14.垃圾是放錯(cuò)地方的資源,工業(yè)廢料也可以再利用.某化學(xué)興趣小組在實(shí)驗(yàn)室中用廢棄的含鋁、鐵、銅的合金制取硫酸鋁溶液、硝酸銅晶體和鐵紅(Fe2O3).實(shí)驗(yàn)方案如下:

(1)濾渣B中發(fā)生反應(yīng)的離子反應(yīng)方程式為:2NO3-+3Cu+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,NO3-+Fe+4H+=Fe3++NO↑+2H2O;
(2)已知Fe(OH)3沉淀的pH是3~4,溶液C通過(guò)調(diào)節(jié)pH可以使Fe3+沉淀完全.下列物質(zhì)中可用作調(diào)整溶液C的pH的試劑是CD(填序號(hào)).
A、銅粉B、氨水C、氫氧化銅D、堿式碳酸銅
(3)常溫,若溶液C中金屬離子均為1mol•L-1,Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38,Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10-20.控制pH=4,溶液中c(Fe3+)=4.0×10-8mol/L,此時(shí)Cu(OH)2無(wú)沉淀生成(填“有”或“無(wú)”).
(4)將20mL Al2(SO43溶液與等物質(zhì)的量濃度的Ba(OH)2溶液70mL混合,反應(yīng)的離子方程為:2Al3++3SO42-+3Ba2++7OH-=3BaSO4↓+Al(OH)3↓+AlO2-+2H2O.
(5)在0.1L的混合酸溶液中,c(HNO3)=2mol•L-1,c(H2SO4)=3mol•L-1,將0.3mol的銅放入加熱充分反應(yīng)后,被還原的HNO3的物質(zhì)的量為0.2mol.

分析 合金與足量KOH作用,反應(yīng)后所得濾液A為KAlO2,濾渣B為鐵和銅,濾液A中加入硫酸得到硫酸鋁溶液,濾渣中加入足量的硝酸,得到的溶液C為硝酸銅和硝酸鐵的混合物,通過(guò)調(diào)節(jié)溶液pH,使鐵離子轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵沉淀,過(guò)濾分離,D為硝酸銅溶液,經(jīng)蒸發(fā)、結(jié)晶可得到硝酸銅晶體,氫氧化鐵加熱分解得到鐵紅.
(1)Cu與硝酸反應(yīng)得到硝酸銅、NO與水,F(xiàn)e與足量的硝酸反應(yīng)生成硝酸鐵、NO與水;
(2)溶液C通過(guò)調(diào)節(jié)pH可以使Fe3+沉淀完全,加入的物質(zhì)能消耗氫離子,但是不能引入新的雜質(zhì);
(3)根據(jù)Ksp[Fe(OH)3]=c(Fe3+)×c3(OH-)=4.0×10-38計(jì)算c(Fe3+);計(jì)算濃度積Qc與Ksp[Cu(OH)2]比較判斷;
(4)將20mL Al2(SO43溶液與等物質(zhì)的量濃度的Ba(OH)2溶液70mL混合,則二者的物質(zhì)的量之比為2:7,鋇離子與硫酸根結(jié)合為硫酸鋇沉淀,硫酸根完全反應(yīng),鋁離子與氫氧根離子的物質(zhì)的量之比為1:3.5,所以有部分氫氧化鋁轉(zhuǎn)化為偏鋁酸根離子,結(jié)合原子守恒、電荷守恒配平;
(5)根據(jù)反應(yīng)3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O進(jìn)行過(guò)量計(jì)算解答.

解答 解:合金與足量KOH作用,反應(yīng)后所得濾液A為KAlO2,濾渣B為鐵和銅,濾液A中加入硫酸得到硫酸鋁溶液,濾渣中加入足量的硝酸,得到的溶液C為硝酸銅和硝酸鐵的混合物,通過(guò)調(diào)節(jié)溶液pH,使鐵離子轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵沉淀,過(guò)濾分離,D為硝酸銅溶液,經(jīng)蒸發(fā)、結(jié)晶可得到硝酸銅晶體,氫氧化鐵加熱分解得到鐵紅.
(1)Cu與硝酸反應(yīng)得到硝酸銅、NO與水,反應(yīng)離子方程式為:2NO3-+3Cu+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,
Fe與足量的硝酸反應(yīng)生成硝酸鐵、NO與水,反應(yīng)離子方程式為:NO3-+Fe+4H+=Fe3++NO↑+2H2O,
故答案為:2NO3-+3Cu+8H+=3Cu2++2NO↑+4H2O,NO3-+Fe+4H+=Fe3++NO↑+2H2O;
(2)溶液C通過(guò)調(diào)節(jié)pH可以使Fe3+沉淀完全,應(yīng)加入CuO、堿式碳酸銅或氫氧化銅,而加入銅粉生成Fe2+,加入氨水引入新的雜質(zhì),
故答案為:CD;
(3)已知溶液的pH=4,則c(H+)=10-4mol/L,c(OH-)=10-10mol/L,Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38=c(Fe3+)×c3(OH-),所以c(Fe3+)=4.0×10-8mol/L;
溶液中氫氧根離子的濃度為10-10mol/L,則濃度積Qc=c(Cu2+)×c2(OH-)=1×(10-102=10-20<Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10-20,所以沒(méi)有氫氧化銅沉淀生成;
故答案:4.0×10-8mol/L;無(wú);
(4)將20mL Al2(SO43溶液與等物質(zhì)的量濃度的Ba(OH)2溶液70mL混合,則二者的物質(zhì)的量之比為2:7,鋇離子與硫酸根結(jié)合為硫酸鋇沉淀,硫酸根完全反應(yīng),鋁離子與氫氧根離子的物質(zhì)的量之比為1:3.5,所以有部分氫氧化鋁轉(zhuǎn)化為偏鋁酸根離子,結(jié)合原子守恒、電荷守恒配平離子方程式為:2Al3++3SO42-+3Ba2++7OH-=3BaSO4↓+Al(OH)3↓+AlO2-+2H2O,
故答案為:2Al3++3SO42-+3Ba2++7OH-=3BaSO4↓+Al(OH)3↓+AlO2-+2H2O;
(5)n(HNO3)=0.1L×2mol/L=0.2mol,n(H2SO4)=0.1L×3mol/L=0.3mol,
則n(H+)=0.2mol+2×0.3mol=0.8mol,n(NO3-)=0.2mol,n(Cu)=0.3mol,
   3 Cu+8 H++2 NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O
    3     8     2
0.3mol  0.8mol  0.2mol
恰好完全反應(yīng),故0.2molNO3-完全被還原;
故答案為:0.2mol.

點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了物質(zhì)的分離提純和制備,題目涉及離子反應(yīng)方程式的書寫、除雜質(zhì)、氧化還原反應(yīng)、溶度積的有關(guān)計(jì)算等,綜合性較強(qiáng),題目難度中等,側(cè)重于考查學(xué)生對(duì)基礎(chǔ)知識(shí)的綜合應(yīng)用能力.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

4.鈦被稱為繼鐵、鋁之后的第三金屬,納米TiO2是一種應(yīng)用廣泛的催化劑,其催化的一個(gè)實(shí)例如圖所示.

(1)基態(tài)鈦原子的價(jià)電子排布圖為,其原子核外共有22種運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不相同的電子.
(2)NH3的中心原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)為4,其分子立體構(gòu)型為三角錐形.
(3)1mol化合物甲中含有的σ鍵數(shù)目為13NA,化合物乙中采取sp3雜化的原子的第一電離能由大到小的順序?yàn)镹>O>C,化合物乙的沸點(diǎn)明顯高于化合物甲,主要原因是化合物乙分子間形成氫鍵,
(4)配合物五羰基鐵[Fe(CO)5]的配位體是CO;常溫下,F(xiàn)e(CO)5為黃色液體,易溶于非極性溶劑,熔點(diǎn)為215K,沸點(diǎn)為376K,則Fe(CO)5的晶體類型為分子晶體.Fe(CO)5受紫外線照射時(shí),發(fā)生反應(yīng)生成九羰基二鐵,寫出該反應(yīng)的化學(xué)方程式2Fe(CO)5=Fe2(CO)9+CO.
(5)某種單質(zhì)鐵的晶體原子空間利用率為68%,則其為體心立方堆積(填“堆積方式”),鐵原子的配位數(shù)為8. 假設(shè)鐵原子的半徑為a pm,則該種鐵的密度為$\frac{{21\sqrt{3}}}{{4{a^3}{N_A}×{{10}^{-30}}}}$g/cm3.(列出計(jì)算表達(dá)式)

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

5.被譽(yù)為改變未來(lái)世界的十大新科技之一的燃料電池具有無(wú)污染、無(wú)噪音、高效率的特點(diǎn).
①已知甲烷燃料電池的總反應(yīng)式為CH4+2O2+2KOH═K2CO3+3H2O,通入甲烷的這個(gè)電極是負(fù)極(填“正極”或“負(fù)極”),另一個(gè)電極上的電極反應(yīng)式為:2H2O+O2+4e-=4OH-
②隨著電池不斷放電,電解質(zhì)溶液的堿性減小(填“增大”、“減小”或“不變”).
③通常情況下,甲烷燃料電池的能量利用率大于
(填“大于”、“小于”或“等于”)甲烷燃燒的能量利用率.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

2.已知:A是石油裂解氣的主要成分,現(xiàn)以A為主要原料合成乙酸乙酯,其合成路線如圖所示.請(qǐng)回答下列問(wèn)題:

(1)B物質(zhì)中官能團(tuán)的名稱羥基;
(2)寫出反應(yīng)②的化學(xué)方程式(及反應(yīng)類型):2CH3CH2OH+O2 $→_{△}^{Cu}$2CH3CHO+2H2O,氧化反應(yīng).
(3)寫出C與銀氨溶液反應(yīng)的化學(xué)方程式:CH3CHO+2Ag(NH32OH$\stackrel{△}{→}$2Ag↓+CH3COONH4+3NH3+H2O.
(4)寫出乙酸乙酯在堿性條件下水解的化學(xué)方程式(及反應(yīng)類型):CH3COOCH2CH3+NaOH$\stackrel{△}{→}$CH3COONa+HOCH2CH3,取代反應(yīng).

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

9.NA為阿伏加德羅常數(shù),下列說(shuō)法正確的是( 。
A.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2 L的苯所含的分子個(gè)數(shù)為0.5NA
B.28 g乙烯所含共用電子對(duì)數(shù)目為4NA
C.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2 L二氯甲烷所含原子個(gè)數(shù)為2.5NA
D.現(xiàn)有乙烯、丙烯、丁烯的混合氣體共14 g,其原子個(gè)數(shù)為3NA

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

19.硫酸鋅可作為食品鋅強(qiáng)化劑的原料.工業(yè)上常用菱鋅礦生產(chǎn)硫酸鋅,菱鋅礦的主要成分是ZnCO3,并含少量的Fe2O3、FeCO3、MgO、CaO等,生產(chǎn)工藝流程示意如下:

(1)將菱鋅礦研磨成粉的目的是增大反應(yīng)物接觸面積或增大反應(yīng)速率或使反應(yīng)更充分.
(2)完成“氧化除鐵”步驟中反應(yīng)的離子方程式:
□Fe(OH)2+□ClO-+□H2O═□Fe(OH)3+□Cl-
(3)針鐵礦(Goethite)是以德國(guó)詩(shī)人歌德(Goethe)名字命名的,組成元素是Fe、O和H,化學(xué)式量為89,化學(xué)式是FeO(OH).
(4)根據(jù)下表數(shù)據(jù),調(diào)節(jié)“濾液2”的pH時(shí),理論上可選用的最大區(qū)間為8.0≤pH≤10.4.
Mg(OH)2Zn(OH)2MgCO3CaCO3
開(kāi)始沉淀的pH10.46.4--
沉淀完全的pH12.48.0--
開(kāi)始溶解的pH-10.5--
Ksp5.6×10-12-6.8×10-62.8×10-9
(5)工業(yè)上從“濾液3”制取MgO過(guò)程中,最合適的反應(yīng)物是B(選填序號(hào)).K^S*5U.C#O%
a.大理石粉       b.石灰乳       c.純堿溶液        d.燒堿溶液
(6)“濾液4”之后的操作依次為蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、過(guò)濾,洗滌,干燥.
(7)分析圖中數(shù)據(jù),菱鋅礦粉中ZnCO3 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于$\frac{125m{\;}_{2}}{81m{\;}_{1}}$×100%.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

6.下列關(guān)于有機(jī)物沸點(diǎn)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是( 。
A.直鏈烷烴中,碳原子數(shù)越多沸點(diǎn)越高
B.碳原子數(shù)相同的烷烴,支鏈越多沸點(diǎn)越高
C.相對(duì)分子質(zhì)量相近的醇和烷烴相比,醇的沸點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于烷烴
D.碳原子數(shù)相同的醇,羥基越多沸點(diǎn)越高

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

3.怎樣除去下列各物質(zhì)中所含的少量雜質(zhì)(括號(hào)內(nèi)),寫了所需試劑,分離方法及所用主要儀器的名稱.
(1)乙烷(乙烯):溴水、洗氣、洗氣瓶;
(2)溴乙烷(乙醇):水、分液、分液漏斗;
(3)溴苯(溴):NaOH溶液、分液、分液漏斗;
(4)乙醇(水):生石灰、蒸餾、蒸餾燒瓶、冷凝管等.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

4.常溫常壓下,下列各組物質(zhì)的物理性質(zhì)排列不正確的是( 。
A.密度:四氯化碳>乙酸乙酯>水
B.沸點(diǎn):乙醇>丙烷>乙烷
C.在水中的溶解度:丙三醇>苯酚>1-氯丁烷
D.熔點(diǎn):對(duì)二甲苯>鄰二甲苯>間二甲苯

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