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11.为测定某H2C2O4溶液的浓度,取25.00mL该溶液于锥形瓶中,加入适量稀H2SO4后,用浓度为c mol/L KMnO4标准溶液滴定.
(1)其反应的离子方程式为2MnO4-+5H2C2O4+6H+═2Mn2++8H2O+10CO2
(2)滴定时,KMnO4溶液应装在酸式滴定管(填“酸式滴定管”或“碱式滴定管”)中,达到滴定终点的现象为.
(3)若滴定时,没用标准液洗涤滴定管,会使得草酸溶液的物质的量浓度偏高(填“偏高”“偏低”“无影响”)
(4)若滴定时,反应前后的两次读数分别为a和b,则实验测得所配草酸溶液的物质的量浓度为0.1c(b-a) mol/L.
(5)在该溶液与KOH溶液反应所得的0.1mol/L KHC2O4溶液中,c(C2O42-)>c(H2C2O4),下列关系正确的是.
A.c(K+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+c(C2O42- )
B.c(HC2O4-)+c (C2O42-)+c(H2C2O4)=0.1mol/L
C.c(H+)<c(OH-
D.c(K+)=c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-

分析 (1)草酸被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳,据氧化还原反应中电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平;
(2)高锰酸钾具有强氧化性,应装在酸式滴定管中,KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去;
(3)根据所用过程判断不当操作对相关物理量的影响;
(4)注意参加反应的高锰酸钾与草酸的物质的量之比为2:5,据c(待测)=$\frac{5}{2}$×$\frac{c(标准)×V(标准)}{V(待测)}$求算;
(5)在KHC2O4溶液中c(C2O42-)>c(H2C2O4),说明HC2O4-的电离程度大于其水解程度,溶液显酸性,结合电荷守恒、物料守恒分析.

解答 解:(1)草酸被酸性高锰酸钾氧化生成二氧化碳,1mol草酸反应转移2mol电子,1mol高锰酸钾反应转移5mol电子,其物质的量之比为5:2,再据原子守恒和电荷守恒配平的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+═2Mn2++8H2O+10CO2
故答案为:2  5  6  2  10CO2; 
(2)高锰酸钾具有强氧化性,应装在酸式滴定管中,草酸与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,当滴定到终点时,二者恰好完全反应,再滴入一滴KMnO4溶液变成紫色(或红色)且半分钟不褪色,可说明达到滴定终点,
故答案为:酸式滴定管;滴入一滴KMnO4溶液变成紫色(或红色)且半分钟不褪色;
(3)盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水润洗过,未用标准液润洗,导致KMnO4浓度偏小,V(标准)偏大,据c(待测)=$\frac{c(标准)×V(标准)}{V(待测)}$可知,c(待测)偏高,故答案为:偏高;
(4)注意参加反应的高锰酸钾与草酸的物质的量之比为2:5,c(待测)=$\frac{5}{2}$×$\frac{c(标准)×V(标准)}{V(待测)}$=$\frac{5}{2}×\frac{c×(b-a)×1{0}^{-3}}{0.025}$=0.1c(b-a)mol/L,故答案为:0.1c(b-a);
(5)在KHC2O4溶液中c(C2O42-)>c(H2C2O4),说明HC2O4-的电离程度大于其水解程度,溶液显酸性,
A、据电荷守恒有c(K+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+2c(C2O42-),故A错误;
B、据物料守恒有c(K+)=c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1mol/L,故B正确;
C、溶液显酸性,故C错误;
D、据物料守恒有c(K+)=c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1mol/L,故D正确;
故答案为:BD.

点评 本题考查酸碱滴定实验,理解实验原理是解题的关键,是对知识的综合运用,需要学生具备扎实的基础知识与运用知识分析问题、解决问题的能力,题目难度较大.

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①实验开始时,打开分液漏斗的活塞K,发现浓氨水没有滴下,如果各仪器导管均没有堵塞,则可能的原因是没有将分液漏斗颈上的玻璃塞打开(或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔).
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