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18.已知:①次磷酸(H3PO2)是一种一元弱酸;
②常温下,电离平衡常数Ka(H3PO2)=5.9×10-2,Ka(CH3COOH)=1.8×10-5
(1)下列说法正确的是AD.
A.次磷酸的电离方程式为:H3PO2?H++H2PO2-
B.NaH2PO2属于酸式盐
C.浓度均为0.1mol•L-1的次磷酸(H3PO2)与盐酸相比前者导电能力强
D.0.1mol•L-1NaH2PO2溶液的pH比0.1mol•L-1CH3COONa溶液的pH小
(2)次磷酸钠NaH2PO2具有强还原性,是一种很好的化学镀剂.如NaH2PO2能将溶液中的Ni2+还原为Ni,用于化学镀镍.酸性条件下镀镍溶液中发生如下反应:
1Ni2++1H2PO2-+1(H2O)═1Ni+1H2PO3-+2(H+
请完成并配平上列的离子方程式.
(3)常温下,用0.1000mol•L-1NaOH溶液滴定20.00mL某未知浓度的H3PO2溶液,滴定曲线如图所示:
A点所示溶液中$\frac{c({H}_{2}P{{O}_{2}}^{-})}{c({H}_{3}P{O}_{2})}$=590;
B点所示溶液中所有离子浓度的大小关系是:c(H2PO2-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);
C点所示溶液中存在:c(H2PO2-)+c(H3PO2)=c(Na+),则H3PO2的物质的量浓度为0.1024mol/L(保留四位有效数字).

分析 (1)由信息①可知H3PO2为一元弱酸,则NaH2PO2为正盐,由信息②可知H3PO2的酸性比醋酸强;
(2)根据氧化还原反应中化合价变化及质量守恒定律判断反应物和生成物,并配平反应方程式、判断还原产物;
(3)离方程式为:H3PO2?H++H2PO2-,A点时pH=4,则c(H+)=10-4mol/L,结合电离常数计算;
B点所示溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),由溶液的电中性可知c(H2PO2-)>c(Na;
C点所示溶液中存在:c(H2PO2-)+c(H3PO2)=c(Na+),说明n(H3PO2)=n(NaOH),二者恰好完全反应,以此计算该题.

解答 解:(1)A.次磷酸为弱酸,则电离方程式为:H3PO2?H++H2PO2-,故A正确;
B.NaH2PO2属于正盐,故B错误;
C.次磷酸为弱酸,则浓度均为0.1mol•L-1的次磷酸(H3PO2)与盐酸相比前者导电能力弱,故C错误;
D.由信息②可知H3PO2的酸性比醋酸强,则0.1mol•L-1NaH2PO2溶液的pH比0.1mol•L-1CH3COONa溶液的pH小,故D正确.
故答案为:AD;
(2)由氧化还原反应中化合价升降相等进行配平:镍元素的化合价降低了2价,磷元素的化合价升高的2价,根据原子守恒结合电荷守恒可得配平的方程式为:H2O+Ni2++H2PO2-═Ni+H2PO3-+2H+
故答案为:1;1;1H2O;1;1;2H+
(3)电离方程式为:H3PO2?H++H2PO2-,A点时pH=4,则c(H+)=10-4mol/L,则$\frac{c({H}_{2}P{{O}_{2}}^{-})}{c({H}_{3}P{O}_{2})}$×(H+)=5.9×10-2,则$\frac{c({H}_{2}P{{O}_{2}}^{-})}{c({H}_{3}P{O}_{2})}$=590,
B点所示溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),由溶液的电中性可知c(H2PO2-)>c(Na+),则所有离子浓度的大小关系是c(H2PO2-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),
C点所示溶液中存在:c(H2PO2-)+c(H3PO2)=c(Na+),说明n(H3PO2)=n(NaOH),二者恰好完全反应,此时NaOH的物质的量为0.1000mol•L-1×0.02048L,
则H3PO2的物质的量浓度为$\frac{0.1000mol×0.02048L}{0.02L}$=0.1024 mol/L.
故答案为:590;c(H2PO2-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);0.1024 mol/L.

点评 本题考查了弱电解质的电离,根据弱电解质的电离平衡特点、酸碱混合溶液酸碱性等知识点来分析解答,灵活运用微粒间关系找出这几个常数之间的关系式是解本题关键,侧重考查学生分析计算能力,题目难度中等.

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(1)F原子基态的外围核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1
(2)由A、B、C形成的离子CAB-与AC2互为等电子体,则CAB-的结构式为[N=C=O]-
(3)在元素A与E所形成的常见化合物中,A原子轨道的杂化类型为sp;
(4)PM2.5富含大量的有毒、有害物质,易引发二次光化学烟雾污染,光化学烟雾中含有NOx、CH2═CHCHO、HCOOH.CH3COONO2(PAN)等二次污染物.
①下列说法正确的是AC
A.N2O为直线型分子
B.C、N、O的第一电离能依次增大
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(5)白磷(P4)的晶体属于分子晶体,其晶胞结构如图(小圆圈表示白磷分子).己知晶胞的边长为a cm,阿伏加德罗常数为NA mol-l,则该晶胞中含有的P原子的个数为16,该晶体的密度为$\frac{496}{{a}^{3}N{\;}_{A}}$ g•cm-3(用含NA、a的式子表示)

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(3)R的最高价氧化物对应水化物的化学式是HClO4
(4)F、G两元素形成的淡黄色固体物质的电子式为,该物质含有的化学键的类型是离子键、非极性共价键  .
(5)表中某些元素的原子可形成与Ar具有相同电子层结构的简单离子,这些离子的半径由大到小的顺序是S2->Cl->K+(填离子符号).
(6)表中某元素原子的核外电子层数是最外层电子数的3倍,该元素的原子结构示意图为
(7)A与D形成分子的空间结构可能是(填序号)cd.

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6.下列有机物命名正确的是(  )
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B.     
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C.

2-甲基-1-丙醇
D.
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3.下列物质的性质比较,正确的是(  )
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10.下列叙述正确的是(  )
A.含有共价键的化合物一定是共价化合物
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

7.已知:A是石油裂解气的主要成份,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工水平. 现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如图1所示.

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①与教材采用的实验装置不同,此装置中采用了球形干燥管,其作用是:防倒吸.
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③为了证明浓硫酸在该反应中起到了催化剂和吸水剂的作用,某同学利用该装置进行了以下4 个实验.实验开始先用酒精灯微热3min,再加热使之微微沸腾3min.实验结束后充分振荡小试管Ⅱ,再测其中有机层的厚度,实验记录如下:
实验编号试管I中试剂试管Ⅱ中有机层的厚度/cm
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B3mL乙醇、2mL乙酸0.1
C3mL 乙醇、2mL 乙酸 2mL3mol•L-1H2SO40.6
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实验D的目的是与实验C相对照,证明H+对酯化反应具有催化作用,则进行实验D时应加入2 mL6mol•L-1的盐酸.分析实验A和实验C的数据,可以推断出浓H2SO4的吸水(填“催化”或“吸水”)作用提高了乙酸乙酯的产率.
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A.每生成0.3molH2,被还原的水分子数目为0.6NA
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D.溶液中每增加0.1mol的AlO2-,Na+的数目就增加0.1NA

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