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《解析》山东省华侨中学2014-2015学年高二上学期化学寒假作业(十一) WORD版含解析.doc

1、2014-2015学年山东省华侨中学高二(上)化学寒假作业(十一)一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1常温下,将甲酸和氢氧化钠溶液混合,所得溶液pH=7,则此溶液中()Ac(HCOO)c(Na+)Bc(HCOO)c(Na+)Cc(HCOO)=c(Na+)D无法确定c(HCOO)与c(Na+)的关系2在常温下10mL pH=10的KOH溶液中,加入pH=4的一元酸HA溶液至pH刚好等于7(假设反应前后体积不变),则对反应后溶液的叙述正确的是()Ac(A)=c(K+)Bc(H+)=c(OH)c(K+)c(A)CV总20mLDV总20mL3物质的量浓度相同(0.1molL1)的弱酸HX与

2、NaX溶液等体积混合后,溶液中粒子浓度关系错误的是()Ac(Na+)+c(H+)=c(X)+c(OH)Bc(HX)+c(X)=2c(Na+)C若混合液呈酸性则c(X)c(Na+)c(HX)c(H+)c(OH)D若混合液呈碱性则c(Na+)c(HX)c(X)c(OH)c(H+)4将相同物质的量浓度的某弱酸HX溶液与NaX溶液等体积混合,测得混合后溶液中c(Na+)c(X),则下列关系正确的是()Ac(OH)c(H+)Bc(HX)c(X)Cc(X)+c(HX)=2c(Na+)Dc(HX)+c(H+)=c(Na+)+c(OH)5某酸的酸式盐NaHY在水溶液中,HY的电离程度小于HY的水解程度有关的叙

3、述正确的是()AH2Y的电离方程式为:H2Y+H2OH3O+HYB在该酸式盐溶液中c(Na+)c(Y2)c(HY)c(OH)c(H+)CHY的水解方程式为HY+H2OH3O+Y2D在该酸式盐溶液中c(Na+)c(HY)c(OH)c(H+)6将0.1molL1的醋酸钠溶液20mL与0.1molL1盐酸10mL混合后,溶液显酸性,则溶液中有关粒子的浓度关系正确的是()Ac(CH3COO)c(Cl)c(H+)c(CH3COOH)Bc(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+)Cc(CH3COO)=c(Cl)c(H+)c(CH3COOH)Dc(Na+)+c(H+)c(CH3COO)+c(C

4、l)+c(OH)7物质的量浓度相同的下列溶液中,NH4+浓度最大的是()ANH4NO3BNH4HSO4CCH3COONH4DNH4HCO38下列离子在溶液中能大量共存的是()ACa2+、HCO3、Cl、K+BAl3+、NH4+、CO32、ClCCa2+、Na+、NO3、SO42DH+、NH4+、I、SO32二、填空题(共3小题,每小题3分,满分9分)9(1)碳酸钾的水溶液蒸干得到的固体物质是,原因是(2)KAl(SO4)2溶液蒸干得到的固体物质是,原因是(3)碳酸氢钡溶液蒸干得到的固体物质是,原因是(4)亚硫酸钠溶液蒸干得到的固体物质是,原因是(5)氯化铝溶液蒸干得到的固体物质是,原因是102

5、5,将0.01mol CH3COONa和0.002mol HCl溶于水,形成1L混合溶液回答下列问题:(1)该溶液中存在着三个平衡体系,用电离方程式或离子方程式表示:(2)溶液中共有种不同的粒子(指分子和离子)(3)在这些粒子中,浓度为0.01molL1的是,浓度为0.002molL1的是(4)和两种粒子物质的量之和等于0.01mol11已知(1)Cu2+、Fe2+在pH为 45的条件下不水解,而这一条件下Fe3+几乎全部水解(2)双氧水(H2O2)是强氧化剂,在酸性条件下,它的还原产物是H2O现用粗氧化铜(CuO中含少量Fe)制取CuCl2溶液的过程如下:取50mL纯净的盐酸,加入一定量的粗

6、CuO加热搅拌、充分反应后过滤,测知滤液的pH=3向滤液中加入双氧水、搅拌调节中溶液的pH至4,过滤把所得滤液浓缩(1)中发生反应的离子方程式是(2)中使pH升高到4,采取的措施是:加入过量的并微热、搅拌ANaOH B氨水CCuCl2 DCuO(3)中过滤后滤渣的成分是2014-2015学年山东省华侨中学高二(上)化学寒假作业(十一)参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1常温下,将甲酸和氢氧化钠溶液混合,所得溶液pH=7,则此溶液中()Ac(HCOO)c(Na+)Bc(HCOO)c(Na+)Cc(HCOO)=c(Na+)D无法确定c(HCOO)与c(Na+)的关系【

7、考点】离子浓度大小的比较菁优网版权所有【专题】守恒法【分析】甲酸和氢氧化钠溶液混合后发生反应:HCOOH+NaOH=HCOONa+H2O,常温下溶液的pH=7,溶液显示中性,则c(OH)c(H+),根据电荷守恒可知:c(HCOO)=c(Na+)【解答】解:甲酸和氢氧化钠溶液混合后发生反应:HCOOH+NaOH=HCOONa+H2O,溶液中存在电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(OH)+c(HCOO),所得溶液的pH=7,溶液中呈中性,则c(HCOO)=c(Na+),所以c(HCOO)=c(Na+),故选C【点评】本题主要考查溶液中 离子浓度大小比较,为高考的热点,题目难度中等,注意掌握电荷

8、守恒的思想在离子浓度大小比较问题中的应用方法,试题有利于培养学生学生灵活应用所学知识的能力2在常温下10mL pH=10的KOH溶液中,加入pH=4的一元酸HA溶液至pH刚好等于7(假设反应前后体积不变),则对反应后溶液的叙述正确的是()Ac(A)=c(K+)Bc(H+)=c(OH)c(K+)c(A)CV总20mLDV总20mL【考点】酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算菁优网版权所有【专题】电离平衡与溶液的pH专题【分析】pH=10的KOH溶液,c(OH)=0.0001mol/L,pH=4的一元酸HA溶液若强酸,c(H+)=c(HA)=0.0001mol/L,混合后pH=7,则等体积混合;若

9、酸为弱酸,c(HA)0.0001mol/L,混合后pH=7时,应为醋酸和醋酸钾的混合溶液,其体积应小于10mL,以此来解答【解答】解:pH=10的KOH溶液,c(OH)=0.0001mol/L,pH=4的一元酸HA溶液若强酸,c(H+)=c(HA)=0.0001mol/L,混合后pH=7,则等体积混合;若酸为弱酸,c(HA)0.0001mol/L,混合后pH=7时,应为醋酸和醋酸钾的混合溶液,其体积应小于10mL,即V总20mL,又pH=7,则c(OH)=c(H+),由电荷守恒可知,c(H+)+c(K+)=c(OH)+c(A),则c(A)=c(K+),溶液中显性离子浓度大于隐性离子浓度,所以c

10、(A)=c(K+)c(OH)=c(H+),故选AD【点评】本题考查酸碱混合溶液的计算,明确酸的强弱及电荷守恒是解答本题的关键,注意酸为弱酸时浓度大,其体积应小于碱的体积才能满足混合溶液的pH=7,题目难度中等3物质的量浓度相同(0.1molL1)的弱酸HX与NaX溶液等体积混合后,溶液中粒子浓度关系错误的是()Ac(Na+)+c(H+)=c(X)+c(OH)Bc(HX)+c(X)=2c(Na+)C若混合液呈酸性则c(X)c(Na+)c(HX)c(H+)c(OH)D若混合液呈碱性则c(Na+)c(HX)c(X)c(OH)c(H+)【考点】离子浓度大小的比较菁优网版权所有【专题】电离平衡与溶液的p

11、H专题【分析】A利用电荷守恒分析;B利用物物料守恒分析;C物质的量浓度相同(0.1molL1)的弱酸HX与NaX溶液等体积混合后,溶液显酸性,则c(H+)c(OH),电离大于水解;D溶液为碱性,则水解大于电离【解答】解:A由电荷守恒可知,c(Na+)+c(H+)=c(X)+c(OH),故A正确;B由物物料守恒可知,n(X)=2n(Na),则c(HX)+c(X)=2c(Na+),故B正确;C物质的量浓度相同(0.1molL1)的弱酸HX与NaX溶液等体积混合后,溶液显酸性,则c(H+)c(OH),电离大于水解,则c(X)c(Na+)c(HX)c(H+)c(OH),故C正确;D溶液为碱性,则水解大

12、于电离,则c(HX)c(Na+)c(X)c(OH)c(H+),故D错误;故选D【点评】本题考查离子浓度的大小比较,题目难度中等,注意离子浓度大小比较要考虑电解质的电离、盐类水解、水的电离、电荷守恒、物料守恒、质子恒等式,注意体会理解4将相同物质的量浓度的某弱酸HX溶液与NaX溶液等体积混合,测得混合后溶液中c(Na+)c(X),则下列关系正确的是()Ac(OH)c(H+)Bc(HX)c(X)Cc(X)+c(HX)=2c(Na+)Dc(HX)+c(H+)=c(Na+)+c(OH)【考点】离子浓度大小的比较菁优网版权所有【分析】溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(X),已知

13、混合溶液中c(Na+)c(X),则c (OH)c (H+),溶液呈碱性,说明HX电离程度小于X水解程度,A混合溶液中c(Na+)c(X),说明HX的电离程度小于X水解程度,溶液呈碱性;B混合溶液中c(Na+)c(X),说明HX的电离程度小于X水解程度,则c(HX)c(X);C根据混合液中的物料守恒分析;D根据物料守恒可知c(X)+c(HX)=2c(Na+),溶液电荷守恒可得:c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(X),二者相加即可【解答】解:A溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(X),已知混合溶液中c(Na+)c(X),则c(OH)c(H+),溶液呈碱性,故A错误;

14、B根据A可知,c(OH)c(H+),溶液呈碱性,说明HX电离程度小于X水解程度,则c(HX)c(X),故B错误;C溶液中存在物料守恒,根据物料守恒得:c(X)+c(HX )=2c(Na+),故C正确;D根据混合液中的物料守恒可得:c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(X),根据电荷守恒可得:c(X)+c(HX )=2c(Na+),+得:c(Na+)+c(OH)=c(H+)+c(HX),故D正确;故选CD【点评】本题考查了离子浓度大小比较,题目难度中等,正确判断HX电离程度与X水解程度大小为解答关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理在判断离子浓度大小中的应用方法5某酸的酸式盐NaHY

15、在水溶液中,HY的电离程度小于HY的水解程度有关的叙述正确的是()AH2Y的电离方程式为:H2Y+H2OH3O+HYB在该酸式盐溶液中c(Na+)c(Y2)c(HY)c(OH)c(H+)CHY的水解方程式为HY+H2OH3O+Y2D在该酸式盐溶液中c(Na+)c(HY)c(OH)c(H+)【考点】离子浓度大小的比较菁优网版权所有【分析】AH2Y是二元弱酸,电离时分两步电离;B酸式盐NaHY的水溶液中,HY的电离程度小于HY的水解程度,溶液呈酸性,据此判断各种离子浓度大小;CHY水解生成二元弱酸和氢氧根离子;D酸式盐NaHY的水溶液中,HY的电离程度小于HY的水解程度,溶液呈酸性,据此判断各种离

16、子浓度大小【解答】解:AH2Y是二元弱酸,电离时分两步电离,第一步电离生成氢离子和酸式酸根离子,电离方程式为:H2Y+H2OHY+H3O+,故A正确;BNaHY的水溶液中,阴离子水解,钠离子不水解,所以c(Na+)c(HY);HY的电离程度小于HY的水解程度,但无论电离还是水解都较弱,阴离子还是以HY为主,溶液呈碱性,说明溶液中c(OH)c(H+);因溶液中还存在水的电离,则c(H+)c(Y2),所以离子浓度大小顺序为:c(Na+)c(HY)c(OH)c(H+)c(Y2),故B错误;CHY水解生成二元弱酸和氢氧根离子,水解方程式为:HY+H2OOH+H2Y,选项中是电离方程式,故C错误;D根据

17、B的分析可知:c(Na+)c(HY)c(OH)c(H+),故D正确;故选AD【点评】本题考查了溶液中离子浓度大小比较,题目难度中等,明确“HY的电离程度小于HY的水解程度”的含义为解答本题的关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理在判断溶液离子浓度大小中的应用方法6将0.1molL1的醋酸钠溶液20mL与0.1molL1盐酸10mL混合后,溶液显酸性,则溶液中有关粒子的浓度关系正确的是()Ac(CH3COO)c(Cl)c(H+)c(CH3COOH)Bc(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+)Cc(CH3COO)=c(Cl)c(H+)c(CH3COOH)Dc(Na+)+c(

18、H+)c(CH3COO)+c(Cl)+c(OH)【考点】离子浓度大小的比较菁优网版权所有【分析】将0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与0.1mol/L盐酸10mL混合后,反应后NaAc和HAc的物质的量相浓度等,溶液显酸性,说明HAc电离程度大于Ac水解程度,结合电荷守恒c(Na+)+c(H+)c(CH3COO)+c(Cl)+c(OH)分析解答【解答】解:将0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与0.1mol/L盐酸10mL混合后,反应后CH3COONa和CH3COOH的物质的量相等,溶液显酸性,说明HCH3COOH电离程度大于CH3COO水解程度,A反应后CH3COONa和CH3COOH的物

19、质的量相等,溶液显酸性,说明CH3COOH电离程度大于CH3COO水解程度,则(CH3COO)c (Cl),醋酸为弱电解质,在溶液中部分电离,应有c(CH3COOH)c(H+),溶液中离子浓度大小为:c(CH3COO)c(Cl)c(H+)c(CH3COOH),故A错误;B根据A的分析可知,c(CH3COOH)c(H+),离子浓度大小为:c(CH3COO)c(Cl)c(H+)c(CH3COOH),故B正确;C混合液中c(CH3COO)c(Cl),故C错误;D溶液呈电中性,溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(Ac)+c(Cl)+c(OH),故D错误;故选B【点评】本题考

20、查离子浓度大小比较,题目难度中等,根据溶液中溶质的物质的量之间的关系、溶质的性质结合电荷守恒来分析解答,明确弱电解质电离特点,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力7物质的量浓度相同的下列溶液中,NH4+浓度最大的是()ANH4NO3BNH4HSO4CCH3COONH4DNH4HCO3【考点】盐类水解的原理菁优网版权所有【分析】根据铵根离子的浓度和水解的影响角度来分析,如果含有对铵根离子水解起促进作用的离子,则铵根离子水解程度增大,如果含有抑制铵根离子水解的离子,则铵根的水解程度减弱【解答】解:物质的量浓度相同的下列溶液中不考虑(水解)其他因素影响,ABCD选项中铵根离子浓度分别比为1:1:1:

21、1;A、硝酸铵中,铵根离子的水解不受硝酸根离子的影响;B、硫酸氢铵中的氢离子对铵根的水解起抑制作用,导致铵根离子水解程度很小;C、醋酸根离子对铵根离子的水解起到促进作用,导致铵根离子水解程度大,其铵根离子浓度较小;D、碳酸氢根离子对铵根离子的水解起到促进作用,导致铵根离子水解程度大,其铵根离子浓度最小;综上NH4+的浓度最大的是NH4HSO4故选B【点评】本题考查学生离子的水解的影响因素、弱电解质的电离,注意把握影响盐的水解的因素,题目难度不大8下列离子在溶液中能大量共存的是()ACa2+、HCO3、Cl、K+BAl3+、NH4+、CO32、ClCCa2+、Na+、NO3、SO42DH+、NH

22、4+、I、SO32【考点】离子共存问题菁优网版权所有【分析】离子之间不反应生成气体、沉淀、弱电解质或发生氧化还原反应、双水解反应的就能共存,据此分析解答【解答】解:A这几种离子之间不反应,所以能大量共存,故A正确;BAl3+和CO32发生双水解反应而不能大量共存,故B错误;CCa2+、SO42反应生成沉淀而不能大量共存,故C错误;DNH4+、SO32发生双水解反应而不能大量共存,且强酸性条件下SO32和氢离子反应生成SO2和水,所以不能大量共存,故D错误;故选A【点评】本题考查离子共存,为高频考点,明确离子共存条件是解本题关键,注意哪些离子之间易双水解,易错选项是D,注意HI溶液是强酸溶液,题

23、目难度不大二、填空题(共3小题,每小题3分,满分9分)9(1)碳酸钾的水溶液蒸干得到的固体物质是碳酸钾,原因是尽管加热过程能促进碳酸钾水解,但生成的碳酸氢钾和氢氧化钾反应后仍为碳酸钾(2)KAl(SO4)2溶液蒸干得到的固体物质是明矾,原因是尽管Al3+水解,由于硫酸是高沸点酸,不能挥发,最后仍然会留下明矾(3)碳酸氢钡溶液蒸干得到的固体物质是碳酸钡,原因是碳酸氢钡在溶液中受热分解(4)亚硫酸钠溶液蒸干得到的固体物质是硫酸钠,原因是亚硫酸钠在蒸干的过程中不断被空气氧化而变成硫酸钠(5)氯化铝溶液蒸干得到的固体物质是氢氧化铝和氧化铝,原因是Al3+水解,HCl挥发,得氢氧化铝,氢氧化铝部分分解为

24、氧化铝【考点】盐类水解的应用菁优网版权所有【专题】盐类的水解专题【分析】不同溶液的蒸干,具有一定规律:1、强碱强酸盐不水解,加热蒸发其水溶液得其固体;2、弱碱与易挥发性酸形成的盐,水解生成易挥发性酸,加热蒸发其水溶液有碱生成;若碱难溶解,则生成沉淀;若碱易挥发,则逸出气体;3、弱碱与难挥发性酸生成的盐,水解生成难挥发性酸,若碱不挥发,则加热蒸发其水溶液得其盐的晶体;4、多元弱酸的正盐,不论弱酸是不是易挥发,蒸干其水溶液,都得到原来的溶质,只要阳离子水解,产物不易挥发;5、易挥发性弱酸的酸式盐,加热蒸干得其正盐,只要阳离子水解产物不挥发;6、易被氧化的盐,加热蒸干过程中,盐被O2氧化【解答】解:

25、(1)碳酸钾中的碳酸根可以水解,尽管加热过程能促进碳酸钾水解,但生成的碳酸氢钾和氢氧化钾反应后仍为碳酸钾,故答案为:碳酸钾;尽管加热过程能促进碳酸钾水解,但生成的碳酸氢钾和氢氧化钾反应后仍为碳酸钾;(2)明矾中的铝离子可以水解,但是Al3+水解生成氢氧化铝和硫酸,生成的酸是硫酸,由于硫酸是高沸点酸,不能挥发,最后氢氧化铝和硫酸接着反应,仍然会留下明矾,故答案为:明矾;尽管Al3+水解,由于硫酸是高沸点酸,不能挥发,最后仍然会留下明矾;(3)碳酸氢钡在溶液中受热分解生成碳酸钡、水和二氧化碳,所以最后得到的固体物质是碳酸钡,故答案为:碳酸钡;碳酸氢钡在溶液中受热分解;(4)亚硫酸钠在蒸干的过程中不

26、断被空气氧化而变成硫酸钠,所以最后得到的固体物质是硫酸钠,故答案为:硫酸钠;硫酸钠在蒸干的过程中不断被空气氧化而变成硫酸钠;(5)氯化铝溶液中的Al3+水解,生成氢氧化铝和氯化氢,而HCl挥发,得氢氧化铝,氢氧化铝部分分解为氧化铝,所以蒸干得到的固体物质是氢氧化铝和氧化铝,故答案为:氢氧化铝和氧化铝;Al3+水解,HCl挥发,得氢氧化铝,氢氧化铝部分分解为氧化铝【点评】本题考查了学生盐的水解的应用知识,可以根据所学知识进行回答,难度较大1025,将0.01mol CH3COONa和0.002mol HCl溶于水,形成1L混合溶液回答下列问题:(1)该溶液中存在着三个平衡体系,用电离方程式或离子

27、方程式表示:H2OH+OHCH3COOHCH3COO+H+CH3COO+H2OCH3COOH+OH(2)溶液中共有7种不同的粒子(指分子和离子)(3)在这些粒子中,浓度为0.01molL1的是Na+,浓度为0.002molL1的是Cl(4)CH3COOH和CH3COO两种粒子物质的量之和等于0.01mol【考点】离子方程式的书写;物质的量浓度的相关计算;弱电解质在水溶液中的电离平衡菁优网版权所有【专题】电离平衡与溶液的pH专题【分析】(1)存在水的电离平衡、醋酸的电离平衡、醋酸根离子的水解平衡;(2)含水、醋酸分子、氢离子、氢氧根离子、醋酸根离子、氯离子、钠离子;(3)利用原子守恒分析;(4)

28、利用原子守恒分析【解答】解:(1)存在水的电离平衡、醋酸的电离平衡、醋酸根离子的水解平衡,分别为H2OH+OH、CH3COOHCH3COO+H+、CH3COO+H2OCH3COOH+OH,故答案为:H2OH+OH;CH3COOHCH3COO+H+;CH3COO+H2OCH3COOH+OH;(2)含水、醋酸分子、氢离子、氢氧根离子、醋酸根离子、氯离子、钠离子,共7种微粒,故答案为:7;(3)由0.01mol CH3COONa,则浓度为0.01molL1的是Na+,由0.002mol HCl,则浓度为0.002molL1的是Cl,故答案为:Na+;Cl;(4)由0.01mol CH3COONa,则

29、CH3COOH、CH3COO微粒之和为0.01mol,故答案为:CH3COOH;CH3COO【点评】本题考查离子反应及溶液中的电离、水解,把握水解和守恒是解答本题的关键,题目难度中等11已知(1)Cu2+、Fe2+在pH为 45的条件下不水解,而这一条件下Fe3+几乎全部水解(2)双氧水(H2O2)是强氧化剂,在酸性条件下,它的还原产物是H2O现用粗氧化铜(CuO中含少量Fe)制取CuCl2溶液的过程如下:取50mL纯净的盐酸,加入一定量的粗CuO加热搅拌、充分反应后过滤,测知滤液的pH=3向滤液中加入双氧水、搅拌调节中溶液的pH至4,过滤把所得滤液浓缩(1)中发生反应的离子方程式是2Fe2+

30、H2O2+2H+2Fe3+2H2O(2)中使pH升高到4,采取的措施是:加入过量的D并微热、搅拌ANaOH B氨水CCuCl2 DCuO(3)中过滤后滤渣的成分是Fe(OH)3、CuO【考点】制备实验方案的设计菁优网版权所有【专题】综合实验题;化学实验基本操作【分析】(1)双氧水(H2O2)是强氧化剂,在酸性条件下氧化Fe2+生成Fe3+,反应的离子方程式为2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O;(2)中使pH升高到4,不能引入新的杂质,排除AB,CuCl2不能调节pH;(3)在pH为45的条件下Fe3+几乎全部水解生成Fe(OH)3,CuO过量【解答】解:(1)双氧水(H2O2)是强氧化剂,在酸性条件下氧化Fe2+生成Fe3+,反应的离子方程式为2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,故答案为:2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2O;(2)中使pH升高到4,不能引入新的杂质,排除AB,CuCl2不能调节pH,故选D,故答案为:D;(3)在pH为45的条件下Fe3+几乎全部水解生成Fe(OH)3,CuO过量,则中过滤后滤渣的成分是Fe(OH)3与CuO,故答案为:Fe(OH)3、CuO【点评】本题考查较为综合,涉及氧化还原反应、CuO的与酸的反应等知识,题目难度中等,注意把握基础知识的积累

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