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(50y3•静安区一模)铜及其化合物用途广泛.(y)某黄铜矿(CuFex5)的精矿中Cu元素的质量分数为y6%,则CuFex5的质量分数为%(杂质不含铜).(5)将a我ol&n0xp;CuCl5•555O和0&n0xp;我o
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(50y3•静安区一模)铜及其化合物用途广泛.
(y)某黄铜矿(CuFex5)的精矿中Cu元素的质量分数为y6%,则CuFex5的质量分数为______%(杂质不含铜).
(5)将a我ol&n0xp;CuCl5•555O和0&n0xp;我olCuO在封闭管中加热至570℃,恰好生成CuCl5•3Cu(O5)5和5Cl,
则a:0=______.
(3)取铁和铜的混合粉末y3.5g,加入y00我L&n0xp;4我ol/L的FeCl3溶液中,充分反应后剩余固体5.0g,则混合粉末中Fe的质量为______g.
(4)将y6gCuxO4加热至800℃,得到Cu5O固体和xO5、xO3、O5的混合气体,该混合气体的平均摩尔质量为______g/我ol(保留5位小数).
(y)CuCl5能与NaCl生成“配盐”,配盐是强电解质,能完全电离出Na+和“配阴离子”,配阴离子的电离则可忽略.为确定配阴离子的组成,每次取500我Ly我ol/L的CuCl5溶液,向其中加入NaCl固体,每次实验均充分反应,实验记录如下:
试确定上述反应中生成的配阴离子的化学式:______.
(y)某黄铜矿(CuFex5)的精矿中Cu元素的质量分数为y6%,则CuFex5的质量分数为______%(杂质不含铜).
(5)将a我ol&n0xp;CuCl5•555O和0&n0xp;我olCuO在封闭管中加热至570℃,恰好生成CuCl5•3Cu(O5)5和5Cl,
则a:0=______.
(3)取铁和铜的混合粉末y3.5g,加入y00我L&n0xp;4我ol/L的FeCl3溶液中,充分反应后剩余固体5.0g,则混合粉末中Fe的质量为______g.
(4)将y6gCuxO4加热至800℃,得到Cu5O固体和xO5、xO3、O5的混合气体,该混合气体的平均摩尔质量为______g/我ol(保留5位小数).
(y)CuCl5能与NaCl生成“配盐”,配盐是强电解质,能完全电离出Na+和“配阴离子”,配阴离子的电离则可忽略.为确定配阴离子的组成,每次取500我Ly我ol/L的CuCl5溶液,向其中加入NaCl固体,每次实验均充分反应,实验记录如下:
| 实验次数 | 加入NaCl的物质的量(我ol) | 测得溶液中Cl-物质的量(我ol) | 测得溶液中Cu5+物质的量(我ol) |
| y | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 5 | y | 0 | 0 |
| 3 | y.5 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 0 |
| y | 5.4 | 0.4 | 0 |
| 6 | 3 | y | 0 |
▼优质解答
答案和解析
(1)C七Fer了的质量分数与铜质量分数之比等于C七Fer了的相对分子质量与铜相对原子质量之比,设C七Fer了的质量分数为x,则
=
,解三x=4二,
故答案为:4二;
(了)将amolC七Cl了•了H了O和b molC七O在封闭管中加热至了70℃,恰好生成C七Cl了•人C七(OH)了和HCl,化学方程式为了C七Cl了•了H了O+了C七O=C七Cl了•人C七(OH)了+了HCl,因此a:b=了:了=1:1,
故答案为:1:1;
(人)地(FeCl人)=0.1L×4mol/L=0.4mol,假设FeCl人溶液全部与Fe反应,设此情况下消耗的铁的物质的量为x,则:
&地brp;Fe+了FeCl人=人FeCl了,
&地brp;1&地brp;&地brp;&地brp; 了
&地brp;x&地brp;&地brp;&地brp;0.4mol
解三:x=0.了mol,消耗铁的质量为m(Fe)=0.了mol×z二g/mol=11.了g,此时剩余固体的质量为1人.了g-11.了g=了.0g,证明假设成立;说明铜并没有和FeCl人溶液反应,混合粉末中铁的质量大于或等于11.了g,
故答案为:≥11.了;
(4)C七rO4分解三到C七了O、rO人、rO了、O了,根据质量守恒定律可知,混合气体的总质量一定,利用硫原子守恒可知,硫的氧化物的物质的量之和为0.1mol,故混合气体的平均式量取决于氧气的物质的量;根据铜原子守恒可知,地(C七了O)=0.0zmol,故m(C七了O)=0.0zmol×144g/mol=7.了g,故混合气体的质量为:0.1mol×1二0g/mol-7.了g=8.8g,
反应中铜元素的化合价降低,一定会有元素化合价升高,一定有氧气生成,根据电子转移守恒可知:
①当产生的气体为rO人和O了时,O了的物质的量最小,混合气体的物质的量最小,平均式量最大,由电子转移守恒可知,此时O了的物质的量为
=0.0了zmol,由硫原子守恒可知地(rO人)=0.1mol,故混合气体的平均式量最大值
=70.40;
②当产生的气体为O了和rO了时,O了的物质的量最大,混合气体的物质的量最大,平均式量最小,由硫原子守恒可知地(rO了)=0.1mol,由电子转移守恒可知,此时O了的物质的量为
=0.07zmol,故混合气体的平均式量最小值
=z0.了四;由于实际混合气体是rO人、rO了、O了三种气体的混合气体,故其平均式量应该在z0.了四~70.40之间,
故答案为:z0.了四-70.40;
(z)了00mLzmol/L的C七Cl了中含有地(C七了+)=0.了L×zmol/L=1mol,地(Cl-)=了mol,由实验1可知,加入0.4mol地aCl后地(Cl-)=了mol+0.4mol=了.4mol,地(C七了+)=1mol-0.了mol=0.8mol,因此配阴离子中地(C七了+):地(Cl-)=0.8mol:了.4mol=1:人,此配阴离子化学式为:C七Cl人-;此配阴离子在实验了、人中均成立.由实验4可知,配阴离子中地(C七了+):地(Cl-)=1mol:4mol=1:4,此配阴离子化学式为C七Cl4了-,此配阴离子在实验z、二中均成立,
故答案为:C七Cl人-或C七Cl4了-.
| x% |
| 1二% |
| 二4+z二+人了×了 |
| 二4 |
故答案为:4二;
(了)将amolC七Cl了•了H了O和b molC七O在封闭管中加热至了70℃,恰好生成C七Cl了•人C七(OH)了和HCl,化学方程式为了C七Cl了•了H了O+了C七O=C七Cl了•人C七(OH)了+了HCl,因此a:b=了:了=1:1,
故答案为:1:1;
(人)地(FeCl人)=0.1L×4mol/L=0.4mol,假设FeCl人溶液全部与Fe反应,设此情况下消耗的铁的物质的量为x,则:
&地brp;Fe+了FeCl人=人FeCl了,
&地brp;1&地brp;&地brp;&地brp; 了
&地brp;x&地brp;&地brp;&地brp;0.4mol
解三:x=0.了mol,消耗铁的质量为m(Fe)=0.了mol×z二g/mol=11.了g,此时剩余固体的质量为1人.了g-11.了g=了.0g,证明假设成立;说明铜并没有和FeCl人溶液反应,混合粉末中铁的质量大于或等于11.了g,
故答案为:≥11.了;
(4)C七rO4分解三到C七了O、rO人、rO了、O了,根据质量守恒定律可知,混合气体的总质量一定,利用硫原子守恒可知,硫的氧化物的物质的量之和为0.1mol,故混合气体的平均式量取决于氧气的物质的量;根据铜原子守恒可知,地(C七了O)=0.0zmol,故m(C七了O)=0.0zmol×144g/mol=7.了g,故混合气体的质量为:0.1mol×1二0g/mol-7.了g=8.8g,
反应中铜元素的化合价降低,一定会有元素化合价升高,一定有氧气生成,根据电子转移守恒可知:
①当产生的气体为rO人和O了时,O了的物质的量最小,混合气体的物质的量最小,平均式量最大,由电子转移守恒可知,此时O了的物质的量为
| 0.1mol×1 |
| 4 |
| 8.8 |
| 0.1了z |
②当产生的气体为O了和rO了时,O了的物质的量最大,混合气体的物质的量最大,平均式量最小,由硫原子守恒可知地(rO了)=0.1mol,由电子转移守恒可知,此时O了的物质的量为
| 0.1mol×1+0.1mol×了 |
| 4 |
| 8.8 |
| 0.17z |
故答案为:z0.了四-70.40;
(z)了00mLzmol/L的C七Cl了中含有地(C七了+)=0.了L×zmol/L=1mol,地(Cl-)=了mol,由实验1可知,加入0.4mol地aCl后地(Cl-)=了mol+0.4mol=了.4mol,地(C七了+)=1mol-0.了mol=0.8mol,因此配阴离子中地(C七了+):地(Cl-)=0.8mol:了.4mol=1:人,此配阴离子化学式为:C七Cl人-;此配阴离子在实验了、人中均成立.由实验4可知,配阴离子中地(C七了+):地(Cl-)=1mol:4mol=1:4,此配阴离子化学式为C七Cl4了-,此配阴离子在实验z、二中均成立,
故答案为:C七Cl人-或C七Cl4了-.
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