热门试卷

解：（1）4KAl（SO4）2•12H2O+3S═2K2SO4+2Al2O3+9SO2+48H2O反应硫单质中硫元素化合价升高为+4价．硫酸根离子中硫元素化合价从+6价变化为+4价，复印纸还原剂是硫单质，氧化剂与还原剂的物质的量之比为6：3=2：1，故答案为：KAl（SO4）2•12H2O；2：1；

（2）从水浸后的滤液中得到K2SO4晶体的方法是利用硫酸钾溶解度随温度变化不大，可以利用蒸发溶剂方法结晶析出晶体；钾离子焰色反应呈紫色，需要透过蓝色钴玻璃观察，故答案为：蒸发结晶；用盐酸洗过铂丝后，用火烧干后用铂丝蘸取待测溶液，到酒精灯火焰上灼烧，透过蓝色钴玻璃观察颜色，观察到紫色即证明有钾离子；

（3）假设SO42-的物质的量为2mol，则明矾溶液中含有2mol SO42-，1molAl3+，向明矾溶液中逐滴加入Ba（OH）2溶液至SO42-刚好沉淀完全时，需要2molBa（OH）2，即加入的Ba2+为2mol，OH-为4mol，生成2molBaSO4，1molAl3+与4molOH-反应生成1molAlO2-，反应的离子方程式为Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O，

故答案为：Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+AlO2-+2H2O；

（4）2SO2（g）+O2（g）⇌2SO3（g）△H1=-197kJ/mol；Ⅰ

H2O（g）⇌H2O（l）△H2=-44kJ/mol；Ⅱ

2SO2（g）+O2（g）+2H2O（g）═2H2SO4（l）△H3=-545kJ/mol．Ⅲ

依据盖斯定律Ⅲ-Ⅰ-2×Ⅱ得到：2SO3（g）+2H2O（l）=2H2SO4（l）△H=-260KJ/mol；

即反应的热化学方程式为：SO3（g）+H2O（l）=H2SO4（l）△H=-130KJ/mol；

故答案为：SO3（g）+H2O（l）=H2SO4（l）△H=-130KJ/mol；

（5）根据方程式4KAl（SO4）2•12H2O+3S═2K2SO4+2Al2O3+9SO2+48H2O，Al2O3电解得到铝单质，二氧化硫氧化后全部反应得到硫酸．可知最终产物K2SO4，Al和H2SO4的物质的量之比为2：4：9，故答案为：2：4：9．

解：（1）Na2S水解呈碱性，且有两步水解，以第一步水解为主，第一步水解生成离子HS-，第二步水解生成H2S，水解的离子方程式分别为S2-+H2O⇌HS-+OH-；  HS-+H2O⇌H2S+OH-，

故答案为：S2-+H2O⇌HS-+OH-；HS-+H2O⇌H2S+OH-；

（2）利用盖斯定律求解：

BaSO4（s）+4C（s）4CO（g）+BaS（s）△H1=571.2kJ•mol-1     ①

BaSO4（s）+2C（s）2CO2（g）+BaS（s）△H2=226.2kJ•mol-1    ②

将以上两个热化学方程式相减，然后除以2可得：

C（s）+CO2（g）2CO（g）△H=（571.2kJ•mol-1-226.2kJ•mol-1）÷2=172.5kJ•mol-1，

故答案为：172.5；

（3）①a．减少化石燃料的使用，可以减少向大气中排放二氧化碳，所以正确；

b．植树造林，增大植被面积，可以通过光合作用吸收部分二氧化碳，所以正确；

c．采用节能技术，可减少化石燃料的利用，也能减少二氧化碳的排放，所以正确；

d．利用太阳能、风能，减少化石燃料的使用，减少二氧化碳的排放，所以正确．

故答案为：abcd；  

②光合作用是自然界中碳循环的反应，不需要再人为提供能源，所以最好；C是化合反应，所有原子都变成了产物，所以利用率最高，

故答案为：a；c；

解：铁屑加入稀硫酸生成硫酸亚铁、硫酸锡，过滤后得到滤液，将滤液加入稀硫酸酸化，并通入硫化氢，可生成SnS沉淀并防止亚铁离子被氧化，过滤后得到滤液为硫酸亚铁，经蒸发浓硫酸、冷却结晶、过滤可得到FeSO4•7H2O，

（1）通入硫化氢至饱和的目的是：硫化氢具有强还原性，可以防止亚铁离子被氧化，已知：在H2S饱和溶液中，SnS沉淀完全时溶液的pH为1.6；FeS开始沉淀时溶液的pH为3.0，沉淀完全时的pH为5.5，操作Ⅱ在溶液中用硫酸酸化至pH=2的目的是，在溶液PH=2时，Sn2+完全沉淀，亚铁离子不沉淀，

故答案为：除去溶液中的Sn2+离子；防止Fe2+离子生成沉淀；

（2）②冰水温度低，物质溶解度减小，可以洗去沉淀表面的杂质离子，避免绿矾溶解带来的损失，

故答案为：降低洗涤过程中FeSO4•7H2O的损耗；

（3）①酸性KMnO4被FeSO4还原时生成Mn2+，反应的离子方程式为MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O，

故答案为：MnO4-+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O；

②高锰酸钾具有强氧化性，可腐蚀橡皮管，应放在酸式滴定管中，故答案为：酸式滴定管；

③滴定实验达到终点时，滴加最后一滴KMnO4溶液时，溶液变成浅红色且半分钟内不褪色，

故答案为：滴加最后一滴KMnO4溶液时，溶液变成浅红色且半分钟内不褪色；

④Fe2+具有还原性，易被空气中氧化而变质，常常导致测定结果偏低，故答案为：部分Fe2+被空气中O2氧化．

解：（1）根据题意，Ni（Ⅱ）不能被氧化，反应②中除掉的杂质离子是Fe2+和Mn2+，发生的离子方程式为MnO4-+3Fe2++7H2O=3Fe（OH）3↓+MnO2↓+5H+、2MnO4-+3Mn2++2H2O=5MnO2↓+4H+；加高锰酸钾溶液前，若pH较低，铁离子和锰离子不能生成沉淀，从而无法除去铁和锰杂质；

故答案为：Fe2+和Mn2+；MnO4-+3Fe2++7H2O=3Fe（OH）3↓+MnO2↓+5H+、2MnO4-+3Mn2++2H2O=5MnO2↓+4H+；铁离子和锰离子不能生成沉淀，从而无法除去铁和锰杂质；

（2）反应③为锌与镍离子的发生反应得到锌离子和镍，反应类型为置换反应；得到的滤渣中，除了过量的锌外还有金属镍，

故答案为：置换反应；镍；

（3）由于溶液中硫酸根离子属于杂质离子，因此可以检验测定洗涤液中是否存在硫酸根离子，操作为：取最后一次少量水洗液于试管中，滴入1～2滴稀盐酸，再滴入氯化钡溶液，若无白色沉淀生成，则说明沉淀已经洗涤干净，故答案为：取最后一次少量水洗液于试管中，滴入1～2滴稀盐酸，再滴入氯化钡溶液，若无白色沉淀生成，则说明沉淀已经洗涤干净；                                                   

（4）根据关系式ZnCO3•xZn（OH）2 ～（x+1）ZnO

                125+99x          81（x+1）

                11.2g            8.1g

解得：x=1

故答案为：1．

解：Ⅰ、TiO2+发生水解生成钛酸（H2TiO3）沉淀，则根据原子守恒可知，还有氢离子产生，因此TiO2+发生水解的离子方程式为TiO2++2H2O=H2TiO3↓+2H+，故答案为：TiO2++2H2O=H2TiO3↓+2H+；

Ⅱ、（1）0.1mol/L的NaClO3溶液200ml的物质的量是0.02mol，当生成0.05molMnO2时，转移电子的物质的量是0.05mol×（4-2）=0.1mol，根据电子得失守恒可知0.02mol氯酸钠得到0.1mol电子，因此氯元素的化合价变化5价，即从+5价降低到0价，因此还原产物是氯气，所以该反应离子方程式为2ClO3-+5Mn2++4H2O=5MnO2+8H++Cl2↑，故答案为：2ClO3-+5Mn2++4H2O=5MnO2+8H++Cl2↑；

（2）氯气与热的氢氧化钠溶液反应生成氯酸钠、氯化钠和水，因此可以循环的物质B是氯酸钠，故答案为：氯酸钠；

Ⅲ、（1）滤液中含有亚铁离子，双氧水有氧化性将亚铁离子氧化为铁离子，且不会引入新的杂质，故答案为：氧化亚铁离子；

（2）亚铁离子具有还原性，因此检验炉渣中含有FeO的实验方法是取炉渣少许，用稀硫酸浸取后的溶液使KMnO4溶液褪色，

故答案为：取炉渣少许，用稀硫酸浸取后的溶液使KMnO4溶液褪色；

（3）①根据表中数据可知实验③后硝酸是过量的，则铁与足量稀硝酸反应最多生成3.36LNO，NO的物质的量是=0.15mol，反应中转移电子的物质的量是0.15mol×（5-2）=0.45mol，因此根据电子得失守恒可知消耗铁的物质的量是=0.15mol，因此原铁的物质的量是0.15mol×4=0.6mol，质量是0.6mol×56g/mol=33.6g．

故答案为：33.6；

②实验②中产生NO的物质的量是=0.12mol，转移电子的物质的量是0.36mol．设生成硝酸铁和硝酸亚铁的物质的量是xmol和ymol，则

x+y=0.15

3x+2y=0.36

解得x=0.06、y=0.09，

即硝酸铁与硝酸亚铁的物质的量之比是2：3，

所以反应的化学方程式为5Fe+16HNO3=2Fe（NO3）3+3Fe（NO3）2+8H2O+4NO↑，故答案为：5Fe+16HNO3=2Fe（NO3）3+3Fe（NO3）2+8H2O+4NO↑．