12.(1)1.00g CH4完全燃燒生成液態(tài)水和CO2,放出55.6kJ熱量,寫出表示CH4的燃燒熱的熱化學(xué)方程式CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=-889.6KJ•mol-1
(2)等物質(zhì)的量濃度的下列溶液:①(NH42SO4 ②NH4HCO3 ③NH4Cl ④NH4Fe(SO42中,c(NH4+)由大到小的順序為①④③②.
(3)寫出符合要求的方程式
①飽和的FeCl3溶液滴入沸水中(寫離子方程式)Fe3++3 H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe(OH)3(膠體)+3H+
②NaHCO3在水溶液中存在的所有電離過程N(yùn)aHCO3=HCO3-+Na+,HCO3-?CO32-+H+
(4)某溫度下的溶液中,c(H+)=10x mol•L-1,c(OH-)=10y mol•L-1.x與y的關(guān)系如圖所示:
①該溫度下,NaCl溶液的pH=7.5.
②該溫度下,pH=8的Ba(OH)2溶液與pH=6的鹽酸混合,并保持恒溫,欲使混合溶液的pH=7,則Ba(OH)2溶液與鹽酸的體積比為9:2.(忽略溶液混合時體積變化)

分析 (1)燃燒熱是指在25℃、101kPa下,1mol純凈物完全燃燒生成穩(wěn)定的氧化物放出的熱量,表示燃燒熱的熱化學(xué)方程式中可燃物的物質(zhì)的量必須為1mol,產(chǎn)物必須為穩(wěn)定氧化物;
(2)①(NH42SO4 ②NH4HCO3 ③NH4Cl ④NH4Fe(SO42先不考慮水解,則①(NH42CO3含有兩個NH4+,所以它們NH4+的濃度大于其它三種物質(zhì),溶液中c(NH4+)根據(jù)鹽類水解的影響分析判斷;
(3)①飽和的FeCl3溶液滴入沸水中反應(yīng)生成氫氧化鐵膠體;
②碳酸氫鈉溶液中存在電離是碳酸氫鈉完全電離,碳酸氫根離子部分電離;
(4)①圖中數(shù)據(jù)計算離子積常數(shù)=c(H+).c(OH-),根據(jù)離子積常數(shù)計算氫離子濃度,進(jìn)而求pH;
②設(shè)出氫氧化鋇溶液、鹽酸溶液的體積,然后根據(jù)溶液的pH列式計算出二者的體積比.

解答 解:(1)1g CH4完全燃燒生成液態(tài)水和CO2氣體,放出55.6kJ的熱量,則1mol即16g CH4完全燃燒生成液態(tài)水和CO2氣體,16×55.6kJ=889.6kJ,則甲烷燃燒熱的熱化學(xué)方程式為:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=-889.6KJ•mol-1,
故答案為:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(l)△H=-889.6KJ•mol-1
(2)物質(zhì)的量濃度相同的下列溶液:①(NH42SO4 ②NH4HCO3 ③NH4Cl ④NH4Fe(SO42;先不考慮水解,則(NH42CO3 中含有兩個NH4+,所以它們NH4+的濃度大于其它三種物質(zhì),②④二種物質(zhì)中,④NH4Fe(SO42酸性最強(qiáng),NH4+水解受到的抑制最大,即NH4+的量較多,溶液中c(NH4+)較大,
①NH4Cl,NH4+水解,②NH4HCO3,碳酸氫根離子的水解對銨根離子起促進(jìn)作用,即溶液中c(NH4+)④>③>②;
按c(NH4+)由大到小的順序排列為:①>④>③>②,
故答案為:①④③②;
(3)①飽和的FeCl3溶液滴入沸水中反應(yīng)生成氫氧化鐵膠體 的離子方程式為:Fe3++3 H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe(OH)3(膠體)+3H+,
故答案為:Fe3++3 H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe(OH)3(膠體)+3H+;
②碳酸氫鈉溶液中存在電離是碳酸氫鈉完全電離,碳酸氫根離子部分電離;電離方程式為:NaHCO3=HCO3-+Na+,HCO3-?CO32-+H+,
故答案為:NaHCO3=HCO3-+Na+,HCO3-?CO32-+H+;
(4)①根據(jù)圖知,當(dāng)c(H+)=10-5 mol/L,c(OH-)=10-10 mol/L,由離子積常數(shù)=c(H+).c(OH-)=10-5×10-10=10-15
中性溶液中,c(H+)=c(OH-)=$\sqrt{1{0}^{-15}}$=10-7.5,pH=-lg10-7.5=7.5,
故答案為:7.5;
②設(shè)氫氧化鋇容溶液的體積為xL,鹽酸的體積為y,pH=8的Ba(OH)2溶液,溶液中c(OH-)=1×10-7mol/L,
pH=6的稀鹽酸溶液中c(H+)=1×10-6mol/L,
欲使混合溶液pH=7<7.5,溶液此時顯酸性,即混合后c(H+)=1×10-7mol/L,即$\frac{1{0}^{-6}y-1{0}^{-7}x}{x+y}$=1×10-5mol/L,解得x:y=9:2,
故答案為:9:2.

點評 本題考查鹽類水解的原理和應(yīng)用,水的電離平衡分析,離子積常數(shù)的計算應(yīng)用,注意離子積是一定溫度下的常數(shù),隨溫度改變,鹽類水解的實質(zhì)和把握弱電解質(zhì)的電離,從影響平衡移動的角度分析離子濃度的大小比較是解答的關(guān)鍵,題目難度中等.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

3.設(shè)NA表示阿伏伽德羅常數(shù)的數(shù)值,下列說法正確的是( 。
A.1L0.1mol/LCH3COOH溶液中含有0.1NA個氫離子
B.25℃是PH=13的Ba(OH)2溶液中含有0.1NA個OH-
C.8.4gNaHCO3固體中含有0.1NA 個CO32-
D.25℃,PH=11的Na2CO3溶液1L中由水電離出的H+的數(shù)目為10-3NA

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題

3.為研究某固體無機(jī)化合物甲(由三種元素組成)的組成和性質(zhì),取7.75g固體甲設(shè)計并完成了如下實驗:

試根據(jù)以上內(nèi)容回答下列問題:
(1)白色固體戊中金屬元素的離子結(jié)構(gòu)示意圖
(2)寫出固體甲在足量O2中焙燒的化學(xué)方程式4AlCuS2+13O2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$2Al2O3+4CuO+8SO2
(3)寫出在溶液甲中通入過量CO2發(fā)生反應(yīng)的離子方程式CO2+OH-=HCO3-、CO2+2H2O+AlO2-=Al(OH)3↓+HCO3-
(4)下列物質(zhì)中不可能將固體丙轉(zhuǎn)化為固體丁的是D;
A.CO  B.CH3CH2OH   C.Al   D.KNO3
(5)試推測固體丁可能的組成Cu或Cu2O或二者混合物,并設(shè)計實驗方案驗證方法一:取紅色固體丁mg,加入稀硫酸后過濾、洗滌、干燥至恒重,稱量固體質(zhì)量為ng,如果m=n則為Cu,若m=$\frac{9n}{4}$,則為Cu2O,若n<m<$\frac{9n}{4}$,則為二者混合物;
方法二:取紅色固體丁mg,通入足量CO加熱至恒重,稱量固體質(zhì)量為ng,若m=n,則為Cu,若m=$\frac{9}{8}$n,則為Cu2O,若n<m<$\frac{9}{8}$n,則為二者混合物.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題

20.電化學(xué)原理在化學(xué)工業(yè)中有廣泛的應(yīng)用.請根據(jù)如圖回答問題:
(1)裝置Ⅰ中的X電極的名稱是負(fù)極,Y電極的電極反應(yīng)式為O2+2H2O+4e-=4OH-,工作一段時間后,電解液的PH將減。ㄌ睢霸龃蟆薄ⅰ皽p小”、“不變”).
(2)若裝置Ⅱ中a、b均為Pt電極,W為飽和食鹽水(滴有幾滴酚酞),實驗開始后,觀察到b電極周圍溶液變紅色,其原因是(用電極反應(yīng)式表示)2H++2e-=H2↑,a電極上有氣泡產(chǎn)生,該氣體的電子式為
(3)若利用裝置Ⅱ進(jìn)行銅的精煉,則a電極的材料為粗銅,工作一段時間后裝置Ⅱ電解液中c(Cu2+)將減。ㄌ睢霸龃蟆、“減小”、“不變”).
(4)若裝置Ⅱ中a為Ag棒,b為銅棒,W為AgNO3溶液,工作一段時間后發(fā)現(xiàn)銅棒增重2.16g,則流經(jīng)電路的電子的物質(zhì)的量為0.02mol.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

7.下列反應(yīng)一定需要加入還原劑才能實現(xiàn)的是( 。
A.KClO3→KClB.NH4+→N2C.CO32-→CO2D.Fe3+→Fe2+

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

17.現(xiàn)有①KMnO4  ②H2  ③O2  ④Cl2  ⑤CO  ⑥Al 六種物質(zhì),從氧化性、還原性的角度分類,若將常用的氧化劑放入甲中,常用的還原劑放入乙中,則:
(1)甲中有①③④;乙中有②⑤⑥.(填序號)
(2)用單線橋標(biāo)出下列化學(xué)反應(yīng)中電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目.Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2
(3)配平下列化學(xué)反應(yīng)方程式:1K2Cr2O7+14HCl=2KCl+2CrCl3+3  Cl2+7H2O,上述反應(yīng)中,當(dāng)生成33.6LCl2(標(biāo)準(zhǔn)狀況)時,被氧化的HCl的物質(zhì)的量為3mol,轉(zhuǎn)移電子的數(shù)目為3NA個.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

4.疊氮化物是一類重要化合物,氫疊氮酸(HN3)是一種弱酸,如圖1為分子立體結(jié)構(gòu)示意圖.肼(N2H4)被亞硝酸氧化時便可生成氫疊氮酸(HN3):N2H4+HNO2═2H2O+HN3.它的酸性類似于醋酸,可微弱電離出H+和N${\;}_{3}^{-}$.試回答下列問題:
(1)下列說法正確的是CDE(選填序號).
A.酸性:HNO2>HNO3
B.N2H4中兩個氮原子采用的都是sp2雜化
C.HN3、H2O都是極性分子
D.N2H4沸點高達(dá)113.5℃,說明肼分子間可形成氫鍵
E.疊氮酸HN3的結(jié)構(gòu)式中①號、②號N的雜化方式分別為sp和sp2
(2)疊氮化物能與Fe3+、Cu2+及Co3+等形成配合物,如:[Co(N3)(NH35]SO4,在該配合物中鈷顯+3價,基態(tài)Fe原子有4個未成對電子.
(3)由疊氮化鈉(NaN3)熱分解可得純N2:2NaN3(s)═2Na(l)+3N2(g),下列說法正確的是BC(選填序號).
A.NaN3與KN3結(jié)構(gòu)類似,前者晶格能較小
B.鈉晶胞結(jié)構(gòu)如圖2,晶胞中分?jǐn)?個鈉原子
C.氮的第一電離能大于氧
D.氮氣常溫下很穩(wěn)定,是因為氮元素的電負(fù)性小
(4)與N${\;}_{3}^{-}$互為等電子體的分子有:CO2、BeCl2(寫出兩種),其中心原子的孤電子對數(shù)為0.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

1.某校高一化學(xué)研究性學(xué)習(xí)小組對日常生活中的氯氣用途進(jìn)行了調(diào)查,了解到氯氣可廣泛地應(yīng)用于衣物的漂白、水體的殺菌和消毒等.
(1)氯氣可以用于漂白、消毒的原因是因為能與水作用生成具有漂白、消毒作用的次氯酸,相關(guān)反應(yīng)的離子方程式為Cl2+H2O═H++Cl-+HClO.
(2)在調(diào)查某室外游泳池夏季池水消毒情況時,小組成員了解到,該游泳池每周一上午8:00換水,然后通入氯氣消毒,通常游泳池中水的含氯量(有效氯)控制在0.5mg•dm-1至1.0mg•dm-1之間時,效果最好.如圖是該小組測定的每天19:00時游泳池中水的含氯量,哪幾天使用游泳池不安全?星期六、星期日.
(3)你認(rèn)為哪幾天的天氣炎熱、陽光強(qiáng)烈星期四、星期六,說出一種理由2HC1O=2HC1+O2↑陽光強(qiáng)烈時HClO更易分解,致含氯量下降明顯(必要的方程式和文字).
(4)小型游泳池通常使用漂白液(NaClO溶液)而非氯氣來消毒池水,試舉出使用漂白液消毒而非氯氣的一項理由NaClO更穩(wěn)定,便于儲存和運(yùn)輸;用化學(xué)方程式說明工業(yè)上如何生產(chǎn)漂白液?Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

2.下列物質(zhì)中的主要成分不屬于糖類的是(  )
A.棉花B.纖維素C.豆油D.淀粉

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同步練習(xí)冊答案