题目
题型:不详难度:来源:
(1)用二氧化锰纳米棒作电池正极可提高发电效率,这是利用纳米材料的 特性,使之能与钠离子充分接触。
(2)水电池总反应可表示为:5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl,该电池的负极反应式为 。水电池工作时,Na+不断向 极方向移动。
(3)水电池生成1 mol Na2Mn5O10转移电子的物质的量为 。
(4)某温度下,Fe(OH)3(s)、Mg(OH)2(s)分别在溶液中达到沉淀溶解平衡后,溶液中金属阳离子的浓度与溶液pH的关系如右图。请据右图分析:
①该温度下,溶度积常数的关系为:KSP[Fe(OH)3] KSP[Mg(OH)2](填“>”、“=”或“<”);
②如果在新生成的Mg(OH)2浊液中滴入足量的FeCl3溶液,振荡后,白色沉淀会全部转化为红褐色沉淀,原因是 。
答案
(2)Ag + Cl--e-=AgCl (3分,2倍计量数、加“↓”不扣分,产物写Ag+不给分) 正(2分)
(3)2 mol(3分,单位错漏扣1分) (4)① < (2分)
②Mg(OH)2浊液中存在沉淀溶解平衡(1分),Mg(OH)2(s)Mg2+(aq)+2OH-(aq),滴入足量的FeCl3溶液,c(Fe3+)×c3(OH―)>KSP[Fe(OH)3],Fe3+与OH-生成更难溶的Fe(OH)3(1分),使Mg(OH)2浊液沉淀溶解平衡向右移动(1分),Mg(OH)2浊液转化为Fe(OH)3沉淀(1分)。(注意要点,合理即给分)
解析
试题分析:(1)由于纳米材料的表面积大,具有很强的吸附能力,所以使之能与钠离子充分接触而提高发电效率。
(2)原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。根据总反应式5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl可知,Mn元素的化合价从+4价降低到+3.6价,得到电子做氧化剂。Ag元素的化合价从0价升高到+1价失去电子做还原剂。所以银是负极,电极反应式为Ag + Cl--e-=AgCl。水电池工作时,阳离子Na+不断向正极方向移动。
(3)Mn元素的化合价从+4价降低到+3.6价,所以水电池生成1 mol Na2Mn5O10转移电子的物质的量为1mol×5×(4-3.6)=2mol。
(4)①根据图像可知,在金属阳离子的物质的量浓度相同的情况下,氢氧化铁对应的pH小于氢氧化镁对应的pH值,所以氢氧化铁的溶度积常数小于氢氧化镁的溶度积常数。
②由于Mg(OH)2浊液中存在沉淀溶解平衡Mg(OH)2(s)Mg2+(aq)+2OH-(aq),滴入足量的FeCl3溶液,当溶液中c(Fe3+)×c3(OH―)>KSP[Fe(OH)3]时,Fe3+与OH-生成更难溶的Fe(OH)3,使Mg(OH)2浊液的沉淀溶解平衡向右移动,从而使Mg(OH)2浊液全部转化为Fe(OH)3沉淀。
核心考点
试题【科学家利用淡水与海水之间含盐量的差别发明了一种新型电池——水电池。(1)用二氧化锰纳米棒作电池正极可提高发电效率,这是利用纳米材料的 特性,使之能与钠】;主要考察你对难溶电解质的溶解平衡等知识点的理解。[详细]
举一反三
A.该实验可以证明AgI比AgCl更难溶 |
B.加入V2 mL AgNO3溶液后,溶液中不含I- |
C.V1= V2-V1 |
D.向最终的沉淀中加入Na2S溶液,沉淀变成黑色 |
A.白色沉淀为ZnS,黑色沉淀为CuS |
B.利用该原理可实现一种沉淀转化为更难溶的沉淀 |
C.上述现象说明ZnS的Ksp小于CuS的Ksp |
D.该过程破坏了ZnS的溶解平衡 |
A.AgCl不溶于水,不能转化为AgI |
B.在含浓度均为0.001mol•L—1的Cl—、I—的溶液中缓慢滴AgNO3稀溶液,先析出AgI |
C.AgI比AgCl更难溶于水,所以AgCl可转化为AgI |
D.常温下,AgCl若要在NaI溶液中开始转化为AgI,则NaI的浓度必须不低于×10—11mol•L—1 |
MmAn(s)mMn+(aq) + nAm-(aq),Ksp=[c(Mn+)]m·[c(Am-)]n。
(1)常温时,Fe(OH)3的Ksp=1×10-38,要使溶液中的Fe3+沉淀完全(残留在溶液中的c(Fe3+)<10-5 mol·L-1),则溶液的pH最小为 。
(2)某温度时,在100g水中溶解0.74g Ca(OH)2达到饱和,此时溶液的体积约为100 mL,则该温度下Ca(OH)2的溶度积常数Ksp= 。(写出计算过程)
A.常温下在水中溶解能力AgCl>AgBr>AgI |
B.在AgCl饱和液中加入足量浓NaBr溶液有AgBr沉淀生成 |
C.在AgBr饱和溶液中加入NaCl固体不可能有AgCl沉淀生成 |
D.在AgI饱和液中加入NaI固体有AgI沉淀析出 |
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