题目内容
18.氯化铜是一种广泛用于生产颜料、木材防腐剂等的化工产品.某研究小组用粗铜(含杂质Fe)按下述流程制备氯化铜晶体(CuCl2•2H2O),已知氯化铜易溶于水,难溶于乙醇.
(1)溶液1中的金属离子有Fe3+、Fe2+、Cu2+.能检验出溶液1中Fe2+的试剂是①②(填编号)
①KMnO4 ②K3[Fe(CN)6]③NaOH ④KSCN
(2)试剂Y用于调节pH以除去杂质,Y可选用下列试剂中的(填序号)cd.
a.NaOH b.NH3•H2O c.CuO d.Cu2(OH)2CO3 e.CuSO4
调节pH至4~5的原因是使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,Cu2+离子不沉淀.
(3)配制实验所需480mL10mol/L浓HCl时用到的玻璃仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500mL容量瓶.
(4)得到CuCl2•xH2O晶体最好采用的干燥方式是D.
A.空气中加热蒸干 B.空气中低温蒸干
C.HCl气流中高温烘干 D.HCl气流中低温烘干
(5)为了测定制得的氯化铜晶体(CuCl2•xH2O)中x的值,某兴趣小组设计了以下实验方案:称取m g晶体溶于水,加入足量氢氧化钠溶液、过滤、沉淀洗涤后用小火加热至质量不再减轻为止,冷却,称量所得黑色固体的质量为ng.根据实验数据测得x=$\frac{80m-135n}{18n}$(用含m、n的代数式表示).
(6)NH4HSO4在分析试剂、医药、电子工业中用途广泛.现向100mL 0.1mol•L-1NH4HSO4溶液中滴加0.1mol•L-1NaOH溶液,得到的溶液pH与NaOH溶液体积的关系曲线如图2所示.试分析图中a、b、c、d、e五个点.
①b点时,溶液中发生水解反应的离子是NH4+;
②在c点,溶液中各离子浓度由大到小的排列顺序c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-)=c(H+).
③d、e点对应溶液中,水电离程度大小关系是d>e(填“>”、“<”或“=”).
分析 粗铜中含有Fe,与氯气反应生成CuCl2和FeCl3,为防止水解,应加入过量的稀盐酸进行溶解,并保证金属完全反应,溶液1中的金属离子有Fe3+、Fe2+、Cu2+,加入试剂X目的是将溶液中Fe2+氧化为Fe3+,应为H2O2,还原得到水,是绿色氧化剂,通过调节pH,使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,过滤分离,且加入Y可以消耗氢离子且不能引入新杂质,可以为CuO、Cu(OH)2、CuCO3、Cu2(OH)2CO3.滤液经过加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到CuCl2•2H2O,
(1)Fe2+具有还原性,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色;能与K3[Fe(CN)6]反应得到蓝色铁氰化亚铁蓝色沉淀;
(2)调节pH至4~5之间,液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,Cu2+离子不沉淀,过滤分离;
(3)配制实验所需480mL10mol/L浓HCl时用到的玻璃仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容量瓶;
(4)CuCl2•xH2O晶体加热容易分解,且氯化铜易水解,应在HCl气流中低温烘干;
(5)氢氧化铜加热分解所得黑色固体的质量ng为CuO,根据Cu元素守恒计算CuCl2•xH2O的物质的量,再结合m=nM计算x的值;
(6)①a、b、c、d、e五个点,根据反应量的关系,b点恰好消耗完H+,溶液中只有(NH4)2SO4与Na2SO4;
②c点溶液呈中性,则溶液含有(NH4)2SO4、Na2SO4、NH3•H2O三种成分;
③根据碱性溶液中,氢氧根离子浓度越大,水的电离程度越小进行分析.
解答 解:粗铜中含有Fe,与氯气反应生成CuCl2和FeCl3,为防止水解,应加入过量的稀盐酸进行溶解,并保证金属完全反应,溶液1中的金属离子有Fe3+、Fe2+、Cu2+,加入试剂X目的是将溶液中Fe2+氧化为Fe3+,应为H2O2,还原得到水,是绿色氧化剂,通过调节pH,使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,过滤分离,且加入Y可以消耗氢离子且不能引入新杂质,可以为CuO、Cu(OH)2、CuCO3、Cu2(OH)2CO3.滤液经过加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到CuCl2•2H2O.
(1)①Fe2+具有还原性,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,用高锰酸钾溶液可以检验Fe2+,故正确;
②Fe2+能与K3[Fe(CN)6]反应得到蓝色铁氰化亚铁蓝色沉淀,故正确;
③铁离子、铜离子均与NaOH反应生成沉淀,影响亚铁离子检验,故错误;
④铁离子与KSCN反应,溶液呈红色,不能检验Fe2+,故错误;
故选:①②;
(2)由上述分析可知,试剂X为盐酸,加入过量的盐酸,充分反应,抑制Cu2+水解;加入Y可以消耗氢离子调节溶液pH,使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,过滤分离,且不能引入新杂质,
a.NaOH引入杂质钠离子,故a错误;
b.NH3•H2O 引入铵根离子,故b错误;
c.CuO可以调节PH值,除去杂质,过量的CuO过滤除去,不引入杂质,故c正确;
d.Cu2(OH)2CO3 可以调节PH值,除去杂质,过量的Cu2(OH)2CO3 过滤除去,不引入杂质,故d正确;
e.CuSO4不能调节PH值,引入硫酸根离子,故e错误;
调节pH至4~5之间,使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,Cu2+离子不沉淀,
故答案为:cd;使溶液中Fe3+转化为Fe(OH)3沉淀,Cu2+离子不沉淀;
(3)配制实验所需480mL10mol/L浓HCl时用到的玻璃仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、500mL容量瓶,
故答案为:胶头滴管、500mL容量瓶;
(4)CuCl2•xH2O晶体加热容易分解,且氯化铜易水解,应在HCl气流中低温烘干,
故答案为:D;
(5)氢氧化铜加热分解所得黑色固体的质量ng为CuO,根据Cu元素守恒:n(CuCl2•xH2O)=n(CuO)=$\frac{n}{80}$mol,则$\frac{n}{80}$mol×(135+18x)=mg,解得x=$\frac{80m-135n}{18n}$,
故答案为:$\frac{80m-135n}{18n}$;
(6)①a、b、c、d、e五个点,根据反应量的关系,b点恰好消耗完H+,溶液中只有(NH4)2SO4与Na2SO4,溶液中发生水解反应的离子是NH4+,
故答案为:NH4+;
②c点溶液呈中性,即溶液含有(NH4)2SO4、Na2SO4、NH3•H2O三种成分,b点时c(Na+)=c(SO42-),c点时c(Na+)>c(SO42-),根据N元素与S元素的关系,可以得出c(SO42-)>c(NH4+),溶液中离子浓度大小为:c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-)=c(H+),
故答案为:c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(OH-)=c(H+);
③d、e溶液都为碱性溶液,溶液中的氢氧根离子抑制了水的电离,则氢氧化钠溶液体积越大,水的电离沉淀越小,故d点水的电离程度大于e点水的电离,
故答案为:>.
点评 本题考查化学工艺流程及实验制备,涉及对实验装置与操作及试剂的分析评价、物质分离提纯、化学平衡移动、化学计算等,要求学生具备扎实的基础与综合运用能力,难度很大.
时刻准备着暑假作业原子能出版社系列答案
暑假衔接教材期末暑假预习武汉出版社系列答案| A. | Mg2+、K+、SO42-、OH- | B. | Ba2+、K+、Cl-、CO32- | ||
| C. | Cu2+、Ba2+、Cl-、NO3- | D. | Fe2+、H+、SO42-、MnO4- |
由图所示A、B、C、D四种仪器,回答下列问题.| A. | 胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在Ba2+,Cu2+,Ag+溶液沉淀1溶液沉淀3+C+B+A沉淀2 | |
| B. | 胶体的分散质粒子直径在1 nm~100nm之间 | |
| C. | 胶体粒子不能穿过半透膜,能通过滤纸空隙 | |
| D. | 胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象 |
| A. | 10mL 1mol/L FeCl3溶液 | B. | 50mL 0.3mol/L NaCl溶液 | ||
| C. | 10mL 0.2mol/L CaCl2溶液 | D. | 200mL 0.1mol/L NH4Cl溶液 |