Ksp | 氢氧化物开始沉淀时的pH | 氢氧化物沉淀完全时的pH | |
Fe3+ | 2.6×10-39 | 1.9 | 3.2 |
Cu2+ | 2.2×10-20 | 4.7 | 6.7 |
分析 (1)在氧化还原反应中,化合价升高的元素在反应中被氧化;
(2)①根据实验的目的结合相应金属氢氧化物的沉淀溶解平衡常数进行解答;运用沉淀溶解平衡移动的原理进行解答;
②溶解度受温度影响较大的物质从溶液中结晶析出的方法是冷却热饱和溶液;
(3)溶液B为硫酸铜,从溶液B中提炼金属铜,实质是2CuSO4+2H2O$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$2Cu+2H2SO4+O2↑.
解答 解:(1)在4CuFeS2+2H2SO4+17O2=4CuSO4+2Fe2(SO4)3+2H2O反应中,CuFeS2中Fe从+2价变为产物中的+3价,硫从-2价变为产物中的+6价,Fe和CuFeS2中的S化合价升高,在反应中被氧化,
故答案为:Fe和CuFeS2中的S;
(2)①该实验的目的是制备胆矾(CuSO4•5H2O),需除去杂质三价铁离子,所以调节溶液的pH使三价铁离子变成氢氧化铁沉淀且沉淀完全,而铜离子不能沉淀,所以步骤一应调节溶液的pH范围是3.2≤pH<4.7,加入CuO,CuO与H+反应使c(H+)减小,c(OH-)增大,使溶液中c(Fe3+)•c3(OH-)>Ksp[Fe(OH)3],导致Fe3+生成沉淀而除去,
故答案为:3.2≤pH<4.7;加入CuO与H+反应使c(H+)减小,c(OH-)增大,使溶液中c(Fe3+)•c3(OH-)>Ksp[Fe(OH)3],导致Fe3+生成沉淀而除去;
②CuSO4溶解度受温度影响较大,将硫酸铜溶液蒸发浓缩后,将热的硫酸铜溶液静置并慢慢降温,得到硫酸铜晶体,
故答案为:蒸发浓缩,冷却结晶;
(3)CuSO4溶液中铜离子的放电能力大于氢离子的放电能力,所以铜离子先放电;氢氧根离子的放电能力大于硫酸根离子的放电能力,氢氧根离子先放电,阳极上失电子,发生氧化反应,所以该过程中右边电极氢氧根离子在阳极上失电子生成氧气4OH--4e-=O2↑+2H2O;阴极上得电子,反应还原反应,所以铜离子的阴极上得电子生成铜Cu2++2e-=Cu,总的反应为:2CuSO4+2H2O$\frac{\underline{\;电解\;}}{\;}$2Cu+2H2SO4+O2↑,
故答案为:2CuSO4+2H2O$\frac{\underline{\;电解\;}}{\;}$2Cu+2H2SO4+O2↑.
点评 本题主要考查性质实验方案的设计,涉及制备胆矾,依据流程图结合铜及其化合物的性质是解答的关键,题目难度中等.
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | W与Y可以形成离子化合物 | |
B. | X的简单氢化物在同主族元素的氢化物中沸点最高,说明X的非金属性最强 | |
C. | X和Z形成的原子个数1:1的化合物中,既含有极性键又含有非极性键 | |
D. | 工业生产中,通常用电解Z的熔融氧化物来制取Z的单质 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 碘水,变蓝色;浓硝酸,变黄色;新制Cu(OH)2,砖红色沉淀 | |
B. | 浓硝酸,变黄色;新制Cu(OH)2,砖红色沉淀;碘水,变蓝色 | |
C. | 新制Cu(OH)2,砖红色沉淀;碘水,变蓝色;浓硝酸,变黄色 | |
D. | 碘水,变蓝色;新制Cu(OH)2,砖红色沉淀;浓硝酸,变黄色 |
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