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【题目】为了测定含有H2C2O4·2H2O、KHC2O4和K2SO4的试样中各物质的质量分数,进行如下实验:

称取6.0g试样,加水溶解,配成250mL试样溶液。

用酸式滴定管量取25.00mL试样溶液放入锥形瓶中,并加入2~3滴酚酞试液,用0.2500mol/LNaOH溶液滴定,消耗NaOH溶液20.00mL。

再取25.00 mL试样溶液放入另一锥形瓶中,用0.1000mol/L的酸性高锰酸钾溶液滴定,消耗高锰酸钾溶液16.00mL。

回答下列问题:

1已知:0.10 mol/L KHC2O4溶液pH约为3,其中含碳元素的粒子浓度由大到小的顺序为

2步骤所需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、

3完成并配平下列离子方程式: C2O42-+ MnO4-+ H+= CO2+ Mn2++

4步骤中判断滴定终点的方法是

5步骤中量取试样溶液时,酸式滴定管用蒸馏水洗过后没有润洗,则测得的H2C2O4·2H2O的质量分数 偏大偏小无影响

6试样中H2C2O4·2H2O的质量分数为

【答案】1cHC2O4->cC2O42->cH2C2O4

2胶头滴管、250mL容量瓶、量筒

352161028H2O

4溶液由无色变为浅红色或紫色、紫红色,且半分钟内不褪色5偏小621%

【解析】

试题分析:10.10 mol/L KHC2O4 溶液pH约为3,则说明HC2O4-的电离作用大于水解作用。所以cC2O42-> cH2C2O4。但是物质的电离作用是微弱的,微粒主要还是以盐的形式存在,所以cHC2O4->cC2O42-。故其中含碳元素的粒子浓度由大到小的顺序是cHC2O4->cC2O42->cH2C2O4

2步骤①所需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、250 mL容量瓶和胶头滴管及量筒。

3根据电子守恒、原子守恒和电荷守恒配平离子方程式是5C2O42++ 2MnO4+16 H+ 10CO2+ 2Mn2++8H2O;

4步骤③中用高锰酸钾滴定草酸跟离子。由于高锰酸钾是紫色是,所以当达到滴定终点时溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色,就证明达到了终点。

5步骤②中量取试样溶液时,酸式滴定管用蒸馏水洗过后没有润洗,试样的物质的量偏少,消耗的NaOH体积就偏小,因此测得的H2C2O4·2H2O的质量分数偏

6 假设在25.00 mL试样中H2C2O4·2H2O的物质的量为xKHC2O4的物质的量为y根据酸碱中和时微粒的物质的量相等可得2x+y=0.2500 mol/L×0.02L;根据在氧化还原反应中电子转移数目相等可得2x+y×1=0.1000 mol/L×0.016L×5.两式联立求解,可得x=0.001mol;y=0.003mol。由于溶液由均一性,所以25.00 mL试样溶液中含有样品质量是0.6g故试样中H2C2O4·2H2O的质量分数为0.001mol× 126g/mol ÷0.6g× 100% =21%

练习册系列答案
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A.①⑥⑦ B.③⑤⑧ C.③⑦⑧ D.⑤⑦⑧

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所含原子数____________。

(3)4 g H2与22.4 L(标准状况)CO2相比,所含分子数目较多的是____________。

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mol电子。标准状况下,CH4所占的体积为 L

2与17 g NH3所含有分子数相同的氧气的体积标准状况 L。

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