题目内容
【题目】为了除去KNO3溶液中少量的Mg(NO3)2、MgSO4 , 可选用Ba(OH)2、HCl、HNO3、Na2CO3和K2CO3试剂,按如下步骤操作:
(1)上述试剂中,B是 , C是 .
(2)操作I的名称是 .
(3)加过量A时发生有关反应的离子反应方程式为、 .
(4)加过量B的目的是 .
【答案】
(1)K2CO3;HNO3
(2)过滤
(3)Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓;Mg2++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=Mg(OH)2↓+BaSO4↓
(4)除去过量的A
【解析】解:为了除去KNO3溶液中少量的Mg(NO3)2、MgSO4 , 要除去杂质得到较纯净的KNO3 , 应该加入除杂剂除去镁离子、硫酸根离子,用氢氧化钡除去硫酸根离子、镁离子,然后用碳酸钾除去钡离子,最后用硝酸除去过量的碳酸钾,所以溶液中先加入过量氢氧化钡溶液,则A是Ba(OH)2 , 然后加入B,B除去过量的氢氧化钡,B为K2CO3 , 操作I是过滤,得到的滤液中含有硝酸钾、碳酸钾,然后加入过量C,C除去过量的碳酸钾,C为HNO3 , 然后通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硝酸钾晶体,(1)通过以上分析知,B、C分别为K2CO3、HNO3 , 故答案为:K2CO3;HNO3;(2)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,则操作I为过滤,故答案为:过滤;(3)加入过量A时,镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀、硫酸镁和氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化镁沉淀,离子方程式分别为Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓、Mg2++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=Mg(OH)2↓+BaSO4↓,故答案为:Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓;Mg2++SO42﹣+Ba2++2OH﹣=Mg(OH)2↓+BaSO4↓;(4)加入过量B的目的是除去过量的A,故答案为:除去过量的A. 为了除去KNO3溶液中少量的Mg(NO3)2、MgSO4 , 要除去杂质得到较纯净的KNO3 , 应该加入除杂剂除去镁离子、硫酸根离子,用氢氧化钡除去硫酸根离子、镁离子,然后用碳酸钾除去钡离子,最后用硝酸除去过量的碳酸钾,
所以溶液中先加入过量氢氧化钡溶液,则A是Ba(OH)2 , 然后加入B,B除去过量的氢氧化钡,B为K2CO3 , 操作I是过滤,得到的滤液中含有硝酸钾、碳酸钾,然后加入过量C,C除去过量的碳酸钾,C为HNO3 , 然后通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到硝酸钾晶体,结合题目分析解答.
【题目】实验室可用草酸(H2C2O4)在浓硫酸的作用下分解得一氧化碳,某研究小组利用如图所示装置探究温度对CO还原Fe2O3的影响(固定装置略):
(1)草酸(H2C2O4)在浓硫酸的作用下分解制取一氧化碳的化学方程式为_____________________。
(2)装置C的作用是_______________,加热D装置之前需进行的操作是___________________。
(3)将研究小组分为两组,按上图装置进行对比实验,甲组用酒精灯、乙组用酒精灯对装置D加热,反应产物均为黑色粉末(纯净物),两组分别用产物进行以下实验:
步骤 | 操作 | 甲组现象 | 乙组现象 |
1 | 取黑色粉末加入稀硫酸 | 溶解,无气泡 | 溶解,有气泡 |
2 | 取步骤1中溶液,滴加K3[Fe(CN)6]溶液 | 蓝色沉淀 | 蓝色沉淀 |
3 | 取步骤1中溶液,滴加KSCN溶液 | 变红 | 无现象 |
4 | 向步骤3溶液中滴加新制氯水 | 红色褪去 | 先变红,后褪色 |
①甲组步骤1中反应的化学方程式为_________________________。
②甲组步骤3中,溶液变红的离子方程式为______________________。
③乙组得到的黑色粉末是_____________(填化学式)。
④乙组步骤4中,溶液褪色可能的原因及其验证方法为_______________________。
(4)该装置的改进措施除了在E装置后加尾气处理装置外还需_______________________。
【题目】一定温度下,在三个体积均为1.0 L的恒容密闭容器中,充入一定量的H2和SO2发生下列反应:3H2(g)+SO2(g)2H2O(g)+H2S(g),下列说法正确的是
容器编号 | 温度/℃ | 起始物质的量/mol | 平衡物质的量/mol | ||
H2 | SO2 | H2 | SO2 | ||
容器Ⅰ | 300 | 0.3 | 0.1 | / | 0.02 |
容器Ⅱ | 300 | 0.6 | 0.2 | / | / |
容器Ⅲ | 240 | 0.3 | 0.1 | / | 0.01 |
A.该反应正反应为吸热反应
B.容器Ⅱ达到平衡时SO2的转化率比容器I小
C.容器Ⅲ达到平衡的时间比容器I短
D.240℃时,该反应的平衡常数为1.08×104 L·mol1