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定量分析中可用AgNO3溶液滴定Cl-溶液,加入K2CrO4为指示剂,达到滴定终...

定量分析中可用AgNO3溶液滴定Cl溶液,加入K2CrO4为指示剂,达到滴定终点时溶液体积为50mL,c(Cl) = 105 mol·L1,AgNO3与CrO42  生成砖红色的Ag2CrO4沉淀。已知Ksp(AgCl) = 1.77×1010 Ksp(AgI) = 8.51×1017Ksp(Ag2CrO4) = 1.12×1012,根据以上实验操作和有关数据,下列说法正确的是

A.常温下,向含AgCl固体的AgCl溶液中加入NaCl固体,AgCl沉淀的量不变

B.滴定终点时,溶液中CrO42的浓度约为3.6×103 mol·L1

C.向10mL0.1moL/L AgNO3溶液中滴加3—5滴0.1moL/L NaCl溶液生成AgCl沉淀,再滴加KI溶液,生成AgI沉淀,能够说明Ksp(AgI)< Ksp(AgCl)

D.可用0.1 mol·L1的KI溶液代替K2CrO4做指示剂

 

B 【解析】A不正确,增大氯离子浓度会析出氯化银晶体。到达终点是溶液中c(Cl-) = 10-5 mol·L-1,所以银离子浓度是,因此溶液中CrO42-的浓度3.6×10-3 mol·L-1,B正确。C不正确,因为硝酸银是过量的,滴入碘化钾和硝酸银反应生成碘化银沉淀。D不正确,因为碘化银的溶度积常数小于氯化银的,首先生成的沉淀是碘化银,而不是氯化银,答案选B。
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考点分析:
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下列说法正确的是

A、500℃、30MPa下,将0.5mol N2和1.5molH2置于密闭的容器中充分反应生成NH3(g),放热19.3kJ,其热化学方程式为:6ec8aac122bd4f6e    △H=-38.6kJ·mol-1

B、10mL 0.5mol/L CH3COONa溶液与6mL 1mol/L盐酸混合:c(Cl)>c(CH3COOH) >c(Na)>c(H)>c(OH)

C、实验测得环己烷(l)、环己烯(l)和苯(l)的标准燃烧热分别为-3916 kJ/mol、-3747 kJ/mol和-3265 kJ/mol,可以证明在苯分子中不存在独立的碳碳双键

D、在25℃下,将a mol·L-1的氨水与0.01 mol·L-1的盐酸等体积混合,反应时溶液中c(NH4+)=c(Cl)。用含a的代数式表示NH3·H2O的电离常数Kb=6ec8aac122bd4f6e

 

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下列说法正确的是

A、按照系统命名法,说明: 6ec8aac122bd4f6e的名称为3,3—二甲基—2—乙基戊烷

B、乙醇、乙酸和乙酸乙酯不能用饱和Na2CO3溶液鉴别

C、桶烯(说明: 6ec8aac122bd4f6e)与苯乙烯6ec8aac122bd4f6e互为同分异构体,均属于芳香烃

D、1.0mol的说明: 6ec8aac122bd4f6e与NaOH溶液和H2反应时,分别需要消耗NaOH 6.0mol和H2 5.0mol

 

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来自法国格勒诺布尔(Grenoble)约瑟夫·傅立叶大学的研究小组发明了第一块可为人体人造器官提供电能的可植入的葡萄糖生物燃料电池,其基本原理是葡萄糖和氧气在人体中酶的作用下发生的总反应为C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O(酸性环境),下列对该电池说法不正确的是

A、该生物燃料电池不可以在高温下工作

B、电池的负极反应为:C6H12O6+6H2O-24e=6CO2+24H

C、消耗1mol氧气则转移4mole,H会向负极移动

D、今后的研究方向是怎样提高葡萄糖生物燃料电池的效率,从而在将来达到可以利用葡萄糖生物燃料电池为任何可植入医疗设备提供电能

 

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aA、bB、cC、dD、eE五种短周期元素,它们的原子序数有如下关系:c-bb-a=1且 b+c=d,常见化合物E2C2与水反应生成C的单质,且溶液使酚酞试液变红。B的最高价氧化物对应水化物为强酸。下列说法正确的是

A、B与D形成的单质分别为甲、乙,非金属性:B>D,活泼性:乙>甲

B、1molE2C2与足量水完全反应生成C的单质,共转移电子2mol

C、原子半径:D>E>A>B>C

D、C的氢化物的沸点低于B的氢化物的沸点

 

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下列说法正确的是

A、欲分离硝酸钾和氯化钠的混合物(物质的量比为1:1),先将样品溶解,然后加热至表面出现晶膜后冷却,过滤得硝酸钾晶体;将母液加热至大量晶体析出后,用余热蒸干,得氯化钠晶体

B、摘下几根火柴头,浸于水中,片刻后取少量溶液于试管中,加AgNO3溶液、稀硝酸,若出现白色沉淀,说明含氯元素

C、实验室制取肥皂:将适量植物油、乙醇和NaOH溶液混合,并不断搅拌、加热,直到混合物变稠,即可得到肥皂

D、在氯化钴溶液中,四氯合钴(Ⅱ)离子与六水合钴(Ⅱ)离子存在着平衡,将溶液稀释时,溶液的颜色由蓝色逐渐转变为粉红色

 

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