常见离子共存情况剖析
常见离子组合 | 共存情况 | 原因 |
(1)Ba2+、Ca2+与SO | ||
CO | ||
(2)Mg2+与SO | ||
(3)OH-与NH | ||
(4)OH-与Mg2+、Al3+、Fe2+ | ||
(5)H+与CH3COO-、ClO-、 | ||
HCO | ||
(6)Fe3+、Al3+与CO | ||
HCO | ||
(7)NO | ||
(8)Fe3+与S2-、I- | ||
(9)MnO | ||
(10)NH |
科目:高中化学 来源: 题型:
反应A:4HCl+O22Cl2+2H2O
已知:ⅰ.反应A中, 4 mol HCl被氧化,放出115.6 kJ的热量。
ⅱ.
(1)反应A的热化学方程式是____________________________________________________。
(2)断开1 mol H—O 键与断开 1 mol H—Cl 键所需能量相差约为________kJ,H2O中H—O 键比HCl中H—Cl键(填“强”或“弱”)________。
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科目:高中化学 来源: 题型:
(1)白色的Fe(OH)2在空气中发生的颜色变化为
________________________;
(2)写出硅酸钠溶液在空气中变质的化学方程式:
____________________________;
(3)写出用熟石灰吸收氯气制漂白粉的化学方程式:
;
(4)将CaMg3Si4O12改写为氧化物的形式:[gkstk.Com]
__________________________________。[学优高考网gkstk]
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科目:高中化学 来源: 题型:
某化学小组构想将汽车尾气(NO、NO2)转化为重要的化工原料HNO3,其原理如图所示,其中A、B为多孔材料。下列说法正确的是
A.电极A表面反应之一为NO2-e-+H2O==NO3-+2H+
B.电极B附近的c(NO3-)增大
C.电解质溶液中电流的方向由B到A,电子的流向与之相反
D.该电池工作时,每转移4 mol电子,生成22.4 L O2
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科目:高中化学 来源: 题型:
⑴已知反应Ⅰ:4NH3(g)+3O2(g)==2N2(g)+6H2O(g) △H=-1266.8kJ/mol
反应Ⅱ:N2(g) + O2(g)== 2NO(g) △=+180.5kJ/mol
它们的平衡常数依次为K1、K2
①写出氨高温催化氧化生成NO的热化学方程式 ,该反应的化学平衡常数的表达式K= (用含K1、K2的代数式表示)。
②反应Ⅰ可设计成燃料电池,若该电池以KOH溶液作电解质溶液,则负极的电极反应式为: 。该电池使用过程中,正极附近溶液的pH将 (填“升高”、“降低”或“不变”)。
⑵已知:N2(g) +3H2(g) 2NH3(g) △H=-92kJ/mol。
①为提高H2的转化率,宜采取的措施有 (填字母)
A.及时移出氨 B.升高温度 C.使用催化剂 D.循环利用和不断补充N2
②在一定温度、压强下,将N2和H2按体积比1:3在密闭容器中混合,当反应达平衡时,测得平衡混合气体中NH3的体积分数为25%,此时H2的转化率为 。
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科目:高中化学 来源: 题型:
25 ℃时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )
A.pH=1的溶液中:Na+、K+、MnO、CO
B.c(H+)=1×10-13 mol·L-1的溶液中:Mg2+、Cu2+、SO、NO
C.0.1 mol·L-1 NH4HCO3溶液中:K+、Na+、NO、Cl-
D.0.1 mol·L-1 FeCl3溶液中:Fe2+、NH、SCN-、SO
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科目:高中化学 来源: 题型:
常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )
A.高锰酸钾溶液:H+、Na+、SO、葡萄糖分子
B.0.1 mol·L-1 NaOH溶液:K+、Na+、SO、CO
C.0.1 mol·L-1 Na2CO3溶液:K+、Ba2+、NO、Cl-
D.0.1 mol·L-1 Na2S溶液:SO、K+、Cl-、Cu2+
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科目:高中化学 来源: 题型:
溶液X中可能含有K+、Mg2+、Al3+、AlO、SiO
、CO
、SO
、SO
中的若干种离子。某同学对该溶液进行了如下实验:
下列判断正确的是( )
A.气体甲一定是纯净物
B.沉淀甲是硅酸和硅酸镁的混合物
C.K+、AlO和SiO
一定存在于溶液X中
D.CO和SO
一定不存在于溶液X中
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科目:高中化学 来源: 题型:
为了得到比较纯净的物质,下列使用的方法恰当的是( )
A.向Na2CO3饱和溶液中,通入过量的CO2后,加热蒸发得NaHCO3晶体
B.加热蒸发CuCl2饱和溶液得纯净的CuCl2晶体
C.向FeBr2溶液中加入过量的氯水,加热蒸发得FeCl3晶体
D.向FeCl3溶液里加入足量NaOH溶液,经过滤、洗涤沉淀,再充分灼烧沉淀得Fe2O3
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