【题目】实验室用下面装置测定FeO和Fe2O3固体混合物中Fe2O3的质量,D装置的硬质双通玻璃管中的固体物质是FeO和Fe2O3的混合物。
(1)实验前如何检验装置A的气密性________________________________________;
(2)为了实验安全,在点燃酒精灯前,在F装置出口b处必须_____________________;
(3)装置C中盛装的液体是浓硫酸,则装置B的作用是_________________________;
(4)U形管E右边又连接干燥管F的目的是___________。
(5)若FeO和Fe2O3固体混合物的质量为23.2 g,反应完全后U形管的质量增加7.2 g,则混合物中Fe2O3的质量为________g。
【答案】先开启旋塞a,向长颈漏斗中加水,当水面超过长颈漏斗下口时,关闭旋塞a,继续加水,使水上升到长颈漏斗中,静置片刻,若水面不下降,则说明装置气密性良好 验纯 除去H2中的HCl 防止空气中的水蒸气被U型管内的无水氯化钙吸收,引起实验误差 16.0
【解析】
(1)检验装置A的气密性时,应创设一个密闭环境,通过往长颈漏斗内加水,看水面是否下降,判断气密性是否良好;
(2)为了防止氢气不纯,点燃时发生爆炸,在点燃酒精灯前,在F装置出口b处必须验验H2的纯度;
(3)装置C中盛装的液体是浓硫酸,则装置B的作用是把H2中混有的HCl除掉;
(4)U形管E右边又连接干燥管F的目的是防止燃烧生成的水进行U型管内;
(5)先求出生成水的物质的量,从而求出混合物中氧原子的物质的量,然后假设未知数,利用质量和为23.2g,建立等量关系式,从而求出Fe2O3的质量。
(1)检验装置A的气密性时,应先开启旋塞a,向长颈漏斗中加水,当水面超过长颈漏斗下口时,关闭旋塞a,继续加水,使水上升到长颈漏斗中,静置片刻,若水面不下降,则说明装置气密性良好;
(2)为了实验安全,在点燃酒精灯前,在F装置出口b处必须验验H2的纯度,以防爆炸事故的发生;
(3)装置C中盛装的液体是浓硫酸,则装置B的作用是除去H2中的HCl。答案为:除去H2中的HCl;
(4)U形管E右边又连接干燥管F的目的是防止燃烧生成的水被U型管内的无水氯化钙吸收,引起实验误差。答案为:防止燃烧生成的水被U型管内的无水氯化钙吸收,引起实验误差;
(5)n(H2O)==0.4mol,则混合物中的n(O)=0.4mol,
设Fe2O3的物质的量为x mol,则FeO的物质的量为(0.4-3x)mol,
72(0.4-3x)+160x=23.2
x=0.1mol,m(Fe2O3)=0.1mol×160g/mol=16.0g。
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【题目】(1)分别取W g钠、铁、铝与足量的盐酸反应,在相同条件下产生氢气的体积比是________。
(2)分别取0.1 mol钠、铁、铝与足量的盐酸反应,在相同条件下产生氢气的体积比是______。
(3)若产生相同物质的量的氢气,反应所需钠、铁、铝的质量比是____________。
(4)若产生相同体积(同温、同压)的氢气,反应所需钠、铁、铝三种金属的物质的量之比是____。
(5)分别取金属钠、铁、铝0.2 mol,分别投入10 mL 1 mol·L-1盐酸中,在标准状况下产生氢气的体积大小的顺序是___________。
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【题目】已知断裂1mol化学键吸收的能量或形成1mol化学键释放的能量称为键能,部分物质的键能如下表所示:甲醛结构式为:,甲醛制备乌洛托品(C6H12N4)的反应如下,该反应的△H为( )
6+4NH3(g)→+6H2O(l)
A. 6(a+b+c-d-e) kJ·mol-1B. 6(d+e-a-b-c) kJ·mol-1
C. 6(b+2c-2d-2e) kJ·mol-1D. 6(2d+2a+2e-b-3c) kJ·mol-1
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【题目】2019年是元素周期表发表150周年,期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟(49In)等9种元素相对原子质量的新值,被采用为国际新标准。铟与硼(5B)同主族,与铷(37Rb)同周期。下列说法不正确的是
A.In是第五周期第ⅢA族元素B.的中子数与电子数的差值为17
C.原子半径:In>AlD.碱性:In(OH)3>RbOH
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【题目】某充电宝锂离子电池的总反应为:xLi+Li1-xMn2O4 LiMn2O4,某手机镍氢电池总反应为: NiOOH+MH ==== M+Ni(OH)2(M为充电储氧金属或合金),有关上述两种电池的说法不正确的是( )
A. 锂离子电池放电时Li+向正极迁移
B. 镍氢电池放电时,正极的电极反应式NiOOH+H2O+e-Ni(OH)2+OH-
C. 上图表示用锂离子电池给镍氢电池充电
D. 锂离子电池充电时,阴极的电极反应式LiMn2O4-xe-=Li1-xMn2O4+xLi+
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【题目】下图是元素周期表的一部分:
① | |||||||||||||||||
④ | ⑤ | ⑥ | |||||||||||||||
② | ③ | ⑦ | ⑧ | ||||||||||||||
Fe |
Ⅰ.用化学用语回答下列问题:
(1)①、②、⑥形成的化合物中存在的化学键类型有________。
(2)④、⑦、⑧的最高价含氧酸的酸性由强到弱的顺序是_______。
(3)写出②的离子结构示意图为__________。
(4)Y由②⑥⑧三种元素组成,它的水溶液是生活中常见的消毒剂。Y的水溶液与洁厕灵混合使用会产生一种有毒气体,该反应的离子方程式为_______。
Ⅱ.A、B、C、D都是中学化学中常见的物质,其中A、B、C均含有同一种元素,在一定条件下相互转化关系如下(部分反应中的水已略去)。根据题意回答下列问题:
(1)若A是一种金属单质,C是淡黄色固体,写出C的一种用途_____;
(2)若A、B、C均为化合物且含有同一种金属元素,D是会造成温室效应的一种气体,请写出D的电子式_____,A和C反应的离子方程式 ___。
(3)若D是一种常见的过渡金属单质,原子核内有26个质子,向C的水溶液中滴加AgNO3溶液,产生不溶于稀HNO3的白色沉淀,检验此C溶液中金属离子的方法是________;又知在酸性溶液中该金属离子能被双氧水氧化,写出该反应的离子方程式_________。
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【题目】电化学与我们的生活有着密切的联系,请结合电化学知识回答下列有关问题:
(1)炒过菜的铁锅未及时洗浄(残液中含NaCl),不久便会因腐蚀而出现红褐色锈斑。试回答:铁锅的锈蚀应属于____________(填“析氢腐蚀”或“吸氧腐蚀”), 铁锅锈蚀的正极反应式为:____________。
(2)利用反应Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2设计成如上图1所示原电池,回答下列问题:
①写出正极电极反应式___________
②图中X溶液中的溶质是____________
(3)如图2是一个电化学反应的示意图。
①写出通入CH3OH的电极的电极反应式_______________
②乙池中总反应的离子方程式_____________
③熔融盐CH3OH燃料电池用熔融碳酸钾为电解质,则电池负极反应式__________
④当乙池中B(Ag)极的质量增加5.40g,若此时乙池中溶液的体积为500ml,则溶液H+的浓度是_____________;此时丙池某电极析出1.60g某金属,则丙中的某盐溶液可能是_____(填序号)。
A. MgSO4 B. CuSO4 C. NaCl D. AgNO3
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【题目】用含铁废铜制备胆矾的流程如下图所示:
下列说法错误的是( )
A.物质A可选用盐酸
B.I中加H2O2的目的是溶解铜并将Fe2+氧化为Fe3+
C.长时间煮沸Ⅲ中悬浊液的目的是充分聚沉Fe(OH)3
D.“系列操作”包括蒸发浓缩,冷却结晶,过滤,洗涤
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【题目】H2O2可降解废水中的有机物,活性炭(AC)能促进H2O2分解产生羟基自由基(·OH),提高对水中有机化合物的降解率。实验表明,AC表面的酸碱性会影响H2O2的分解反应。实验室中,将纯化的AC在氮气(60mL·min-1)和氨气(20mL·min-1)气氛中于650℃热处理2h可制得氨气改性活性炭(ACN)。回答下列问题:
(1)纯化AC:将AC研磨后置于10%盐酸中浸泡6h除去灰分,用蒸馏水洗涤至中性。研磨的目的是_____________。为了防止放置过程中再次吸水,烘干后的AC应置于_________(填仪器名称)中备用。
(2)制备ACN:
检查装置气密性并加入药品后,加热前应进行的操作是_________,其目的是_________;一段时间后,打开电炉并加热反应管,此时活塞K1、K2、K3的状态为______________。U型管b内试剂B的作用是____________________。
(3)通过氨气改性处理后,得到的ACN表面仍有少量羧基和酚羟基,其含量可采用滴定法测定。测定羧基含量的方法:在锥形瓶中加入ACN 0.5g,加入0.05mol· L-1的X溶液a mL。上恒温摇床,吸附平衡。以甲基橙作指示剂,用0.1mol·L-1的标准盐酸反滴定剩余的X溶液,标准盐酸的平均用量为bmL。则X为________(填“NaOH”“Na2CO3”或“NaHCO3”),计算所得活性炭表面的羧基含量为______mol·kg-1(已知:ACN中,羧基的Ka=1.0×10-4、酚羟基的Ka=5.0×10-9、碳酸的Ka1=4.2×10-7、Ka2=5.6×10-11;用含a、b的代数式表示)。
(4)某课题组以2500mg·L-1苯酚溶液为模型废水,研究AC和ACN表面的酸碱性对H2O2降解苯酚的影响,得到如下图像:
由图像可知,________(填“AC”或“ACN”)更有利于H2O2降解苯酚,原因是__________________________________。
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