2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc

上传人:白大夫 文档编号:4929646 上传时间:2020-01-14 格式:DOC 页数:19 大小:582KB
返回 下载 相关 举报
2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc_第1页
第1页 / 共19页
2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc_第2页
第2页 / 共19页
2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc_第3页
第3页 / 共19页
2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc_第4页
第4页 / 共19页
2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年高考化学一轮复习一遍过专题10铁及其重要化合物含解析.doc(19页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、专题10 铁及其重要化合物1天然气因含有少量H2S等气体开采应用受限。TF菌在酸性溶液中可实现天然气的催化脱硫,其原理如图所示。下列说法不正确的是A该脱硫过程需要不断添加Fe2(SO4)3溶液B脱硫过程O2间接氧化H2SC亚铁是血红蛋白重要组成成分,FeSO4可用于治疗缺铁性贫血D华阳国志记载“取井火煮之,一斛水得五斗盐”,我国古代已利用天然气煮盐【答案】A【解析】A.TF菌在酸性溶液中可实现天然气的催化脱硫,Fe2(SO4)3氧化硫化氢,自身被还原成硫酸亚铁(相应反应为2Fe3+H2S=2Fe2+S+2H+),硫酸亚铁被氧气氧化成硫酸铁(相应反应为4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O)

2、,根据反应可知,该脱硫过程不需要不断添加Fe2(SO4)3溶液,A错误;B.脱硫过程:Fe2(SO4)3氧化硫化氢,自身被还原成硫酸亚铁,硫酸亚铁被氧气氧化成硫酸铁,脱硫过程O2间接氧化H2S,B正确;C.亚铁是血红蛋白的重要组成成分,起着向人体组织传送O2的作用,若缺铁就可能出现缺铁性贫血,FeSO4可用于治疗缺铁性贫血,C正确;D.天然气主要成分为甲烷,甲烷燃烧放出热量,华阳国志记载“取井火煮之,一斛水得五斗盐”,我国古代已利用天然气煮盐,D正确。2在火星上工作的美国“勇气号”“机遇号”探测车的一个重要任务就是收集有关Fe2O3及硫酸盐的信息,以证明火星上存在或曾经存在过水。以下叙述正确的

3、是A分别还原amolFe2O3所需H2、Al、CO的物质的量之比为3:2:3B检验从火星上带回来的红色物质是否是Fe2O3的操作步骤为:样品粉碎加水溶解过滤向滤液中滴加KSCN溶液C铝热剂就是单指Fe2O3粉末和铝粉的混合物D明矾属于硫酸盐,含结晶水,属于混合物【答案】A【解析】A. amolFe2O3被还原得到6amol电子,则分别消耗H2、Al、CO 3amol、2amol、3amol,物质的量之比为3:2:3,故A正确;B. Fe2O3不溶于水,且和水不反应,应加入盐酸或稀硫酸溶解后再加KSCN溶液,故B错误;C. 作为铝热剂重要组成的金属氧化物,并非氧化铁,也并非泛指所有金属氧化物,而

4、是有一定范围的,即指那些难熔的金属氧化物。而这些难熔的金属氧化物和混合物中的铝反应时放出大量热,也是构成铝热反应的一个重要条件,故C错误;D. 明矾为结晶水化合物,为纯净物,故D错误。3把一定量的铁粉、铜粉置于盛有FeCl3溶液的烧杯中,充分反应后加入KSCN溶液无明显现象,下列情况不能成立的是A烧杯中无铁粉剩余,有铜粉剩余B烧杯中铁粉、铜粉均剩余C烧杯中铁粉剩余,溶液中含Cu2D烧杯中铜粉剩余,溶液中含Fe2【答案】C【解析】充分反应后加入硫氰化钾溶液无明显现象,说明没有铁离子。A.铁首先和氯化铁反应生成氯化亚铁,然后铜和氯化铁反应生成氯化亚铁和氯化铜。所以可能无铁粉剩余,但有铜粉剩余,故正

5、确;B.若氯化铁很少时,铁和铜都可以有剩余,故正确;C.铁有剩余时,说明溶液中的铁离子没有了,铜单质还没有反应,故溶液中不存在铜离子,故错误;D.根据上述分析可知,可能有铜粉剩余,溶液中进行的反应中都产生亚铁离子,所以一定有亚铁离子,故正确。4高磷鲕状赤铁矿(主要含有、少量、CaO,等)是我国一种重要的沉积型铁矿资源,以高磷鲕状赤铁矿为原料制备纯度较高的铁红,其流程如图所示。下列说法错误的是A铁红可用于油漆、油墨、建筑物着色剂B酸浸液遇溶液生成蓝色沉淀C洗涤滤渣时要用玻璃棒不断搅拌D氧化时选用的试剂可以是、NaClO溶液【答案】C【解析】A. 铁红的主要成分是氧化铁,为红棕色,可用于油漆、油墨

6、、建筑物的着色剂,A项正确;B. 酸浸液中含有Fe2+,遇溶液生成蓝色的沉淀Fe3Fe(CN)62, B项正确;C. 用玻璃棒不断搅拌会破坏氢氧化铁,使一部分氢氧化铁溶解,降低产率,C项错误;D. 氧化Fe2+时可选用、NaClO溶液作为氧化剂,将Fe2+氧化为Fe3+。反应原理分别为:2Fe2+ +H2O2+2H+=2Fe3+ +2H2O ,2Fe2+ ClO -+ 2H+ = 2Fe3+ + Cl- + H2O,D项正确。5以某硫酸渣(含Fe2O3、SiO2等)为原料制备铁黄(FeOOH)的一种工艺流程如下:下列说法不正确的是A“酸溶”中加热或搅拌或适当增大硫酸浓度均可加快溶解速度B滤渣的

7、主要成分是SiO2和FeC“沉铁”过程中生成Fe(OH)2的化学方程式为: FeSO42NH4HCO3=Fe(OH)2 (NH4)2SO4 2CO2。D“氧化”Fe(OH)2浆液时,可用氯气代替空气【答案】D【解析】A. “酸溶”中加热或搅拌或适当增大硫酸浓度均可加快溶解速度,A正确;B. 根据分析可知,滤渣的主要成分是SiO2和Fe,B正确;C. “沉铁”过程中硫酸亚铁与碳酸氢铵双水解生成Fe(OH)2的化学方程式为:FeSO42NH4HCO3=Fe(OH)2 (NH4)2SO4 2CO2,C正确;D. “氧化”Fe(OH)2浆液时,若用氯气代替空气,导致制备的铁黄含量偏低且含有杂质,D错误

8、.6下列根据实验操作和现象所得出的结论合理的是选项实验操作实验现象结论A将硫酸酸化的H2O2滴入Fe(NO3)2溶液溶液变黄色H2O2的氧化性比Fe3+强B向盛有FeSO4溶液的试管中滴入氯水,然后滴入KSCN溶液滴入KSCN后溶液变为红色原Fe SO4溶液已被空气中O2氧化变质C将灼热的铜丝伸入盛有无水乙醇的试管中有刺激性气味产生乙醇发生取代反应D将NaAlO2溶液加入NaHCO3溶液中有白色沉淀生成A1O2结合H+能力比CO32强【答案】D【解析】A.不能排除硝酸根离子的影响,应在硫酸铁溶液中加入硫酸酸化的过氧化氢,故A错误;B.向盛有FeSO4溶液的试管中滴入氯水,原溶液中的亚铁离子被氧

9、化为铁离子,也可能为原溶液中含有铁离子,因此不能判断原FeSO4溶液已被空气中O2氧化变质,故B错误;C.将灼热的铜丝伸入盛有无水乙醇的试管中,有刺激性气味产生,说明有乙醛生成,乙醇在催化剂条件下被氧化为乙醛,发生氧化反应,故C错误;D.NaHCO3溶液与NaAlO2溶液,反应中碳酸氢钠提供氢离子与偏铝酸根反应生成生成Al(OH)3,说明结合H+的能力:AlO2CO32,故D正确。7为达成下列实验目的,所用方法正确的是实验目的实验方法A证明海带提碘实验中有碘生成浸出液中加入足量氯水再加入少量淀粉溶液B检验FeSO4溶液是否完全变质试样中滴酸性KMnO4溶液C实验室制取溴苯光照苯和液溴的混合物D

10、除去乙烷中的乙烯气体催化加热条件下与H2反应【答案】B【解析】A足量氯水可将碘离子氧化为碘酸根离子,加淀粉不能检验,故A错误;B亚铁离子具有还原性,能使高锰酸钾褪色,可检验FeSO4溶液是否完全变质,故B正确;C苯与液溴在催化剂条件下发生取代反应,反应条件不合理,故C错误;D易引入新杂质氢气,不能除杂,应选溴水,采用洗气法除去,故D错误。8下列实验操作规范且能达到相应实验目的的是( )选项实验目的实验操作A证明Ksp(BaSO4)Ksp(BaCO3)向BaCO3溶液中加入饱和Na2SO4溶液B分离KClO3与MnO2制取后的残渣溶解、过滤、洗涤干燥滤渣得到MnO2,滤液蒸发结晶并干燥得到KCl

11、O3C配制100 g 4%的NaOH溶液称取4.0gNaOH放在烧杯中,再加入96.0mL水,搅拌均匀D检验Al和Fe2O3反应后固体中是否含Fe2O3取样,溶于足量稀硫酸,滴加KSCN溶液不变红,说明不含Fe2O3【答案】C【解析】A.向BaCO3溶液中加入饱和Na2SO4溶液,只要溶液中c(Ba2+)c(SO42-) Ksp(BaSO4),就可以形成BaSO4沉淀,与BaSO4、BaCO3的溶度积大小无关,而且反应过程中没有明显现象,A错误;B.KClO3与MnO2的溶解性不同,MnO2难溶于水,KClO3容易溶于水,将固体混合物溶解、过滤、洗涤、干燥滤渣,得到MnO2,滤液中含有的KCl

12、O3的溶解度受温度的影响变化较大,因此可以将溶液蒸发浓缩,冷却、结晶就得到KClO3晶体,B错误;C.配制100 g 4%的NaOH溶液,需要溶质的质量是4.0g,溶剂为96g,所以配制方法是称取4.0g NaOH放在烧杯中,再加入96.0mL水,搅拌均匀就得到100 g 4%的NaOH溶液,C正确;D.固体试样加入硫酸,会发生反应:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O,Al与Fe2(SO4)3发生反应:2Al+3Fe2(SO4)3=Al2(SO4)3+6FeSO4,若混合物中Al过量,还会继续发生反应:2Al+3H2SO4= Al2(SO4)3+3H2,2Al+ 3FeSO

13、4=Al2(SO4)3+3Fe,所以即使是固体中含有Fe2O3,由于发生上述反应是溶液中无Fe3+,因此滴加KSCN溶液也不会变红,因此不能说明其中不含Fe2O3,D错误。9下列有关实验装置进行的相应实验,能达到实验目的的是( )A收集NOB制备NH3C制备Fe(OH)2D稀释浓H2SO4【答案】C【解析】A.因为NO会和空气中的氧气反应生成NO2,所以不能用排空气法收集,收集NO气体应该用排水法,故A错误;B.实验室用氯化铵和碱石灰反应制取氨气,化学方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O,氯化铵加热产生的氯化氢和氨气在试管口又会化合生成氯化铵,所以不用分解氯化铵

14、法,故B错误;C.煤油的密度比水小,可以隔绝空气中的氧气与NaOH溶液和FeSO4溶液接触,用于制备Fe(OH)2,故C正确;D.稀释浓硫酸时,为防止酸液飞溅,应将密度大的液体加入到密度小的液体中,即将浓硫酸沿烧杯壁缓慢倒入水中,并用玻璃棒搅拌,故D错误。10一种废水处理剂可表示为MxFey(SO4)z(OH)w,可按下列实验步骤确定其组成(气体体积在标准状况下测定):下列有关叙述错误的是A检验a中是否含有Fe3+可用KSCN溶液B气体b能使湿润的红色石蕊试纸变蓝C加入稀盐酸的目的是溶解其中的氢氧化物D若V=448,m1=13.6,m2=9.32,可确定该化合物为NH4Fe3(SO4)2(OH

15、)3【答案】D【解析】A. Fe3+与KSCN溶液反应,得到血红色溶液,A正确;B.化合物与强碱反应生成气体,该气体为氨气,B正确;C.由于加入的是强碱,产生的沉淀c一定是氢氧化铁和硫酸钡,而铁的氢氧化物溶于强酸,硫酸钡不能溶于强酸,C正确;D.根据给出数据,可确定mg化合物中含有n(NH4+)=0.448L22.4L/mol=0.02mol,n(SO42-)=9.32g233g/mol=0.04mol,n(Fe3+)=nFe(OH)3= (13.6g-9.32g)107g/mol=0.04mol,再根据溶液呈电中性可推知溶液中含有OH-的物质的量为n(OH-)=3n(Fe3+)+ n(NH4

16、+)-2 n(SO42-)=0.04mol3+0.02mol-0.04mol2=0.06mol,n(NH4+):n(Fe3+):n(SO42-):n(OH-)=0.02:0.04:0.04:0.06=1:2:2:3,所以该化合物为NH4Fe2(SO4)2(OH)3,D错误;故合理选项是D。11下列各组物质中,满足表中图示物质在一定条件下能一步转化的组合有( )序号XYZWCuCuSO4Cu(OH)2CuONaNaOHNa2CO3NaClAlAlCl3Al(OH)3Al2O3FeFeCl3FeCl2Fe(OH)2ABCD【答案】D【解析】铜与浓硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜与氢氧化钠反应生成氢氧化铜

17、,氢氧化铜受热分解生成氧化铜,氧化铜与氢气发生氧化还原反应生成铜,各物质在一定条件下能一步转化;钠与水反应生成氢氧化钠,氢氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠,电解熔融氯化钠生成钠,各物质在一定条件下能一步转化;铝与盐酸反应生成氯化铝,氯化铝与氨水反应生成氢氧化铝,氢氧化铝受热分解生成氧化铝,电解熔融氧化铝生成铝,各物质在一定条件下能一步转化;铁与氯气反应生成氯化铁,氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,氯化亚铁与氢氧化钠反应生成氢氧化亚铁,但氢氧化亚铁不能一步转化为铁,各物质在一定条件下不能均一步转化;答案选D。12废铁屑制Fe2O3的一种流程如下图:下列说法不正确的是A热的纯碱

18、溶液可去除废铁屑表面的油污B操作a是萃取C冰水既可洗去杂质又可减少固休的溶解DFe2O3可用作红色颜料【答案】B【解析】A.热的纯碱溶液可去除废铁屑表面的油污,故A项正确;B.操作a是过滤,故B项错误;C.冰水既可洗去杂质又降低温度,减少固休的溶解,故C项正确;D.Fe2O3俗名铁红,可用作红色颜料,故D项正确。13某铁的氧化物(FexO)1.52 g溶于足量盐酸中,向所得溶液中通入标准状况下112 mL Cl2,恰好将Fe2+完全氧化。下列说法正确的是()AFexO溶于足量盐酸后只生成了FeCl3和H2OB标准状况下112 mL Cl2的物质的量是5 molCx=0.8D通入Cl2后,发生反

19、应的离子方程式:Fe2+Cl2Fe3+2Cl【答案】C【解析】A某铁的氧化物(FexO)1.52g溶于足量盐酸中,再通入氯气,将Fe2+完全氧化生成Fe3+,所以FexO溶于HCl有FeCl2生成,故A错误;B标准状况下,氯气的物质的量是0.112L22.4L/mol=0.005mol,故B错误;CFexO中Fe的平均化合价为+2/x,被氧化为Fe3+,根据电子守恒可知,转移的电子数和Cl2转移的电子数相等。标准状况下112mLCl2转移电子数为0.005mol2=0.01mol。则有:1.52g/(56x+16)gmol1(3-2/x)x=0.01mol,解得x=0.8,故C正确;D通入Cl

20、2后,发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl22Fe3+2Cl,故D错误。14对溶液进行下列操作,观察到的现象与水解有关的是A滴加NaOH溶液有沉淀产生 B加热蒸干灼烧得到红棕色固体C通入H2S气体有沉淀产生 D滴加KSCN试液溶液变红【答案】B【解析】A、滴加NaOH溶液发生Fe33OH=Fe(OH)3,该反应类型为复分解反应,和水解无关,故A不符合题意; B、FeCl3溶液中存在FeCl33H2OFe(OH)33HCl,盐类水解是吸热反应,加热促进水解,加热同时促进HCl的挥发,因此加热蒸干灼烧得到红棕色固体为氧化铁,和水解有关,故B符合题意; C、通入H2S气体,利用Fe3的氧化性,发生2

21、Fe3H2S=2Fe2S2H,发生的是氧化还原反应,和水解无关,故C不符合题意; D、滴加KSCN试液溶液变红发生Fe3SCN=Fe(SCN)3,发生了络合反应,与水解无关,故D不符合题意。15用如图所示装置进行Fe与水蒸气反应的实验,下列有关说法不正确的是A装置A的作用是为实验提供持续不断的水蒸气B装置B中反应的化学方程式是2Fe+3H2OFe2O3+3H2C装置C中加入的固体干燥剂可能是碱石灰D点燃D处的气体前必须检验气体的纯度【答案】B【解析】A.装置A是液态水在加热的条件下加热产生水蒸气的装置,作用是为实验提供持续不断的水蒸气,A正确;B.Fe与水蒸气在高温下发生反应产物是Fe3O4和

22、H2,B中反应的化学方程式是3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,B错误;C.氢气属于中性气体,可以用碱石灰做干燥剂,C正确;D.氢气在点燃之前应该先检验气体的纯度,防止发生爆炸,D正确。16用铁泥(主要成分为Fe2O3、FeO和少量Fe)制备纳米Fe3O4,的流程示意图如下:下列叙述错误的是A为提高步骤的反应速率,可采取搅拌、升温等措施B步骤中,主要反应的离子方程式是2Fe3+Fe=3Fe2+C步骤中,反应完成后剩余的H2O2无需除去D步骤中,“分离”包含的操作有过滤、洗涤【答案】C【解析】A.搅拌、适当升高温度可提高铁泥与盐酸的反应速率,A正确;B.滤液A的溶质为氯化铁、氯化亚铁、过量

23、的稀盐酸,加入铁粉还原Fe3+,即主要的离子反应为:2Fe3+Fe=3Fe2+,B正确;C.步骤中,浊液C中的氢氧化亚铁被过氧化氢氧化成浊液D,为了提高Fe3O4的产率需要控制浊液D与滤液B中Fe2+的比例,为防止滤液B中Fe2+在步骤中被H2O2氧化,步骤中反应完成后需再加热一段时间除去剩余H2O2,C错误;D.步骤为浊液D与滤液B加热搅拌发生反应制得Fe3O4,使Fe3O4分离出来需经过过滤、洗涤、干燥,D正确。17将两根铁钉分别缠绕铜丝和镁条,放入滴有混合溶液的容器中,如图所示,下列叙述不正确的是Aa中铜丝附近有气泡产生 Ba中铁钉附近出现蓝色沉淀Cb中铁钉附近呈现红色 Db中发生吸氧腐

24、蚀【答案】C【解析】a中装置构成原电池,Fe易失电子作负极、Cu作正极;b装置也构成原电池,Mg作负极、Fe作正极,Fe被保护;ACu作正极,该原电池发生析氢腐蚀,Cu上电极反应式为2H+2e-=H2,所以a中铜丝附近有气泡产生,故A正确; Ba中Fe电极发生反应Fe-2e-=Fe2+,亚铁离子和铁氰酸钾反应生成蓝色沉淀,所以a中铁钉附近出现蓝色沉淀,故B正确;Cb中Fe作正极被保护,Fe不参加反应,没有铁离子生成,所以铁钉附近不呈现红色,故C错误;D强酸性条件下腐蚀析氢腐蚀,弱酸性或中性条件下发生吸氧腐蚀,故D正确。18已知:2FeSO4Fe2O3+SO2+SO3,利用下图所示装置检验硫酸亚

25、铁的分解产物(乙、丙、丁中的试剂是足量的)。下列说法中不正确的是A乙、丙、丁中依次盛装的试剂可以是BaCl2溶液、品红溶液、NaOH溶液B实验开始时,先打开K1和K2,缓缓通入N2一段时间,再点燃酒精喷灯加热C若丙中盛装的是酸性KMnO4溶液检验SO2气体时,则SO2表现出还原性D为了检验甲中残留固体中含有Fe3+,取少量固体加入稀硝酸溶解,再滴加KSCN溶液【答案】D【解析】A. 乙、丙、丁中依次盛装的试剂是BaCl2溶液、品红溶液、NaOH溶液,用BaCl2溶液检验SO3,用品红溶液检验SO2,用NaOH溶液吸收尾气,故A项正确;B.先通N2,排除装置中空气,再点燃酒精喷灯加热,防止Fe2

26、被氧化,故B项正确;C.酸性KMnO4溶液具有氧化性,则SO2表现出还原性,故C项正确;D.稀硝酸可以将亚铁离子氧化为三价铁离子,无法证明残留固体中是否含有三价铁离子,应改为稀硫酸,故D项错误。19乳酸亚铁晶体CH3CH(OH)COO2Fe3H2O(M=288)是一种很好的食品铁强化剂,易溶于水,吸收效果比无机铁好,可由乳酸CH3CH(OH)COOH与FeCO3反应制得:I制备碳酸亚铁(1)仪器C的名称是_。(2)利用如图所示装置进行实验。首先关闭活塞2,打开活塞1、3,目的是_;关闭活塞1,反应一段时间后,关闭活塞_,打开活塞_,观察到B中溶液进入到C中,C中产生沉淀和气体,写出制备FeCO

27、3的离子方程式_。(3)装置D的作用是_。乳酸亚铁晶体的制备及纯度测定将制得的FeCO3加入到乳酸溶液中,加入少量铁粉,在75下搅拌使之充分反应。然后再加入适量乳酸,从所得溶液中获得乳酸亚铁晶体。(4)加入少量铁粉的作用是_。(5)若用KMnO4滴定法测定样品中Fe2+的量进而计算纯度时,发现结果总是大于100%,其主要原因是_。(6)经查阅文献后,改用Ce(SO4)2标准溶液进行滴定。反应中Ce4+离子的还原产物为Ce3+。测定时,先称取5.760g样品,溶解后进行必要处理,用容量瓶配制成250 mL溶液,每次取25.00mL,用0.1000molL-1Ce(SO4)2标准溶液滴定至终点,记

28、录数据如下表所示。则产品中乳酸亚铁晶体的纯度为_%(保留小数点后两位)。【答案】三颈烧瓶 制备Fe2+,利用产生的氢气排净装置内的空气,防止Fe2+被氧化 3 2 Fe2+2HCO3=FeCO3+CO2+H2O 液封,防止空气中的氧气进入到C装置中,将Fe2+氧化 防止FeCO3与乳酸反应产生的Fe2+被氧化 乳酸(根中的羟基)被酸性高锰酸钾溶液氧化 97.50 【解析】(1)由装置图可知仪器C的名称是三颈烧瓶。答案:三颈烧瓶。(2)为顺利达成实验目的,先要使盐酸与铁粉反应制备FeCl2。先关闭活塞2,打开活塞1、3,待加入足量盐酸后,关闭活塞1,反应一段时间后,利用生成的H2使B装置中的气压

29、增大,将B装置中的FeCl2溶液加入到C装置中,具体操作为:关闭活塞3,打开活塞2。C装置中FeCl2和NH4HCO3发生的反应的离子方程式为Fe2+2HCO3=FeCO3+CO2+H2O。答案:制备Fe2+;利用产生的氢气排净装置内的空气,防止Fe2+被氧化;2;3;Fe2+2HCO3=FeCO3+CO2+H2O。(3)亚铁离子易被氧化,装置D的作用是液封,防止空气中的氧气进入到C装置中,将Fe2+氧化(4)Fe2+易被氧化为Fe3+,实验目的是制备乳酸亚铁晶体,加入少量铁粉的作用,可以防止FeCO3与乳酸反应产生的Fe2+被氧化。答案:防止FeCO3与乳酸反应产生的Fe2+被氧化。(5)乳

30、酸根中含有羟基,可能被酸性高锰酸钾溶液氧化,导致消耗的高锰酸钾的量变多,而计算中按Fe2+被氧化,故计算所得的乳酸亚铁的质量偏大,产品中乳酸亚铁的纯度大于100%。答案:乳酸根中的羟基被酸性高锰酸钾溶液氧化。(6)3组数据,第二组数据与第一、三组相差太大,应舍去,平均每25.00mL消耗Ce(SO4)2的体积为v=mL=19.50mL,有Ce4+ Fe2+Ce3+ Fe3+,25.00mL溶液中含有的Fe2+的物质的量浓度为c(Fe2+)=(19.500.1)/25.00mol/L=0.078mol/L,则250mL溶液中,原产品中含有n(Fe2+)=0.078mol/L0.25L=0.019

31、5mol,则产品中乳酸亚铁晶体的质量分数为=97.50答案:97.50。20实验室用下图所示装置制备KClO溶液,再用KClO溶液与KOH、Fe(NO3)3溶液反应制备高效净水剂K2FeO4。已知:Cl2与KOH溶液在20以下反应生成KClO,在较高温度下则生成KClO3;K2FeO4易溶于水、微溶于浓KOH溶液,在05的强碱性溶液中较稳定。回答下列问题:(1)仪器a的名称_,装置C中三颈瓶置于冰水浴中的目的是_。(2)装置B吸收的气体是_(写化学式),装置D的作用是_。(3)装置C中得到足量KClO后,将三颈瓶上的导管取下,依次加入KOH溶液、Fe(NO3)3溶液,控制水浴温度为25,搅拌1

32、.5 h,溶液变为紫红色(含K2FeO4),反应的离子方程式为_。再加入饱和KOH溶液,析出紫黑色晶体,过滤,得到K2FeO4粗产品。(4)K2FeO4粗产品含有Fe(OH)3、KCl等杂质,其提纯方法为:将一定量的K2FeO4粗产品溶于冷的3 molL-1KOH溶液中,过滤,将盛有滤液的烧杯_,搅拌、静置、过滤,用乙醇洗涤固体23次,最后将固体放在真空干燥箱中干燥。(5)测定K2FeO4产品纯度。称取K2FeO4产品0.2100 g于烧杯中,加入足量的强碱性亚铬酸盐溶液,反应后再加稀硫酸调节溶液呈强酸性,配成250 mL溶液,取出25.00 mL放入锥形瓶,用0.01000 molL-1的(

33、NH4)2Fe(SO4)2溶液滴定至终点,重复操作2次,平均消耗标准溶液30.00 mL已知:Cr(OH)4-+FeO42-=Fe(OH)3+CrO42-+OH-,2CrO42-+2H+=Cr2O72-+H2O,Cr2O72-+6Fe2+14H+=6Fe3+3Cr3+7H2O。则K2FeO4产品的纯度为_ %(保留1位小数)。【答案】分液漏斗 防止Cl2与KOH反应生成KClO3 HCl 吸收多余的Cl2,防止污染空气 3C1O-+2Fe3+10OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 置于冰水浴中,加入适量饱和KOH溶液 94.3 【解析】(1)根据装置图可知仪器a的名称是分液漏斗,Cl2

34、与KOH溶液在20以下反应生成KClO,在较高温度下则生成KClO3,所以冰水浴的目的是防止Cl2与KOH反应生成KClO3,故答案为:分液漏斗;防止Cl2与KOH反应生成KClO3;(2)氯气中有氯化氢需要除去,氯气有毒,需要进行尾气吸收,所以装置B吸收的气体是HCl,装置D的作用是吸收Cl2,防止污染空气,故答案为:HCl;吸收多余的Cl2,防止污染空气;(3)足量KClO中依次加入KOH溶液、Fe(NO3)3溶液,发生氧化还原反应生成K2FeO4、KCl和水等,反应的离子方程式为3ClO-+2Fe3+10OH-2FeO42-+3Cl-+5H2O,故答案为:3ClO-+2Fe3+10OH-

35、2FeO42-+3Cl-+5H2O;(4)K2FeO4易溶于水、微溶于浓KOH溶液,所以提纯K2FeO4粗产品时可以将一定量的K2FeO4粗产品溶于冷的3mol/LKOH溶液中,过滤,将滤液置于冰水浴中,向滤液中加入饱和KOH溶液,搅拌、静置、过滤,用乙醇洗涤23次,在真空干燥箱中干燥,故答案为:置于冰水浴中,加入适量饱和KOH溶液;(5)根据反应Cr(OH)4-+FeO42-Fe(OH)3+CrO42-+OH-和Cr2O72-+6Fe2+14H+6Fe3+2Cr3+7H2O,可得关系式2FeO42-Cr2O72-6Fe2+,根据题意可知,(NH4)2Fe(SO4)2的物质的量为0.03L0.

36、01000mol/L=0.0003mol,所以高铁酸钾的质量为0.0003mol198g/mol10=0.198g,所以K2FeO4样品的纯度为100%=94.3%,故答案为:94.3。21为测定某铁碳合金中铁的质量分数,并探究铁与浓硫酸的反应设计了图示实验装置。(1)在装药品开始实验前要进行的操作是_(2)a 克铁碳合金中加入过量浓硫酸,未点燃酒精灯前,A 无明显现象,其原因是常温下_;_。(3)写出加热时 A 中碳与浓硫酸发生反应的化学方程式_。(4)B 中的现象是:_;C 的作用是:_。(5)待 A 中不再逸出气体时,停止加热,拆下 E 并称重,E 增重 bg。则铁碳合金中铁的质量分数为

37、_(写含 a、b 的表达式)。(6)经测定,(5)中测得结果偏小,原因可能是_。【答案】检查装置气密性 碳与浓硫酸不反应 铁与浓硫酸发生钝化现象 C + 2H2SO4(浓) CO2 + 2SO2 + 2H2O 品红溶液褪色,或“颜色变浅” 除尽反应产物中的SO2气体 (11a3b)/11a SO2未除尽,与E中碱石灰反应导致E增重偏大,故测定结果偏小 【解析】【分析】由装置图可知,通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数,二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。【详解】(1

38、)在装药品开始实验前要检查装置的气密性,故答案为:检查装置气密性;(2)常温下Fe在浓硫酸中钝化,碳不与浓硫酸反应,故A、B均无明显现象,故答案为:碳与浓硫酸不反应;铁与浓硫酸发生钝化现象;(3)加热条件下,Fe、碳都与浓硫酸反应,碳与浓硫酸反应生成二氧化硫、二氧化碳与水,反应方程式为:C + 2H2SO4(浓) CO2 + 2SO2 + 2H2O,故答案为:C + 2H2SO4(浓) CO2 + 2SO2 + 2H2O;(4)由于二氧化硫具有漂白性,所以B装置中品红溶液褪色;由装置可知,实验是通过测定E装置碱石灰增重,测定二氧化碳的质量,进而测定铁的含量,碱石灰可以吸收二氧化硫,二氧化硫具有

39、还原性,可以被酸性高锰酸钾氧化二除去,根据颜色变化确定二氧化硫是否除尽,故C的作用是除去二氧化硫并检验二氧化硫以除尽,故答案为:品红溶液褪色;除尽反应产物中的SO2气体;(5)称取mg铁碳合金,加入过量浓硫酸,加热待A中不再逸出气体时,停止加热,拆下E装置并称重,E增重bg,则生成二氧化碳的质量为bg,根据质量守恒定律,则mg铁碳合金中含碳元素的质量为,则含铁的质量为(a- )g,铁的质量分数为100%= 100%,故答案为:100%;(6)若没有完全除去混合气体中的二氧化硫,二氧化硫与碱石灰反应导致E增重偏大,铁的质量分数减小,故答案为:SO2未除尽,与E中碱石灰反应导致E增重偏大,故测定结

40、果偏小。22FeCl3是重要的化工原料,无水氯化铁在300以上升华,遇潮湿空气极易潮解(1)制备无水氯化铁仪器X的名称为_。装置的连接顺序为a_i,k_(按气流方向,用小写字母表示)。实验结束后,取少量F中的固体加水溶解,经检测发现溶液中含有Fe2+,其原因为_。(2)探究FeCl3与SO2的反应已知反应体系中存在下列两种化学变化:(i) Fe3+与SO2发生络合反应生成Fe(SO2)62+(红棕色);(ii) Fe3+与SO2发生氧化还原反应,其离子方程式为_ 实验结论:反应(i)、(ii)的活化能大小关系是:E(i)_E(ii)(填“”、 “”或“=”,下同),平衡常数大小关系是:K(i)

41、_K(ii)。另取5 mL l molL-l FeC13溶液,先滴加2滴浓盐酸,再通入SO2至饱和。几分钟后,溶液由黄色变为浅绿色,由此可知:促使氧化还原反应(ii)快速发生可采取的措施是_。【答案】圆底烧瓶 h,id,e g,fb(c) 未升华出来的FeCl3与未反应的铁粉在水溶液中反应生成Fe2+ SO2+2Fe3+2H2O=4H+SO42-+2Fe2+ Fe(OH)3胶体 生成蓝色沉淀 增强FeCl3溶液的酸性 【解析】(1)由仪器构造可知,仪器X的名称为圆底烧瓶,故答案为:圆底烧瓶;首先制取氯气,然后除杂、干燥,导管应长进短出,所以a连接h,i接d;在F中与铁粉反应,为防止FeCl3堵

42、塞导管,出气导管应用粗导管,则e接j,冷凝法收集升华出的FeCl3,所以k接g;最后连接盛有碱石灰的干燥管,吸收未反应的氯气,所以f接b,则装置的连接顺序为ah,id,ei,kg,fb,故答案为:h,id,e;g,fb(c);实验结束后,取少量F中的固体加水溶解,经检测发现溶液中含有Fe2+,其原因为未升华出来的FeCl3与未反应的铁粉在水溶液中反应生成Fe2+,故答案为:未升华出来的FeCl3与未反应的铁粉在水溶液中反应生成Fe2+;(2) Fe3+与SO2发生氧化还原反应生成Fe2+和SO42-,根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒,离子方程式为SO2+2Fe3+2H2O=4H+SO42-

43、+2Fe2+,故答案为:SO2+2Fe3+2H2O=4H+SO42-+2Fe2+;没有出现丁达尔现象,说明红棕色物质不是Fe(OH)3胶体,故答案为:Fe(OH)3胶体;K3Fe(CN)6和Fe2+生成蓝色沉淀,故答案为:生成蓝色沉淀;由实验现象可知,FeCl3与SO2首先发生反应(i),说明反应(i)比反应(ii)快,则活化能:E(i)E(ii);反应最终得到Fe2+,说明反应(ii)进行的程度更大,则平衡常数:K(i)K(ii)。故答案为:;该实验先滴加2滴浓盐酸,使反应(ii)加快,说明增强FeCl3溶液的酸性能使氧化还原反应(ii)加快,故答案为:增强FeCl3溶液的酸性。23绿矾是含

44、有一定量结晶水的硫酸亚铁,在工农业生产中具有重要的用途。某化学兴趣小组对绿矾的一些性质进行探究。回答下列问题:(1)请设计简单实验检验绿矾是否氧化变质。限选试剂:蒸馏水,KSCN溶液,氯水,KMnO4溶液,铁粉_ 。实验室保存绿矾水溶液时为防其氧化要加入 _ 。(2)为测定绿矾中结晶水含量,将石英玻璃管(带两端开关K1和K2)(设为装置A)称重,记为m1 g。将样品装入石英玻璃管中,再次将装置A称重,记为 m2 g。按下图连接好装置进行实验。仪器B的名称是_。将下列实验操作步骤补充完整d-_ _-f-_ _(填标号);重复上述操作步骤,直至A恒重,记为m3 g。a点燃酒精灯,加热 b熄灭酒精灯 c关闭K1和K2d打开K1和K2,缓缓通入N2 e称量A f冷却至室温根据实验记录,计算绿矾化学式中结晶水数目x=_(列式表示)。若实验时按a、d次序操作,则使x_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。(3)为探究硫酸亚铁的分解产物,将(2)中已恒重的装置A接入下图所示的装置中,打开K1和K2,缓缓通入N2,加热。实验后反应管中残留固体为红色粉末。C、D中的溶液依次为_(填标号)。C、D中有气泡冒出,并可观察到的现象分别为_,_。a品红 bNaOH cBaCl2 dBa(NO3)2 e浓H2SO4写出硫酸亚铁高温分解反应的化学方程式_

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1