2025年资源库高中化学人教版
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例42 (2)“氧化”中,用石灰乳调节pH=4,Mn²⁺被H₂SO₅氧化为MnO₂,H₂SO₅的电离第一步完全,第二步微弱;滤渣的成分为MnO₂、_______(填化学式)。
答案:
(2)Fe(OH)₃、CaSO₄
解析:pH=4时,Fe³⁺完全沉淀为Fe(OH)₃;Ca²⁺与SO₄²⁻生成CaSO₄沉淀,滤渣含MnO₂、Fe(OH)₃、CaSO₄。
(2)Fe(OH)₃、CaSO₄
解析:pH=4时,Fe³⁺完全沉淀为Fe(OH)₃;Ca²⁺与SO₄²⁻生成CaSO₄沉淀,滤渣含MnO₂、Fe(OH)₃、CaSO₄。
例42 (3)“氧化”中保持空气通入速率不变,Mn(Ⅱ)氧化率与时间的关系如图1-3-6。SO₂体积分数为_______时,Mn(Ⅱ)氧化速率最大;继续增大SO₂体积分数时,Mn(Ⅱ)氧化速率减小的原因是_______。
答案:
(3)9.0%;增大SO₂体积分数,过量SO₂将H₂SO₅还原,H₂SO₅浓度减小
解析:由图可知SO₂体积分数为9.0%时氧化速率最大;过量SO₂还原H₂SO₅,导致其浓度减小,氧化速率降低。
(3)9.0%;增大SO₂体积分数,过量SO₂将H₂SO₅还原,H₂SO₅浓度减小
解析:由图可知SO₂体积分数为9.0%时氧化速率最大;过量SO₂还原H₂SO₅,导致其浓度减小,氧化速率降低。
例42 (4)“沉钴镍”中得到的Co(Ⅱ)在空气中可被氧化成CoO(OH),该反应的化学方程式为_______。
答案:
(4)4Co(OH)₂ + O₂ = 4CoO(OH) + 2H₂O
解析:Co(OH)₂被O₂氧化为CoO(OH),根据得失电子守恒配平:4Co(OH)₂ + O₂ = 4CoO(OH) + 2H₂O。
(4)4Co(OH)₂ + O₂ = 4CoO(OH) + 2H₂O
解析:Co(OH)₂被O₂氧化为CoO(OH),根据得失电子守恒配平:4Co(OH)₂ + O₂ = 4CoO(OH) + 2H₂O。
例43 [北京新高考]用如下方法回收废旧CPU中的单质Au(金)、Ag和Cu。
废旧CPU$\xrightarrow[溶解]{浓HNO₃}$含Au固体$\xrightarrow{NaNO₃-NaCl溶液}$HAuCl₄溶液$\xrightarrow{Zn粉}$Au
$\xrightarrow{过滤}$Cu²⁺、Ag⁺溶液
已知:①浓硝酸不能单独将Au溶解。②HAuCl₄ = H⁺ + AuCl₄⁻。
(1)酸溶后经_______操作,将混合物分离。
废旧CPU$\xrightarrow[溶解]{浓HNO₃}$含Au固体$\xrightarrow{NaNO₃-NaCl溶液}$HAuCl₄溶液$\xrightarrow{Zn粉}$Au
$\xrightarrow{过滤}$Cu²⁺、Ag⁺溶液
已知:①浓硝酸不能单独将Au溶解。②HAuCl₄ = H⁺ + AuCl₄⁻。
(1)酸溶后经_______操作,将混合物分离。
答案:
(1)过滤
解析:酸溶后固体与溶液分离,操作名称为过滤。
(1)过滤
解析:酸溶后固体与溶液分离,操作名称为过滤。
例43 (2)浓、稀HNO₃均可作溶金试剂。溶解等量的Cu消耗HNO₃的物质的量不同,写出消耗HNO₃物质的量少的反应的化学方程式:_______。
答案:
(2)3Cu + 8HNO₃(稀) = 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O
解析:稀硝酸与Cu反应:3Cu + 8HNO₃(稀) = 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O,消耗HNO₃较少;浓硝酸反应为Cu + 4HNO₃(浓) = Cu(NO₃)₂ + 2NO₂↑ + 2H₂O,消耗HNO₃较多。
(2)3Cu + 8HNO₃(稀) = 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O
解析:稀硝酸与Cu反应:3Cu + 8HNO₃(稀) = 3Cu(NO₃)₂ + 2NO↑ + 4H₂O,消耗HNO₃较少;浓硝酸反应为Cu + 4HNO₃(浓) = Cu(NO₃)₂ + 2NO₂↑ + 2H₂O,消耗HNO₃较多。
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