Контрольная работа по "Химии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 18:02, контрольная работа

Краткое описание

1. При восстановлении 1.2 г оксида металла образовалось 0.27 г воды. Вычислить величины эквивалента оксида и металла.
2. Напишите уравнения реакции взаимодействия гидроксида железа(III) с хлороводородной кислотой, при которых образуются следующие соединения: дигидроксохлорид железа (III), гидроксохлорид железа (III), хлорид железа.
3. Какие кислоты могут быть получены непосредственным взаимодействием с водой оксидов P2O5, CO2, N2O5, NO2, SO2?
4. С какими из указанных веществ будет реагировать соляная кислота: N2O5, Zn(OH)2, CaO, AgNO3, Н3PO4?
5. Пользуясь периодической системой Д.И. Менделеева, написать электронные конфигурации элементов Cs и Au. Указать их сходство и различие.

Вложенные файлы: 1 файл

Контрольная.docx

— 69.08 Кб (Скачать файл)

Кр=

V1= k×Cco2

V2= k×4×Cco2

 

Скорость реакции  увеличится в 4 раза. Для повышения выхода CO необходимо уменьшить давление, увеличение давления в системе вызовет уменьшение объема и увеличение концентраций газообразных веществ.

СТР. 20 1109

Какой объем 10%-ного раствора Na2CO3 (плотность 1.105 г/см3) требуется для приготовления 5 л 2%- ного раствора (плотность 1.02 г/см3)?

Для приготовления 5л 2%- ного раствора (плотность 1.02 г/см3) необходимо:

m(Na2CO3) = mр×ω(Na2CO3)=Vр×ρ× ω(Na2CO3)

m(Na2CO3) = 5000×1.02×0.02=102 г.

Вычислим массу  mр и Vр раствора с ω(Na2CO3)=10% в котором содержится 102г Na2CO3

mр===1020г.

Vр= ==923.077 мл.

СТР. 20 1209

На нейтрализацию 31 см3 0.16 н раствора щелочи требуется 217 см3 раствора H2SO4 Чему равны нормальность и титр раствора H2SO4?

Сн(А)×V(A) = Сн(В)×V(B),

Сн(А) и Сн(В) – нормальности веществ A и B (щелочи и кислоты) в соответствующих объемах растворов V(A) и V(B).

Сн(Щ)×V(Щ) = Сн(К)×V(К)

Сн(К) =

Сн(К) ==0.02 н

Meq(H2SO4)= = =49 г/моль

Масса кислоты в  растворе:

m(К)= neq(к)×Meq(К)

m(К)= 0.02×49=0.98 г

Т(К) = ==0.0045 г/мл

 

 

 

 

 

 

 

СТР. 22 1110

Какова концентрация  водородных ионов 1н HCN?

Из табл. 2 приложения  Кдис=7.9×10-10

HCN = H+ + CN-   слабый электролит

Концентрация ионов  водорода в слабом электролите равна: [H+] = α×С, где

α- степень диссоциации, С- молярная концентрация, моль/л

Снм=1 моль/л

α=       подставим в

[H+] = α×С = ×С===2.8×10-5 моль/л

 

СТР. 22 1210

В растворе бензойной  кислоты HC7H5O2 концентрация ионов водорода H+ равна 3×10-3 моль/л. Вычислите концентрацию этого раствора.

Из табл. 2 приложения  Кдис=6.14×10-5

 HC7H5O2= H+ + C7H5O2 -  слабый электролит

Концентрация ионов  водорода в слабом электролите равна: [H+] = α×С, где

α- степень диссоциации, С- молярная концентрация, моль/л

α=            С=


[H+] = α×С         C=


Приравняем  С  : == Kдис×α = α2×[H+]

α =   подставим : С== ==0.147 моль/л

СТР. 24 1111

Определить концентрации ионов [H+] и [OH-] в растворе, водородный показатель которого равен 11.4

рН= - потенцируем это выражение:

[H+]= 10-рН=10-11.4=3.98×10-12 моль/л

[OH-] = = =2.51×10-3 моль/л

 

 

СТР. 24 1211

Вычислить рН раствора, если концентрация ОН- равна:

А. 2.52×10-5 моль/л        Б. 10-11 моль/л

рОН= -

А.   рОН= =5-0,40=4.6                  Б.  рОН= =11               

рОН + рН= 14                                                          рОН + рН= 14

рН= 14 – рОН                                                          рН= 14 – рОН 

рН=14-4.6=9.4                                                         рН=14-11=3

СТР. 25 1112

Вычислить растворимость Sb2S3 и концентрацию каждого из ионов.

ПР(Sb2S3) = 3×10-27 из табл 3

Sb2S3 = 2Sb3+ + 3S2-

ПР(Sb2S3)= [Sb3+]2×[S2-]3

Р(Sb2S3) = [Sb2S3]=2 [S2-]

[S2-] =3 [Sb3+]

ПР(Sb2S3)= [Sb3+]2×[S2-]3=[Sb3+]2×(3 [Sb3+])3=27×([Sb3+])5

[Sb3+] = ==2.56×10-6 моль/л

[S2-] =3 [Sb3+] = 2.56×10-6 ×3 = 7.683 = 7.68×10-6 моль/л

Р(Sb2S3) = [Sb2S3]=2 [S2-] = 2×7.68×10-6= 1.536×10-5 моль/л

СТР. 25 1212

Вычислить растворимость  FeS  при 25оС, испорльзуя справочные данные по произведению растворимости. ПР(FeS) =

FeS = Fe2+ + S2-

Р(FeS) = [FeS] = [Fe2+]

[S2-] = [Fe2+]

ПР(FeS) = [Fe2+]×[S2-]=[Fe2+]2

Р(FeS) = ==2×10-9 моль/л

Р(FeS) = [FeS] = [Fe2+]=[S2-]=2×10-9 моль/л

 

 

 

СТР. 26 1113

Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями:

А. CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2

    CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2CO3

Б.  Al(OH)3 + OH- = AlO2- +2H2O

     Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 +2H2O

B.  2J2 + Pb2+ = PbJ2

      2KJ + Pb(NO2)2 = PJ2 + 2 KNO3

СТР. 26 1213

Составить ионные и  молекулярные уравнения реакций:

A. Be(OH)2 + 2NaOH = Na2Be(OH)4

    Be(OH)2 + 2Na+  + 2OH- = 2Na+ + Be(OH)42-

    Be(OH)2 + 2OH- = Be(OH)42-

Б. Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

    Cu(OH)2 + 2H+ + SO42- = Cu2+ + SO42- + 2H2O

    Cu(OH)2 + 2H+ = CuSO4 + 2H2O

СТР. 28 1114

Какие из солей: RbCl, Cr2(SO4)3, Ni(NO3)2 – подвергаются гидролизу? Составить ионные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.

Гидролизу подвергаются только те соли, которые образованы при участии, как минимум, либо слабой кислоты, либо слабого основания.

  1. RbCl – т.к. соль образована сильным основанием RbOH и сильной кислотой HCl, то  

 гидролиз невозможен.

       Б.   Cr2(SO4)3 – т.к. соль образована слабым основанием Cr(OH)3 и сильной кислотой H2SO4, то  

              гидролиз возможен:

              Cr2(SO4)3 + 6 H2O = 2 Cr(OH)3 + 3H2SO4

              2Cr3+ + 3SO42- + 6H2O = 2 Cr(OH)3 + 6H+ + 3SO42-

              2Cr3+  + 6H2O = 2 Cr(OH)3 + 6H+

       В.   Ni(NO3)2 – т.к. соль образована слабым основанием Ni(OH)2 и сильной кислотой HNO3, то  

              гидролиз возможен:

              Ni(NO3)2 + 2H2O = Ni(OH)2 + 2HNO3

              Ni2+ + 2NO3 + 2H2O = Ni(OH)2 + 2H+ + 2NO3-

                 Ni2+ + 2H2O = Ni(OH)2 + 2H+

СТР. 28 1214

При смешении растворов CuSO4 и K2CO3 выпадает осадок основной соли (CuOH)2CO3 и выделяется CO2. Составить ионное и молекулярное уравнение происходящего гидролиза.

2CuSO4 + 2K2CO3 + H2O = (CuOH)2CO3 + CO2 + 2K2SO4

2Cu2+ + 2CO32- + H2O = (CuOH)2CO3 + CO2

2Cu2+ + 2CO32- + H2O = (CuOH)2CO3 + CO2

СТР. 30 1115

Какие из приведенных реакций  являются окислительно-восстановительными?

  1. Cu+2S+6O4 + NaOH = Cu+2 (OH)2 + Na2S+6O4

Степень окисления атомов не меняется, реакция не является окислительно-восстановительной.

  1. H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 = H3AsO4 +MnSO4 + K2SO4+H2O

Степень окисления As повысилась с +3 до +5 - восстановитель;

Степень окисления Mn понизилась с +7 до +2 - окислитель.

5 |As+3 -2ē = As+5

     2 |Mn7+ + 5ē = Mn+2

5H3AsO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5H3AsO4 +2MnSO4 + K2SO4+3H2O

              3.      P0 + HCl+5 O3 + H20 = H3P+5 O4 + HCl-1

Степень окисления P повысилась с 0 до +5 - восстановитель;

Степень окисления Сl понизилась с +5 до -1 - окислитель.

6 |P0 -5ē = P+5

     5 |Cl5+ + 6ē = Cl-1

6P + 5HClO3 + 9H20 = 6H3PO4 + 5HCl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТР. 30 1215

Какие из приведенных реакций  являются окислительно-восстановительными?

1.    NaCr+3O2 + Br20 + NaOH = Na2Cr+6O4 + NaBr-1 + H2O

Степень окисления Cr повысилась с +3 до +6 - восстановитель;

Степень окисления Br понизилась с 0 до -1 - окислитель.

1 |Cr+3 -3ē = Cr+6

3 |Br0 + 1ē = Br-1

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH = 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

 

2.     FeS-2 + HN+5O3 = Fe(NO3)2 + S0 +N+2O + H2O

Степень окисления S повысилась с -2 до 0 - восстановитель;

Степень окисления N понизилась с +5 до +2 - окислитель.

1 |S-2 -2ē = S0

     3 |N+5 + 3ē = N+2

3FeS + 8HNO3 = 3Fe(NO3)2 + 3S +2NO + 4H2O

СТР. 32 1116

Какой гальванический элемент называется концентрационным? Составить схему и написать электронные уравнения электродных процессов и вычислитьЭДС гальванического элемента, состоящего из серебряных электродов, опущенных в первый  0,01 н раствор AgNO3
а второй 0,1 н раствор AgNO3.

Концентрационный элемент  – это гальванический элемент, состоящий из двух одинаковых металлических электродов, опущенных в растворы соли этого металла с различными активностями (концентрациями) а1 > а2. Катодом в этом случае будет являться электрод с большей концентрацией. Т.к. стандартные электродные потенциалы обоих электродов равны, для ЭДС концентрационного гальванического элемента получаем из уравнения Нернста 
Е = (RT/zF)•ln(a1/a2), 
где R - универсальная газовая постоянная  
Т - температура, в К 
z - заряд катиона металла 
F - число Фарадея.

Иногда различием в активностях и концентрациях пренебрегают, тогда вместо а1 и а2 подставляем концентрации С1 и С2.  
Т.о., подставляя Т=298 К, величины констант, и переведя натуральный логарифм в десятичный, получаем для ЭДС: 
Е = (2,3•8,31•298/1•96500)•ln(0,1/0,01) = 0,059(В) 
Ну а электродные процессы: это растворение серебра на аноде и восстановление его на катоде -  
А: Аg– ē = Аg 
К: Аg+ ē = Аg

 

СТР. 32 1216

Рассчитать электродные  потенциалы магния в растворе его  соли при концентрациях иона Mg2+ 0.1; 0.01; 0.001 моль/л

По уравнению Нернста:

= φ0() +

Mg - 2ē = Mg2+, согласно этому z=2, [Ox] = [Mg2+], [Red] =1

φ0() = -2.36 (В) из табл. 4 приложения

  1. =-2.36 + =-2.39 (В)
  2. =-2.36 + =-2.42 (В)
  3. =-2.36 + =-2.45 (В)

 

СТР. 34 1117

При электролизе раствора AgNO3 масса серебряного анода уменьшилась на 5.4г. Сколько кулонов электричества  израсходовано на этот процесс?

 

M= k×Q = k×I×t

m=

Q=

Meq = = =170 г/моль

Q= = =3065.3 Кл

 

СТР. 34 1217

Какие вещества и в каком  количестве выделяются на угольных электродах при электролизе раствора KBr в течение 1ч 35 мин и силе тока 15А.

 

M= k×Q = k×I×t

 

2KBr + 2H2O = 2KOH + Br2 + H2

2Br- + 2H2O = 2OH- + Br2 + H2

Катод: 2H2O +2 ē = H2 + 2OH-

Анод: 2Br- - 2ē = Br20

 

t= 1ч 35 мин = 5700с.

 

MBr2===70.88 г.

 

MH2===0.886 г.  VH2 = ==9.92 л (н.у.)

 

 

 

 

 

СТР. 37 1118

 

Вода, содержащая только гидрокарбонат  магния, имеет жесткость 3.5 ммоль  экв/л. Сколько граммов гидрокарбоната магния содержится в 250 л этой воды?

 

Жвр =

= =73 г/моль

===63.875 г.

 

 

СТР. 37 1218

К 1м3 жесткой воды прибавили 132.5 г карбоната натрия. На сколько моль экв/л понизилась жесткость?

 

Жвр =

 

Жвр1 =

 

Жвр2 =

= =53 г/моль

 

Жвр2 - Жвр1 = -

Жвр2 - Жвр1 = =2.5 ммоль/л

жесткость понизилась на 2.5 ммоль/л.


Информация о работе Контрольная работа по "Химии"