题目内容
1.绿矾(FeSO4•7H2O)在化学合成上用作还原剂及催化剂.工业上常用废铁屑溶于一定浓度的硫酸溶液制备绿矾.(1)98% 1.84g/cm3的浓硫酸在稀释过程中,密度下降,当稀释至50%时,密度为1.4g/cm3,50%的硫酸物质的量浓度为7.14 mol•L-1(保留两位小数),50%的硫酸与30%的硫酸等体积混合,混合酸的浓度为>(填>、<、=)40%.
(2)将111.2g绿矾(FeSO4?7H2O,式量为278)在高温下加热,充分反应后生成Fe2O3固体和SO2、SO3、水的混合气体,则生成Fe2O3的质量为32g;SO2为0.2mol.
实验室可用以下方法制备摩尔盐晶体.
(3)将4.88g铁屑(含Fe2O3)与25mL3mol/L H2SO4充分反应后,得到 FeSO4和H2SO4的混合溶液,稀释溶液至100mL,测得其pH=1.铁屑中Fe2O3的质量分数是0.66(或66%)(保留两位小数).
(4)向上述100mL溶液中加入与该溶液中FeSO4等物质的量的(NH4)2SO4晶体,待晶体完全溶解后蒸发掉部分水,冷却至t℃,析出摩尔盐晶体12.360g,剩余溶液的质量为82.560g.t℃时,计算(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O的溶解度22.35g.(保留两位小数).
分析 (1)根据c=$\frac{1000ρω}{M}$计算出密度为1.4g/cm3、质量分数为50%的硫酸物质的量浓度;假设密度相同,混合后质量分数为40%,由于硫酸的质量分数越大,溶液中含有的硫酸的质量越大,所以混合后硫酸的质量分数大于40%;
(2)发生2FeSO4?7H2O$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Fe2O3+SO2+SO3+7H2O,结合n=$\frac{m}{M}$及反应计算;
(3)先根据溶液的pH计算剩余硫酸的物质的量,再根据方程式计算氧化铁的质量,根据质量分数公式计算氧化铁的质量分数;
(4)根据原子守恒计算生成硫酸亚铁的物质的量及莫尔盐的物质的量,根据析出的晶体计算溶液中莫尔盐的质量,再根据$\frac{S}{100}$计算其溶解度.
解答 解:(1)密度为1.4g/cm3、质量分数为50%的硫酸物质的量浓度为$\frac{1000×1.4×50%}{98}$mol/L≈7.14mol/L;假如50%的硫酸与30%的硫酸密度相同,则混合后硫酸的质量分数为40%,由于50%的硫酸的密度大于30%的硫酸,所以混合后溶液中硫酸的质量偏大,硫酸的质量分数大于40%,
故答案为:7.14 mol•L-1;>;
(2)n(FeSO4?7H2O)=$\frac{111.2g}{278g/mol}$=0.4mol,由2FeSO4?7H2O$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Fe2O3+SO2+SO3+7H2O可知,生成Fe2O3的质量为0.4mol×$\frac{1}{2}$×160g/mol=32g,SO2为0.4mol×$\frac{1}{2}$=0.2mol,
故答案为:32;0.2;
(3)根据题意知,稀释溶液至100mL,测得其pH=1,溶液中还有酸剩余,剩余的n(H2SO4)=0.1mol/L×$\frac{1}{2}$×0.1L=0.005mol,则参加反应的n(H2SO4)=0.025L×3mol/L-0.005mol=0.07mol,
设铁的物质的量是m,氧化铁的质量是n,
Fe+Fe2O3+3H2SO4=3FeSO4+3H2O
1mol 1mol 3mol
nmol nmol 3nmol
Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑
1mol 1mol
(m-n)mol (m-n)mol
根据固体的质量和硫酸的物质的量可知,$\left\{\begin{array}{l}{56m+160n=4.88}\\{m-n+3n=0.07}\end{array}\right.$,解得n=0.02mol,m=0.03mol,
铁屑中Fe2O3的质量分数是$\frac{0.02mol×160g/mol}{4.88g}$×100%=0.66(或66%),
故答案为:0.66(或66%);
(4)根据以上结合原子守恒知,n(FeSO4)=n(Fe)+2n(Fe2O3)=(0.03+0.04)mol=0.07mol,根据莫尔盐的化学式知,n[(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O]=n(FeSO4)=0.07mol,溶液中莫尔盐的质量为0.07mol×392g/mol-12.360g=15.08g,
设莫尔盐的溶解度为x,则$\frac{x}{100}$=$\frac{15.08g}{82.560g-15.08g}$,解得x=22.35g,
故答案为:22.35g.
点评 本题考查物质的量、质量分数等有关计算,为高频考点,注意(2)中铁不仅和稀硫酸反应还和铁离子反应,往往容易漏掉该反应而导致错误,为易错点,侧重分析与计算能力的综合考查,综合性较强,题目难度中等.
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实验中,先用制得的氨气排尽洗气瓶前所有装置中的空气,再连接洗气瓶和气体收集装置,立即加热氧化铜.反应完成后,黑色的氧化铜转化为红色的铜.图2中A、B、C为甲、乙两小组制取氨气时可能用到的装置,D为盛有浓硫酸的洗气瓶.
甲小组测得:反应前氧化铜的质量为m1g,氧化铜反应后剩余固体的质量为m2g,生成氮气在标准状下的体积为V1L.
乙小组测得:洗气前装置D的质量为m3g,洗气后装置D的质量为m4g,生成氮气在标准状况下的体积为V2 L.
请回答下列问题:
(1)写出仪器a的名称:圆底烧瓶.
(2)检查A装置气密性的操作是连接导管,将导管插入水中;用手紧握试管或加热试管,导管口有气泡产生;松开手后或停止加热,导管内有水回流并形成一段稳定的水柱.
(3)甲、乙两小组选择了不同的方法制取氨气,请将实验装置的字母编号和制备原理填 写在如表的空格中.
| 实验装置 | 实验药品 | 制备原理 | |
| 甲小组 | A | 氢氧化钙、硫酸铵 | 反应的化学方程式为①(NH4)2SO4+Ca(OH)2═2NH3↑+2H2O+CaSO4 |
| 乙小组 | ②B | 浓氨水、氢氧化钠 | 用化学平衡原理分析氢氧化钠的作用______ |
(5)乙小组用所测数据计算出氨分子中氮、氢的原子个数比明显小于理论值,其原因是洗气瓶D中的浓硫酸不但吸收了反应生成的水,还吸收了未反应的氨气,从而使计算的氢的量偏高.
为此,乙小组在原有实验的基础上增加了一个装有某药品的实验仪器,重新实验.根据实验前后该药品的质量变化及生成氮气的体积,得出了合理的实验结果.该药品的名称是碱石灰(氢氧化钠、氧化钙等).
①4NH3 (g)+5O2(g)?4NO (g)+6H2O (g)△H=-907.2kJ•mol-1K=1.1×1026
②4NH3 (g)+4O2 (g)?2N2O (g)+6H2O (g)△H=-1104.9kJ•mol-1K=4.4×1028
③4NH3 (g)+3O2 (g)?2N2 (g)+6H2O (g)△H=-1269.2kJ•mol-1K=7.1×1034
下列说法正确的是( )
| A. | 增大压强,则反应的②K不变,反应①和③的K减小 | |
| B. | 500℃时,2NH3 (g)+2O2 (g)?N2O (g)+3H2O (g) K=2.2×1028 | |
| C. | 500℃时,N2 (g)+O2 (g)=2NO (g)△H=+181 kJ•mol-1 | |
| D. | 500℃时,2 mol NH3与2.5 mol O2混合发生反应①,可放出热量453.6 kJ |
| A. | 溶液甲中一定含有K2SiO3、K2CO3,肯定不含MgCl2,可能含有K2SO3 | |
| B. | 为确定气体A组成,可先将气体通入品红溶液,再通过澄清石灰水 | |
| C. | 固体乙中肯定含有MnO2,可能含有FeO和Fe2O3中的至少一种 | |
| D. | 有色气体D可能是Cl2,也可能是Cl2、SO2的混合气体 |
+SOCl2→
+SO2+HCl
+R′OH→
+HCl(R、R′表示烃基)
.
.
结构.
由N元素和Al元素形成的化合物的晶胞如图所示,已知N原子位于晶胞体对角线的$\frac{1}{4}$处.假设该化合物的密度为ρg•cm-3,则晶胞中最近的两个N原子之间的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{164}{{N}_{A}ρ}}$.