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【题目】0.2molNaOH0.1molCa(OH)2的溶液中持续稳定地通入CO2气体,当通入气体为6.72L(标准状况)时立即停止,则这一过程中,溶液中离子数目和通入CO2气体的体积关系正确的图像是(气体的溶解忽略不计)

A.B.

C.D.

【答案】C

【解析】

nCO2=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,通入含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2OOH-+CO2=HCO3-+H2OCa2++CO32-=CaCO3,以此解答该题。

nCO2=6.72L÷22.4L/mol=0.3mol,含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中:nOH-=0.2mol+0.1mol×2=0.4molnNa+=0.2molnCa2+=0.1mol,通入CO2,发生反应:2OH-+CO2=CO32-+H2OOH-+CO2=HCO3-+H2OCa2++CO32-=CaCO3,设生成xmolCO32-ymolHCO3-2x+y=0.4x+y=0.3,解得x=0.1y=0.2,所以反应后溶液中含有:nNa+=0.2molnHCO3-=0.2mol,通入含有0.2molNaOH0.1molCa(OH)2的溶液中,相当于首先发生:Ca2++2OH-+CO2=CaCO3,该阶段0.1molCa(OH)2完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,离子物质的量减少0.3mol,溶液中离子物质的量为0.7mol-0.3mol=0.4mol,其中含有0.2molOH-、生成0.1molCaCO3;然后发生2OH-+CO2=CO32-+H2O0.2molOH-完全反应消耗0.1molCO2,体积为2.24L,该阶段离子物质的量减少0.1mol,溶液中剩余离子物质的量为0.4mol-0.1mol=0.3mol,溶液中含有0.2molNa+0.1molCO32-;再发生CO32-+CO2+H2O=2HCO3-CaCO3+CO2+H2O=Ca2++2HCO3-,消耗0.1molCO2,体积为2.24L,溶液中离子物质的量增大,溶液中离子为0.6mol,所以图象C符合,答案选C

练习册系列答案
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【题目】已知某有机物A的红外光谱和1H核磁共振谱如下图所示,下列说法中错误的是(  )

A. 由红外光谱图可知,该有机物中至少含有三种不同的化学键

B. 1H核磁共振谱可知,该有机物分子中有三种不同的氢原子且个数比为123

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D. 仅由其1H核磁共振谱就可得知其分子中的氢原子总数

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【题目】由硫铁矿烧渣(主要成分:Fe3O4Fe2O3FeO)得到绿矾(FeSO4·7H2O),再通过绿矾制备铁黄[FeO(OH)]的流程如下:烧渣溶液绿矾铁黄。已知:FeS2和铁黄均难溶于水。下列说法不正确的是( )

A.步骤①,最好用硫酸来溶解烧渣

B.步骤②,涉及的离子反应为FeS2+14Fe3++8H2O═15Fe2++2SO42+16H+

C.步骤③,将溶液加热到有较多固体析出,再用余热将液体蒸干,可得纯净绿矾

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【题目】工业上常采用电催化氧化化学沉淀法对化学镀镍废水进行处理,电解过程中电解槽中H2OCl-放电产生·OHHClO,在活性组分作用下,阴阳两极区发生的反应如下(R表示有机物)

①R+·OH→CO2+H2O

②R+HClO→CO2+H2O+Cl-

③H2PO+2·OH-4e-=PO+4H+

④HPO+·OH-2e-=PO+2H+

⑤H2PO+2ClO-=PO+2H++2Cl-

⑥HPO+ClO-=PO+H++Cl-

⑦Ni2++2e-=Ni

⑧2H++2e-=H2

下列说法不正确的是( )

A.·OHHClO在阳极上产生

B.增大电极电压,电化学氧化速率加快

C.电解时,阴极附近pH逐渐升高,Ni2+去除率逐渐减小

D.向电解后的废水中加入CaCl2可以去除磷元素

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第一阶段:将粗镍与CO反应转化成气态Ni(CO)4

第二阶段:将第一阶段反应后的气体分离出来,加热至230℃制得高纯镍。下列判断正确的是(

A.升高温度,该反应的平衡常数减小

B.该反应达到平衡时,v生成[Ni(CO)4]=4v生成(CO)

C.第一阶段,在30℃和50℃两者之间选择反应温度,选50

D.第二阶段,Ni(CO)4分解率较低

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【题目】25℃101kPa条件下,将15L O2通往10L COH2的混合气中,使其完全燃烧,干燥后,恢复至原来的温度和压强。

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3)若剩余气体的体积为a L,则a的取值范围是_________

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已知:298K25℃H2SKa19.10×10-8Ka21.10×10-12

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