7.硫有多種含氧酸,亞硫酸(H2SO3)、硫酸(H2SO4)、焦硫酸(H2SO4•SO3)、硫代硫酸(H2S2O3)等等,在工業(yè)上有廣泛的應(yīng)用.它們對(duì)應(yīng)的鈉鹽同樣也是重要的化工產(chǎn)品.
(一).硫代硫酸鈉(Na2S2O3)可用做分析試劑及鞣革的還原劑,它受熱、遇酸易分解.工業(yè)上常利用含硫廢水生產(chǎn)Na2S2O3•5H2O,實(shí)驗(yàn)室可用如下裝置(略去部分加持儀器)模擬生成過程.

燒瓶C中發(fā)生反應(yīng)如下:
Na2S(aq)+H2O(l)+SO2(g)=Na2SO3(aq)+H2S(aq)   (Ⅰ)
2H2S(aq)+SO2(g)=3S(s)+2H2O(l)               (Ⅱ)
S(s)+Na2SO3(aq)$\frac{\underline{\;△\;}}{\;}$Na2S2O3(aq)                 (Ⅲ)
(1)燒瓶A中發(fā)生反應(yīng)的離子方程式為:SO32-+H2SO4=SO42-+SO2↑+H2O.裝置D的作用是防止倒吸.
(2)裝置B的作用之一是觀察SO2的生成速率,其中的液體最好選擇c.
a.蒸餾水  b.飽和Na2SO3溶液c.飽和NaHSO3溶液 d.飽和NaHCO3溶液
(3)反應(yīng)后期可用酒精燈適當(dāng)加熱燒瓶A,實(shí)驗(yàn)室用酒精燈加熱時(shí)必須使用石棉網(wǎng)的儀器還有ad.
a.燒杯    b.蒸發(fā)皿      c.試管      d.錐形瓶
(4)為了保證硫代硫酸鈉的產(chǎn)量,實(shí)驗(yàn)中通入SO2不能過量,原因是若二氧化硫過量會(huì)使溶液呈酸性,使硫代硫酸鈉發(fā)生分解.
(二)焦亞硫酸鈉(Na2S2O5)是常用的食品抗氧化劑之一.Na2S2O5溶于水即生成NaHSO3
(5)證明NaHSO3溶液中HSO3-的電離程度大于水解程度,可采用的實(shí)驗(yàn)方法是ae(填序號(hào)).
a.測(cè)定溶液的pH b.加入Ba(OH)2溶液 c.加入鹽酸d.加入品紅溶液      e.用藍(lán)色石蕊試紙檢測(cè)
(6)葡萄酒常用Na2S2O5作抗氧化劑.測(cè)定某葡萄酒中抗氧化劑的殘留量(以游離SO2計(jì)算)的方案如下:
葡萄酒樣品100.00mL$→_{蒸餾}^{鹽酸}$餾分溶液出現(xiàn)藍(lán)色且30s內(nèi)不褪色
方程式為SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI)按上述方案實(shí)驗(yàn),消耗標(biāo)準(zhǔn)I2溶液25.00mL,該次實(shí)驗(yàn)測(cè)得樣品中抗氧化劑的殘留量(以游離SO2計(jì)算)為0.16g•L-1. 上述實(shí)驗(yàn)過程中,若有部分HI被空氣氧化,則測(cè)得結(jié)果偏低(填“偏高”“偏低”或“不變”).其原因是4HI+O2=2I2+2H2O(用化學(xué)方程式表示)

分析 (一)(1)燒瓶A中亞硫酸鈉與硫酸反應(yīng)生成二氧化硫、硫酸鈉和水;D可防止液體倒吸;
(2)觀察SO2的生成速率,則溶液不能與SO2反應(yīng);
(3)燒杯、錐形瓶需要加熱時(shí)必須使用石棉網(wǎng),蒸發(fā)皿、試管可直接加熱;
(4)由題目信息可知,硫代硫酸鈉(Na2S2O3)遇酸易分解,而二氧化硫過量會(huì)使溶液呈酸性;
(二)(5)NaHSO3溶液中HSO3-的電離程度大于水解程度,溶液呈酸性,故檢驗(yàn)溶液呈酸性即可;
(6)由消耗碘的量,結(jié)合SO2+I2+2H2O═H2SO4+2HI計(jì)算二氧化硫的質(zhì)量,進(jìn)而計(jì)算濃度;若有部分HI被空氣氧化,則消耗碘的量偏小,故測(cè)定二氧化硫的量偏。

解答 解:(1)燒瓶A中亞硫酸鈉與硫酸反應(yīng)生成二氧化硫、硫酸鈉和水,其反應(yīng)的離子方程式為:SO32-+H2SO4=SO42-+SO2↑+H2O;D中左側(cè)為短導(dǎo)管可防止液體倒吸;
故答案為:SO32-+H2SO4=SO42-+SO2↑+H2O;防止倒吸;
(2)觀察SO2的生成速率,是通過觀察溶液中產(chǎn)生氣泡的快慢來判斷,所以溶液不能與SO2反應(yīng),選項(xiàng)中只有飽和NaHSO3溶液與二氧化硫不反應(yīng),
故答案為:c;
(3)體積較大的玻璃儀器在加熱時(shí),儀器下面要放石棉網(wǎng),防止儀器受熱不均而炸裂,其中燒杯、錐形瓶加熱時(shí)必須使用石棉網(wǎng),
故答案為:ad;
(4)由題目信息可知,硫代硫酸鈉(Na2S2O3)遇酸易分解,若二氧化硫過量會(huì)使溶液呈酸性,故實(shí)驗(yàn)中通入的SO2不能過量,防止硫代硫酸鈉分解,
故答案為:若二氧化硫過量會(huì)使溶液呈酸性,使硫代硫酸鈉發(fā)生分解;
(二)(5)NaHSO3溶液中HSO3-的電離程度大于水解程度,溶液呈酸性,測(cè)定溶液的pH,可以確定溶液酸堿性,酸性溶液可以使?jié)駶櫵{(lán)色石蕊試紙變紅,所以能用測(cè)定溶液pH值、濕潤的藍(lán)色石蕊試液檢驗(yàn),而加入Ba(OH)2溶液、HCl溶液、品紅溶液都不能說明溶液呈酸性,故選ae;
故答案為:ae;
(6)令100mL葡萄酒中二氧化硫的質(zhì)量為mg,則:
SO2+2H2O+I2═H2SO4+2HI
64g     1mol
mg     0.025L×0.01mol/L
所以$\frac{64g}{mg}$=$\frac{1mol}{0.025L×0.01mol/L}$,
解得m=0.016,
故該次實(shí)驗(yàn)測(cè)得樣品中抗氧化劑的殘留量(以游離SO2計(jì)算)為$\frac{0.016g}{0.1L}$=0.16 g/L;
若有部分HI被空氣氧化,則消耗碘的量偏小,故測(cè)定二氧化硫的量偏小,則測(cè)定結(jié)果偏低;HI與氧氣反應(yīng)的化學(xué)方程式為:4HI+O2=2I2+2H2O;
故答案為:0.16;偏低;4HI+O2=2I2+2H2O.

點(diǎn)評(píng) 本題考查物質(zhì)的制備實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)、物質(zhì)含量的測(cè)定、氧化還原反應(yīng)滴定等,難度中等,明確實(shí)驗(yàn)原理是解本題關(guān)鍵,根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)分析解答,注意元素化合物知識(shí)的積累和靈活運(yùn)用.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

20.甲醇既是重要的化工原料,又可作為燃料.利用合成氣(主要成分為CO、CO2和H2)在催化劑的作用下合成甲醇,發(fā)生的主要反應(yīng)如下:
①CO(g)+2H2(g)?CH3OH(g)△H1
②CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H2
③CO2(g)+H2(g)?CO(g)+H2O(g)△H3
回答下列問題:
化學(xué)鍵H-HC-O
C≡O(shè)
H-OC-H
E/(kJ.mol-14363431076465413
(1)已知反應(yīng)①中的相關(guān)的化學(xué)鍵鍵能數(shù)據(jù)如下:
由此計(jì)算△H1=-99kJ.mol-1,已知△H2=-58kJ.mol-1,則△H3=+41kJ.mol-1
(2)反應(yīng)①的化學(xué)平衡常數(shù)K的表達(dá)式為$\frac{c(C{H}_{3}OH)}{c(CO)×{c}^{2}({H}_{2})}$;圖1中能正確反映平衡常數(shù)K隨溫度變化關(guān)系的曲線為a(填曲線標(biāo)記字母),其判斷理由是反應(yīng)①正反應(yīng)為放熱反應(yīng),平衡常數(shù)隨溫度升高而減。
(3)合成氣的組成n(H2)/n(CO+CO2)=2.60時(shí)體系中的CO平衡轉(zhuǎn)化率(a)與溫度和壓強(qiáng)的關(guān)系如圖2所示.a(chǎn)(CO)值隨溫度升高而減。ㄌ睢霸龃蟆被颉皽p小”),其原因是反應(yīng)①正反應(yīng)為放熱反應(yīng),升高溫度,平衡向逆反應(yīng)方向移動(dòng),平衡體系中CO的量增大,反應(yīng)③為吸熱反應(yīng),升高溫度,平衡向正反應(yīng)方向移動(dòng),又使平衡體系中CO的增大,總結(jié)果,隨溫度升高,CO的轉(zhuǎn)化率減小.圖2中的壓強(qiáng)由大到小為P1>P2>P3,其判斷理由是相同溫度下,反應(yīng)③前后氣體分子數(shù)不變,壓強(qiáng)改變不影響其平衡移動(dòng),反應(yīng)①正反應(yīng)為氣體分子數(shù)減小的反應(yīng),增大壓強(qiáng),有利于平衡向正反應(yīng)方向移動(dòng),CO的轉(zhuǎn)化率增大,故增大壓強(qiáng)有利于CO的轉(zhuǎn)化率升高

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

1.在不同濃度(c)、溫度(T)條件下,蔗糖水解的瞬時(shí)速率(v)如下表.下列判斷不正確的是( 。
0.6000.5000.4000.300
318.23.603.002.401.80
328.29.007.50a4.50
b2.161.801.441.08
A.a=6.00
B.同時(shí)改變反應(yīng)溫度和蔗糖的濃度,v可能不變
C.b<318.2
D.不同溫度時(shí),蔗糖濃度減少一半所需的時(shí)間相同

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

18.利用LiOH和鈷氧化物可制備鋰離子電池正極材料.LiOH可由電解法制備,鈷氧化物可通過處理鈷渣獲得.
(1)利用如圖裝置電解制備LiOH,兩電極區(qū)電解液分別為LiOH和LiCl溶液.B極區(qū)電解液為LiOH溶液(填化學(xué)式),陽極電極反應(yīng)式為2Cl--2e-=Cl2↑,電解過程中Li+向B電極遷移(填“A”或“B”).
(2)利用鈷渣[含Co(OH)3、Fe(OH)3等]制備鈷氧化物的工藝流程如下:

Co(OH)3溶解還原反應(yīng)的離子方程式為2Co(OH)3+4H++SO32-=2Co2++SO42-+5H2O,鐵渣中鐵元素的化合價(jià)為+3,在空氣中煅燒CoC2O4生成鈷氧化物和CO2,測(cè)得充分煅燒后固體質(zhì)量為2.41g,CO2的體積為1.344L(標(biāo)準(zhǔn)狀況),則鈷氧化物的化學(xué)式為Co3O4

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題

2.三氟化氮是一種無色、無味、無毒且不可燃的氣體,在半導(dǎo)體加工,太陽能電池和液晶顯示器的制造中得到廣泛應(yīng)用.NF3可在銅的催化作用下由F2和過量NH3反應(yīng)得到.
(1)氟元素基態(tài)原子的價(jià)電子排布圖為;NF3中心原子軌道的雜化類型為sp3
(2)寫出制備NF3的化學(xué)方程式:4NH3+3F2$\frac{\underline{\;Cu\;}}{\;}$NF3+3NH4F.
(3)理論上HF、NaAlO2和NaCl按6:1:2的物質(zhì)的量之比恰好反應(yīng)生成HCl、H2O和一種微溶于水的重要原料,該物質(zhì)含有三種元素,在金屬鋁的冶煉中有重要作用.該物質(zhì)為配合物,其中心離子是Al3+,配位數(shù)為6.該化合物焰色反應(yīng)火焰呈現(xiàn)黃色.很多金屬鹽都可以發(fā)生焰色反應(yīng),其原因是激發(fā)態(tài)的電子從能量較高的軌道躍遷到能量較低的軌道時(shí),以一定波長(可見光區(qū)域)光的形式釋放能量.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

12.常溫下,對(duì)于pH=11的NaOH溶液,下列說法錯(cuò)誤的是(  )
A.c(OH-)=c(Na+)+c(H+
B.該溶液中的c(OH-)=1.0×10-3mol•L-1
C.加水稀釋104倍所得溶液顯堿性
D.與pH=3的HF溶液等體積混合所得溶液:c(Na+)=c(F-)+c(HF)

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

19.下列實(shí)驗(yàn)過程中,始終無明顯現(xiàn)象的是( 。
A.Cl2通入Na2CO3溶液中B.CO2通入CaCl2溶液中
C.NH3通入AgNO3溶液中D.SO2通入NaHS溶液中

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

16.[有機(jī)化學(xué)基礎(chǔ)]顛茄酸酯(J)是一種用于胃腸道平滑肌痙攣及潰瘍病的輔助治療藥物,其合成路線如圖:

回答下列問題:
(1)烴B中含氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為7.69%,其相對(duì)分子質(zhì)量小于118,且反應(yīng)1為加成反應(yīng),則B的分子式為C8H8,X的化學(xué)名稱為乙炔.
(2)C→D的反應(yīng)類型為水解(或取代)反應(yīng),G→H 的反應(yīng)類型為取代反應(yīng).
(3)D的結(jié)構(gòu)簡式為,G的結(jié)構(gòu)簡式為
(4)反應(yīng)3的化學(xué)方程式為+H2O.
(5)J的核磁共振氫譜有6個(gè)峰.
(6)化合物I有多種同分異構(gòu)體,同時(shí)滿足下列條件的結(jié)構(gòu)有6種.
①能發(fā)生水解反應(yīng)和銀鏡反應(yīng)
②能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應(yīng)
③苯環(huán)上有四個(gè)取代基,且苯環(huán)上一鹵代物只有一種.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

17.在水溶液中能大量共存的一組離子是(  )
A.NH4+、Al3+、NO3-、AlO2-B.Na+、Fe3+、HSO3-、OH-
C.Cu2+、NH4+、SO42-、Cl-D.K+、H+、I-、ClO-

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