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已知:将Cl2通入适量KOH溶液,产物中可能有KCl、KClO、KClO3,且的...

已知:将Cl2通入适量KOH溶液,产物中可能有KClKClOKClO3,且的值与温度高低有关。当n(KOH)a mol时,下列有关说法错误的是

A.若某温度下,反应后11,则溶液中

B.参加反应的氯气的物质的量等于 a mol

C.改变温度,反应中转移电子的物质的量ne的范围: a mol ne  a mol

D.改变温度,产物中KClO3的最大理论产量为a mol

 

D 【解析】 试题分析:A.令n(ClO﹣)=1mol,反应后C(Cl﹣):C(ClO﹣)=11,则n(Cl﹣)=11mol,电子转移守恒,5×n(ClO3﹣)+1×n(ClO﹣)=1×n(Cl﹣),即5×n(ClO3﹣)+1×1mol=1×11mol,解得n(ClO3﹣)=2mol,故溶液中=,故A正确; B.由Cl原子守恒可知,2n(Cl2)=n(KCl)+n(KClO)+n(KClO3),由钾离子守恒可知n(KCl)+n(KClO)+n(KClO3)=n(KOH),故参加反应的氯气的物质的量= n(KOH)= amol,故B正确; C.氧化产物只有KClO3时,转移电子最多,根据电子转移守恒n(KCl)=5(KClO3),由钾离子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH),故n(KClO3)=n(KOH)×1/6=a mol×1/6,转移电子最大物质的量为:a mol×5×1/6=a×5/6mol,氧化产物只有KClO时,转移电子最少,根据电子转移守恒n(KCl)=n(KClO),根据钾离子守恒:n(KCl)+n(KClO)=n(KOH),故:n(KClO)=n(KOH)=a mol,转移电子最小物质的量=a mol×1=a mol,则反应中转移电子的物质的量ne的范围为:a mol≤ne≤a mol,故C正确; D.氧化产物只有KClO3时,其物质的量最大,根据电子转移守恒n(KCl)=5(KClO3),由钾离子守恒:n(KCl)+n(KClO3)=n(KOH),故n最大(KClO3)=n(KOH)=a mol,故D错误, 故选:D. 考点:考查氧化还原反应计算,电子转移守恒及极限法的应用。  
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室温下,将1.000mol/L盐酸滴入20.00mL 1.000mol/L氨水中,溶液pH和温度随加入盐酸体积变化曲线如图所示.下列有关说法正确的是

A.a点由水电离出的c(H+)=1.0×10-14mol•L-1

B.b点:c(NH4+)+c(NH3•H2O)=c(Cl-

C.c点:c(Cl-)=c(NH4+

D.d点后,溶液温度略下降的主要原因是NH3•H2O电离吸热

 

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向酸化的Fe(NO3)3溶液中逐渐通入H2S气体,可能发生的离子方程式正确的是

A. 3S2-+2NO3-+8H+ 2NO↑+3S↓+4H2O

B. Fe3++3NO3-+5H2S+2H+ →3NO↑+5S↓+Fe2++6H2O

C. Fe3++5NO3-+8H2S+4H+ →5NO↑+8S↓+Fe2++10H2O

D. S2-+2NO3-+4H+ 2NO2↑+S↓+2H2O

 

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在恒容密闭容器中存在下列平衡:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)CO2(g)的平衡物质的量浓度c(CO2)与温度T的关系如图所示。下列说法错误的是

A. 反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) ΔH>0

B. T2若反应处于状态D,则一定有ν正ν逆

C. 平衡状态A与C相比,平衡状态A的c(CO)小

D. 若T1、T2时的平衡常数分别为K1、K2,则K1<K2

 

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XYZMW为五种短周期元素。XYZ是原子序数依次递增的同周期元素,XZ可形成常见的XZXZ2型分子,YM形成的气态化合物质量是相同条件下同体积氢气的8.5倍,W是原子半径最大的短周期元素。下列判断正确的是

A. 最高价含氧酸酸性:X<Y    B. XYZ可形成离子化合物

C. W可形成双原子分子    D. MW形成的化合物含极性共价键

 

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向0.5L 0.4mol/L的NaClO溶液中缓慢通入0.1mol CO2根据右表提供的数据,下列判断不正确的是

A. 原溶液中:c(ClO)>c(OH)>c(H+)

B. 原溶液中c(OH)=c(H+)+c(HClO)

C. 反应后溶液中c(HClO)>c(HCO3-)>c(ClO)>c(CO32-)

D. 反应后溶液中c(Na+)=c(HCO3)+c(CO32-)+c(H2CO3)+c(ClO)+c(HClO)

 

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