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12.辉铜矿(Cu2S)溶于酸性高锰酸钾溶液时会产生淡黄色沉淀,溶液变为蓝色,写出其离子方程式:5Cu2S+4MnO4-+32H+=10Cu2++5S↓+4Mn2++16H2O.

分析 辉铜矿(Cu2S)溶于酸性高锰酸钾溶液,发生氧化反应反应生成淡黄色沉淀硫单质,溶液变为蓝色说明生成铜离子,高锰酸根离子被还原为锰离子,结合原则守恒和电荷守恒配平书写;

解答 解:辉铜矿(Cu2S)溶于酸性高锰酸钾溶液,发生氧化反应反应生成淡黄色沉淀硫单质,溶液变为蓝色说明生成铜离子,高锰酸根离子被还原为锰离子,铜元素化合价+1价变化为+2价,硫元素-2价变化为0价,锰元素化合价+7价变化为+2价,依据电子守恒和原子守恒配平书写得到反应的离子方程式为:5Cu2S+4MnO4-+32H+=10Cu2++5S↓+4Mn2++16H2O;
故答案为:5Cu2S+4MnO4-+32H+=10Cu2++5S↓+4Mn2++16H2O;

点评 本题考查了离子方程式书写,侧重考查氧化还原反应离子方程式的书写,准确把握反应中各元素化合价变化,依据氧化还原反应得失电子守恒、原子个数守恒即可解答,题目难度中等.

练习册系列答案
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2.向明矾溶液中滴入氢氧化钡溶液,当SO42-沉淀完全时,铝元素的存在形式是(  )
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3.解放日报12月13日报道,甘肃发现亿吨级大油田,石油是一种重要的能源.下列关于石油的说法正确的是(  )
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20.某同学分析Zn 与稀H2SO4的反应.
(1)该反应的离子方程式是Zn+2H+=Zn2++H2↑.
(2)制H2时,用稀硫酸而不用浓硫酸,原因是浓H2SO4具有强氧化性,不能生成氢气.
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H2(g)+$\frac{1}{2}$O2(g)═H2O(l)△H=-286kJ/mol 则Zn 与稀H2SO4反应生成1mol H2时的反应热△H=kJ/mol.
(4)该同学用如下装置进行实验,分析影响反应速率的因素.
实验时,从断开K 开始,每间隔1 分钟,交替断开或闭合K,并连续计数每1 分钟内从a 管流出的水滴数,得到的水滴数如下表所示:
1 分钟水滴数(断开K)345986117102
1 分钟水滴数(闭合K)588111213978
分析反应过程中的水滴数,请回答:
①由水滴数58>34、81>59,说明在反应初期,闭合K 时比断开K 时的反应速率快(填“快”或“慢”),主要原因是形成原电池反应速度快.
②由水滴数102>78,说明在反应后期,断开K 时的反应速率快于闭合K 时的反应速率,主要原因是断开K时,溶液中的c(H+)大于闭合K时溶液中的c(H+).
③从能量转换形式不同的角度,分析水滴数86>81、117>112 的主要原因是断开K时,反应的化学能主要转化成热能;闭合K时,反应的化学能主要转化成电能,前者使溶液的温度升得更高,故反应速率更快.

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7.标准状况下0.05mol某一无色可燃气体在足量氧气中完全燃烧.若将产物通过足量的澄清石灰水中,得到的白色沉淀为0.15mol;若用足量碱石灰吸收燃烧产物,增重9.3g.
可能用到的燃烧热   C2H4C3H6  C3H8 
  单位/kJ•mol-1  14112092  2220 
(1)计算燃烧产物中水的质量.
(2)此气体的化学式是C3H6
(3)写出表示此气体燃烧热的热化学方程式C2H4(g)+3O2(g)=2CO2(g)+2H2O(l)△H=-1411kJ/mol.

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17.微观(看不见的粒子数)与宏观(可称量的质量)的“联系桥梁”-物质的量.
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(5)18g水中含的原子总数为3NA个,电子总数为10NA

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2.如图表示298K时N2与H2反应过程中的能量变化.根据图示下列叙述正确的是(  )
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19.下列事实不能用勒沙特列原理解释的是(  )
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