硝酸是常见的三大强酸之一.在化学研究和化工生产中有着广泛应用.常用于制备硝酸盐.染料.肥料.医药中间体.烈性炸药等．硝酸盐多用于焰火.试剂.图象处理行业．(1)某金属M的硝酸盐受热时按下式分解:2MNO3$\stackrel{△}{→}$2M+2NO2↑+O2↑.加热3.40gMNO3.生成NO2和O2折算成标准状况时的总体积为672mL．由此可以计算出M的� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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16．硝酸是常见的三大强酸之一，在化学研究和化工生产中有着广泛应用，常用于制备硝酸盐、染料、肥料、医药中间体、烈性炸药等．硝酸盐多用于焰火、试剂、图象处理行业．
（1）某金属M的硝酸盐受热时按下式分解：2MNO₃$\stackrel{△}{→}$2M+2NO₂↑+O₂↑，加热3.40gMNO₃，生成NO₂和O₂折算成标准状况时的总体积为672mL．由此可以计算出M的相对原子质量为108．
（2）将32.64g铜与140mL 一定浓度的硝酸反应，铜完全溶解产生的NO和NO₂混合气体折算成标准状况下的体积为11.2L．其中NO的体积为5.824L．
（3）现有Cu、Cu₂O和CuO组成的混合物，某研究性学习小组为了探究其组成情况，加入100mL0.6molHNO₃溶液恰好使混合物完全溶解，同时收集到224mLNO气体（S．T．P．）．则产物中硝酸铜的物质的量为0.025mol．如原混合物中有0.0lmolCu，则其中Cu₂O与CuO的质量比为9：5．
（4）有一稀硫酸和稀硝酸的混合酸，其中H₂SO₄和HNO₃物质的量浓度分别是4mol/L和2mol/L，取10mL此混合酸，向其中加入过量的铁粉，HNO₃被还原成NO，待反应结束后，可产生标准状况下的气体多少升？
（5）加热某一硝酸铜的结晶水合物和硝酸银的混合物110.2g，使之完全分解，得到固体残渣48.4g．将反应后产生的气体通过水充分吸收后，剩余气体1.68L （S．T．P．）．求原混合物中硝酸铜结晶水合物的化学式．

分析（1）根据n=$\frac{V}{{V}_{m}}$计算混合气体总物质的量，再根据方程式计算MNO₃的物质的量，根据M=$\frac{m}{n}$计算MNO₃的摩尔质量，进而计算M的相对原子质量；
（2）设NO和NO₂的物质的量分别为xmol、ymol，根据电子转移守恒及二者体积列方程计算，再根据V=nV_m计算NO的体积；
（3）混合物与硝酸恰好反应，溶液中溶质为硝酸铜，根据N元素守恒：2n[Cu（NO₃）₂]+n（NO）=n（HNO₃），据此计算硝酸铜的物质的量；
令Cu₂O与CuO的物质的量分别为a mol、b mol，根据Cu元素守恒、电子转移守恒列方程计算，再根据m=nM计算；
（4）根据n=cV计算n（H⁺）、n（NO₃^-），由于Fe过量，发生反应：3Fe+8H⁺+2NO₃^-=3Fe²⁺+2NO↑+4H₂O，进行过量计算，根据不足量的物质计算NO的物质的量，再根据V=nV_m计算NO的体积；
（5）二氧化氮、氧气和水反应方程式为4NO₂+O₂+2H₂O═4HNO₃，根据Cu（NO₃）₂和AgNO₃受热分解方程式知，Cu（NO₃）₂分解产生的NO₂和O₂的体积比为4：1，被水完全吸收，AgNO₃分解出的NO₂和O₂的体积比小于4：1，所以气体经与水反应后剩余1.68升，剩余气体为O₂，根据原子守恒、气体体积列方程组计算硝酸铜、硝酸银的物质的量；根据Cu原子守恒计算硝酸铜结晶水化物中结晶水的系数，从而确定其化学式．

解答解：（1）NO₂和O₂折算成标准状况时的总体积为672mL，气体总物质的量=$\frac{0.672L}{22.4L/mol}$=0.03mol，由方程式可知，MNO₃的物质的量=0.03mol×$\frac{2}{3}$=0.02mol，故MNO₃的摩尔质量=$\frac{3.4g}{0.02mol}$=170g/mol，则M的相对原子质量=170-62=108，故答案为：108；
（2）32.64g铜的物质的量=$\frac{32.64g}{64g/mol}$=0.51mol，NO和NO₂的总物质的量=$\frac{11.2L}{22.4L/mol}$=0.5mol，设NO和NO₂的物质的量分别为xmol、ymol，根据电子转移守恒及二者物质的量，则：
$\left\{\begin{array}{l}{x+y=0.5}\\{3x+y=0.51×2}\end{array}\right.$
解得x=0.26 y=0.24
故标况下，NO的体积=0.26mol×22.4L/mol=5.824L，故答案为：5.824L；
（3）NO的物质的量=$\frac{0.224L}{22.4L/mol}$=0.01mol，
混合物与硝酸恰好反应，溶液中溶质为硝酸铜，根据N元素守恒：2n[Cu（NO₃）₂]+n（NO）=n（HNO₃），所以n[Cu（NO₃）₂]=$\frac{1}{2}$×（0.1L×0.6mol/L-0.01mol）=0.025mol；令Cu₂O与CuO的物质的量分别为a mol、b mol，根据Cu元素守恒、电子转移守恒，则：
$\left\{\begin{array}{l}{0.01+2a+b=0.025}\\{0.01×2+2a=0.01×3}\end{array}\right.$
解得a=0.005 b=0.005
故Cu₂O与CuO的质量比=144g/mol：80g/mol=9：5，
故答案为：0.025mol；9：5；
（4）n（H⁺）=0.01L×4mol/L×2+0.01L×2mol/L=0.1mol，n（NO₃^-）=0.01L×2mol/L=0.02mol
由于Fe过量，发生反应：3Fe+8H⁺+2NO₃^-=3Fe²⁺+2NO↑+4H₂O，0.02molNO₃^-完全反应，需要H⁺的物质的量=0.02mol×$\frac{8}{2}$=0.08mol＜0.1mol，故H⁺过量，NO₃^-不足，故生成NO的物质的量=0.02mol，则标况下，NO的体积=0.02mol×22.4L/mol=0.448L，
答：可产生标准状况下的气体为0.448L；
（5）二氧化氮、氧气和水反应方程式为4NO₂+O₂+2H₂O═4HNO₃，根据Cu（NO₃）₂和AgNO₃受热分解方程式知，Cu（NO₃）₂分解产生的NO₂和O₂的体积比为4：1，被水完全吸收，AgNO₃分解出的NO₂和O₂的体积比小于4：1，所以气体经与水反应后剩余1.68升，剩余气体为O₂，
设原混和物中Cu（NO₃）₂含x摩，AgNO₃含y摩，
则：80xg+108yg=48.4g①
$\frac{1}{4}$ymol=$\frac{1.68}{22.4}$mol②
解之得$\left\{\begin{array}{l}{x=0.2}\\{y=0.3}\end{array}\right.$
设硝酸铜晶体为Cu（NO₃）₂•xH₂O，根据Cu原子守恒得，
设结晶水合物中结晶水系数为z，
Cu（NO₃）₂•zH₂O～Cu（NO₃）₂
（188+18z）g 1mol
（110.2-0.3×170）g 0.2mol
$\frac{（188+18z）g}{（110.2-0.3×170）g}=\frac{1mol}{0.2mol}$，z=6，所以其化学式为Cu（NO₃）₂•6H₂O，
答：硝酸铜晶体的化学式为Cu（NO₃）₂•6H₂O．

点评本题考查化学方程式计算、混合物计算，属于拼合型题目，侧重考查学生分析计算能力，题目计算量较大，为易错题目，难度中等．

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（2）实际生产用20%发烟硫酸（100克发烟硫酸含SO₃20克）配制稀硫酸，若用SO₃•nH₂O表示20%的发烟硫酸，则n=0.77（保留两位小数）．
（3）绿矾在空气中容易被部分氧化为硫酸铁，现取7.32克晶体溶于稀盐酸后，加入足量的BaCl₂溶液，过滤得沉淀9.32克；再通入112mL（标准状况）氯气恰好将Fe²⁺完全氧化，推测晶体的化学式为FeSO₄•Fe₂（SO₄）₃•10H₂O．
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剩余的稀硝酸恰好与V mL 2mol/L （NH₄）₂Fe（SO₄）₂溶液完全反应．
已知：NO₃^-+3Fe²⁺+4H⁺=NO↑+3Fe³⁺+2H₂O
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