题目内容
【题目】联氨(N2H4)和次磷酸钠(NaH2PO2)都具有强还原性,都有着广泛的用途。
(1)已知:①N2H4(l)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) △H=-621.5 kJ·mol-1
②N2O4(l)=N2(g)+2O2(g) △H2=+204.3 kJ·mol-1
则火箭燃料的燃烧反应为2N2H4(l)+N2O4(l)=3N2(g)+4H2O(g) △H=________。
(2)已知反应N2H4(g)+ 2Cl2(g)N2(g)+4HCl(g),T°C时,向V L恒容密闭容器中加入2 mol N2H4(g)和4 mol Cl2(g),测得Cl2和HCl的浓度随时间的关系如图所示。
①0~ 10 min内,用N2(g)表示的平均反应速率v(N2)=_____________。
②M点时,N2H4的转化率为_____________(精确到0.1)%。
③T °C时,达到平衡后再向该容器中加入1.2 mol N2H4(g)、0.4 molCl2(g)、0. 8 mol N2 (g)、1.2 mol HCl(g) ,此时平衡_________________(填“正向移动”“逆向移动”或“不移动”)。
(3)①次磷酸(H3PO2)是一元酸,常温下1.0 mol·L-1的NaH2PO2溶液pH为8,则次磷酸的Ka=________。
②用次磷酸钠通过电渗析法制备次磷酸.装置如图所示。交换膜A属于_________(填“阳离子”或“阴离子”)交换膜,当电路中流过3.8528×105库仑电量时,制得次磷酸的物质的量为______(一个电子的电量为1.6×10- 19库仑,NA数值约为6. 02× 1023)。
【答案】-1038.7kJmol-1 0.06mol/(Lmin) 33.3 逆向移动 1.0×10-2 阳离子 4mol
【解析】
(1)根据盖斯定律,反应①×2+②即可得火箭燃料的燃烧反应2N2H4(1)+N2O4(l)=3N2(g)+4H2O(g)△H=(-621.5×2+204.3)kJmol-1=-1038.7kJmol-1,故答案为:-1038.7kJmol-1;
(2)根据图示,Cl2作为反应物,浓度减小,HCl作为生成物,浓度增大:
①△c(Cl2)=(2-0.8)mol/L=1.2mol/L,v(Cl2)=
=0.12mol/(Lmin),根据反应速率与计量系数成正比可得v(N2)=
v(Cl2)=0.06mol/(Lmin),故答案为:0.06mol/(Lmin);
②据图可知反应开始时c(Cl2)=2mol/L,投料为2 mol N2H4(g)和4 mol Cl2(g),则开始时c(N2H4)=1mol/L,容器体积为2L,设M点N2H4的转化浓度为x mol/L,列三段式:
,M点Cl2和HCl的浓度相等,则2-2x=4x,解得x=
mol/L,则N2H4的转化率为
=33.3%,故答案为:33.3%;
③据图可知反应平衡时c(Cl2)=0.8mol/L,初始c(Cl2)=2mol/L,c(N2H4)=1mol/L,反应中消耗c(Cl2)=1.2mol/L,则根据反应的化学方程式N2H4(g)+ 2Cl2(g)
N2(g)+4HCl(g)可知,消耗c(N2H4)=0.6mol/L,生成c(N2)=0.6mol/L,c(HCl)=2.4mol/L,所以平衡时各物质的浓度为c(Cl2)=0.8mol/L,c(N2H4)=1mol/L-0.6mol/L=0.4mol/L,c(N2)=0.6mol/L,c(HCl)=2.4mol/L,则该温度下的平衡常数K=
=77.76。平衡后再向该容器中加入1.2molN2H4(g)、0.4 mol Cl2(g)、0.8molN2(g)、1.2molHCl(g),结合容器体积为2L可得各物质的浓度变为:c(Cl2)=
=1mol/L,c(N2H4)=
=1mol/L,c(N2)=
=1mol/L,c(HCl)=
=3mol/L,此时Qc=
=81>K,所以平衡逆向移动,故答案为:逆向移动;
(3)①次磷酸(H3PO2)是一元酸,H2PO2-水解的离子方程式为:H2PO2-+H2O=H3PO2+OH-,pH=8,则c(H+)=10-8mol/L,c(OH-)=c(H3PO2
mol/L=10-6mol/L,c(H2PO2-)=(1.0-10-6)mol/L≈1mol/L,所以Ka=
=1.0×10-2,故答案为:1.0×10-2;
②根据图示可知,产品室产生次磷酸,则电极M应为阳极电解水中的OH-,剩余H+通过交换膜A移向产品室,所以交换膜A为阳离子交换膜。电路中流过3.8528×105库仑电量时,转移的电子的物质的量为
=4mol,次磷酸根带一个单位的负电荷,氢离子带一个单位的正电荷,所以电解过程中每转移1mol电子就生成1mol次磷酸,则转移4mol电子时生成4mol次磷酸,故答案为:阳离子;4mol。
心算口算巧算一课一练系列答案
应用题作业本系列答案
【题目】某化学小组欲测定酸性条件下KClO3溶液与NaHSO3溶液反应的化学反应速率,所用的试剂为10mL 0.1mol/L KClO3溶液和10mL 0.3mol/L NaHSO3溶液,所得c(Cl-)随时间变化的曲线如图所示:
(1)根据实验数据可知,该反应在0~4min的平均反应速率v(Cl-)=______mol/(L·min)。
(2)反应过程中,该反应的化学反应速率变化趋势为先增大后减小。
i.探究化学反应速率增大的影响因素:
已知:ClO3-+3HSO3-=Cl-+3SO42-+3H+
方案 | 假设 | 具体实验操作 |
Ⅰ | 该反应放热,使溶液温度升高,反应速率加快 | 向烧杯中依次加入10mL 0.1mol/L KClO3溶液和10mL 0.3mol/L NaHSO3溶液,______。 |
Ⅱ | 反应产物Cl-对反应有催化作用 | 取10mL 0.1mol/L KClO3溶液于烧杯中,先加入_____固体(填化学式),再加入10mL 0.3mol/L NaHSO3溶液。 |
Ⅲ | 反应中溶液酸性增强,加快了化 学反应速率 | 分别向2个烧杯中加入10mL 0.1mol/L KClO3溶液, 烧杯①:加入1mL水烧杯②:加入1mL 0.2mol/L盐酸再分别向烧杯中加入10mL 0.3mol/L NaHSO3溶液。 |
(问题与思考)
①方案Ⅲ烧杯①中加入1mL水的作用是______。
②在证明方案Ⅰ假设不成立的情况下,从控制变量角度思考,方案III实验操作设计不严谨,改进措施为______。
③除方案Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ外,请再提出一个可能使化学反应速率增大的假设_______。
ii.反应后期,化学反应速率降低的主要原因是______。
【题目】电解质水溶液中存在电离平衡、水解平衡、溶解平衡,请回答下列问题。
(1)已知部分弱酸的电离常数如下表:
弱酸 | CH3COOH | HCN | H2CO3 |
电离常数(25℃) | Ka = 1.8×10-5 | Ka=4.3×l0-10 | Ka1=5.0×l0-7 Ka2=5.6×l0-11 |
①常温下,pH相同的三种溶液:A.CH3COONa B.NaCN C.Na2CO3,其物质的量浓度由大到小的顺序是_______________(填编号)。
②将少量CO2通入NaCN溶液,反应的离子方程式是____________________________。
③室温下,-定浓度的CH3COONa溶液pH=9,用离子方程式表示溶液呈碱性的原因是__________________,溶液中c(CH3COO-)/c(CH3COOH) =___________
(2)室温下,用0.100 mol/L盐酸溶液滴定20.00mL0.l00mol/L 的某氨水溶液,滴定曲线如图所示(横坐标为盐酸的体积)。
① d点所示的溶液中离子浓度由大到小的顺序依次为__________________________________。
② b点所示的溶液中c(NH3·H2O)-c(NH4+)=________(用溶液中的其它离子浓度表示)。
