A. | 参加反应的氯气的物质的量等于0.5a mo1 | |
B. | 若某温度下,反应后$\frac{c(Cl{O}^{-})}{c(Cl{O}_{3}^{-}})$=K,若溶液中$\frac{c(Cl{O}^{-})}{c(C{l}^{-})}$=$\frac{K}{K+5}$ | |
C. | 控制温度,反应中转移电子的物质的量最大值是a mol | |
D. | 控制温度,产物中NaCl的物质的量的范围$\frac{1}{2}$a mol≤n(NaCl)≤$\frac{5}{6}$a mol |
分析 A.依据方程式:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O,计算判断;
B.依据氧化还原反应得失电子守恒计算;
C.2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O,1mol氯气反应转移1mol电子,6NaOH+3Cl2═5NaCl+NaClO3+3H2O,3mol氯气转移5mol电子;
D.用极值法,分别设氢氧化钠与氯气全部发生:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O和6NaOH+3Cl2═5NaCl+NaClO3+3H2O,据方程式计算生成氯化钠的物质的量.
解答 解:A.常温时;2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O,反应2mol氢氧化钠,消耗1mol氯气,所以Cl2通入amol NaOH溶液恰好完全反应,则参加反应的氯气的物质的量等于0.5a mo1,故A正确;
B.反应中氯气一部分化合价升高生成次氯酸钠、氯酸钠,一部分化合价降低生成氯化钠,依据得失电子守恒可知:C(ClO-)×1+5×C(ClO3-)=C(Cl-)×1,若$\frac{c(Cl{O}^{-})}{c(Cl{O}_{3}^{-}})$=K,则C(ClO3-)=$\frac{C(ClO{\;}^{-})}{K}$,代入C(ClO-)×1+5×C(ClO3-)=C(Cl-)×1中化简得:$\frac{c(Cl{O}^{-})}{c(C{l}^{-})}$=$\frac{K}{K+5}$,故B正确;
C.当只发生6NaOH+3Cl2═5NaCl+NaClO3+3H2O,转移电子数最多,依据方程式6mol氢氧化钠反应转移5mol电子,所以amol氢氧化钠反应,最多转移$\frac{5a}{6}$mol电子,故C错误;
D.若只发生反应:2NaOH+Cl2═NaCl+NaClO+H2O,则amol NaOH溶液能生成$\frac{1}{2}$amol氯化钠,若只发生反应:6NaOH+3Cl2═5NaCl+NaClO3+3H2O,则能生成$\frac{5a}{6}$mol氯化钠,若两个反应都发生,生成氯化钠的物质的量介于$\frac{1}{2}$amol和$\frac{5a}{6}$mol之间,故D正确;
故选:C.
点评 本题考查氯气氯气与氢氧化钠溶液的反应,明确氧化还原反应得失电子守恒是解题关键,注意反应条件对反应的影响,题目难度中等.
科目:高中化学 来源: 题型:填空题
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科目:高中化学 来源: 题型:填空题
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科目:高中化学 来源: 题型:多选题
A. | 0.1mol•L-1NH4Cl溶液中:(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+) | |
B. | 0.1mol•L-1NaHSO3溶液中:c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3)=0.1mol•L-1 | |
C. | 0.1mol•L-1KAl(SO4)2溶液中:c(SO42-)=c(Al3+)+c(K+) | |
D. | 0.1mol•L Na2CO3溶液中:c(Na+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-) |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 硫酸铜水解使溶液呈酸性 | |
B. | 升温可促进硫酸铜的水解 | |
C. | 滴入几滴浓硫酸,硫酸铜的水解程度减小 | |
D. | 加入少量的硫酸氢钠固体,不影响硫酸铜的水解 |
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