水是重要的自然资源.与人类的发展密切相关．(1)25℃时.水能按下列方式电离:H2O+H2O?H3O++OH- K1=1.0×10-14OH-+H2O?H3O++O2- K2=1.0×10-36水中c(O2-)=1.0×10-36mol•L-1．(2)水广泛应用于化学反应．将干燥的碘粉与铝粉混合未见反应.滴加一滴水后升起紫色的碘蒸气.最后得到白色固体．题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

题目内容

13．水是重要的自然资源，与人类的发展密切相关．

（1）25℃时，水能按下列方式电离：
H₂O+H₂O?H₃O⁺+OH^-  K₁=1.0×10^-14
OH^-+H₂O?H₃O⁺+O^2-  K₂=1.0×10^-36
水中c（O^2-）=1.0×10^-36mol•L^-1（填数值）．
（2）水广泛应用于化学反应．将干燥的碘粉与铝粉混合未见反应，滴加一滴水后升起紫色的碘蒸气，最后得到白色固体．有关该实验的解释合理的是CD．
A．加水使碘和铝粉形成溶液            B．水作氧化剂
C．碘粉与铝粉反应是放热反应          D．水作催化剂
（3）铁酸铜（CuFe₂O₄）是很有前景的热化学循环分解水制氢的材料．
ⅰ．某课外小组制备铁酸铜（CuFe₂O₄）的流程如下：

搅拌Ⅰ所得溶液中Fe（NO₃）₃、Cu（NO₃）₂的物质的量浓度分别为2.6mol•L^-1、1.3mol•L^-1．
①搅拌Ⅰ所得溶液中Fe元素的存在形式有Fe³⁺和Fe（OH）₃（填化学式）．
②搅拌Ⅱ要跟踪操作过程的pH变化．在滴加KOH溶液至pH=4的过程中（假设溶液体积不变），小组同学绘制溶液中c（Fe³⁺）、c（Cu²⁺）随pH变化的曲线如图，其中正确的是B（用“A”、“B”填空）．
（已知：K_sp[Fe（OH）₃]=2.6×10^-39、K_sp[Cu（OH）₂]=2.2×10^-20）

③操作Ⅲ为洗涤、干燥．
ⅱ．在热化学循环分解水制氢的过程中，铁酸铜（CuFe₂O₄）先要煅烧成氧缺位体（CuFe₂O_4-a），氧缺位值（a）越大，活性越高，制氢越容易．
④氧缺位体与水反应制氢的化学方程式为CuFe₂O_4-a+aH₂O=CuFe₂O₄+aH₂↑．
⑤课外小组将铁酸铜样品在N₂的气氛中充分煅烧，得氧缺位体的质量为原质量的96.6%，则氧缺位值（a）=0.51．

分析（1）纯水中c（H₃O⁺）=c（OH^-），K₂=$\frac{c（{H}_{3}{O}^{+}）．c（{O}^{2-}）}{c（O{H}^{-}）}$，则c（O^2-）=$\frac{{K}_{2}．c（O{H}^{-}）}{c（{H}_{3}{O}^{+}）}$=K₂；
（2）催化剂在反应前后催化剂的质量、化学性质均不变，碘受热易升华；
（3）带结晶水的硝酸铁、硝酸铜溶于水，然后向溶液中加入KOH并调节溶液的pH=4，生成Fe（OH）₃、Cu（OH）₂沉淀，过滤将沉淀洗涤、干燥然后煅烧得到CuFe₂O₄；
①硝酸铁在水溶液中发生微弱水解生成氢氧化铁；
②依据溶度积常数计算氢氧化铁、氢氧化铜沉淀完全的溶液pH；
③流程中是过滤得到的滤渣经过洗涤干燥进行灼烧；
④氧缺位体与水反应生成氢和铁酸铜（CuFe₂O₄），依据原子守恒书写配平；
⑤将铁酸铜样品在N₂的气氛中充分煅烧，得氧缺位体的质量为原质量的96.6%，CuFe₂O_4-a的质量为CuFe₂O₄的96.6%，据此列式计算．

解答解：（1）水中c（H₃O⁺）=c（OH^-），K₂=$\frac{c（{H}_{3}{O}^{+}）．c（{O}^{2-}）}{c（O{H}^{-}）}$，c（O^2-）=$\frac{{K}_{2}．c（O{H}^{-}）}{c（{H}_{3}{O}^{+}）}$=K₂=1.0×10^-36mol•L^-1，故答案为：1.0×10^-36；
（2）少量铝粉和碘反应后生成物只有碘化铝，说明水没有参加反应，但是没有加入水之前，铝粉和碘没有什么变化，加入水之后，反应放出的热量使碘升华成紫色碘蒸气，碘受热易升华，说明反应是放热反应，反应后生成物只有碘化铝白色固体，说明水改变了该反应的速率，则水是一种催化剂；
故选C、D；
（3）①搅拌Ⅰ所得溶液中Fe（NO₃）₃、Cu（NO₃）₂，铁离子水解生成氢氧化铁，所以铁元素的存在形式为Fe³⁺和Fe（OH）₃，
故答案为：Fe（OH）₃；
②搅拌Ⅰ所得溶液中Fe（NO₃）₃、Cu（NO₃）₂的物质的量浓度分别为2.6mol•L^-1、1.3mol•L^-1，沉淀完全的离子浓度小于10^-5mol/L
已知：K_sp[Fe（OH）₃]=2.6×10^-39，c（OH^-）=$\root{3}{\frac{2.6×1{0}^{-39}}{1{0}^{-5}}}$=6.4×10^-12mol/L，c（H⁺）=1.6×10^-3mol/L，PH=3-lg1.6≈2.8，图象中铁离子沉淀完全的pH错误；
K_sp[Cu（OH）₂]=2.2×10^-20，溶液中氢氧根离子浓度c（OH^-）=$\sqrt{\frac{2.2×1{0}^{-20}}{1{0}^{-5}}}$=4.7×10^-8mol/L，c（H⁺）=$\frac{1{0}^{-14}}{4.7×1{0}^{-8}}$=2.1×10^-7mol/L，溶液的pH≈6.7，图象B符合，
故答案为：B；
③流程中是过滤得到的滤渣经过洗涤干燥进行灼烧，操作Ⅲ为洗涤、干燥，
故答案为：洗涤；干燥；
④氧缺位体与水反应制氢的化学方程式为CuFe₂O_4-a+aH₂O=CuFe₂O₄+aH₂↑，
故答案为：CuFe₂O_4-a+aH₂O=CuFe₂O₄+aH₂↑；
⑤将铁酸铜样品在N₂的气氛中充分煅烧，得氧缺位体的质量为原质量的96.6%，CuFe₂O_4-a的质量为CuFe₂O₄的96.6%，则$\frac{M（CuF{e}_{2}{O}_{4-a}）}{M（CuF{e}_{2}{O}_{4}）}$×100%=96.6%，
解得：a=0.51，
故答案为：0.51．

点评本题考查较为综合，涉及物质分离提纯的方法分析、溶度积常数的计算分析判断、弱电解质电离分析应用，题目难度中等，注意反应过程中原子守恒的理解应用，掌握基础是关键，试题培养了学生的分析、理解能力及灵活应用能力．

练习册系列答案

	A．	非金属性：Y＞Z＞M
	B．	离子半径：M^-＞Z^2-＞Y^-
	C．	Z元素存在同素异形现象
	D．	三种元素中，Y的最高价氧化物对应的水化物酸性最强

12．四种短周期主族元素在周期表中的相对位置如图所示，下列说法不正确的是（　　）

	A．	原子半径：c＞d＞a＞b
	B．	原子序数d可能是a的3倍
	C．	最高价含氧酸的酸性c可能比d强
	D．	四种元素的氢化物可能是18电子分子

1．为除去粗盐中的Ca²⁺、Mg²⁺、SO${\;}_{4}^{2-}$以及泥沙等杂质，某同学设计了一种制备精盐的实验方案，步骤如下（用于沉淀的试剂稍过量）：
称取粗盐$→_{①}^{溶解}$$→_{②}^{BaCl_{2}}$$→_{③}^{NaOH}$$→_{④}^{Na_{2}CO_{3}}$$→_{⑤}^{过滤}$滤液$→_{⑥}^{适量盐酸}$$→_{⑦}^{蒸发、结晶、烘干}$精盐
（1）第⑤步实验操作需要烧杯、漏斗、玻璃棒等玻璃仪器．
（2）第⑥步中，有关反应的离子方程式是OH^-+H⁺=H₂O、CO₃^2-+2H⁺=H₂O+CO₂↑．

8．X、Y和Z均为短周期元素，原子序数依次增大，X的单质为密度最小的气体，Y原子最外层电子数是其周期数的3倍，Z与X原子最外层电子数相同．
回答下列问题：
（1）X、Y和Z的元素符号分别为H、O和Na．
（2）由Y和Z的两种单质可生成的一种淡黄色的固体化合物甲，则甲的化学式为Na₂O₂；生成甲的化学反应方程式为2Na+O₂$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Na₂O₂．
（3）X₂为气体，Y与碳可形成一种还原性气体乙．当X₂和气体乙的混合物共1.6g与足量的Y₂充分反应后，在15℃通入20.0g甲中充分反应后，所得固体的质量为21.6 g，所涉及的最后一步反应的化学方程式分别为2Na₂O₂+2H₂O=4NaOH+O₂↑、2Na₂O₂+2CO₂═2Na₂CO₃+O₂．
（4）与Y同族且处于第四周期的元素的原子序数为34．

18．我国锑的蕴藏量占世界第一位，辉锑矿（Sb₂S₃）是其主要矿物．某冶金课题组设计的一种提取锑的工艺流程如图

请回答下列问题
（1）从辉锑矿提取锑的传统工艺是：先现在空气中灼烧辉锑矿粉，然后用热还原法冶炼锑．传统工艺对环境的影响是易导致酸雨，解决思路是先处理，后排放．
（2）隔膜电解三氯化锑的盐酸溶液在阳极获得五氯化锑溶液，阴极获得锑和氢气，宜采用阴离子交换膜（填“阳离子”、“阴离子”或“质子”）．阳极的电极反应式为Sb³⁺-2e^-=Sb⁵⁺．
（3）根据流程图写出“浸出”步骤发生反应的化学方程式Sb₂S₃+3SbCl₅=5SbCl₃+3S．
（4）还原除砷的原理是：在大于4mol•L^-1的HCl溶液中，以次磷酸钠（Na₃PO₂）做还原剂，保持微沸温度，使AsCl₃被还原为棕色单质砷沉淀，请配平该反应的化学方程式：2AsCl₃+3Na₃PO₂+3HCl+3H₂O=2As↓+3H₃PO₃+9NaCl
（5）步骤⑤硫化除铜可选用的试剂为Na₂S．

5．直接氧化法制备混凝剂聚合硫酸铁[Fe₂（OH） _n（SO₄） _3-n/2]_m（n＞2，m≤10）的实验流程如下：

已知：盐基度=n（OH^-）/3n（Fe）×100%．式中n（OH^-）、n（Fe）分别表示PFS中OH^-和Fe³⁺的物质的量．所得产品若要用于饮用水处理，需达到盐基度指标为 8.0%～16.0%．
（1）实验加入硫酸的作用是抑制Fe²⁺水解；取样分析Fe²⁺浓度，其目的是确定氧化Fe²⁺所需H₂O₂的量．
（2）用pH试纸测定溶液pH的操作方法为将小片pH试纸放在点滴板（或表面皿）上，用玻璃棒沾取少量待测液滴在试纸上，迅速与标准比色卡对照；若溶液的pH偏小，将导致聚合硫酸铁中铁的质量分数偏低．（填“偏高”、“偏低”、“无影响”）
（3）聚合反应的原理为m[Fe₂（OH）_n（SO₄） _3-n/2]?[Fe₂（OH）_n（SO₄） _3-n/2]_m，则水解反应的化学方程式为4Fe₂（SO₄）₃+4nH₂O?4Fe₂（OH）_n（SO₄） _3-n/2+2nH₂SO₄．
（4）产品盐基度的测定方法：
Ⅰ称取m g固体试样，置于400mL聚乙烯烧杯中，加入25mL盐酸标准溶液，再加20mL煮沸后冷却的蒸馏水，摇匀，盖上表面皿．
Ⅱ室温下放置10min，再加入10mL氟化钾溶液，摇匀，掩蔽Fe³⁺，形成白色沉淀．
Ⅲ加入5滴酚酞指示剂，立即用物质的量浓度为c mol•L^-1的氢氧化钠标准液滴定至终点，消耗体积为VmL．
Ⅳ向聚乙烯烧杯中，加入25mL盐酸标准溶液，再加20mL煮沸后冷却的蒸馏水，摇匀，盖上表面皿．然后重复Ⅱ、Ⅲ做空白试验，消耗氢氧化钠标准液的体积为V₀mL．
①达到滴定终点的现象为加入最后一滴NaOH标准液，烧杯中液体颜色恰好为浅红色，且30s内不变色．
②已知试样中Fe³⁺的质量分数为w₁，则该试样的盐基度（w）的计算表达式为$\frac{56（V{\;}_{0}-V）c×10{\;}^{-3}}{3mW{\;}_{1}}$×100%．

2．某硝酸厂附近的空气主要污染物为氮的氧化物，为了保护环境和综合利用氮的氧化物，可采用氨一碱两级吸收法，此法兼有碱吸收和氨吸收法的优点，其吸收工艺流程如图：

（1）缓冲器的作用是使氨气和大气充分混合
（2）流程中可循环使用的物质是氨气
（3）NaNO₂可用于实验室制取N₂，请写出加热NaNO₂和 NH₄Cl两固体物质制取N₂的化学方程式：NaNO₂+NH₄Cl$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$NaCl+N₂↑+2H₂O，若需要制取1molN₂，则有69g的NaNO₂被还原．

3．

图中，A～L为常见物质或该物质的水溶液，B在A气体中燃烧产生棕黄色烟，B、G为中学化学中常见的金属单质，E的稀溶液为蓝色，I的焰色反应为黄色，组成J的元素原子核内只有一个质子，F为无色、有刺激性气味的气体，且能使品红溶液褪色．
请回答下列问题：
（1）框图中所列物质中属于非电解质的物质是SO₂；
（2）将D的水溶液蒸干并灼烧得到的固体物质的化学式为CuO；
（3）在一定物质的量浓度的硝酸铵溶液中滴加适量的K溶液，使溶液的pH=7，则溶液中c（Na⁺）＜c（NO₃^-）（选填“＞”“=”或“＜”）．
（4）①4g J在纯氧中完全燃烧生成液态化合物，放出热量为QkJ，写出表示J燃烧热的热化学方程式H₂（g）+$\frac{1}{2}$O₂（g）=H₂O（l）△H=-0.5Q kJ/mol．
②A是重要的化工原料，工业上制取A的反应的化学方程式为2NaCl+2H₂O$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$2NaOH+H₂↑+Cl₂↑．
（5）与F组成元素相同的一种-2价酸根离子M，M中两种元素的质量比为4：3，已知1mol A单质与含1mol M的溶液能恰好完全反应，反应时仅观察到有浅黄色沉淀产生．取反应后的上层清液加入盐酸酸化的氯化钡溶液，有白色沉淀产生．则A单质与含M的溶液反应的离子方程式为：Cl₂+S₂O₃^2-+H₂O═2Cl^-+2H⁺+S↓+SO₄^2-．
（6）25℃时，若K_sp（H）=2.2×10^-20，向0.022mol/L的E溶液中逐滴滴入溶液K，当开始出现沉淀时，溶液中的c（OH^-）=1×10^-9mol/L．

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