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将一定量的氯气通入60mL浓度为10.00mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系.下列判断正确的是(  )
A、与NaOH反应的氯气一定为0.6 mol
B、n(Na+):n(Cl-)可能为7:3
C、若反应中转移的电子为nmol,则0.3<n<0.5
D、n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)可能为11:2:1
考点:化学方程式的有关计算
专题:
分析:n(NaOH)=12.00mol/L×0.05L=0.6mol,
A.根据化学式NaCl、NaClO、NaClO3知,Na、Cl原子个数之比为1:1;
B.假设n(Na+):n(Cl-)=7:3,根据电荷守恒知,n(Na+):n(Cl-):[n(ClO-)+n(ClO3-)]=7:3:4,氯气生成NaCl、NaClO、NaClO3时转移电子不守恒;
C.氯气和NaOH反应有2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O、6 NaOH+3Cl2=6NaCl+NaClO3+3H2O,当生成NaCl和NaClO时转移电子最少,当生成NaCl和NaClO3时转移电子最多;
D.如果n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)=11:2:1,由转移电子是否相等判断.
解答: 解:n(NaOH)=12.00mol/L×0.05L=0.6mol,
A.根据化学式NaCl、NaClO、NaClO3知,Na、Cl原子个数之比为1:1,所以与NaOH反应的n(Cl2)=
1
2
n(NaOH)=0.6mol×
1
2
=0.3mol,故A错误;
B.假设n(Na+):n(Cl-)=7:3,根据电荷守恒知,n(Na+):n(Cl-):[n(ClO-)+n(ClO3-)]=7:3:4,生成3mol氯离子转移电子3mol,生成次氯酸根离子和氯酸根离子的物质的量之和为4mol时,转移电子的物质的量大于3mol,所以转移电子不守恒,故B错误;
C.氯气和NaOH反应有2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O、6 NaOH+3Cl2=6NaCl+NaClO3+3H2O,当生成NaCl和NaClO时转移电子最少,转移电子的物质的量为0.3mol,当生成NaCl和NaClO3时转移电子最多,转移电子的物质的量为0.5mol,所以如果反应中转移的电子为n mol,则0.30<n<0.5,故C正确;
D.如果n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)=11:2:1,得失电子的物质的量之比=(11×1):(2×1+1×5)=11:7,所以得失电子不相等,故D错误;
故选C.
点评:本题考查化学方程式的有关计算,侧重考查分析计算能力,根据化学式、方程式中原子守恒、转移电子守恒进行计算即可,解题方法的灵活运用是解本题关键,题目难度不大.
练习册系列答案
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敌草胺是一种除草剂.它的合成路线如下:

回答下列问题:
(1)在空气中久置,A由无色转变为棕色,其原因是
 

(2)C分子中有2个含氧官能团,分别为
 
 
填官能团名称).
(3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:
 

①能与金属钠反应放出H2;②是萘()的衍生物,且取代基都在同一个苯环上;③可发生水解反应,其中一种水解产物能发生银镜反应,另一种水解产物分子中有5种不同化学环境的氧.
(4)若C不经提纯,产物敌草胺中将混有少量副产物E(分子式为C23H18O3),E是一种酯.E的结构简式为
 

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下述实验不能达到预期目的是(  )
编号实验内容实验目的
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C将铜与浓硝酸反应生成的气体收集后用冰水混合物冷却降温研究温度对化学平衡的影响
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A、AB、BC、CD、D

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_;
(b)P和Cl2分两步反应生成1mol PCl5的△H3=
 
,P和Cl2一步反应生成1mol PCl5的△H4
 
△H3(填“大于”、“小于”、或“等于”).
(2)在微生物作用的条件下,NH4+经过两步反应被氧化成NO3-.这两步的能量变化示意图如图2
(a)第二步反应是
 
反应(选填“放热”或“吸热”),判断依据是
 

(b)1mol NH4+(aq)全部氧化成NO2-(aq)的热化学方程式是
 

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下列各组有机物的混合物,只有总质量一定,无论按何比例混合,完全燃烧后生成CO2和H2O都不是恒量的是(  )
A、C2H4O、C4H8O2
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同一溶液中相同物质的量浓度的下列离子,在电解池的阴极最先放电的是(  )
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某学生设计了如图所示的装置(框内部分未画出),在装置内起初发生的反应为Cu+H2SO4=H2↑+CuSO4,试回答:
(1)该装置的名称是
 
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(3)C溶液中含有
 

(4)写出该装置中发生还原反应的电极反应方程式
 

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