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1、长春备战高考化学培优专题复习铝及其化合物推断题练习题一、铝及其化合物1 铬鞣剂 Cr(OH)SO4可用于提高皮革的耐曲折强度。一种以铬渣(含 Cr2O3 及少量 Fe2O3、CaO、 Al2O3、 SiO2 等杂质 )为原料制备Cr(OH)SO4 的工艺流程如图:回答下列问题:( 1) “焙烧 ”时, Cr2O3 转化为 Na2CrO4 的化学方程式为 _。( 2) “水浸 ”过程中,物料的粒度 (颗粒大小 )对铬残余量的影响如图所示,则最佳反应条件为_。( 3) “滤渣 1”中有一种成分为铁铝酸四钙 (Ca4Fe2Al2O10),是制造水泥的原料之一,用氧化物的形式表示其化学式 _。( 4)
2、 “滤渣 2”主要成分为 Al(OH)3 和 _(填化学式 ), “过滤 2”后,将溶液 pH 调至 a,a_6.5(填“小于 ”或 “大于 ”),目的是 _(用离子方程式表示(5)已知 CH3OH 在酸性条件下可被氧化生成CO2,写出)。Na2Cr2O7 与CH3OH 反应生成Cr(OH)SO4 的化学方程式_。( 6)某厂用 m1kg 的铬渣 (含 Cr2O340%)制备 Cr(OH)SO4,最终得到产品 m2kg,则产率为_。高温【答案】 2Cr2O3+ 4Na2CO3+3O24Na2CrO4 +4CO2物质的粒度为 60 目时4CaOFe2O3 Al2O3H2SiO3 小于2CrO42
3、-+2H+ 垐 ?Cr2O72-+H2O噲 ?2273244224238m2100%Na Cr O +CH OH+3H SO =2Cr(OH)SO +CO + Na SO +4H O33m1【解析】【分析】以铬渣 (含 Cr2O3 及少量 Fe2O3、 CaO、 Al2O3、 SiO2 等杂质 )为原料制备Cr(OH)SO4,先加入碳酸钠、通入空气进行焙烧,再经过水浸、过滤除去固体杂质Fe2O3,调 pH 除去杂质氢氧化铝和氢氧化铁,最后通过氧化还原反应生成目标产物Cr(OH)SO。4【详解】(1) “焙烧 ”时, Cr2O3 转化为 Na2CrO4, Cr 元素的化合价升高,反应为氧化还原反
4、应,还需氧化剂 O2高温2 3232242,根据电子守恒配平方程式为2Cr O + 4Na CO+3O4Na CrO +4CO。( 2)根据图示可知,当物质的粒度为 60 目时,铬的残余量最少,故最佳反应条件为物质的粒度为 60 目时。( 3)铁铝酸四钙 (Ca4Fe2Al2O10),用氧化物的形式表示其化学式为4CaOFe2O3Al2O3。(4)步骤过滤 1 后溶液中存在偏铝酸钠和硅酸钠等杂质,调节pH 使其转化为沉淀Al(OH)3和 H2SiO,故滤渣 2 主要成分为 Al(OH)和 H SiO 。 “过滤 2”后,将溶液 pH 调至 a,是为将33232CrO42- 转化为 Cr2O72
5、-,酸性条件下可以实现转化,故a 小于 6.5实现 2CrO42-+2H+ 垐 ?噲?2 72-2Cr O+H O 的转化。(5)根据条件 CH3OH 在酸性条件下可被氧化生成22 273反应生成CO , Na Cr O与 CH OHCr(OH)SO4 为氧化还原反应,其中碳元素、铬元素的化合价发生改变,根据电子守恒得化学反应方程式为 Na2Cr2O7+CH3OH+3H2 SO4=2Cr(OH)SO4+CO2+ Na2SO4+4H2O。(6)最终得到产品Cr(OH)SO4m2kg,其中铬元素的含量为m52kg,原料中铬元素的含2165量为 (m140%522) kg ,则产率为52216352
6、m2 165100%38m2100% 。m140%52233m12163522 已知C、 D、G、 I 为短周期元素形成的单质,D、G、 I 常温下为气态,且G 为黄绿色;形成D 的元素原子的最外层电子数是次外层的3 倍; B 的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃); K 为红棕色粉末。其转化关系如图。请回答:(1)工业上制C 用 A 不用H 的原因 _ 。(2)写出C 与K 反应的化学方程式_ ,该反应的反应物总能量_(填“大于 ”或 “小于 ”)生成物总能量。(3) L 是目前应用最广泛的金属,用碳棒作阳极,L 作阴极,接通电源(短时间 )电解E 水溶液的化学方程式_ 。( 4)写出 E 物质
7、的电子式 _。(5) J 与 H 反应的离子方程式为_。(6)写出 G 与熟石灰反应制取漂白粉的化学方程式_ 。高温【答案】氯化铝是共价化合物,熔融状态下不导电2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe 大于2KCl+2H2O2KOH+H2 +Cl23+-Al+3AlO2 +6H2O=4Al(OH)32Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O【解析】【分析】【详解】形成 D 的元素的原子最外层电子数是次外层的3 倍,原子只能有2 个电子层,最外层电子数为 6,则 D 为 O2;K为红棕色固体粉末,K为Fe2 O3A得到C与D,则C与K;由于电解生成 A 的反应为铝热反应,故A
8、 为 Al2O3, L 为 Fe, C 为 Al;黄绿色气体G 为 Cl2,与 C 反应得到 H 为 AlCl3; B 的焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),B 中含有 K 元素, B 在催化剂、加热条件下反应生成氧气,则B 为 KClOKOH、 H2 和 Cl2,过3, E 为 KCl,电解 KCl 溶液生成量的 F 与氯化铝反应得到 J,则 I 为 H2, F 为 KOH, J为 KAlO2;(1) H 为 AlCl3 ,氯化铝是共价化合物,熔融状态下不导电,故工业上制Al 用氧化铝不用氯化铝,故答案为氯化铝是共价化合物,熔融状态下不导电;(2) C 与 K 反应的化学方程式为: 2Al+F
9、e2O3高温Al2O3+2Fe,该反应为放热反应,故该反高温应的反应物总能量大于生成物总能量,故答案为2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe;大于;(3) Fe 是目前应用最广泛的金属,用碳棒作阳极,Fe 作阴极,接通电源(短时间 )电解 KCl电解水溶液的化学方程式为: 2KCl+2H222O2KOH+H +Cl,故答案为电解2KCl+2H2O2KOH+H2 +Cl2;(4) E 为 KCl, KCl 的电子式为,故答案为;(5) J 与H 反应的离子方程式为:Al3+3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3,故答案为Al3+3AlO2-+6H2O=4Al(OH)3;(6) G 为 Cl2,
10、G 与熟石灰反应制取漂白粉的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2 +2H2 O。【点晴】本题考查无机推断等,特殊颜色及D 的原子结构、转化关系中特殊反应等是推断突破口,是对元素化合物知识及学生综合能力的考查,需对基础知识全面掌握。推断题中常见的特征反应现象有:(1)焰色反应: Na(黄色 )、 K(紫色 );( 2)使品红溶液褪色的气体:SO2(加热后又恢复红色)、 Cl2(加热后不恢复红色);( 3)白色沉淀 Fe(OH)2 置于空气中最终转变为红褐色 Fe(OH)3( 由白色 灰绿
11、红褐色 );( 4)在空气中变为红棕色:NO;( 5)气体燃烧火焰呈苍白色:H2 在 Cl2 中燃烧;在空气中点燃呈蓝色:CO、 H2 、 CH4;( 6)使湿润的红色石蕊试纸变蓝:NH3;( 7)空气中出现白烟:NH3 与酸性气态物质 (或挥发性酸如盐酸、硝酸 )反应等。A B C D、E五种短周期元素,已知A BC D四种元素的核内质子数之和为3 现有 、 、 、 、 、56,在元素周期表中的位置如图所示,1 mol E 的单质可与足量酸反应,能产生33.6L H (在2标准状况下 ); E 的阳离子与 A 的阴离子核外电子层结构相同。ABCD回答下列问题:(1)写出元素A 名称 _,元素
12、 B 符号 _, E 原子电子式 _(2) C 的简单离子结构示意图为_(3) B 单质在 A 单质中燃烧,反应现象是_,生成物的化学式为_(4) A 与 E 形成的化合物的电子式为_ ,它的性质决定了它在物质的分类中应属于_ (酸性氧化物 / 碱性氧化物 / 两性氧化物)(5)向 D 与 E 形成的化合物的水溶液中滴入烧碱溶液至过量,此过程中观察到的现象是_,写出化合物DE与过量烧碱反应的化学反应方程式_。【答案】氧P剧烈燃烧,有大量白烟P2O5两性氧化物先出现白色沉淀,继续滴加,白色沉淀溶解AlCl322+ 4NaOH = 3NaCl + NaAlO + 2H O【解析】【分析】由位置图可
13、知, A 在第二周期, B、 C、 D 处于第三周期,设C 的质子数为 x,则 A 的质子数为 x-8, B 的质子数为 x-1,D 的质子数为x+1, A、 B、C、 D 四种元素原子核外共有56 个电子,则 x+( x-8) +( x-1)+( x+1)=56,解得 x=16,即 A 为 O, B 为 P, C 为 S, D 为Cl;1molE 单质与足量酸作用,在标准状况下能产生标准状况下33.6LH2,设 E 的化合价为3.36L 2=3mol , E的阳离子与 A 的阴离子核外电y,根据电子转移守恒可知 ymol=22.4L / mol子层结构完全相同,则E 为 Al,然后利用元素及
14、其单质、化合物的性质来解答。【详解】(1)由题可知,元素A 名称为氧,元素B 符号为 P, E 原子的最外层含有3 个电子,电子式;(2) C 为硫,简单离子结构示意图为;( 3) B 单质在 A 单质中燃烧,产生了五氧化二磷,反应现象是剧烈燃烧,有大量白烟,生成物的化学式为 P2O5;(4) A 与 E 形成的化合物为氧化铝,电子式为,它既能与酸反应,又能与碱反应,性质决定了它在物质的分类中应属于两性氧化物;(5)向 D 与 E 形成的化合物氯化铝的水溶液中滴入烧碱溶液至过量,产生偏铝酸钠,此过程中观察到的现象是先出现白色沉淀,继续滴加,白色沉淀溶解,与过量烧碱反应的化学反应方程式 AlCl
15、3 + 4NaOH = 3NaCl + NaAlO2 + 2H2O。4 表是元素周期表的一部分,针对表中的-元素按要求回答下列问题:IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA0 族234( 1)在 -元素中,化学性质最不活泼的元素是 _(填元素符号),化学性质最活泼的金属元素是 _(填元素符号)。(2)在最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的化合物的化学式是_,碱性最强的化合物的化学式是_。(3)氧化物属于两性氧化物的元素是_(填元素符号),写出该元素的最高价氧化物与NaOH 溶液反应的离子方程式_( 4)比较元素的气态氢化物的稳定性: _;最高价氧化物对应水化物的酸性强弱: _。(5)的最高价
16、氧化物与烧碱溶液反应的化学方程式为_【答案】 Ar K HClOKOH-+ H2O SiO2 + 2NaOH = Na2SiO34Al AlO23 + 2OH = 2AlO2+ H2O【解析】【分析】稀有气体性质稳定,除稀有气体同周期从左往右,同主族从下至上,非金属性增强。非金属性越强,单质越活泼,越易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,对应的最高价氧化物的水化物酸性越强。同周期从右往左,同主族从上至下,金属性逐渐增强。金属性越强,单质越活泼,遇水或酸反应越剧烈,最高价氧化物对应水化物的碱性越强。【详解】( 1)根据分析 -元素中,化学性质最不活泼的元素是 Ar,化学性质最活泼的金属元素是 K
17、;( 2)根据分析, -元素中 Cl 非金属性最强,故在最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的化合物的化学式是HClO4,K金属性最强,碱性最强的化合物的化学式是KOH;(3)铝、氧化铝、氢氧化率均属于两性物质,则氧化物属于两性氧化物的元素是Al,该-元素的氧化物与 NaOH 溶液反应的离子方程式 Al2O3 + 2OH = 2AlO2 + H2O;(4)非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,氧的非金属较强,故水比氨气稳定,;(5)硅的最高价氧化物SiO2 与烧碱溶液反应的化学方程式为:SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 +H2O。【点睛】非金属性的应用中,需要注意非金属性与气态氢化物
18、的稳定呈正比,与氢化物的还原性呈反比,而简单氢化物的沸点需要对比氢键和范德华力,是物理性质。5 己知A 为淡黄色固体,R 是地壳中含量最多的金属元素的单质,T 为生活中使用最广泛的金属单质,F 是无色无味的气体,H 是白色沉淀,W 溶液中滴加KSCN溶液出现血红色。(1)物质 A 的化学式为 _。(2) B 和 R 在溶液中反应生成F 的离子方程式为_。(3) H 在潮湿空气中变成M 的实验现象是 _,化学方程式为_。( 4) A 和水反应生成 B 和 C 的离子方程式为 _, A 可以作为呼吸面具的 _。( 5) W 和 T 反应的离子方程式 _。【答案】 Na2 O22Al +2H2O +
19、 2OH- =2AlO2- +3H2白色沉淀逐渐变为红褐色沉淀4Fe(OH)22232 22+-23+2+ O + 2H O =4Fe(OH)2Na O +2 H O=4 Na + 4OH + O 供氧剂2Fe+ Fe =3Fe【解析】【分析】题干已经对部分物质的特征进行了描述,可先根据某些物质的特定表征直接得出该物质,地壳含量最多金属为Al, T 为最广泛使用的金属单质,则为Fe, W 溶液中滴加KSCN溶液出现血红色,则 W 含有 Fe3+。根据上述能直接确定的物质,结合各物质间转换图解答此题。【详解】(1) .A 为淡黄色固体,常见物质可能为 Na2O2 或 S, A 与水的产物 B 可
20、与 Al 反应,同时 C 又与 Fe 反应。综上可推知 A 应为 Na2O2,答案为 Na2O2。( 2) .根据分析 B 为 NaOH, R 为 Al,答案为 2Al +2H2O + 2OH- =2AlO2- +3H2。( 3) .根据分析, A 与水反应产物 C 为氧气, B 为 NaOH。 D 为 Fe 在氧气中燃烧产物Fe3 O4, H 为白色沉淀 ,则 H 应为 Fe(OH)2。 W 含有 Fe3+,说明 Fe(OH)2 发生氧化生成Fe(OH) 。答案为白色沉淀逐渐变为红褐色沉淀,4Fe(OH) + O + 2H O =4Fe(OH) 。32223(4) .A 为 Na2 222
21、22O与水反应生成 NaOH 和 O ,同时 Na O 与水和 CO反应生成的氧气供人呼吸。故答案为 2Na2O2 +2 H2O =4 Na+ + 4OH- + O2,供氧剂。(5) .由分析可知3+2+W 为 FeCl3 ,T 为金属 Fe。答案为 2Fe+ Fe =3Fe。【点睛】解答本题需要对某些物质的特定表征非常熟悉,首先应该根据这些表征即得出对应物质,然后再结合各种物质之间的转换关系和相关描述合理推导出其他对应的物质。6 含有 A+、 B3+、 C3+ 三种金属阳离子的水溶液发生了如下一系列变化后逐一沉淀出来,其中 B3+转入白色沉淀:请通过分析回答(用化学符号填写):( 1) A+
22、是 _,B3+是 _, C3+是_;( 2) X 是_, Y 是 _, Z 是 _;( 3)写出下列离子方程式:3+生成 Y 沉淀: _;B 与过量氨水反应:_;(4)写出下列化学方程式:单质铝和Y 分解后的固体产物反应:_+3+3+AgCl Fe( OH) 33+Fe( OH) 3【答案】 AgAlFeAl ( OH)3 Fe +3OHAl3+3NH?H2OAl ( OH) 3+2Fe+Al 2O3+3NH4 2Al+Fe 2O3【解析】【分析】含有 A +、 B 3+、 C3+ 三种金属阳离子的水溶液,加入过量盐酸反应过滤得到白色沉淀X 和滤液甲,白色沉淀只能是氯化银沉淀,说明A +离子为
23、 Ag +,滤液甲中加入过量氢氧化钠溶液过滤得到红褐色沉淀 Y 为 Fe(OH) 3,滤液乙中加入适量盐酸反应生成白色沉淀Z 为Al(OH) 3,其中 B 3+转入白色沉淀,则B3+、 C3+ 离子分别为: Al 3+、 Fe3+,据此回答;【详解】(1) 由上述分析可知 A +、B 3+、 C3+ 三种金属阳离子分别为: Ag +、 Al 3+ 、Fe3+,答案为: Ag + ; Al 3+; Fe3+;(2) 分析可知对应 X 、 Y 、 Z 分别为: AgCl 、Fe(OH) 3 、Al(OH) 3;故答案为: AgCl ; Fe(OH) 3; Al(OH)3;(3) 生成 Y 沉淀的离
24、子方程式为:Fe3+3OH Fe(OH) 3;故答案为: Fe3+3OH Fe(OH) 3; Al 3+与过量氨水反应生成氢氧化铝沉淀和铵根离子,离子方程式为:Al 3+ +3NH 3?H2OAl(OH) 3 +3NH4+;故答案为: Al 3+3NH 3?H2OAl(OH) 3 +3NH4+;(4) 氢氧化铁分解产物是氧化铁,铝与氧化铁在高温下反应生成铁和氧化铝,放出大量的2Al+Fe高温热,反应方程式为:2O3 = 2 Fe+Al 2O3;故答案为: 2Al+Fe 2高温O3 = 2 Fe+Al 2O3。7 某小组同学用一种铝铁合金为原料,模拟相关的工业生产,反应过程如图所示(部分产物和条
25、件已略去),请回答:(1)铁铝合金是一种高电磁性能合金,下列有关推测可能正确的是_(填序号)A铁铝合金可由铁和铝熔融混合制成B铁铝合金的熔点高于铝和铁C铁铝合金硬度高于纯铝( 2)反应中铝元素发生反应的离子方程式为_。( 3)反应的化学方程式为 _ 。( 4)反应发生时观察到的现象是 _ ,用化学方程式表示颜色变化的原因 _ 。( 5)反应中的 CO2 不宜换成 HCl,原因是 _ 。( 6)请举出固体 A 一种用途 _。3+2Al+2NaOH+2HO=2NaAlO2+3H2 先产生白色沉【答案】 AC Al +4OH =AlO2+2H2 O淀,之后迅速变成灰绿色最后变为红褐色4Fe(OH)2
26、+O2+2H2O=4Fe(OH)3 过量的氯化氢会使生成的氢氧化铝溶解做红色油漆和涂料【解析】【分析】分析流程可知,中的反应有硫酸与氢氧化钠酸碱中和,硫酸铝与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,硫酸亚铁在空气中与氢氧化钠反应生成氢氧化铁;中二氧化碳能与偏铝酸钠发生反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠;固体A 为氧化铁,固体B 为氧化铝;中铝单质能与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠;中硫酸亚铁在空气中与氢氧化钠反应生成氢氧化铁。【详解】(1) A铁铝合金可由铁和铝熔融混合制成具有特征性质的混合物,故A 正确;B合金熔点低于各成分,则铁铝合金的熔点低于铝和铁,故B 错误;C合金硬度高于各成分,则铁铝合金硬度高于纯铝,故C
27、 正确;综上所述,故答案为:AC;(2) 中硫酸铝与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,其反应的离子方程式为Al3+4OH=AlO2+2H2O,故答案为:Al3+4OH=AlO2+2H2O;(3) 中铝单质能与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,其反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2 ,故答案为: 2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2;(4) 中硫酸亚铁在空气中与氢氧化钠反应生成氢氧化铁,现象是先产生白色沉淀,之后迅速变成灰绿色最后变为红褐色,其反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,故答案为:先产生白色沉淀,之后迅速变成灰绿色最
28、后变为红褐色;4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;( 5) 中二氧化碳能与偏铝酸钠发生反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠,若将二氧化碳换成氯化氢,则生成的氢氧化铝会继续与过量的盐酸发生反应而溶解,故答案为:过量的氯化氢会使生成的氢氧化铝溶解;( 6)固体 A 为红棕色的氧化铁,可以用来做红色油漆和涂料,故答案为:做红色油漆和涂料。8 碱式氯化铜 Cux( OH) yClz mH2O 是重要的农药、医药中间体,还可用作木材防腐剂、饲料添加剂等研究小组在实验室用某厂废铜渣(主要成分为Cu、 CuO,含少量Fe3 O4、 Ni、 Al2O3 )制备碱式氯化铜的流程如下,回答下列问题:( 1)
29、“研磨”的目的为 _。( 2)“碱溶”的目的为 _。(3)“酸溶”时生成Fe3反应的离子方程式为 _;生成的Fe3 对 Cu 发生的氧化反应的催化原理如上图所示。N 代表的物质为 _(填化学式或离子符号)。(4)“酸溶”时温度不能过高的理由为_。( 5)若滤液 2 中 c( Fe3 ) 4 10 8 mol / L, pH 4,则 Ksp Fe( OH) 3 _。(6)为测定Cux( OH) yClz mH2O 的组成,进行如下操作:取样品23. 25 g,用适量酸溶解后配成100mL 溶液;取10.00 mL 溶液加入足量 AgNO3溶液,生成 1. 435 g 沉淀;另取 10. 00mL
30、 溶液,用1.000 mol/ L 的 EDTA 标准液滴定Cu2 ( Cu2与 EDTA 以物质的量之比11反应),滴定至终点时消耗标准液体积为20.00 mL。溶解样品所用酸的化学式为_;最终确定该样品的化学式为_。【答案】加快反应速率,使反应更充分将氧化铝转化为偏铝酸钠而分离除去4Fe3O4+O2+36H+=12Fe3+18H2OFe2+或 FeCl2温度过高,盐酸挥发程度增大,空气溶解度减小,导致反应速率降低,酸溶不充分4 10- 383232HNOCu ( OH) Cl?H O【解析】【分析】由图可知,废铜渣( 主要成分 Cu、 CuO,含少量 Fe342 3O 、 Ni、A1 O
31、) 研磨可增大接触面积,加快反应速率,通入CO 除去 Ni 元素,加 NaOH 分离出的滤液1 中含偏铝酸钠和NaOH,滤渣 1 含 Cu、 CuO、 Fe3O4,加盐酸、空气溶解后得到含铜离子、铁离子的溶液,调节pH,过滤分离出的滤渣2为Fe OH 3,滤液2中加石灰乳可制备碱式氯化铜( )Cux( OH) yClz?mH2O,滤液 3 中含氯化钙,据此分析解答。【详解】( l) “研磨”可增大反应物的接触面积,加快反应速率,使反应更充分,故答案为:加快反应速率,使反应更充分;( 2) “碱溶”的目的是将氧化铝转化为偏铝酸钠分离除去,故答案为:将氧化铝转化为偏铝酸钠分离除去;33+4Fe3
32、42+3+18H23 +()“酸溶”时生成Fe反应的离子方程式为=12Fe对OO36H+O;生成的Fe+Cu 发生的氧化反应的催化原理图中,Cu 失去电子,则Fe 得到电子转化为N 的化学式为2 +FeCl2342+12Fe3+ 18H22+FeCl2Fe或,故答案为:4Fe OO36H=+OFe或;+;( 4) “酸溶”时温度不能过高,因为温度过高,盐酸挥发程度增大,空气的溶解度减小,会导致反应速率降低,酸溶不充分,故答案为:温度过高,盐酸挥发程度增大,空气的溶解度减小,导致反应速率降低,酸溶不充分;3+- 8mol/ L, pH=4,则 Ksp Fe( OH) 3= 410- 8- 103-( 5) 若滤液 2 中 c( Fe )= 4 10(10)=4 1038,故答案为:410- 38;( 6) 后续实验需要加入AgNO3溶液,因此溶解样品所用酸为HNO3,加入足量 AgNO3 溶液可检验 Cl- ,故答案为:HNO3;n( Cl- )=1.435 g100mL100mL143.5g / mol=0. 1mol , n( Cu2+)= 0.02L1mol / L=0 . 2mol ,