1 1 2 5.2 5.2 10.4
生成NO3﹣和Cl﹣的物质的量之比=0.8:5.2=2:13, 故答案为:2:13;
【点评】本题考查了物质性质、氧化还原反应电子转移总数的计算应用,掌握基础是解题关键,题目难度中等。
9.(12分)以铝土矿(主要成分为Al2O3)为原料,用真空氯化亚铝(AlCl)歧化法,无需进行分离提纯,直接制备金属Al.其反应过程主要由两步组成,如图1:
(1)已知:
Al2O3 (s)+3C (s)?2Al (l)+3CO (g)△H=+1346kJ?mol﹣1 3AlCl (g)?AlCl3 (g)+2Al (l)△H=﹣140kJ?mol﹣1
①第一步反应的热化学方程式是 Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol﹣1 。
②第二步AlCl分解反应的化学平衡常数K随温度升高而 减小 (填“增大”、“不变”或“减小”)。
(2)第一步是可逆反应,选择在接近真空条件下进行,其原因是 第一步反应是气体分子数增加的反应,降低压强,利于生成AlCl 。
(3)第二步反应制备的Al中含有少量C,可能的原因是 CO与Al或AlCl反应生成Al2O3和C (不考虑未反应的C,写出1种即可)。
(4)图2为真空AlCl歧化法制备Al的实验装置示意图,控制AlCl3的凝华装置、Al的生成装置和AlCl的制备装置的温度分别为T1、T2、T3,其由高到低的顺序是
第16页(共24页)
T3>T2>T1 。
(5)制备Al的整个过程中可循环利用的物质是 AlCl3 。
【分析】(1)①Ⅰ.Al2O3 (s)+3C (s)?2Al (l)+3CO (g)△H=+1346kJ?mol
﹣1
Ⅱ.3AlCl (g)?AlCl3 (g)+2Al (l)△H=﹣140kJ?mol﹣1 第一步反应的热化学方程式结合盖斯定律计算Ⅰ﹣Ⅱ得到; ②AlCl分解反应为放热反应,升温平衡逆向进行;
(2)Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol﹣1,反应为气体体积增大的吸热反应,压强减小平衡正向进行; (3)CO与Al或AlCl反应生成Al2O3和C;
(4)控制AlCl3的凝华装置必须低温、Al的生成装置和AlCl的制备装置的温度必须为高温,其中AlCl的升华需要较高温度;
(5)循环使用寿命物质参与反应过程最后又生成的物质;
【解答】解:(1)①Ⅰ.Al2O3 (s)+3C (s)?2Al (l)+3CO (g)△H=+1346kJ?mol
﹣1
Ⅱ.3AlCl (g)?AlCl3 (g)+2Al (l)△H=﹣140kJ?mol﹣1
第一步反应的热化学方程式结合盖斯定律计算Ⅰ﹣Ⅱ得到:Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol﹣1,
故答案为:Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol
﹣1
;
②3AlCl (g)?AlCl3 (g)+2Al (l)△H=﹣140kJ?mol﹣1 ,AlCl分解反应为放热反应,升温平衡逆向进行,平衡常数减小, 故答案为:减小
(2)Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol1,
﹣
反应为气体体积增大的吸热反应,压强减小平衡正向进行,利于生成AlCl, 故答案为:第一步反应是气体分子数增加的反应,降低压强,利于生成AlCl; (3)Al2O3 (s)+3C (s)?2Al (l)+3CO (g)△H=+1346kJ?mol﹣1,Al2O3(s)+3C(s)+AlCl3(g)═3AlCl(g)+3CO(g)△H=+1486 kJ?mol﹣1, 反应为可逆反应,当平衡逆向进行反应生成碳,
第17页(共24页)
故答案为:CO与Al或AlCl反应生成Al2O3和C;
(4)控制AlCl3的凝华装置必须低温、Al的生成装置和AlCl的制备装置的温度必须为高温,其中AlCl的升华需要较高温度,控制AlCl3的凝华装置、Al的生成装置和AlCl的制备装置的温度分别为T1、T2、T3,其由高到低的顺序是:T3>T2>T1 ,
故答案为:T3>T2>T1 ;
(5)分析过程可知AlCl3 的凝华和作为反应物,说明制备Al的整个过程中可循环利用的物质是AlCl3, 故答案为:AlCl3;
【点评】本题考查了热化学方程式书写、影响平衡的因素分析判断、物质性质分析、通过信息的理解应用,掌握基础是解题关键,题目难度中等。
10.(17分)某小组研究溶液中Fe2+与NO2﹣、NO3﹣的反应。 实验Ⅰ 滴管 试剂 试管 现象 1 mol?L﹣1 mol?L﹣1 a.滴入1滴FeSO4溶液,溶液变黄色,继续滴加,1FeSO4溶NaNO2溶溶液变为棕色。2小时后,无明显变化 液(pH=8) 液 (pH=4) 1 mol?L﹣b.持续滴加FeSO4溶液,无明显变化。 1 NaNO3 溶液(加NaOH溶液至pH=8) 资料:[Fe(NO)]2+在溶液中呈棕色。 (1)研究现象a中的黄色溶液。 ①用 KSCN 溶液检出溶液中含有Fe3+。
②甲认为是O2氧化了溶液中的Fe2+.乙认为O2不是主要原因,理由是 两个实验过程均有O2,但NaNO3溶液中无明显变化 。
第18页(共24页)
③进行实验Ⅱ,装置如图。左侧烧杯中的溶液只变为黄色,不变为棕色,右侧电极上产生无色气泡,经检验该气体为NO.产生NO的电极反应式是 NO2﹣+e﹣+H2O═NO↑+2OH﹣ 。
实验Ⅱ的目的是 证实Fe2+被NO2﹣氧化生成Fe3+ 。
(2)研究现象a中的棕色溶液。
①综合实验Ⅰ和实验Ⅱ,提出假设:现象a中溶液变为棕色可能是NO与溶液中的Fe2+或Fe3+发生了反应。进行实验Ⅲ,证实溶液呈棕色只是因为Fe2+与NO发生了反应。实验Ⅲ的操作和现象是 将NO通入FeSO4溶液中,溶液由浅绿色变黄色最后变棕色,将NO通入Fe2(SO4)3溶液中,无明显变化 。
②加热实验Ⅰ中的棕色溶液,有气体逸出,该气体在接近试管口处变为红棕色,溶液中有红褐色沉淀生成。解释产生红褐色沉淀的原因是 棕色溶液中的[Fe(NO)]2+受热生成Fe2+,加热有利于Fe2+被氧化为Fe3+,促进Fe3+水解,产生Fe(OH)3沉淀 。
(3)研究酸性条件下,溶液中Fe2+与NO2﹣、NO3﹣的反应。 序号 ⅰ 取1mol?L﹣1的NaNO2溶液,加醋酸至pH=3,溶液立即变为棕色 加入1mol?L﹣1FeSO4溶液 ⅱ 取1mol?L﹣1的NaNO3溶液,加醋酸至pH=3,无明显变化 加入1mol?L﹣1FeSO4溶液 ⅲ 分别取0.5mL 1mol?L﹣1的NaNO3溶液与1mol?L液体分为两层,稍后,在﹣1操作 现象 的FeSO4溶液,混合,小心加入0.5mL浓硫两层液体界面上出现棕色环 ﹣
酸 ①ⅰ中溶液变为棕色的离子方程式是 Fe2++NO2Fe3++NO↑+H2O+2CH3COO﹣ 、 Fe2++NO═[Fe(NO)]2+ 。
+2CH3COOH═②ⅲ中出现棕色的原因是 两层液体界面上H+、NO3﹣与Fe2+反应,生成棕色的[Fe第19页(共24页)
(NO)]2+ 。
实验结论:本实验条件下,溶液中NO2﹣、NO3﹣的氧化性与溶液的酸碱性等有关。 【分析】(1)①可用KSCN检验铁离子; ②对比实验中滴加溶液都会携带氧气;
③NO2﹣在正极上得电子被还原生成NO,可证明NO2﹣与亚铁离子发生氧化还原反应;
(2)①证明Fe2+与NO发生了反应,可将NO分别通入Fe2(SO4)3、FeSO4溶液中,根据颜色变化判断;
②红褐色沉淀为氢氧化铁,在加热条件下由铁离子水解生成;
(3)①酸性条件下,NaNO2溶液、FeSO4溶液发生氧化还原反应生成NO,亚铁离子与NO反应生成[Fe(NO)]2+; ②ⅲ中出现棕色,说明生成[Fe(NO)]2+。
【解答】解:(1)①KSCN与铁离子反应,溶液变为红色,则可用KSCN检验铁离子,故答案为:KSCN;
②对比实验中滴加溶液都会携带氧气,但NaNO3溶液中无明显变化,则O2不是主要原因,
故答案为:两个实验过程均有O2,但NaNO3溶液中无明显变化;
③NO2﹣在正极上得电子被还原生成NO,电极方程式为NO2﹣+e﹣+H2O═NO↑+2OH
﹣
,实验Ⅱ的目的是证实Fe2+被NO2﹣氧化生成Fe3+,
故答案为:NO2﹣+e﹣+H2O═NO↑+2OH﹣;证实Fe2+被NO2﹣氧化生成Fe3+; (2)①明Fe2+与NO发生了反应,可将NO分别通入Fe2(SO4)FeSO4溶液中,3、可观察到将NO通入FeSO4溶液中,溶液由浅绿色变黄色最后变棕色,将NO通入Fe2(SO4)3溶液中,无明显变化,
故答案为:将NO通入FeSO4溶液中,溶液由浅绿色变黄色最后变棕色,将NO通入Fe2(SO4)3溶液中,无明显变化;
②加热时棕色溶液中的[Fe(NO)]2+受热生成Fe2+,亚铁离子被氧化生成铁离子,红褐色沉淀为氢氧化铁,在加热条件下由铁离子水解生成,
故答案为:棕色溶液中的[Fe(NO)]2+受热生成Fe2+,加热有利于Fe2+被氧化为Fe3+,促进Fe3+水解,产生Fe(OH)3沉淀;
第20页(共24页)