§ 8.1. Задачи с решениями
Задача 95. Перечислите изотопы водорода. Как эти изотопы распространены в природе, какие из изотопов водорода стабильны?
Решение. Существуют три изотопные формы водорода: протий , дейтерий и тритий . В природном водороде содержится 99,985% изотопа , остальные 0,015% приходятся на долю дейтерия. Тритий представляет собой неустойчивый радиоактивный изотоп и поэтому встречается лишь в виде следов. Он испускает b-частицы и имеет период полураспада 12,26 года.
Задача 96. В сосуде имеется смесь водорода и хлора. Как изменится давление в сосуде при пропускании через смесь электрической искры?
Решение. При пропускании искры газы реагируют по уравнению:
H2 + Cl2 = 2HCl.
В результате этой реакции общее количество молекул в газовой фазе не изменяется, поэтому давление в сосуде также остается неизменным.
Задача 97. Газ, выделившийся при действии 2,0 г цинка на 18,7 мл 14,6%-ной соляной кислоты (плотность раствора 1,07 г/мл), пропустили при нагревании над 4,0 г оксида меди (II). Чему равна масса полученной твердой смеси?
Решение. При действии цинка на соляную кислоту выделяется водород:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2,
который при нагревании восстанавливает оксид меди (II) до меди:
CuO + H2 = Cu + H2O.
Найдем количества веществ в первой реакции:
m(р-ра HCl) = 18,71,07= 20,0 г. m(HCl) = 20,00,146= 2,92 г. (HCl) = 2,92/36,5 = 0,08 моль. (Zn) = 2,0/65 = 0,031 моль. Цинк находится в недостатке, поэтому количество выделившегося водорода равно: (H2) = (Zn) = 0,031 моль.
Во второй реакции в недостатке находится водород, поскольку (CuO) = 4,0/80 = 0,05 моль. В результате реакции 0,031 моль CuO превратится в 0,031 моль Cu, и потеря массы составит:
m(CuO) – m(Cu) = 0,03180 – 0,03164 = 0,50 г.
Масса твердой смеси CuO с Cu после пропускания водорода составит 4,0–0,5 = 3,5 г.
Ответ. 3,5 г.
Задача 98. С помощью каких реакций раствор иодида калия можно отличить от раствора хлорида натрия?
Решение. 1) Можно воспользоваться окислительно-восстановительными свойствами галогенид-ионов: иодид калия – сильный восстановитель, и окисляется до иода под действием хлора:
2KI + Cl2 = 2KCl + I2.
Признак реакции – окрашивание раствора в темный цвет за счет иода. Хлорид натрия с хлором не реагирует.
2) Качественная реакция на галогенид-ионы – выпадение осадков при действии раствора нитрата серебра:
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 .
AgNO3 + Kl = Agl + KNO3 .
AgCl – белый осадок, Agl – ярко-желтый.
Задача 99. Напишите уравнения реакций, которые могут происходить при действии концентрированной серной кислоты на все твердые галогениды калия. Возможны ли эти реакции в водном растворе?
Решение. При действии концентрированной серной кислоты на фторид и хлорид калия при нагревании выделяются, соответственно, фтороводород и хлороводород:
KF + H2SO4(конц) = HF + KHSO4,
KCl + H2SO4(конц) = HCl + KHSO4.
Это — лабораторный способ получения данных галогеноводородов.
Бромоводород и иодоводород — сильные восстановители и легко окисляются серной кислотой до свободных галогенов, при этом HBr восстанавливает серную кислоту до SO2, а HI (как более сильный восстановитель) — до H2S:
2KBr + 2H2SO4(конц) = Br2 + SO2 + K2SO4 + 2H2O,
8Kl + 5H2SO4(конц) = 4I2 + H2S + 4K2SO4 + 4H2O.
В водном растворе серная кислота уже не является сильным окислителем. Кроме того, все галогеноводородные кислоты — сильные (за исключением плавиковой кислоты), и серная кислота не может вытеснять их из солей. В водном растворе возможна единственная обменная реакция:
2KF + H2SO4 = 2HF + K2SO4 .
Признак реакции – образование малодиссоциирующего вещества (слабой плавиковой кислоты).
Задача 100. Составьте уравнения следующих реакций:
1) FeSO4 + KClO3 + H2SO4 ...
2) FeSO4 + KClO3 + KOH ...
3) I2 + Ba(OH)2 ...
4) KBr + KBrO3 + H2SO4 ...
Решение. 1) ClO3– — сильный окислитель, восстанавливается до Cl–; Fe2+ — восстановитель, окисляется в до Fe3+ (Fe2(SO4)3):
6FeSO4 + KClO3 + 3H2SO4 = 3Fe2(SO4)3 + KCl + 3H2O.
2) ClO3– — окислитель, восстанавливается до Cl–; Fe2+ — восстановитель, окисляется в до Fe3+ (Fe(OH)3):
6FeSO4 + KClO3 + 12KOH + 3H2O = 6Fe(OH)3 + KCl + + 6K2SO4.
3) Как и все галогены (кроме фтора), иод в щелочной среде диспропорционирует:
6I2 + 6Ba(OH)2 = 5BaI2 + Ba(IO3)2 + 6H2O.
4) Бромид-ион — сильный восстановитель и окисляется бромат-ионом в кислой среде до брома:
5KBr + KBrO3 + 3H2SO4 = 3Br2 + 3K2SO4 + 3H2O.
Эта реакция обратна реакции диспропорционирования галогенов в щелочной среде.
Задача 101. Через 75 г горячего 10%-ного раствора муравьиной кислоты пропускают газообразный хлор до тех пор, пока массовые доли обеих кислот в растворе не станут одинаковыми. Определите, сколько моль каждого соединения в образовавшемся растворе приходится на 1 моль воды.
Решение. В результате пропускания хлора происходит следующая реакция:
HCOOH + Cl2 = CO2 + 2HCl.
По условию, реакция идет не до конца, и в растворе остаются две кислоты — муравьиная и соляная.
Пусть в реакцию вступило x моль HCOOH, тогда образовалось 2x моль HCl. Массы кислот в растворе равны:
m(HCOOH) = 750,1 46x = m(HCl) = 2x36,5,
откуда x = 0,063. Количества веществ в полученном растворе равны: (HCOOH) = 7,5/46 0,063 = 0,100 моль, (HCl) = 20,063 = 0,126 моль, (H2O) = 750,9/18 = 3,75 моль. Таким образом, отношение числа молей составляет:
(HCOOH) / (H2O) = 0,1 / 3,75 = 0,0267,
(HCl) / (H2O) = 0,126 / 3,75 = 0,0336.
Ответ. На 1 моль воды приходится 0,0267 моль HCOOH и 0,0336 моль HCl.
Задача 102. К раствору смеси бромида и иодида калия добавляют бромную воду. Масса остатка, полученного при упаривании и прокаливании, на b г меньше массы исходной смеси солей. Полученный остаток вновь растворяют в воде, и через раствор пропускают хлор. Масса полученного после упаривания и прокаливания вещества на b г меньше массы вещества, полученного в первом опыте. Определите массовые доли солей в исходной смеси.
Решение. Запишем уравнения реакций:
2KI + Br2 = 2KBr + I2 ,
2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2 .
Пусть в исходной смеси (KI) = x моль, (KBr) = y моль. После первой реакции весь KI превратится в KBr. При упаривании и прокаливании вода и иод улетучиваются. Остаток представляет собой KBr в количестве (x+y) моль. Разница масс равна
b = m(исх. смеси) m(KBr) = (166x + 119y) 119(x+y) = 47x.
После второй реакции весь KBr превратится в KCl, а вода и бром улетучиваются при упаривании и прокаливании. Полученное вещество представляет собой KCl в количестве (x+y) моль. Разница масс равна
b = m(KBr) – m(KCl) = 119(x+y) 74,5(x+y) = 44,5(x+y).
По условию, разницы масс в обоих опытах равны: 47x = 44,5(x+y), откуда x = 17,8y. Масса исходной смеси: 16617,8y+119y = 3074y. Массовые доли солей: (KI) = 16617,8y/3074y = 0,9613, или 96,13%; (KBr) = 100% – (KI) = 3,87%.
Ответ. 96,13% KI, 3,87% KBr.
Задача 103. После нагревания 22,12 г перманганата калия образовалось 21,16 г твердой смеси. Какой максимальный объем хлора (н.у.) можно получить при действии на образовавшуюся смесь 36,5%-ной соляной кислоты (плотность 1,18 г/мл). Какой объем кислоты при этом расходуется?
Решение. При нагревании перманганат калия разлагается:
0,06 t 0,03 0,03 0,03
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2.
Масса смеси уменьшается за счет выделившегося кислорода: (O2) = m / M = (22,12–21,16) / 32 = 0,03 моль. В результате реакции также образовались 0,03 моль K2MnO4, 0,03 моль MnO2 и израсходовано 0,06 моль KMnO4. Перманганат калия разложился не весь. После реакции он остался в смеси в количестве (KMnO4) = 22,12/158 – 0,06 = 0,08 моль.
Все три вещества, находящиеся в конечной смеси (KMnO4, K2MnO4, MnO2), — сильные окислители и при нагревании окисляют соляную кислоту до хлора:
0,08 0,64 0,2
2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O,
0,03 0,24 0,06
K2MnO4 + 8HCl = 2Cl2 + 2KCl + MnCl2 + 4H2O,
0,03 0,12 0,03
MnO2 + 4HCl = Cl2 + MnCl2 + 2H2O
Общее количество хлора, который выделился в этих трех реакциях, равно: (Cl2) = (0,085/2)+(0,032)+0,03 = 0,29 моль, а объем составляет V(Cl2) = 0,2922,4 = 6,50 л.
Количество израсходованного хлороводорода равно: (HCl) = (0,0816/2)+(0,038)+(0,034) = 0,96 моль,
m(HCl) = M = 0,9636,5 = 35,04 г,
m(р-ра HCl) = m(HCl)/(HCl) = 35,04/0,365 = 96,0 г,
V(р-ра HCl) = m/ = 96,0/1,18 = 81,4 мл.
Ответ. V(Cl2) = 6,50 л, V(р-ра HCl) = 81,4 мл.
Задача 104. К подкисленному раствору, содержащему 0,543 г некоторой соли, в состав которой входят натрий, хлор и кислород, добавили раствор иодида калия до прекращения выделения иода. Масса образовавшегося иода равна 3,05 г. Установите формулу соли. На сколько процентов уменьшится масса твердого вещества при полном термическом разложении исходной соли?
Решение. Общая формула неизвестной соли NaClOx, где x = 1 4. Уравнение окисления иодида калия имеет общий вид:
0,012 / x 0,012
NaClOx + 2xKI + xH2SO4 = NaCl + xI2 + xK2SO4 + x H2O.
(I2) = m / M = 3,05 / 254 = 0,012 моль, (NaClOx) = 0,012 / x моль. С другой стороны, (NaClOx) = m / M = 0,543 / (23 + 35,5 + 16x) моль. Из уравнения
0,012 / x = 0,543 / (23 + 35,5 + 16x)
находим x = 2. Искомая соль — хлорит натрия NaClO2.
Все кислородсодержащие соли хлора при сильном нагревании разлагаются на хлорид и кислород:
t
NaClO2 = NaCl + O2
Из 1 моль NaClO2 (90,5 г) образуется 1 моль NaCl (58,5 г). Потеря массы составляет 32 г, или 32 / 90,5 100% = 35,4%.
Ответ. NaClO2. Потеря массы 35,4%.
- Часть I. Теоретическая химия
- Глава 1. Основные понятия и законы химии
- § 1.1. Задачи с решениями
- § 1.2. Задачи для самостоятельного решения
- 1.2.1. Задачи на расчет числа молей
- 1.2.2. Задачи на определение формул веществ
- 1.2.3. Расчеты по химическим уравнениям
- 1.2.4. Задачи на смеси
- 1.2.5. Задачи на газовые законы
- Глава 2. Строение атома и периодический закон
- § 2.1. Задачи с решениями
- § 2.2. Задачи для самостоятельного решения
- 2.2.1. Электронные конфигурации и Периодическая система
- 2.2.2. Изотопы и радиоактивные превращения
- Глава 3. Химическая связь
- § 3.1. Задачи с решениями
- § 3.2. Задачи для самостоятельного решения
- 3.2.1. Типы химической связи и их характеристики
- 3.2.2. Валентность. Степени окисления элементов. Геометрическая структура молекул.
- 3.2.3. Строение и свойства вещества
- Глава 4. Закономерности протекания химических реакций
- § 4.1. Задачи с решениями
- § 4.2. Задачи для самостоятельного решения
- 4.2.1. Энергетика химических превращений
- 4.2.2. Химическая кинетика и катализ
- 4.2.3. Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия.
- Глава 5. Растворы электролитов и неэлектролитов
- § 5.1. Задачи с решениями
- § 5.2. Задачи для самостоятельного решения
- 5.2.1. Способы выражения концентрации растворов
- 5.2.2. Ионные реакции в растворах
- Глава 6. Окислительно-восстановительные процессы. Ряд напряжений. Электролиз растворов и расплавов.
- § 6.1. Задачи с решениями
- § 6.2. Задачи для самостоятельного решения
- 6.2.1. Окислители и восстановители
- 6.2.2. Составление уравнений овр и подбор коэффициентов
- 6.2.3. Влияние pH среды на характер протекания овр
- 6.2.4. Электрохимический ряд напряжений
- 6.2.5. Электролиз растворов и расплавов
- Часть II. Неорганическая химия
- Глава 7. Номенклатура, классификация, свойства и способы получения неорганических веществ
- § 7.1. Задачи с решениями
- § 7.2. Задачи для самостоятельного решения
- 7.2.1. Важнейшие классы неорганических соединений
- 7.2.2. Классификация химических реакций
- 7.2.3. Гидролиз солей
- Глава 8. Водород. Галогены.
- § 8.1. Задачи с решениями
- § 8.2. Задачи для самостоятельного решения
- 8.2.1. Водород
- 8.2.2. Галогены и их соединения
- Глава 9. Элементы подгруппы кислорода
- § 9.1. Задачи с решениями
- § 9.2. Задачи для самостоятельного решения
- 9.2.1. Кислород и его соединения
- 9.2.2. Сера и ее соединения
- Глава 10. Подгруппа азота и фосфора
- § 10.1. Задачи с решениями
- § 10.2. Задачи для самостоятельного решения
- 10.2.1. Азот и его соединения
- 10.2.2. Фосфор и его соединения
- Глава 11. Подгруппа углерода и кремния
- § 11.1. Задачи с решениями
- § 11.2. Задачи для самостоятельного решения
- 11.2.1. Углерод и его соединения
- 11.2.2. Кремний и его соединения
- Глава 12. Металлы главных подгрупп (щелочные, щелочноземельные, алюминий)
- § 12.1. Задачи с решениями
- § 12.2. Задачи для самостоятельного решения
- 12.2.1. Щелочные металлы
- 12.2.2. Щелочноземельные металлы
- 12.2.3. Алюминий и его соединения
- Глава 13. Главные переходные металлы
- § 13.1. Задачи с решениями
- § 13.2. Задачи для самостоятельного решения
- 13.2.1. Железо и его соединения
- 13.2.2. Медь и ее соединения
- 13.2.3. Серебро и его соединения
- 13.2.4. Хром и его соединения
- 13.2.5. Марганец и его соединения
- Часть III. Органическая химия
- Глава 14. Общая характеристика органических соединений
- § 14.1. Задачи с решениями
- § 14.2. Задачи для самостоятельного решения
- Глава 15. Предельные углеводороды
- § 15.1. Задачи с решениями
- § 15.2. Задачи для самостоятельного решения
- 15.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 15.2.2. Получение
- 15.2.3. Химические свойства
- Глава 16. Углеводороды с двойной связью
- § 16.1. Задачи с решениями
- § 16.2. Задачи для самостоятельного решения
- 16.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 16.2.2. Получение
- 16.2.3. Химические свойства
- Глава 17. Алкины
- § 17.1. Задачи с решениями
- § 17.2. Задачи для самостоятельного решения
- 17.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 17.2.2. Получение
- 17.2.3. Химические свойства
- Глава 18. Ароматические углеводороды (арены)
- § 18.1. Задачи с решениями
- § 18.2. Задачи для самостоятельного решения
- 18.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 18.2.2. Получение
- 18.2.3. Химические свойства
- Глава 19. Спирты. Фенолы
- § 19.1. Задачи с решениями
- § 19.2. Задачи для самостоятельного решения
- 19.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 19.2.2. Получение
- 19.2.3. Химические свойства
- Глава 20. Альдегиды. Кетоны
- § 20.1. Задачи с решениями
- § 20.2. Задачи для самостоятельного решения
- 20.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 20.2.2. Получение
- 20.2.3. Химические свойства
- Глава 21. Карбоновые кислоты и их производные
- § 21.1. Задачи с решениями
- § 21.2. Задачи для самостоятельного решения
- 21.2.1. Строение, номенклатура, изомерия карбоновых кислот
- 21.2.2. Получение карбоновых кислот
- 21.2.3. Химические свойства карбоновых кислот
- 21.2.4. Сложные эфиры
- 21.2.5. Жиры
- Глава 22. Углеводы
- § 22.1. Задачи с решениями
- § 22.2. Задачи для самостоятельного решения
- 22.2.1. Моносахариды
- Глава 23. Амины
- § 23.1. Задачи с решениями
- § 23.2. Задачи для самостоятельного решения
- 23.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 23.2.2. Получение
- 23.2.3. Химические свойства
- Глава 24. Аминокислоты и пептиды
- § 24.1. Задачи с решениями
- § 24.2. Задачи для самостоятельного решения
- 24.2.1. Строение и изомерия
- 24.2.2. Получение и химические свойства
- Глава 25. Азотсодержащие гетероциклические соединения
- § 25.1. Задачи с решениями
- § 25.2. Задачи для самостоятельного решения
- 25.2.1. Гетероциклические основания
- 25.2.2. Нуклеиновые кислоты
- Часть IV варианты вступительных экзаменов
- Глава 26. Вступительные экзамены в Московском государственном университете
- Глава 27. Вступительные экзамены в Московской медицинской академии
- Глава 28. Решения избранных вариантов вступительных экзаменов