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    2024届高考化学一轮复习专题3第13讲铁及其化合物的转化与应用能力学案
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    2024届高考化学一轮复习专题3第13讲铁及其化合物的转化与应用能力学案

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    这是一份2024届高考化学一轮复习专题3第13讲铁及其化合物的转化与应用能力学案,共20页。

    铁及其化合物的转化关系
    1.铁元素的价类图
    说明:①横向变化体现同种价态不同类物质的转化。
    ②纵向变化体现不同价态、不同物质之间的转化,发生的是氧化还原反应。
    2.铁的三角转化关系
    1.(2022·连云港二模)聚合硫酸铁(SPFS)的化学式可表示为[Fea(OH)b(SO4)c]m,是一种新型高效的无机高分子絮凝剂,广泛用于水的处理。用铁的氧化物为原料来制取聚合硫酸铁,原料中的Fe3+必须先还原为Fe2+。实验步骤如下:
    步骤Ⅱ取样分析溶液中的Fe2+、Fe3+的含量,目的是( )
    ①控制溶液中Fe2+与Fe3+物质的量之比 ②确定下一步还原所需铁的量 ③确定氧化Fe2+所需NaClO3的量 ④确保铁的氧化物酸溶完全
    A.①②B.①③
    C.②③ D.③④
    C [铁的氧化物溶解于硫酸中,取样分析溶液中的Fe2+、Fe3+的含量,因为控制水解时Fe3+的浓度,防止生成氢氧化铁沉淀,原料中的Fe3+先被还原为
    Fe2+,所以确定下一步还原所需铁的量,然后Fe2+再被氧化为Fe3+,需要确定氧化Fe2+所需NaClO3的量,故②③正确,故C正确。]
    2.我国清代《本草纲目拾遗》中叙述“铁线粉”:“粤中洋行有舶上铁丝……日久起销,用刀刮其销……所下之销末,名铁线粉。”铁线粉即含有铁锈酚铁粉,铁线粉溶于稀盐酸可能发生下列反应,其中氧化产物与还原产物的质量比为1∶2的反应是( )
    A.Fe2O3+6H+===2Fe3++3H2O
    B.2Fe3++Fe===3Fe2+
    C.Fe+2H+===Fe2++H2↑
    D.FeO+2H+===Fe2++H2O
    B [A.该反应无元素化合价发生变化,不涉及氧化还原反应,A错误;B.Fe转化为Fe2+,铁元素化合价升高,Fe作还原剂生成产物为氧化产物,Fe3+转化为Fe2+,铁元素化合价降低,Fe3+作氧化剂生成还原产物,即氧化产物与还原产物的质量比等于物质的量比为1∶2,B正确;C.Fe+2H+===Fe2++H2↑反应中Fe2+为氧化产物,H2为还原产物,氧化产物与还原产物的质量比为28∶1,C错误;D.该反应无元素化合价发生变化,不涉及氧化还原反应,D错误。]
    3.常温时,将0.1 ml Fe(NO3)3和2 ml HCl溶于水得2 L混合溶液,然后向该溶液投入m g铁粉使其充分反应后,滴加KSCN溶液不变红色。下列有关说法正确的是( )
    A.由于氧化性Fe3+>H+,首先发生的反应是:Fe+2Fe3+===3Fe2+
    B.当加入16.8 g铁粉时,可生成标准状况下6.72 L气体
    C.在铁粉充分反应后的溶液中,铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在
    D.m≥28,反应过程中溶液的质量一直在减小
    B [酸性条件下,NOeq \\al(-,3)有氧化性,因此首先发生的反应是Fe+NOeq \\al(-,3)+4H+===NO↑+Fe3++2H2O,然后发生反应:Fe+2Fe3+===3Fe2+,Fe+2H+===
    Fe2++H2↑,A错误;当加入16.8 g铁粉时,刚好发生上述第一个反应,生成标准状况下6.72 L NO气体,此时消耗1.2 ml H+,B正确;滴加KSCN溶液不变红色说明溶液中不含Fe3+,C错误;当恰好第二个反应结束时,根据方程式计算则至少消耗铁16.8 g+(0.1 ml+0.3 ml)×eq \f(1,2)×56 g·ml-1=28 g,但反应过程中溶液的质量一直在增大,D错误。]
    化工流程中含铁化合物的制备与回收
    含铁化合物的制备与回收化工流程
    (1)用废铁屑(含少量SiO2和氧化铁)制取绿矾
    (2)用烧渣(主要含FeO、Fe2O3,还有一定量的SiO2)制备绿矾
    (3)废品中铁化合物的制备
    (4)刻蚀印刷电路板废液回收FeCl3和Cu
    1.利用废铁屑(主要成分为Fe,还含有C、S、P等)制取高效净水剂K2FeO4的流程如图所示:
    下列说法不正确的是( )
    A.废铁屑在酸溶前可用热的纯碱溶液除去油污
    B.步骤②是将Fe2+转化为Fe(OH)3
    C.步骤③中发生反应的离子方程式为2Fe(OH)3+3ClO-===2FeOeq \\al(2-,4)+3Cl-+4H++H2O
    D.步骤④中反应能发生的原因是在相同条件下,K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4
    C [纯碱是强碱弱酸盐,COeq \\al(2-,3)水解导致纯碱溶液呈碱性,碱性条件下油污水解生成高级脂肪酸盐和甘油,所以废铁屑在酸溶前可用热的纯碱溶液除去油污,故A正确;NaOH中和过量的酸,Fe2+被H2O2氧化为Fe3+,在碱性溶液中将Fe3+转化为Fe(OH)3,步骤②的目的是将溶液中的Fe2+转化为Fe(OH)3,故B正确;步骤③中发生的反应是在碱性条件下,反应的离子方程式为2Fe(OH)3+4OH-+3ClO-===2FeOeq \\al(2-,4)+3Cl-+5H2O,故C错误;步骤④中反应的化学方程式为2KOH+Na2FeO4===K2FeO4+2NaOH,溶解度大的能转化为溶解度小的物质,反应能发生的原因是K2FeO4的溶解度比Na2FeO4小,故D正确。]
    2.某研究性学习小组从腐蚀印刷电路板的废液(含有FeCl2、FeCl3、CuCl2)中回收铜并制备氯化铁晶体,设计流程如下:
    下列说法正确的是( )
    A.试剂a是铁、试剂b是稀硫酸
    B.操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ都用到玻璃棒引流
    C.若试剂c是双氧水和盐酸,相应的离子反应为2Fe2++H2O2+2H+===
    2Fe3++2H2O
    D.用酸性KMnO4溶液可检验溶液W中是否含有Fe2+
    C [由分析知试剂b为盐酸,若用硫酸,则会引入杂质SOeq \\al(2-,4),A错误;操作Ⅰ、Ⅱ为过滤,需用玻璃棒引流液体,操作Ⅲ涉及蒸发操作,需用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,B错误;H2O2可将Fe2+氧化为Fe3+,根据电荷守恒添加
    H+配平,相应离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O,C正确;溶液W中过量的盐酸与KMnO4也反应,故此处不能用KMnO4检验Fe2+,D错误。]
    3.某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:
    (1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1 ml/L的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是_________________________________
    ____________________________________________________________________。
    (2)甲组同学取2 mL FeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变血红色,说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为
    ___________________________________________________________________。
    (3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2 mL FeCl2溶液中先加入0.5 mL煤油,再于液面下依次加入几滴氯水和1滴KSCN溶液,溶液变血红色,煤油的作用是____________________________________________________。
    (4)丙组同学取10 mL 0.1 ml/L KI溶液,加入6 mL 0.1 ml/L FeCl3溶液混合。分别取2 mL此溶液于2支试管中进行实验:
    ①第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置,CCl4层呈紫色;
    ②第二支试管中加入1滴KSCN溶液,溶液变血红色。
    实验①和②说明:在I- 过量的情况下,溶液中仍含有________(填离子符号),由此可以证明该氧化还原反应为_______________________________________。
    (5)丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,发生反应的离子方程式为____________________________________;
    一段时间后,溶液中有气泡出现,并放热,随后有红褐色沉淀生成。产生气泡的原因是________;生成沉淀的原因是__________________________________
    ________________________________________________(用平衡移动原理解释)。
    [解析] (1)亚铁离子具有还原性,能被空气中的氧气氧化,所以在配制的FeCl2溶液中加入少量铁屑的目的是防止Fe2+被氧化。(2)Cl2可将Fe2+氧化成
    Fe3+,自身得电子生成氯离子,根据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒配平,该反应的离子方程式为2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-。 (3)防止空气中的氧气将
    Fe2+氧化,产生干扰,则煤油的作用是隔绝空气。(4)碘易溶于CCl4,在CCl4中呈紫色,Fe3+遇KSCN溶液显血红色,实验①和②说明,在I-过量的情况下,溶液中仍含有Fe3+,由此可以证明该反应为可逆反应。(5)H2O2溶液中加入几滴酸化的FeCl2溶液,溶液变成棕黄色,铁离子的溶液呈棕黄色,说明H2O2将
    Fe2+氧化成Fe3+,发生反应的离子方程式为H2O2+2Fe2++2H+===2Fe3++ 2H2O;一段时间后,溶液中有气泡出现,是因为Fe3+催化H2O2分解产生O2;H2O2分解反应放热,促进Fe3+的水解平衡正向移动,所以随后有红褐色沉淀生成。
    [答案] (1)防止Fe2+被氧化 (2)2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-
    (3)隔绝空气(排除氧气对实验的影响)
    (4)Fe3+ 可逆反应
    (5)H2O2+2Fe2++2H+===2Fe3++2H2O Fe3+催化H2O2分解产生O2
    H2O2分解反应放热,促进Fe3+的水解平衡正向移动
    1.(2022·山东等级考,T12)高压氢还原法可直接从溶液中提取金属粉。以硫化铜精矿(含Zn、Fe元素的杂质)为主要原料制备Cu粉的工艺流程如下,可能用到的数据见下表。
    下列说法错误的是( )
    A.固体X主要成分是Fe(OH)3和S;金属M为Zn
    B.浸取时,增大O2压强可促进金属离子浸出
    C.中和调pH的范围为3.2~4.2
    D.还原时,增大溶液酸度有利于Cu的生成
    D [CuS精矿(含有杂质Zn、Fe元素)在高压O2作用下,用硫酸溶液浸取,CuS反应产生为CuSO4、S、H2O,Fe2+被氧化为Fe3+,然后加入NH3调节溶液pH,使Fe3+形成Fe(OH)3沉淀,而Cu2+、Zn2+仍以离子形式存在于溶液中,过滤得到的滤渣中含有S、Fe(OH)3;滤液中含有Cu2+、Zn2+;然后向滤液中通入高压H2,根据元素活动性:Zn>H>Cu,Cu2+被还原为Cu单质,通过过滤分离出来;而Zn2+仍然以离子形式存在于溶液中,再经一系列处理可得到Zn单质。经过上述分析可知固体X主要成分是S、Fe(OH)3,金属M为Zn。D项,在用高压H2还原Cu2+变为Cu单质时,H2失去电子被氧化为H+,与溶液中OH-结合形成H2O,若还原时增大溶液的酸度,c(H+)增大,不利于H2失去电子还原Cu单质,因此不利于Cu的生成,D错误。]
    2.(2022·湖南选择性考试,T13)为探究FeCl3的性质,进行了如下实验(FeCl3和Na2SO3溶液浓度均为0.1 ml·L-1)。
    依据上述实验现象,结论不合理的是( )
    A.实验①说明加热促进Fe3+水解反应
    B.实验②说明Fe3+既发生了水解反应,又发生了还原反应
    C.实验③说明Fe3+发生了水解反应,但没有发生还原反应
    D.整个实验说明SOeq \\al(2-,3)对Fe3+的水解反应无影响,但对还原反应有影响
    D [实验①中煮沸后溶液变红褐色[Fe(OH)3胶体],说明加热促进Fe3+水解反应,A项正确;实验②中溶液变红褐色,说明生成了Fe(OH)3胶体,Fe3+发生了水解反应,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀,说明溶液中存在Fe2+,
    Fe3+发生了还原反应,B项正确;实验③中溶液变红褐色,说明Fe3+发生了水解反应,滴加K3[Fe(CN)6]溶液,无蓝色沉淀生成,说明Fe3+没有发生还原反应,C项正确;实验①中煮沸后溶液变红褐色,实验③中溶液直接变红褐色,说明SOeq \\al(2-,3)对Fe3+的水解反应有影响,D项错误。]
    3.(2021·广东选择性考试,T10)部分含铁物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列推断不合理的是( )
    A.a可与e反应生成b
    B.b既可被氧化,也可被还原
    C.可将e加入浓碱液中制得d的胶体
    D.可存在b→c→d→e→b的循环转化关系
    C [根据图示可知a为Fe,b为FeCl2、FeSO4、Fe(NO3)2等Fe2+的盐类物质,c为Fe(OH)2,e为FeCl3、Fe2(SO4)3、Fe(NO3)3等Fe3+的盐类物质,d为Fe(OH)3。Fe3+盐中加入浓碱液可以生成Fe(OH)3沉淀,C错误。]
    4.(2022·江苏选择性考试,T14节选)硫铁化合物(FeS、FeS2等)应用广泛。
    (1)纳米FeS可去除水中微量六价铬[Cr(VI)]。在pH=4~7的水溶液中,纳米FeS颗粒表面带正电荷,Cr(VI)主要以HCrOeq \\al(-,4)、Cr2Oeq \\al(2-,7)、CrOeq \\al(2-,4)等形式存在,纳米FeS去除水中Cr(VI)主要经过“吸附→反应→沉淀”的过程。
    已知:Ksp(FeS)=6.5×10-18,Kspeq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(FeOH2))=5.0×10-17;H2S电离常数分别为Ka1=1.1×10-7、Ka2=1.3×10-13。
    ①在弱酸性溶液中,反应FeS+H+Fe2++HS-的平衡常数K的数值为________。
    ②在pH=4~7溶液中,pH越大,FeS去除水中Cr(VI)的速率越慢,原因是_________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________。
    (2)FeS2、FeS在空气中易被氧化,将FeS2在空气中氧化,测得氧化过程中剩余固体的质量与起始FeS2的质量的比值随温度变化的曲线如图所示。800 ℃时,FeS2氧化成含有两种元素的固体产物为________(填化学式,写出计算过程)。
    [解析] (1)反应FeS+H+Fe2++HS-的平衡常数K=eq \f(cFe2+·cHS-,cH+) ,由题目信息可知,Ksp(FeS)=c(Fe2+)·c(S2-)=6.5×10-18,H2S电离常数Ka2=eq \f(cH+·cS2-,cHS-)=1.3×10-13,所以K=eq \f(cFe2+·cHS-,cH+)=eq \f(KspFeS,Ka2)=5×10-5;在pH=4~7溶液中,pH越大,FeS表面带正电荷,易吸引阴离子,因为OH-的浓度增大,降低了对三种含Cr(Ⅵ)阴离子的吸引,致使有效接触面减少,反应速率下降。
    (2)由图可知,800 ℃时,氧化过程中剩余固体的质量与起始FeS2的质量的比值为66.7%,设FeS2氧化成含有两种元素的固体产物化学式为FeOx,M(FeS2)=120 g/ml,则M(FeOx)=120 g/ml×66.7%=80.04 g/ml,56+16x=80.04,x=eq \f(3,2) ,所以固体产物为Fe2O3。
    [答案] (1)①5×10-5 ②c(OH-)越大,FeS表面带正电荷,易吸引阴离子,因为OH-的浓度增大,降低了对三种含Cr(VI)阴离子的吸引,致使有效接触面减少,反应速率下降
    (2)Fe2O3;设FeS2氧化成含有两种元素的固体产物化学式为FeOx,M(FeS2)=120 g/ml,则M(FeOx)=120 g/ml×66.7%=80.04 g/ml,则56+16x=80.04,x=eq \f(3,2) ,即固体产物为Fe2O3
    课时分层作业(十三)
    铁及其化合物的转化与应用
    1.在某些高档点心的包装盒内有个小纸袋,将小纸袋打开,可看到灰黑色粉末,其中有些已变成棕褐色。将灰黑色粉末溶于盐酸,取上层清液,滴入几滴KSCN溶液,无明显现象,滴入几滴氯水,马上出现血红色。以下结论不正确的是( )
    A.该灰黑色粉末用作抗氧化剂
    B.小袋中的原装粉末是Fe2O3
    C.小袋中装有活性铁粉
    D.该灰黑色粉末不可食用
    B [由题中信息可知,铁粉为黑色粉末,加入盐酸后生成氯化亚铁溶液,滴入几滴氯水,发生反应:2Fe2++Cl2===2Fe3++2Cl-,生成了铁离子,溶液变棕黄色。A.铁为灰黑色粉末,具有还原性,用作抗氧化剂,故A正确;B.氧化铁为红棕色,不是灰黑色,且不具有还原性,不能抗氧化,故B错误;C.该灰黑色粉末是铁粉,故C正确;D.该灰黑色粉末为铁粉,不可食用,故D正确。]
    2.(2022·盐城模拟)下列实验操作能达到实验目的的是( )
    A.装置甲:浓盐酸与二氧化锰制氯气
    B.装置乙:用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸
    C.装置丙:制备氢氧化亚铁
    D.装置丁:收集铁与水蒸气反应产生的少量气体产物以便检验
    D [A.浓盐酸与二氧化锰制氯气需要加热,缺少加热装置,故A不符合题意;B.不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故B不符合题意;C.Fe与稀硫酸反应生成氢气可排出装置内空气,但不能使硫酸亚铁与NaOH接触,故C不符合题意;D.铁与水蒸气反应生成氢气,氢气具有可燃性,肥皂泡可收集少量氢气,点燃肥皂泡可检验氢气,故D符合题意。]
    3.(2022·南通模拟)以黄铁矿的烧渣(主要成分为Fe2O3、FeO、SiO2等)为原料制取新型高效的无机高分子絮凝剂-聚合硫酸铁[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m(其中n<2)的工艺流程如图:
    已知:为防止Fe3+水解,原料中的Fe3+必须先还原为Fe2+。
    下列有关说法错误的是( )
    A.“取样分析”目的是可以用来确定氧化Fe2+所需NaClO3的量
    B.为促进水解反应,应在高温条件下进行
    C.氧化反应的离子方程式为ClOeq \\al(-,3)+6H++6Fe2+===6Fe3++Cl-+3H2O
    D.水解时溶液的pH偏小或偏大都会影响聚合硫酸铁的产率
    B [A项,因为控制水解时Fe3+的浓度,防止生成氢氧化铁沉淀,原料中的Fe3+必须先还原为Fe2+,所以确定下一步还原所需铁的量,然后Fe2+再被氧化为Fe3+,需要确定氧化Fe2+所需NaClO3的量,A正确;B项,该流程中要得到[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m,若温度过高,则将转化为Fe(OH)3沉淀,使得产物不纯,故应该控制反应温度,B错误;C项,从流程中可知,进入氧化反应的是Fe2+,即NaClO3将Fe2+氧化为Fe3+,故氧化反应的离子方程式为ClOeq \\al(-,3)+6H++6Fe2+===6Fe3++Cl-+3H2O,C正确;D项,水解时溶液的pH偏小将使大部分Fe3+不能水解仍然以Fe3+存在,而pH偏大将生成Fe(OH)3沉淀,故都会影响聚合硫酸铁的产率,D正确。]
    4.FeSO4在工业上可用于制备FeCO3,实验室模拟工业流程如图所示。下列说法正确的是( )
    A.可用KSCN溶液检验FeSO4溶液中Fe2+是否全部被氧化成Fe3+
    B.用Na2CO3代替NH4HCO3,可能有Fe(OH)2沉淀产生
    C.沉淀的同时有NH3产生
    D.可用盐酸检验沉淀是否洗涤干净
    B [检验FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化成Fe3+,应选用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液,故A错误;用Na2CO3代替NH4HCO3,碳酸钠中碳酸根离子水解程度大,也可以发生相互促进的水解反应生成氢氧化亚铁沉淀,故B正确;FeSO4与碳酸氢铵发生的反应为Fe2++2HCOeq \\al(-,3)===FeCO3↓+H2O+CO2↑,无氨气生成,故C错误;可用氯化钡溶液检验沉淀是否洗涤干净,若洗涤液中加入氯化钡溶液无沉淀生成说明洗涤干净,加入盐酸无明显现象,不能用盐酸,故D错误。]
    5.碘(紫黑色固体,微溶于水)及其化合物广泛用于医药、染料等方面。回答下列问题:
    (1)I2的一种制备方法如图所示:
    ①加入Fe粉进行转化反应的离子方程式为___________________________
    ________________________________________________________________,
    生成的沉淀与硝酸反应,生成________后可循环使用。
    ②通入Cl2的过程中,若氧化产物只有一种,反应的化学方程式为_______
    _______________________________________________________________;
    若反应物用量比为neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(Cl2))/neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(FeI2))=1.5时,氧化产物为________;当neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(Cl2))/neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(FeI2))>1.5,单质碘的收率会降低,原因是_____________________________
    ___________________________________________________________________。
    (2)以NaIO3为原料制备I2的方法是:先向NaIO3溶液中加入计量的NaHSO3,生成碘化物;再向混合溶液中加入NaIO3溶液,反应得到I2,其制备I2的总反应的离子方程式为_____________________________________________________。
    (3)KI溶液和CuSO4溶液混合可生成CuI沉淀和I2,若生成1 ml I2,消耗的KI至少为________ml。I2在KI溶液中可发生反应I2 + I-Ieq \\al(-,3)。实验室中使用过量的KI与CuSO4溶液反应后,过滤,滤液经水蒸气蒸馏可制得高纯碘。反应中加入过量KI的原因是_______________________________________。
    [解析] (1) ①由流程图可知悬浊液中含AgI ,AgI可与Fe反应生成FeI2和Ag,FeI2易溶于水,在离子方程式中能拆,故加入Fe粉进行转化反应的离子方程式为2AgI+Fe===2Ag+ Fe2++2I-,生成的银能与硝酸反应生成硝酸银参与循环中;②通入Cl2的过程中,因I-还原性强于Fe2+,Cl2先氧化还原性强的I-,若氧化产物只有一种,则该氧化产物只能是I2,故反应的化学方程式为FeI2+Cl2===I2+FeCl2,若反应物用量比为neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(Cl2))/neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(FeI2))=1.5时即Cl2过量,先氧化完全部I-再氧化Fe2+,恰好将全部I-和Fe2+氧化,故氧化产物为I2、FeCl3,当neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(Cl2))/neq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(FeI2))>1.5即Cl2过量,多余的氯气会与生成的单质碘以及水继续发生氧化还原反应,单质碘的收率会降低。(2)先向NaIO3溶液中加入计量的NaHSO3,生成碘化物即含I-的物质;再向混合溶液中(含I-)加入NaIO3溶液,反应得到I2,其制备I2的两个反应中I-为中间产物,总反应为IOeq \\al(-,3)与HSOeq \\al(-,3)发生氧化还原反应,生成SOeq \\al(2-,4)和I2,根据得失电子守恒、电荷守恒及元素守恒配平离子方程式即可得:2IOeq \\al(-,3)+5HSOeq \\al(-,3)===I2+5SOeq \\al(2-,4)+3H++H2O。(3) KI溶液和CuSO4溶液混合可生成CuI沉淀和I2,化学方程式为4KI+2CuSO4===2CuI↓ +I2+2K2SO4,若生成1 ml I2,则消耗的KI至少为4 ml;反应中加入过量KI,I-浓度增大,可逆反应I2 + I-Ieq \\al(-,3)平衡右移,增大I2溶解度,有利于蒸馏时防止单质碘析出。
    [答案] (1)①2AgI+Fe===2Ag+ Fe2++2I- AgNO3 ②FeI2+Cl2===I2+FeCl2 I2、FeCl3 I2被过量的Cl2进一步氧化
    (2)2IOeq \\al(-,3)+5HSOeq \\al(-,3)===I2+5SOeq \\al(2-,4)+3H++H2O
    (3)4 防止单质碘析出
    6.锰锌铁氧体软磁材料(Fe2O3­MnO­ZnO)作为一种重要的电子材料在信息通信等领域有广泛的应用,用软锰矿(主要成分MnO2,含SiO2、FeO、Fe2O3、CaO、MgO等杂质)为主要原料制备软磁材料的工艺流程如下。
    回答下列问题:
    (1)滤渣①的主要成分是________。
    (2)“酸浸”过程中加入过量铁粉的主要目的是
    _______________________________________________________________。
    (3)写出“酸浸”过程铁发生反应的离子方程式为_____________________
    ______________________________________________________________。
    (4)“碳化”中生成FeCO3的离子方程式为___________________________
    ________________________________________________________________。
    (5)“煅烧”时,碳酸亚铁发生反应的化学方程式为____________________
    _______________________________________________________________。
    [解析] 根据题干流程信息可知,“酸浸”时发生的反应有MnO2+2H2SO4+Fe===MnSO4+FeSO4+2H2O、FeO+H2SO4===FeSO4+H2O、Fe+Fe2O3+3H2SO4===3FeSO4+3H2O、CaO+H2SO4===CaSO4+H2O、MgO+H2SO4===MgSO4+H2O,过滤得滤渣①为SiO2和过量的铁粉,向滤液①中加入NH4F,将Ca2+、Mg2+转化为CaF2、MgF2沉淀,过滤得滤渣②主要成分为CaF2、MgF2,向滤液②中加入FeSO4·7H2O、ZnSO4·7H2O调节溶液中Fe2+、Zn2+、Mn2+的物质的量比例,加入NH3·H2O、NH4HCO3将Fe2+、Zn2+、Mn2+进行碳化转化为FeCO3、ZnCO3、MnCO3,过滤后得滤渣③的主要成分为FeCO3、ZnCO3、MnCO3、滤液③的主要成分为(NH4)2SO4。
    [答案] (1)SiO2和铁粉
    (2)将MnO2全部还原成Mn2+,将Fe3+全部还原为Fe2+
    (3)MnO2+4H++Fe===Mn2++Fe2++2H2O,Fe+2Fe3+===3Fe2+或Fe+Fe2O3+6H+===3Fe2++3H2O
    (4)Fe2++HCOeq \\al(-,3)+NH3·H2O===FeCO3↓+NHeq \\al(+,4)+H2O
    (5)4FeCO3+O2eq \(=====,\s\up9(高温))2Fe2O3+4CO2
    7.(2022·宿迁检测)某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:
    另取10.80 g X在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40 g固体1。请回答如下问题:
    (1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图:________,写出气体甲的电子式:______________。
    (2)X的化学式是________,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_____________________________________________________________
    ___________________________________________________________________。
    (3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是
    ________________________________________________________________
    ______________________________________(用化学反应方程式表示)。
    (4)一定条件下,气体甲与固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式为_______________________________________
    ____________________________________________________________________,
    并设计实验方案验证该反应的产物为___________________________________
    ___________________________________________________________________。
    [解析] 由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有COeq \\al(2-,3)或HCOeq \\al(-,3),甲又能与溶液1反应生成白色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCOeq \\al(-,3)和Fe,则X分解的产物状态有3种,与题意不符,所以应含有COeq \\al(2-,3),另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,在空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属元素是Ca,其原子结构示意图为 ,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3eq \(=====,\s\up9(△))CaO+FeO+2CO2↑;
    (3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;
    (4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2eq \(=====,\s\up9(△))Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显血红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。
    [答案] (1)
    (2)CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3) CaCO3·FeCO3eq \(=====,\s\up9(△))CaO+FeO+2CO2↑ (3)4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3 (4)2FeO+CO2eq \(=====,\s\up9(△))Fe2O3+CO 检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼热CuO,黑色固体变为红色
    8.绿矾(FeSO4·7H2O)是治疗缺铁性贫血药品的重要成分。下面是以市售铁屑(含少量锡、氧化铁等杂质)为原料生产纯净绿矾的一种方法:
    查询资料,得有关物质的数据如下表:
    (1)检验制得的绿矾晶体中是否含有Fe3+,最好选用的试剂为________(填字母)。
    A.KSCN溶液B.NaOH溶液
    C.KMnO4溶液
    (2)操作Ⅱ中,通入硫化氢至饱和的目的是(写两点)
    _______________________________________________________________、
    _______________________________________________________________。
    (3)操作Ⅳ的顺序依次为________、冷却结晶、过滤。
    [解析] (2)通入硫化氢至饱和的目的是硫化氢具有强还原性,可以将Fe3+还原为Fe2+。H2S在溶液中饱和,可以增大溶液中的S2-浓度,尽量保证将
    Sn2+全部转化为SnS沉淀,以便于过滤除去Sn杂质。(3)溶液中得到晶体,需要对溶液加热进行蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等,所以操作Ⅳ的顺序依次为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。
    [答案] (1)A (2)除去溶液中的Sn2+ 将Fe3+还原成Fe2+ (3)蒸发浓缩Fe(OH)3
    Cu(OH)2
    Zn(OH)2
    开始沉淀pH
    1.9
    4.2
    6.2
    沉淀完全pH
    3.2
    6.7
    8.2
    实验
    操作与现象

    在5 mL水中滴加2滴FeCl3溶液,呈棕黄色;煮沸,溶液变红褐色。

    在5 mL FeCl3溶液中滴加2滴Na2SO3溶液,变红褐色;再滴加K3[Fe(CN)6]溶液,产生蓝色沉淀。

    在5 mL Na2SO3溶液中滴加2滴FeCl3溶液,变红褐色;将上述混合液分成两份,一份滴加K3[Fe(CN)6]溶液,无蓝色沉淀生成;另一份煮沸,产生红褐色沉淀。
    25 ℃时
    饱和H2S
    溶液
    SnS沉
    淀完全
    FeS开
    始沉淀
    FeS沉
    淀完全
    pH
    3.9
    1.6
    3.0
    5.5
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