在一定的条件下.将1.92g铜粉溶于50mL物质的量浓度为2mol/L的稀硝酸中.充分反应后铜粉无剩余．求:(1)能制得标准状况下一氧化氮多少升?(2)被还原的硝酸的物质的量是多少?(3)若反应后溶液的体积不变.则溶液中NO3-物质的量浓度是多少? 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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1．在一定的条件下，将1.92g铜粉溶于50mL物质的量浓度为2mol/L的稀硝酸中，充分反应后铜粉无剩余．求：
（1）能制得标准状况下一氧化氮多少升？
（2）被还原的硝酸的物质的量是多少？
（3）若反应后溶液的体积不变，则溶液中NO₃^-物质的量浓度是多少？

分析发生3Cu+8HNO₃=3Cu（NO₃）₂+2NO↑+4H₂O，充分反应后铜粉无剩余，则Cu完全反应，n（Cu）=$\frac{1.92g}{64g/mol}$=0.03mol，结合电子守恒、原子守恒计算．

解答解：（1）Cu完全反应，n（Cu）=$\frac{1.92g}{64g/mol}$=0.03mol，则由电子守恒可知生成NO为$\frac{0.03mol×（2-0）}{（5-2）}$×22.4L/mol=0.448L，
答：能制得标准状况下一氧化氮为0.448L；
（2）由电子守恒可知生成NO为$\frac{0.03mol×（2-0）}{（5-2）}$=0.02mol，由N原子守恒可知，被还原的硝酸的物质的量是0.02mol，
答：被还原的硝酸的物质的量是0.02mol；
（3）由N原子守恒可知，反应后溶液的体积不变，则溶液中NO₃^-物质的量浓度是$\frac{0.05L×2mol/L-0.02mol}{0.05L}$=1.6mol/L，
答：溶液中NO₃^-物质的量浓度是1.6mol/L．

点评本题考查氧化还原反应的计算，为高频考点，把握发生的氧化还原反应、电子守恒、原子守恒为解答的关键，侧重分析与计算能力的考查，注意守恒法应用，题目难度不大．

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11．对下列化学用语的理解和描述均正确的是（　　）

	A．	电子式可以表示羟基，也可以表示氢氧根离子
	B．	比例模型可以表示二氧化碳分子，也可以表示水分子
	C．	结构示意图为的阴离子都不能破坏水的电离平衡
	D．	原子结构示意图可以表示¹²C，也可以表示¹⁴C

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科目：高中化学 来源： 题型：选择题

12．下列物质中，不能由两种单质直接化合得到的是（　　）

A．

HCl

B．

Na₂O₂

C．

Na₂O

D．

FeCl₂

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科目：高中化学 来源： 题型：选择题

9．下列表示不正确的是（　　）

	A．	氯化氢的电子式：		B．	水分子的结构式：H-O-H
	C．	S^2-的结构示意图：		D．	葡萄糖的分子式：C₁₂H₂₂O₁₁

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科目：高中化学 来源： 题型：多选题

16．下列实验操作、现象和结论描述均正确的是（　　）

序号	实验操作	实验现象	实验结论
A	向某无色溶液中滴加盐酸	产生能使澄清石灰水变浑浊气体	说明溶液中一定含有CO₃^2-
B	向某无色溶液中滴加盐酸酸化的BaCl₂溶液	产生白色沉淀	说明溶液中一定含有SO₄^2-
C	向某溶液中先滴加KSCN溶液，再滴加氯水	先无明显现象，后出现血红色溶液	说明溶液中一定含有Fe²⁺
D	向一定浓度的Na₂SiO₃溶液中通入适量的CO₂	出现白色沉淀	说明H₂CO₃的酸性比H₂SiO₃强

A．

B．

C．

D．

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科目：高中化学 来源： 题型：解答题

6．乙二酸（HOOC-COOH，可简写为H₂C₂O₄）俗称草酸，在100℃开始升华，157℃时开始分解．
（1）探究草酸的酸性
①已知：25℃H₂C₂O₄ 的电离常数 K₁=5.4×10^-2，K₂=5.4×10^-5；H₂CO₃的电离常数 K₁=4.5×10^-7，K₂=4.7×10^-11则下列化学方程式正确的是B（填选项序号，下同）
A．H₂C₂O₄+CO₃^2?=HCO₃^-+HC₂O₄^-
B．HC₂O₄^-+CO₃^2?=HCO₃^-+C₂O₄²
C．H₂O+CO₂+C₂O₄^2?=HC₂O₄^-+HCO₃^-
D．C₂O₄^2?+CO₂+H₂O=H₂C₂O₄+CO₃^2?
（2）用酸性KMnO₄溶液滴定含杂质的Na₂C₂O₄样品（已知杂质不与KMnO₄和H₂SO₄溶液反应）．实验步骤：准确称取1g样品Na₂C₂O₄固体，配成100mL溶液，取出20.00mL于锥形瓶中．再向瓶中加入足量稀H₂SO₄溶液，用0.016mol/L高锰酸钾溶液滴定，滴定至终点时消耗高锰酸钾溶液25.00mL．（已知：5H₂C₂O₄+2KMnO₄+3H₂SO₄=10CO₂↑+2MnSO₄+K₂SO₄+8H₂O）
①高锰酸钾溶液应装在酸式滴定管中．（填“酸式”或“碱式”）
②滴定至终点时的实验现象是：无色变为紫色（紫红色），且半分钟内不褪色．
③下列操作可能使测量结果偏高的是B；
A．盛装的Na₂C₂O₄的滴定管没润洗
B．盛装高锰酸钾溶液的滴定管滴定前尖嘴处有气泡，滴定后气泡消失
C．读数时滴定前仰视，滴定后俯视
D．锥形瓶中残留少量水
④计算样品中Na₂C₂O₄的纯度67%．

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科目：高中化学 来源： 题型：解答题

13．铝热法炼铬废渣主要成分为Al₂O₃和Cr₂O₃，还含有MgO、FeO、Fe₂O₃等杂质，以下是以炼铬废渣为原料回收Al₂O₃和Cr₂O₃的流程图：

已知：
①“焙烧”涉及的主要反应：Na₂CO₃+Al₂O₃$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2NaAlO₂+CO₂↑；
Cr₂O₃+Na₂CO₃+O₂$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Na₂CrO₄+CO₂↑（未配平）；
②滤液2中涉及的反应：8CrO₄^2-+3S₂O₃^2-+34H⁺═6SO₄^2-+8Cr³⁺+17H₂O
③K_sp[Cr（OH）₃]=8×10^-32
根据题意回答下列问题：
（1）请完成下列化学方程式的配平：
2Cr₂O₃+4Na₂CO₃+3O₂ $\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$4Na₂CrO₄+4CO₂↑；
（2）炼铬废渣在焙烧前需球磨粉碎，其目的是使反应物接触更充分，加快反应速率，通过原料利用率．
（3）滤渣1的主要成分是MgO、Fe₂O₃．
（4）流程中可以循环利用的物质是CO₂．
（5）写出步骤Ⅲ“碳分”的离子反应方程式：AlO₂^-+CO₂+2H₂O=Al（OH）₃↓+HCO₃^-．
（6）滤液2还原后的溶液中为使Cr³⁺沉淀完全，溶液pH应小于5.3．（已知：lg5=0.7；当溶液中离子浓度不大于1×10^-5mol/L时，可以认为不含该离子）
（7）滤液2经多步操作还可以获得K₂Cr₂O₇晶体，其操作依次是：加入稀硫酸酸化，加入KCl固体、蒸发浓缩、操作a、过滤、操作b、干燥．
①加硫酸酸化的目的是使CrO₄^2-转化为Cr₂O₇^2-．
②操作a、操作b分别是冷却结晶、洗涤．

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科目：高中化学 来源： 题型：选择题

10．

常温下，用0.1mol•L^-1的HC1溶液滴定10m L 0.1mol•L^-1的Na₂CO₃溶液，滴定曲线如图所示．下列说法正确的是（　　）

	A．	该滴定过程应选择酚酞作指示剂
	B．	a点时，溶液中存在：c（Na⁺）+c（H⁺）=c（CO₃^2-）+c（HCO₃^-）+c（OH^-）
	C．	b点时，溶液中存在：c（CO₃^2-）+c（HCO₃^-）+c（ H₂CO₃）=0.05 mol•L^-1
	D．	d点时，溶液中存在电离平衡：H₂CO₃?2 H⁺+CO₃^2-

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科目：高中化学 来源： 题型：解答题

11．

H₂O₂广泛应用于化学品合成、纸浆和纺织品的漂白，是环保型液体漂白剂．有研究表明，H₂O₂溶液的漂白性是HO₂^-所致．
（1）H₂O₂溶液显弱酸性，测得0.15mol•L^-1H₂O₂溶液pH约为6．写出H₂O₂生成HO₂^-的电离方程式：H₂O₂?HO₂^-+H⁺．
（2）其他条件相同时，研究不同初始pH条件下H₂O₂溶液的漂白效果，结果如下：由图可得到的结论是其他条件相同时，初始pH越大染料脱色率越高，即H₂O₂的漂白效果越好，结合平衡移动原理简述理由：c（OH^-）增大，促使H₂O₂?HO₂^-+H⁺正向移动，c（HO₂^-）增大．
（3）实验发现：若pH＞11，则H₂O₂溶液的漂白效果随pH增大而降低．针对这一现象，继续进行实验，发现溶液中H₂O₂的分解与pH有关．测定不同初始pH条件下，初始浓度均为0.15mol•L^-1的H₂O₂溶液发生分解反应，结果如表：

初始pH	pH=10	pH=12
1小时后H₂O₂溶液浓度	0.13mol•L^-1	0.07mol•L^-1
1小时后pH	没有明显变化	没有明显变化

查阅资料：HO₂^-+H₂O₂═H₂O+O₂+OH^-．
①结合离子方程式解释1小时后pH没有明显变化的原因：碱性条件下：H₂O₂+OH^-═HO₂^-+H₂O，又知HO₂^-+H₂O₂═H₂O+O₂+OH^-，OH^-可看作是H₂O₂分解反应的催化剂，故反应前后pH不变．
②从反应速率的角度分析pH过大，H₂O₂溶液漂白效果会降低的原因：pH过大，H₂O₂分解过快，使参与漂白的c（HO₂^-）下降，故漂白效果降低．

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