FeCl3 具有净水作用.但腐蚀设备.而聚合氯化铁是一种新型的絮凝剂.处理污水比FeCl3 高效.且腐蚀性小．请回答下列问题:(1)FeCl3 溶液腐蚀钢铁设备.钢铁除了与H+作用外.另一主要原因是2Fe3++Fe=3Fe2+．(2)为节约成本.工业上用NaClO3 氧化酸性FeCl2 废液得到FeCl3.其离子方程式为ClO3-+6Fe2++6H+= 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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17．FeCl₃ 具有净水作用，但腐蚀设备，而聚合氯化铁是一种新型的絮凝剂，处理污水比FeCl₃ 高效，且腐蚀性小．请回答下列问题：
（1）FeCl₃ 溶液腐蚀钢铁设备，钢铁除了与H⁺作用外，另一主要原因是（用离子方程式表示）2Fe³⁺+Fe=3Fe²⁺．
（2）为节约成本，工业上用NaClO₃ 氧化酸性FeCl₂ 废液得到FeCl₃，其离子方程式为ClO₃^-+6Fe²⁺+6H⁺=Cl^-+6Fe³⁺+3H₂O．
若酸性FeCl₂ 废液中c（Fe²⁺）=2.0×10^-2mol•L^-1，c（Fe³⁺）=1.0×10^-3mol•L^-1，
c（Cl^-）=5.3×10^-2mol•L^-1，则该溶液的pH约为2．
（3）通过控制条件，水解产物聚合，生成聚合氯化铁，离子方程式为：
xFe³⁺+yH₂O?Fe_x（OH）_y^（3x-y）++yH⁺
欲使氯化铁溶液转化为高浓度聚合氯化铁，可采用的方法是d（填字母代号）．
a．降温 b．加水稀释 c．加入NH₄Cl d．加入NaHCO₃
请结合平衡移动原理解释采用这种方法的原因：加碳酸氢钠，H⁺+HCO₃^-═CO₂+H₂O使H⁺浓度降低，平衡正向移动，生成聚合氯化铁．
（4）84消毒液不能用于消毒钢铁（含Fe、C）制品，易发生电化学腐蚀，可使钢铁制品表面生成红褐色沉淀．
84消毒液的主要成分可用氯气与氢氧化钠溶液反应得到，其离子方程式为Cl₂+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H₂O．若所得溶液pH＞12，则下列说法不合理的是c（填字母序号）．
a．84消毒液具有强氧化性
b.84消毒液中加醋酸可增强其漂白效果
c.84消毒液中离子浓度关系c（Na⁺）=c（ClO^-）+c（Cl^-）
d.84消毒液浸泡衣物，置于空气中漂白效果会更好．

分析（1）钢铁设备中的Fe会与铁离子反应生成亚铁离子；
（2）氯酸钠氧化酸性的氯化亚铁，则反应物中有氢离子参加，则生成物中有水生成，Cl元素的化合价从+5价降低到-1价，得到6个电子，而Fe元素的化合价从+2价升高到+3价，失去1个电子，根据得失电子守恒，则氯酸根离子的系数为1，Fe²⁺的系数为6，则铁离子的系数也是6，氯离子的系数是1，根据电荷守恒，则氢离子的系数是6，水的系数是3；根据电荷守恒：c（Cl^-）=2c（Fe²⁺）+3c（Fe³⁺）+c（H⁺）（酸性溶液中OH^-浓度很小，在这里可以忽略不计），据此溶液中氢离子的浓度，再根据pH=-lgc（H⁺）计算；
（3）控制条件使平衡正向移动，水解为吸热反应，所以降温平衡逆向移动；加水稀释，则水解平衡也正向移动，但浓度降低；加入氯化铵，氯化铵溶液为酸性，氢离子浓度增大，平衡逆向移动；加入碳酸氢钠，则消耗氢离子，平衡正向移动；
（4）氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水；漂白液的主要成分为氯化钠和次氯酸钠，其中次氯酸钠有强氧化性，据此分析．

解答解：（1）钢铁设备中的Fe会与铁离子反应生成亚铁离子，离子方程式是：2Fe³⁺+Fe=3Fe²⁺，
故答案为：2Fe³⁺+Fe=3Fe²⁺；
（2）氯酸钠氧化酸性的氯化亚铁，则反应物中有氢离子参加，则生成物中有水生成，Cl元素的化合价从+5价降低到-1价，得到6个电子，而Fe元素的化合价从+2价升高到+3价，失去1个电子，根据得失电子守恒，则氯酸根离子的系数为1，Fe²⁺的系数为6，则铁离子的系数也是6，氯离子的系数是1，根据电荷守恒，则氢离子的系数是6，水的系数是3，配平后离子方程式为：ClO₃^-+6Fe²⁺+6H⁺=Cl^-+6Fe³⁺+3H₂O；
根据电荷守恒：c（Cl^-）=2c（Fe²⁺）+3c（Fe³⁺）+c（H⁺）（酸性溶液中OH^-浓度很小，在这里可以忽略不计），则c（H⁺）=c（Cl^-）-2c（Fe²⁺）-3c（Fe³⁺）=1.0×10^-2mol•L^-1，则溶液pH=-lg1.0×10^-2=2，
故答案为：ClO₃^-+6Fe²⁺+6H⁺=Cl^-+6Fe³⁺+3H₂O；2；
（3）控制条件使平衡正向移动，使平衡正向移动，因为水解为吸热反应，所以降温，平衡逆向移动；加水稀释，则水解平衡也正向移动，但平衡降低；加入氯化铵，氯化铵溶液为酸性，氢离子浓度增大，平衡逆向移动；加入碳酸氢钠，则消耗氢离子，所以氢离子浓度降低，平衡正向移动，故答案为：d；加碳酸氢钠，H⁺+HCO₃^-═CO₂+H₂O 使H⁺ 浓度降低，平衡正向移动，生成聚合氯化铁；
（4）氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水，离子方程式为：Cl₂+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H₂O；
漂白液的主要成分为氯化钠和次氯酸钠，其中主要成分为次氯酸钠．
a．84消毒液的主要成分为氯化钠和次氯酸钠，其中主要成分为次氯酸钠，具有强氧化性，故a正确；
b.84消毒液中加醋酸，可和次氯酸钠反应生成HClO，增强其漂白效果，故b正确；
c.84消毒液主要成分为氯化钠和次氯酸钠，根据电荷守恒可知离子浓度关系c（Na⁺）+c（H⁺）=c（ClO^-）+c（Cl^-）+c（OH^-），而溶液显碱性，故有
c（H⁺）＜c（OH^-），则c（Na⁺）＞c（ClO^-）+c（Cl^-），故c错误；
d.84消毒液浸泡衣物，置于空气中后，NaClO会和空气中的二氧化碳反应生成HClO，漂白效果会更好，故d正确．
故答案为：Cl₂+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H₂O；c；

点评本题考查氯气及其化合物的性质，涉及知识点较多，易错选项是（4）题C，注意漂白液显碱性，为易错点．

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7．根据等电子原理：由短周期元素组成的微粒，只要其原子数相同，各原子最外层电子数之和相同，可互称为等电子体，它们具有相似的结构特征．以下各组微粒结构不相似的是（　　）

A．

CO和N₂

B．

O₃和NO₂^-

C．

N₂H₄和C₂H₄

D．

CO₂和N₂O

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8．一种塑料抗氧化剂C可通过下列反应合成：

下列有关叙述正确的是（　　）

	A．	物质A是苯甲醇的同系物
	B．	物质B能发生取代、加聚等反应
	C．	可用氯化铁溶液鉴别物质C中是否含有CH₃（CH₂）₁₇OH杂质
	D．	1 mol物质C与足量NaOH溶液反应，最多可消耗2 mol NaOH

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5．

已知A、B、C、D、E、F都是周期表中前四周期的元素，它们的核电荷数依次增大，其中A、B、C、D、E为不同主族的元素．A、C的最外层电子数都是其电子层数的2倍，B的电负性大于C，透过蓝色钴玻璃观察E的焰色反应为紫色，F的基态原子中有4个未成对电子．
（1）基态的F³⁺核外电子排布式是1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁵．
（2）B的气态氢化物在水中的溶解度远大于A、C的气态氢化物，原因是NH₃与H₂O分子间存在氢键．
（3）化合物FD₃是棕色固体、易潮解、100℃左右时升华，它的晶体类型是分子晶体；化合物ECAB中的阴离子与AC₂互为等电子体，该阴离子的电子式是

．
（4）化合物EF[F（AB）₆]是一种蓝色晶体，右图表示其晶胞的$\frac{1}{8}$（E⁺未画出）．该蓝色晶体的一个晶胞中E⁺的个数为4．
（5）化合物ECAB与足量的浓硝酸混合加热，气体产物有三种，其中一种呈红棕色；另两种均为无色，且这两种气体都能参与大气循环，其分子均为非极性分子．写出该反应的离子方程式2SCN^-+20 H⁺+22 NO₃^-=2SO₄^2-+2CO₂↑+N₂↑+22NO₂↑+10H₂O．

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12．从樟科植物枝叶提取的精油中含有下列甲、乙、丙三种成分：

下列说法正确的是（　　）

	A．	丙中一定含有羧基		B．	甲不可以与HBr发生取代反应
	C．	甲、乙、丙都能发生氧化反应		D．	可以用溴水检验乙中的碳碳双键

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2．

X、Y、Z、Q、R五种元素的原子序数依次增大．其中：X的最外层电子排布为nsⁿnp²ⁿ；Y是元素周期表中电负性最大的元素；Y、Z位于同一主族；Q基态原子核外的M能层中有两个未成对电子和三个空轨道；R位于第四周期ⅥB族．
请回答下列问题：
（1）R元素基态原子的电子排布式为1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁵4s¹，它的最高价氧化物的水化物的化学式为H₂Cr₂O₇
（2）XY₂分子的立体构型是V形，中心原子的杂化方式是sp³．
（3）Q与氮元素形成的一种化合物晶胞如图所示，该化合物的化学式为NiN．该晶体中与氮原子距离相等且最近的氮原子有12个．
（4）化合物QZ₄熔点为37℃，沸点为136℃，熔融态不导电，可知QZ₄的晶体类型是分子晶体．QZ₄与热水反应的化学方程式为TiCl₄+（x+2）H₂O=TiO₂•xH₂O↓+4HCl．

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9．工业上利用CO₂和H₂催化氢化可以制取甲烷．
（1）已知
①CH₄（g）+2O₂（g）=CO₂（g）+2H₂O（l）△H=-890kJ•mol^-1
②2H₂（g）+O₂（g）=2H₂O（l）△H=-572kJ•mol^-1
③H₂O（g）=H₂O（l）△H=-44kJ•mol^-1
CO₂（g）+4H₂（g）?CH₄（g）+2H₂O（g）△H=a kJ•mol^-1
据此，a=-166，利于该反应自发进行的条件是低温（选填“高温”或“低温”）．
（2）在一定压强、不同温度下，两种催化剂分别催化CO₂加氢甲烷化反应2h的结果如图1所示（一定温度下仅改变催化剂，其他条件不变）：a、b-催化剂I； c、d-催化剂II．甲烷化选择性：指含碳产物中甲烷的物质的量分数．请据图1分析：

①催化剂I实验，400℃～450℃时CO₂转化率下降的原因可能为温度高速率快2h已达平衡，反应放热升温平衡逆移，所以反应的CO₂减
少转化率下降．
②催化剂II实验，检测密闭容器中产物发现，温度升高甲烷的选择性下降是发生了：CO₂（g）+H₂（g）?CO（g）+H₂O（g）△H＞0．若不再改变温度，提高甲烷化选择性可以采取的一个措施：改用催化剂I或加压．（写出一个合理措施即可）
（3）下列与甲烷化反应有关的描述中，正确的是A、C、D．
A．单位时间内断裂2molC=O键的同时断裂4molC-H，说明该反应已达平衡
B．催化剂Ⅰ作用下的活化能比催化剂Ⅱ的大
C．甲烷化反应在绝热的密闭容器中进行时，当容器中温度不变时说明达到平衡
D．催化剂Ⅰ下，300-450℃内，选择性保持不变的主要原因是其它副反应的速率很慢
（4）催化剂I实验，400℃时，向2L固定体积的密闭容器中通入1mol CO₂和4mol H₂，CH₄物质的量随时间的变化趋势如图2时所示，则2h内CO₂平均反应速率为0.125mol•L^-1•h^-1．若其他条件不变，反应在恒压条件下进行，请在图2中画出反应体系中n（CH₄）随时间t变化的趋势图．

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6．

近年来科学家正在研制一种高容量、低成本锂-铜空气燃料电池．该电池通过一种复杂的铜腐蚀现象产生电力，其中放电过程为2Li+Cu₂O+H₂O=2Cu+2Li⁺+2OH^─，下列说法不正确的是（　　）

	A．	放电时，电子通过固体电解质向Cu极移动
	B．	通空气时，铜被腐蚀，表面产生Cu₂O
	C．	放电时，正极的电极反应式为Cu₂O+H₂O+2e^─=2Cu+2OH^─
	D．	整个反应过程中，铜相当于催化剂

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科目：高中化学 来源： 题型：选择题

7．25℃时，下列有关电解质溶液中微粒的物质的量浓度关系不正确的是（　　）

	A．	等浓度的①（NH₄）₂SO₄溶液、②NH₄HCO₃溶液、③NH₄Cl溶液中的c（NH₄⁺）：①＞③＞②
	B．	等体积pH=a的醋酸与pH=b的NaOH溶液（a+b=14）充分混合时，可能有：c（CH₃COO^-）＞c（Na⁺）＞c（H⁺）＞c（OH^-）
	C．	已知Ka（HClO）=3.0×10^-8，K_a（HCN）=6.2×10^-10，等体积、等浓度的NaClO、NaCN溶液中，前者中的离子总数小于后者中的离子总数
	D．	向20mL氨水中加入10mL等浓度的盐酸，有c（NH₄⁺）-c（NH₃•H₂O）=2[c（OH^-）-c（H⁺）]

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