内容正文:
第3章 物质的性质与转化
微专题(七) 硝酸与金属反应的计算
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
谢谢观看
返回目录
第3章 物质的性质与转化
化学•必修 第一册(配LK版)
1
[学科素养] 通过金属与硝酸反应的原理分析,构建金属与硝酸反应的计算模型,形成证据推理与模型认知的核心素养。
1.硝酸与金属的反应规律
硝酸与金属单质反应时一部分被还原,一部分生成硝酸盐,故硝酸既表现了酸性又表现了氧化性,但硝酸与金属反应一般不生成H2。
(1)硝酸与铜的反应
在反应中硝酸的作用可用下图表示:
可以看出,随着HNO3浓度的降低,还原产物会由NO2变成NO。
①由氮原子守恒可知,无论是NO2还是NO,被还原的硝酸与还原生成气体的物质的量总是相等的;
②未被还原的NOeq \o\al(-,3)与Cu2+构成Cu(NO3)2,NOeq \o\al(-,3)的物质的量为Cu2+物质的量的2倍。
(2)稀硝酸与铁的反应
Fe(少量)+4HNO3(稀)===Fe(NO3)3+NO↑+2H2O ①
3Fe(过量)+8HNO3(稀)===3Fe(NO3)2+2NO↑+4H2O ②
Fe+2Fe(NO3)3===3Fe(NO3)2 ③
反应物的量与生成物的关系如图所示:
上述反应首先发生反应①,若Fe剩余再发生反应③,合并①③即可得反应②。所以,无论反应①还是反应②,被还原的HNO3皆占参与反应的HNO3的eq \f(1,4)。
2.常用解题方法
(1)原子守恒:n(HNO3)=n(NOeq \o\al(-,3))+n(还原产物中氮原子)。
(2)电子守恒:硝酸与金属反应属于氧化还原反应,氮原子得到的电子数等于金属原子失去的电子数。
(3)利用离子方程式计算
硝酸与硫酸混合液跟金属的反应,当金属足量时,不能用硝酸与金属反应的化学方程式计算,应用离子方程式计算,因为生成的硝酸盐中的NOeq \o\al(-,3)借助硫酸中的H+仍能继续与金属反应。
1.将一定质量的镁、铜合金加入到稀硝酸中,合金完全溶解,假设反应过程中还原产物全部是NO,向所得溶液中加入物质的量浓度为3 mol·L-1的NaOH溶液至沉淀完全,测得生成沉淀的质量比原合金的质量增加5.1 g,则下列有关叙述正确的是( )
A.反应中转移电子的总数为0.2 mol
B.反应过程中,消耗硝酸的物质的量为0.3 mol
C.沉淀完全时消耗NaOH溶液的体积为100 mL
D.开始加入合金的质量可能为6.4 g
解析 生成沉淀的质量比原合金的质量增加5.1 g,即结合氢氧根离子的物质的量为5.1 g÷17 g·mol-1=0.3 mol,根据电荷守恒,合金失电子数等于金属离子结合氢氧根离子数,反应中转移电子数为0.3 mol,A项错误;反应中转移电子0.3 mol,根据电荷守恒,合金与硝酸反应表现酸性的硝酸的物质的量为0.3 mol;还原产物为NO,表现氧化性的硝酸的物质的量为0.1 mol,反应过程中,消耗硝酸的物质的量为0.4 mol,B项错误;合金完全溶解后硝酸可能剩余,沉淀完全时消耗NaOH溶液的体积≥100 mL,C项错误;转移电子0.3 mol,合金的物质的量为0.15 mol,利用极值法,合金的质量介于3.6 g<m<9.6 g之间,D项正确。
答案 D
2.(2024·四川达州期中)将6.08 g Cu和一定量的浓硝酸反应,反应生成NO和NO2混合气体,当Cu完全溶解时,共产生2.24 L气体(标准状况下),则产生的NO和NO2物质的量之比为( )
A.3∶7
B.9∶11
C.4∶1
D.2∶3
解析 6.08 g Cu的物质的量是n(Cu)=eq \f(6.08 g,64 g·mol-1)=0.095 mol,在反应中HNO3得到电子被还原产生NO、NO2,HNO3得到电子数等于Cu失去电子数,然后结合气体的体积进行计算。
6.08 g Cu的物质的量是n(Cu)=eq \f(6.08 g,64 g·mol-1)=0.095 mol,当Cu完全溶解时,共产生标准状况下NO和NO2混合气体2.24 L气体,其物质的量是n(NO)+n(NO2)=eq \f(2.24 L,22.4 L·mol-1)=0.1 mol,根据电子守恒可知3n(NO)+n(NO2)=0.095 mol×2=0.19 mol,解得n(NO)=0.045 mol,n(NO2)=0.1 mol-0.045 mol=0.055 mol,故产生的NO和NO2物质的量之比为0.045 mol∶0.055 mol=9∶11。
答案 B
3.(2023·南京期末)将2.4 g Fe、Mg合金投入到足量的稀硝酸中,金属与硝酸恰好完全反应,共收集到标准状况下的气体V L(硝酸被还原成NO),若向反应后的溶液中加入足量的NaOH溶液,待金属元素全部沉淀后,再将沉淀过滤、洗涤、灼烧后称量,质量为3.6 g。则收集到的气体体积V值可以为( )
A.0.986
B.1.12
C.3.36
D.6.72
解析 灼烧后得到的固体是MgO和Fe2O3的混合物,质量增加的是O2-的质量,Δm=Δm(O2-)=3.6 g-2.4 g=1.2 g,n(O2-)=eq \f(1.2 g,16 g/mol)=0.075 mol,所以金属离子所带的电荷的总物质的量为2×0.075 mol=0.15 mol,即2.4 g Fe、Mg合金失去的电子的总物质的量为0.15 mol,由电子守恒:n(NO)×(5-2)=0.15 mol,所以n(NO)=0.05 mol,V(NO)=0.05 mol×22.4 L/mol=1.12 L。
答案 B
4.(2024·重庆期中)取Cu和CuO的混合物共a mol,向其中加入V mL 2.0 mol·L-1稀硝酸,混合物完全溶解,同时生成4.48 L NO(标准状况)。向所得溶液中加入400 mL 2.5 mol·L-1NaOH溶液,恰好使Cu2+沉淀完全,沉淀经洗涤、充分灼烧后得到32.0 g固体。下列分析判断错误的是( )
A.a=0.4
B.V=600
C.a mol混合物中m(Cu)∶m(CuO)=5∶12
D.反应中转移的电子数目为0.6NA
解析 只有Cu与稀硝酸反应生成NO,n(NO)=0.2 mol,由得失电子守恒可知n(Cu)=0.3 mol,反应后加入NaOH溶液,溶质只有硝酸钠时,Cu2+恰好沉淀完全,沉淀经洗涤、充分灼烧后得到32.0 g固体为CuO,n(CuO)=0.4 mol,由Cu原子守恒可知,原混合物中n(CuO)=0.4 mol-0.3 mol=0.1 mol,以此来解答。
原混合物中n(CuO)=0.1 mol,n(Cu)=0.3 mol,则a=0.4,故A正确;反应后加入NaOH溶液,溶质只有硝酸钠时,Cu2+沉淀完全,n(NaOH)=0.4 L×2.5 mol·L-1=1 mol,硝酸在反应中作酸和氧化剂,由原子守恒可知V×10-3 L×2 mol·L-1=1 mol+0.2 mol,解得V=600,故B正确;a mol混合物中m(Cu)∶m(CuO)=0.3 mol×64 g·mol-1∶0.1 mol×80 g·mol-1=12∶5,故C错误;N元素的化合价由+5价降低为+2价,n(NO)=0.2 mol,则反应中转移的电子数目为0.2 mol×(5-2)×NA mol-1=0.6NA,故D正确。
答案 C
5.(2024·贵州期中)某同学用1 mol Fe粉和含有3 mol HNO3的稀硝酸进行反应,两种物质恰好反应均无剩余,且HNO3只被还原成NO。下列说法正确的是( )
A.过量铁与稀硝酸反应的离子方程式:Fe+4H++NOeq \o\al(-,3)===Fe3++NO↑+2H2O
B.该反应中Fe的氧化产物既有Fe3+也有Fe2+,且n(Fe3+)∶n(Fe2+)=3∶1
C.再向溶液中通入22.4 L HCl气体可将Fe2+完全转化为Fe3+
D.生成的NO气体分子数为0.75NA
解析 过量铁与稀硝酸反应生成亚铁离子和NO,离子方程式为3Fe+8H++2NOeq \o\al(-,3)===3Fe2++2NO↑+4H2O,故A错误;设反应结束后Fe3+有x mol,Fe2+有y mol,根据铁守恒,x+y=1,根据得失电子守恒,3x+2y=(3-3x-2y)×3,解得x=0.25 mol、y=0.75 mol,则n(Fe3+)∶n(Fe2+)=1∶3,故B错误;未说明是否在标准状况下,不能确定HCl的物质的量,故C错误;由B项计算可知,被还原的n(HNO3)=0.75 mol,还原产物全为NO,故生成的NO气体分子数为0.75NA,故D正确。
答案 D
6.(2024·四川泸州期中)向13.6 g由Cu和Cu2O组成的混合物中加入一定浓度的稀硝酸250 mL,当固体物质完全溶解后生成Cu(NO3)2和2.24 L NO气体(标况下)。在所得溶液中加入0.5 mol·L-1的NaOH溶液1.0 L,生成沉淀的质量为19.6 g,此时溶液呈中性且铜离子已完全沉淀。下列有关说法正确的是( )
A.Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余的HNO3为0.1 mol
B.原稀硝酸中HNO3的物质的量为0.5 mol
C.铜离子刚好沉淀完全,溶液中溶质为NaNO3,浓度为0.5 mol·L-1
D.原固体混合物中Cu和Cu2O的物质的量之比为1∶2
解析 向所得溶液中加入0.5 mol·L-1的NaOH溶液1 L,溶液呈中性,金属离子已完全沉淀,此时溶液中溶质为NaNO3,n(NaNO3)=n(NaOH)=0.5 mol·L-1 ×1 L=0.5 mol,沉淀为Cu(OH)2,质量为19.6 g,其物质的量为:eq \f(19.6 g,98 g·mol-1)=0.2 mol,根据铜元素守恒有n(Cu)+2n(Cu2O)=n[Cu(OH)2],所以反应后的溶液中n[Cu(NO3)2]=n[Cu(OH)2]=0.2 mol,据此进行解答。
反应后的溶液中加入氢氧化钠溶液,氢氧化钠与硝酸铜反应,剩余的氢氧化钠与硝酸反应,最后为硝酸钠溶液,根据氮元素守恒可知反应后溶液中n(HNO3)+2n[Cu(NO3)2]=n(NaNO3),所以n(HNO3)=n(NaNO3)-2n[Cu(NO3)2]=0.5 mol-2×0.2 mol=0.1 mol,故A正确;根据N元素守恒可知n(HNO3)=n(NO)+
n(NaNO3),由题意知,n(NO)=0.1 mol,根据Na元素可知n(NaNO3)=n(NaOH)=0.5 mol·L-1×1 L=0.5 mol,所以n(HNO3)=n(NO)+n(NaNO3)=0.1 mol+
0.5 mol=0.6 mol,故B错误;根据Na元素守恒可知n(NaNO3)=n(NaOH)=
0.5 mol·L-1×1 L=0.5 mol,在所得溶液中加入0.5 mol·L-1的NaOH溶液1.0 L后得到溶液体积大于1 L,NaNO3浓度小于0.5 mol·L-1,故C错误;设Cu和Cu2O的物质的量分别为x mol、y mol,根据二者质量有64x+144y=13.6,根据铜元素守恒有x+2y=0.2,联立方程解得x=0.1,y=0.05,则n(Cu)∶n(Cu2O)=0.1 mol∶0.05 mol=2∶1,故D错误。
答案 A
7.(2024·河北期中)向200 mL稀硫酸和稀硝酸的混合溶液中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量的变化如图所示(已知硝酸只被还原为NO气体)。下列分析错误的是( )
A.氧化性:NOeq \o\al(-,3)>Fe3+>H+>Fe2+
B.A点溶液中的溶质为Fe3(SO4)2和H2SO4
C.原混合酸中H2SO4的物质的量浓度为2 mol·L-1
D.原混合酸中NOeq \o\al(-,3)物质的量浓度为0.2 mol·L-1
解析 已知氧化能力:NOeq \o\al(-,3)(H+)>Fe3+>H+,OA段发生反应:Fe+NOeq \o\al(-,3)+4H+===Fe3++NO↑+2H2O,AB段发生反应:Fe+2Fe3+===3Fe2+,BC段发生反应:Fe+2H+===Fe2++H2↑,NOeq \o\al(-,3)完全反应消耗11.2 g Fe,根据OA段离子方程式计算n(NOeq \o\al(-,3)),最终消耗22.4 g Fe,产生溶液中溶质为FeSO4,根据守恒可知n(SOeq \o\al(2-,4))=n(H2SO4)=n(FeSO4)=n(Fe)。
由上述分析以及结合图像,可知氧化性:NOeq \o\al(-,3)>Fe3+>H+>Fe2+,故A正确;到A点时,硝酸根已经反应完全,此时溶质为Fe3(SO4)2和H2SO4,AB段发生反应:Fe+2Fe3+===3Fe2+,故B正确;最终消耗22.4 g Fe,产生溶液中溶质为FeSO4,n(Fe)=eq \f(22.4 g,56 g·mol-1)=0.4 mol,原溶液中n(H2SO4)=n(FeSO4)=n(Fe)=
0.4 mol,则原混合酸中H2SO4的物质的量浓度为eq \f(0.4 mol,0.2 L)=2 mol·L-1,故C正确;NOeq \o\al(-,3)完全反应消耗11.2 g Fe,消耗Fe的物质的量为0.2 mol,由Fe+NOeq \o\al(-,3)+4H+===Fe3++NO↑+2H2O可知,原溶液中n(NOeq \o\al(-,3))=n(Fe)=0.2 mol,NOeq \o\al(-,3)物质的量浓度为eq \f(0.2 mol,0.2 L)=1 mol·L-1,故D错误。
答案 D
8.(2024·安徽马鞍山期末)向2 L H2SO4和Fe(NO3)3混合稀溶液中逐渐加入铁粉,产生无色气体,该气体遇到空气变为红棕色,溶液中Fe2+的物质的量和加入Fe粉的物质的量之间的关系如图所示,下列叙述错误的是( )
A.开始时加入铁粉反应的离子方程式为Fe+NOeq \o\al(-,3)+4H+===Fe3++NO↑+2H2O
B.加入4 mol铁粉时,溶液中有3 mol Fe2+
C.原溶液中Fe(NO3)3的物质的量浓度为0.5 mol·L-1
D.加入5 mol铁粉后溶液中的溶质为Fe(NO3)2和FeSO4
解析 由实验现象和图像可知开始加入铁粉产生NO和Fe3+,故开始时加入铁粉发生的离子方程式为Fe+NOeq \o\al(-,3)+4H+===Fe3++NO↑+2H2O,A正确;加入铁粉3 mol时,硝酸根离子恰好反应完全,加入4 mol铁粉时,其中1 mol铁粉消耗2 mol Fe3+,产生3 mol Fe2+,B正确;加入3 mol铁粉时发生的离子方程式为Fe+NOeq \o\al(-,3)+4H+===Fe3++NO↑+2H2O,消耗3 mol NOeq \o\al(-,3)和12 mol H+生成3 mol Fe3+,加入铁粉3 mol至5 mol时,发生的离子方程式为2Fe3++Fe===3Fe2+,则2 mol的铁消耗4 mol Fe3+,加入3 mol铁粉时生成3 mol Fe3+,故原溶液中含1 mol Fe3+ [即含1 mol Fe(NO3)3],原溶液中Fe(NO3)3的物质的量浓度为0.5 mol·L-1,C正确;加入5 mol铁粉后再加入铁粉不再产生Fe2+,硝酸根离子恰好反应完全,加入5 mol铁粉后的溶液中溶质的主要成分为硫酸亚铁,D错误。
答案 D
9.(2024·湖北武汉期中)将38.4 g Cu与0.22 L浓硝酸混合恰好完全反应生成氮的氧化物,这些氧化物恰好与NaOH溶液反应得到NaNO3和NaNO2的混合溶液,反应过程及有关数据如图所示。下列说法正确的是( )
A.反应Ⅰ中硝酸只体现氧化性
B.反应Ⅱ中NO作氧化剂
C.混合气体中N2O4的物质的量为0.2 mol
D.浓硝酸的物质的量浓度为10 mol·L-1
解析 铜与硝酸反应生成硝酸铜和氮的氧化物,38.4 g Cu为0.6 mol,所以生成硝酸铜0.6 mol,则硝酸铜含有硝酸根离子1.2 mol,生成氮的氧化物为
0.9 mol,与氢氧化钠恰好完全反应生成NaNO3和NaNO2,根据原子守恒可知,n(Na)=n(N)=n(NaOH)=0.5 L×2 mol·L-1=1 mol,所以硝酸的总量为1.2 mol+1 mol=2.2 mol。
反应Ⅰ中硝酸中的氮元素一部分转化为+2价和+4价的氮,体现氧化性,同时还会生成硝酸铜和水,体现酸性,A错误;反应Ⅱ中NO中的N元素化合价升高,作还原剂,B错误;由题意可知0.9 mol氮的氧化物转化为钠盐的量为1 mol,则混合气体中N2O4的物质的量为1 mol-0.9 mol=0.1 mol,C错误;由分析可知,0.22 L浓硝酸的物质的量浓度为eq \f(2.2 mol,0.22 L)=10 mol·L-1,D正确。
答案 D
(1)金属与硝酸反应一般不生成H2,浓硝酸一般被还原为NO2,稀硝酸一般被还原为NO,极稀的硝酸可被还原成NH3,生成NH4NO3。
(2)足量金属与一定量浓硝酸反应时,随着硝酸浓度的降低,产物也发生改变。
(3)金属与硝酸反应的一般通式。
①金属+浓硝酸→金属硝酸盐+NO2↑+H2O反应中,表现氧化性(被还原)的HNO3占eq \f(1,2);表现酸性的HNO3占eq \f(1,2)。
②金属+稀硝酸→金属硝酸盐+NO↑+H2O反应中,表现氧化性(被还原)的HNO3占eq \f(1,4);表现酸性的HNO3占eq \f(3,4),生成硝酸盐。
$