分析 (1)草酸的酸性比碳酸強(qiáng),故草酸與碳酸氫鈉反應(yīng)生成二氧化碳,由于草酸足量,故生成NaHC2O4;
(2)2.52g草酸晶體(H2C2O4•2H2O)的物質(zhì)的量為$\frac{2.52g}{126g/mol}$=0.02mol,NaOH的物質(zhì)的量為0.1L×0.2mol/L=0.02mol,二者正好1:1反應(yīng)生成NaHC2O4,溶液顯酸性,說明HC2O4-的電離程度大于其水解程度;A.根據(jù)電荷守恒判斷;
B.根據(jù)物料守恒可知,溶液中草酸、醋酸根、草酸氫根的總濃度為0.2mol/L;
C.HC2O4-的電離程度大于其水解程度;
D.根據(jù)Na元素與C元素比例關(guān)系(物料守恒)判斷;
(3)草酸被氧化為二氧化碳,把MnO4-還原為Mn2+,說明草酸具有還原性;
(4)乙烯與氯氣發(fā)生加成反應(yīng)生成ClCH2CH2Cl,再在氫氧化鈉水溶液、加熱條件下發(fā)生水解反應(yīng)得到HOCH2CH2OH.
解答 解:(1)草酸的酸性比碳酸強(qiáng),故草酸與碳酸氫鈉反應(yīng)生成二氧化碳,由于草酸足量,故還生成NaHC2O4,反應(yīng)離子方程式為:HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O,
故答案為:HCO3-+H2C2O4=HC2O4-+CO2↑+H2O;
(2)2.52g草酸晶體(H2C2O4•2H2O)的物質(zhì)的量為$\frac{2.52g}{126g/mol}$=0.02mol,NaOH的物質(zhì)的量為0.1L×0.2mol/L=0.02mol,二者正好1:1反應(yīng)生成NaHC2O4,溶液顯酸性,說明HC2O4-的電離程度大于其水解程度.
A.根據(jù)電荷守恒:c(Na+)+c(H+)═c(HC2O4-)+c(OH-)+2c(C2O42-),故A錯(cuò)誤;
B.反應(yīng)后的溶液為0.2mol/L NaHC2O4溶液,由物料守恒可知,溶液中c(HC2O4-)+c(C2O42-)+c(H2C2O4)═0.2mol/L,故B錯(cuò)誤;
C.HC2O4-的電離程度大于其水解程度,且電離程度不大,則溶液中c(HCO4-)>c( C2O42-)>c(H2C2O4),故C正確;
D.反應(yīng)后的溶液為0.2mol/L NaHC2O4溶液,由鈉元素與碳元素關(guān)系,可知溶液中c(Na+)═c(H2C2O4)+c( HC2O4-)+c(C2O42-),故D正確,
故選:CD;
(3)草酸被氧化為二氧化碳,把MnO4-還原為Mn2+,說明草酸具有還原性,反應(yīng)離子方程式為:5H2C2O4+6H++2MO4-═2Mn2++10CO2↑+8H2O,
故答案為:還原性;5H2C2O4+6H++2MO4-═2Mn2++10CO2↑+8H2O;
(4)乙烯與氯氣發(fā)生加成反應(yīng)生成ClCH2CH2Cl,再在氫氧化鈉水溶液、加熱條件下發(fā)生水解反應(yīng)得到HOCH2CH2OH,反應(yīng)方程式為:CH2=CH2+Cl2→ClCH2CH2Cl、ClCH2CH2Cl+2NaOH$→_{△}^{水}$HOCH2CH2OH+2NaCl,
故答案為:CH2=CH2+Cl2→ClCH2CH2Cl、ClCH2CH2Cl+2NaOH$→_{△}^{水}$HOCH2CH2OH+2NaCl.
點(diǎn)評 本題比較綜合,涉及離子方程式書寫、微粒濃度比較、弱電解質(zhì)的電離、氧化還原反應(yīng)、有機(jī)物的合成等,屬于拼合型題目,(1)為易錯(cuò)點(diǎn),學(xué)生容易忽略草酸過量問題,難度中等.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | T℃時(shí),該反應(yīng)的平衡常數(shù)值為4 | |
B. | c點(diǎn)沒有達(dá)到平衡,此時(shí)反應(yīng)向逆向進(jìn)行 | |
C. | 若c點(diǎn)為平衡點(diǎn),則此時(shí)容器內(nèi)的溫度高于T℃ | |
D. | T℃時(shí),在d點(diǎn)加入一定量X可達(dá)到c點(diǎn) |
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A. | Na2O | B. | CaS | C. | KI | D. | NaCl |
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A. | 2.0×10-29mol.L-5 | B. | 3.2×10-12mol5.L-5 | ||
C. | 6.3×10-18mol5.L-5 | D. | 5.1×10-27mol5.L-5 |
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