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无机及分析化学(第三版)呼世斌-答案.docx

1、第 1 章 思考题与习题参考答案一、选择题 1等压下加热 5的下列水溶液,最先沸腾的是( )A. 蔗糖(C 12H22O11)溶液 B. 葡萄糖(C 6H12O6)溶液C. 丙三醇(C 3H8O3)溶液 D. 尿素( (NH2)2 CO)溶液解:选 D。在等压下,最先沸腾就是指溶液的蒸气压最低。根据难挥发非电解质稀溶液的依数性变化规律,溶液质量摩尔浓度增大,溶液的蒸气压下降。这里,相同质量分数下,溶质的摩尔质量越小,质量摩尔浓度越大。选项 D 中非电解质尿素的摩尔质量最小,尿素溶液的质量摩尔浓度最大,蒸气压最低,在等压下最先沸腾。20.1molkg 1 下列水溶液中凝固点最低的是( )A. N

2、aCl 溶液 B. C12H22O11 溶液 C. HAc 溶液 D. H2SO4 溶液解:选 D。电解质溶液的依数性虽然不能用拉乌尔定律进行统一的 定量计算,但仍然可以参照难挥发非电解质稀溶液的依数性进行定性描述。即溶质的粒子数目增大,会引起溶液的蒸气压降低,沸点升高,凝固点下降和溶液的渗透压增大。此题中,在相同质量摩尔浓度下,溶液中的粒子数目估算出来是 H2SO4 溶液最多,所以其凝固点最低。3胶体溶液中,决定溶胶电性的物质是( )A. 胶团 B. 电位离子 C. 反离子 D. 胶粒解:选 D。 根据胶团结构,胶核和吸附层的整体称为胶粒,胶粒中反离子数比电位离子数少,故胶粒所带电荷与电位离

3、子符号相同。即胶粒带电,溶胶电性由胶粒决定。4溶胶具有聚结不稳定性,但经纯化后的 Fe(OH)3 溶胶可以存放数年而不聚沉,其原因是( )A. 胶体的布朗运动 B. 胶体的丁铎尔效应C. 胶团有溶剂化膜 D. 胶粒带电和胶团有溶剂化膜解:选 D。溶胶具有动力学稳定性和聚结稳定性,而聚结稳定性是溶胶稳定的根本原因,它包含两个方面,胶粒带有相同电性的电荷,当靠近时会产生静电排斥,阻止胶粒聚结合并;而电位离子和反离子形成的溶剂化膜,也会阻隔胶粒的聚结合并。由于纯化的Fe(OH)3 溶胶具有这种聚结稳定性,从而可以存放数年而不聚沉。5有浓度同为 0.01 molL-1 的电解质NaNO 3 Na 2S

4、O4 Na 3PO4 MgCl 2,它们对Fe(OH)3 溶胶的聚沉能力大小顺序为( ) A. B. C D. 解:选 D。根据哈迪-叔尔采规则:起聚沉作用的主要是与胶粒带相反电荷的离子。相反电荷离子的价态愈高,聚沉能力愈大。Fe(OH) 3 溶胶中胶粒带正电荷,起聚沉作用的应是电解质中的阴离子,且价态愈高,聚沉能力愈大。所以聚沉能力由大到小的顺序为,其中由于中氯离子数目大于中硝酸根数目,参与聚沉溶胶的粒子数目多,所以聚沉能力比强。二、填空题11 mol H,1 mol H 2SO4,1 mol H2SO4 所表示的基本单元分别是 H 、 H2SO4 1、 H2SO4。2丁铎尔效应能够证明溶胶

5、具有 光学 性质,其动力学性质可以由 布朗运动 实验证明,电泳和电渗实验证明溶胶具有 电学 性质。3将等体积的 0.003molL1 AgNO3 溶液和 0.008molL 1 KCl 溶液混合所得的 AgCl 溶胶的胶团结构式为 (AgCl) m . n Cl-. (nx) K+ x- . x K+ ,该溶胶在电场中向 正 极移动。三、简答题1什么叫分散系? 分散系是如何分类的 ?答:分散系:一种或几种物质分散到另一种物质中形成的混合物叫分散系。被分散的物质叫分散质,分散其他物质的物质叫分散剂。 (1)按分散质或分散剂的状态分:九种,包括气- 气分散系、液- 气分散系、固-气分散系和气-液分

6、散系、液-液分散系、固-液分散系及气- 固分散系、液- 固分散系、固-固分散系。(2)按分散质粒子的大小分:三种。分子离子分散系(d1 nm)、胶体分散系(1 nmd100 nm)、粗分散系(d100 nm)2对稀溶液依数性进行计算的公式是否适用于电解质稀溶液和易挥发溶质的稀溶液? 为什么?答:不适用。当溶质是电解质的时候,拉乌尔定律发生偏离,主要原因电解质溶液由于溶质发生解离,使溶液中溶质粒子数增加,计算时应考虑其解离的因素,否则会使计算得到的 p、 Tb、 Tf 、 值比实验测得值小;另一方面,电解质溶液由于离子间的静电引力比非电解质之间的作用力大得多,因此用离子浓度来计算强电解质溶液的p

7、、T b、T f 、 时,其计算结果与实际值偏离较大,应该用活度代替浓度进行计算。对易挥发溶质的稀溶液,由于其溶质不断挥发,溶液浓度不断变化,所以也无法进行依数性计算。3难挥发溶质的溶液,在不断的沸腾过程中,它的沸点是否恒定?其蒸气在冷却过程中的凝聚温度是否恒定?为什么?答:由于溶剂的挥发,溶液浓度逐渐增大,其沸点是逐渐升高的, 至溶液达到饱和后,沸点恒定;在蒸气冷却过程中,由于溶剂是纯净的,其凝聚温度是恒定的,等于溶剂的沸点。4若渗透现象停止了,是否意味着半透膜两端溶液的浓度也相等了?答:据范特霍夫的渗透压定律,若渗透现象停止了,说明渗透压相等,但其浓度不一定相等。5溶胶稳定的因素有哪些?

8、促使溶胶聚沉的办法有哪些? 用电解质聚沉溶胶时有何规律?答:溶胶稳定的因素有两个,一是溶胶具有动力学稳定性,另一个是聚结稳定性。溶胶的动力学稳定性系指在重力的作用下,分散质粒子不会从分散剂中沉淀出来,从而保持系统的相对稳定的性质。溶胶的聚结稳定性是指溶胶在放置过程中不发生分散质粒子的相互聚结,从而保持系统一定的分散度的性质。促使溶胶聚沉的办法有加入电解质、将两种带相反电荷的胶体按一定的比例混合及加热等。电解质对溶胶的聚沉作用取决于与胶粒所带电荷符号相反的离子,而且与其所带电荷的多少有关,一般来说,离子电荷越高,对溶胶的聚沉能力就越强,这个规律称为哈迪叔尔采规则。6什么叫表面活性剂? 其分子结构

9、有何特点 ?答: 溶于水后能显著降低水的表面自由能的物质称为表面活性物质或表面活性剂。表面活性剂的特性取决于其分子结构。它的分子都是由极性基团和非极性基团两部分组成,极性基团如-OH,COOH,NH:,SO 3:H 等对水的亲和力很强,称为亲水基;非极性基因如脂肪烃基R,芳香基Ar 等对油的亲和力较强,称为亲油基或疏水基。在表面活性剂溶于水后,分子中的亲水基进入水相,疏水基则进入油相,这样表面活性剂分子就浓集在两相界面上,形成了定向排列的分子膜,使相界面上的分子受力不均匀情况得到改善,从而降低了水的表面自由能。7乳浊液的类型与所选用的乳化剂的类型有何关系? 举例说明。答:乳化剂不仅能提高乳浊液

10、的稳定性,还能决定乳浊液的类型。一般来说,亲水性乳化剂有利于形成 OW 型乳浊液,亲油性乳化剂有利于形成 WO 型乳浊液。8解释如下现象:(1)为何江河入海处常会形成三角洲?答: 三角洲的形成过程体现了胶体的性质: 当河水和海水混合时,由于它们所含的胶体微粒所带电荷的性质不同,由于静电作用,异性电荷相互吸引,导致胶体的颗粒变大,最终沉淀了出来,日积月累的堆积,就形成了三角洲。(2)加明矾为什么能够净水?答: 由于天然水中含有带负电荷的悬浮物(黏土等) ,使天然水比较浑浊,而明矾的水解产物 Al(OH)3 胶粒却带正电荷,当将明矾加入天然水中时,两种电性相反的胶体相互吸引而聚沉,从而达到净水的效

11、果。(3)不慎发生重金属离子中毒,为什么服用大量牛奶可以减轻病状? 答: 由于可溶性重金属离子(强电解质)可使胶体聚沉,人体组织中的蛋白质作为一种胶体,遇到可溶性重金属盐会凝结而变性,误服重金属盐会使人中毒。如果立即服用大量鲜牛奶这类胶体溶液,可促使重金属与牛奶中的蛋白质发生聚沉作用,从而减轻重金属离子对机体的危害。(4)肉食品加工厂排出的含血浆蛋白的污水,为什么加入高分子絮凝剂可起净化作用?答: 因为含有血浆蛋白的污水具有胶体溶液的性质,加入高分子絮凝剂会对胶体溶液起到敏化作用,促进胶体的凝聚,从而净化了污水。四、计算题110.00 mL 饱和 NaCl 溶液质量为 12.003 g ,将其

12、蒸干后得到 NaCl 3.173 g ,求:(1)NaCl 的质量分数 ;(2)NaCl 的质量摩尔浓度 ; (3)NaCl 的物质的量浓度 ;(4)各组分的摩尔分数。解:(1) 264.0g3.17)NaCl()l( 总mw(2) 1kgmol49.6kg10/)73.0.12(ol458)aCl(/l)aCl()Nal( Mnb总总(3) 1Ll2./.N/Nl VmVc(4) )OH(/)aCl(/)l()Nl()OH()al()l( 22 2Mmnx 097.15.8/30.4.58/173./ 903.41.52.90././.)()NaCl()OH(22 nx2今有两种溶液,其一为

13、 1.50g 尿素(NH 2)2CO 溶于 200g 水中;另一为 42.8g 未知物溶于1000g 水中,这两种溶液在同一温度开始沸腾,计算这种未知物的摩尔质量。解:由于都是水溶液,所以溶剂的沸点升高常数 Kb 相同,又知, ,由稀溶液未 知尿 素 tt的依数性公式: ,可得两种溶液的质量摩尔浓度相等:BbKt)B(CO)(NH2设未知物的摩尔质量为 ,代入上式得)(M)kg(10/B(8.42kg)10/2(mol6.5.-解之得: =342.7 gmol-1B3将 1.00 g 硫溶于 20.0 g 萘中,使萘的凝固点降低 1.30,萘的 Kf 为 6.8kg mol -1,求硫的摩尔质

14、量和分子式。解:设未知物的摩尔质量为 ,根据溶液的凝固点降低公式: ,将数据代)(MBffbt入得: kg)10/.2(molkgC8.630.11M解之得 =261.5 g mol-1)B(由于单个硫元素的摩尔质量为 M(S) = 32.065gmol-1, 则 M(B) / M(S)= 261.5/32.065 8.155,即约 8 个 S 原子形成一个硫分子。所以该单质硫的分子式为:S 84从某种植物中分离出一种未知结构的有特殊功能的生物碱,为了测定其相对分子质量,将 19g 该物质溶于 100g 水中,测得溶液的沸点升高了 0.060K ,凝固点降低了 0.220K 。计算该生物碱的相

15、对分子质量。解:利用沸点升高和凝固点降低都能够测量未知物的摩尔质量,但一般选取相对较大的数据来计算较准确,这里我们选取凝固点降低来计算。设未知物的摩尔质量为 ,由公)B(M式 知,BffbKt kg(10/)(9molkgK86.120. 解之得 M(B)=1606.4gmol-15 101 mg 胰岛素溶于 10.0mL 水,该溶液在 25.0时的渗透压是 4.34kPa,计算胰岛素的摩尔质量和该溶液的蒸气压下降 p(已知 25.0 水的饱和蒸气压为 3.17kPa)。解:(1) 设胰岛素的摩尔质量为 ,则由渗透压公式知:)B(McRTVmn)(因而, g mol-17.568)m(10./

16、Pa)34.( K1.29olK8g10/)B( 363 TM(2) 由拉乌尔定律知, AB*AB*B* npnpxpPa09. ol)015.8/.( )7g6)1073 1336人体血浆的凝固点为 272.59K,计算在正常体温 (36.5)下血浆的渗透压。解:由于人体血浆为水溶液,因而其溶质的质量摩尔浓度可由其凝固点降低值求得。凝固点降低值: K56.09.27K15.3f t由公式 知,血浆的质量摩尔浓度为Bffbt 1-1f kgmol30.olkg86.10t人体血浆的渗透压为 -BL3cb74.9kPa 36.5)K(27.1lK.4PaLmol3011 RTcB7硫化砷溶胶是由

17、下列反应而制得的 2H3AsO3 + 3H2S = As2S3 + 6H2O 试写出硫化砷胶体的胶团结构式(电位离子为 HS-) 。并比较 NaCl、 MgCl2、 AlCl3 三种电解质对该溶胶的聚沉能力,并说明原因。解:硫化砷胶体的胶团结构式为 H)(HS)As(32 xnm由于硫化砷溶胶带负电荷,所以根据哈迪-叔尔采规则,电解质阳离子对其起聚沉作用,且电荷越高,聚沉能力越强,所以 NaCl、MgCl 2、AlCl 3 三种电解质中 NaCl 的聚沉能力最小,AlCl3 的聚沉能力最大,MgCl 2 的聚沉能力居中。8反渗透法是淡化海水制备饮用水的一种方法。若 25时用密度为 1021 k

18、g m-3 的海水提取淡水,应在海水一侧加多大的压力?假设海水中盐的总浓度以 NaCl 的质量分数计为3,其中的 NaCl 完全离子化。解:依题意,每升海水的质量为 1021g,其中 NaCl 的物质的量 mol524.0ol58.43g%102)NaCl()al()NaCl( 1MwVmn海 水海 水 每升海水 NaCl 的物质的量浓度: 1(l)(al)0.2lLncV总因为题意假定 NaCl 完全离子化,所以溶液中粒子数应扩大一倍,根据渗透压定律: kPa8.5972K1.8molK8.314kPaLmol524.0)NaCl(2 1 RTcT第二章思考题与习题参考答案一选择题 1一化学

19、反应系统在等温定容条件下发生一变化,可通过两条不同的途径完成:(1)放热 10 kJ,做电功 50 kJ;(2)放热 Q, 不做功,则( )A. Q = 60kJ B. Q = 10 kJ C. Q = 40kJ D. 反应的 QV =10kJ 解:选 A。2在298 K,下列反应中 与 最接近的是( )mrHrGA. CCl4 (g) +2H2O (g) =CO2 (g) + 4HCl (g) B. CaO (s) +CO2 (g) =CaCO3 (s)C. Cu2+ (aq) + Zn (s) =Cu (s) + Zn2+ (aq)D. Na (s) +H2O (l) =Na+(aq)+H

20、2 (g)+OH (aq)解:选 C。 rmrrmrrmrGHS =0, GHT当 时反应 C 中反应物和生成物中无气体物质、物态也无变化, 。rm S值 较 小3已知反应 2H2 (g) O2 (g)= 2H2O (g) 的 rHm 483.63 kJmol1,下列叙述正确的是( )A. fHm(H2O,g) 483.63 kJmol1B. rHm 483.63 kJmol1 表示 = 1 mol 时系统的焓变C. rHm 483.63 kJmol1 表示生成 1 mol H2O (g) 时系统的焓变D. rHm 483.63 kJmol1 表示该反应为吸热反应解:选 B。A 错,根据 fH

21、m 定义,H 2O (g)的系数应为 1。C 错,该方程为表示生成 2 mol H2O (g) 时系统的焓变。D 错,rH m 0 时表示该系统能量的增加,该反应为吸热反应,r Hm 0 时表示该系统能量的减少,该反应为放热反应。4下列反应可以表示 的是( ) -1fm2(C,g)=394.8 kJolGA. C(石墨,s)+O 2(g) = CO2(g)B. C(金刚石 ,s)+O 2(g) = CO2(g)C. C(石墨,s)+O 2(l) = CO2(l)D. C(石墨,s)+O 2(g) = CO2(l)解:选 A。B 错,C (金刚石, s)非参考状态单质,不符合标准状态下摩尔完全生

22、成反应定义;C 错,O 2(l) 非参考状态单质,不符合标准状态下摩尔完全生成反应定义;CO 2(l) 不符 rGm(CO2,g) 的定义所指定的产物; D 错,CO 2(l) 不符 rGm(CO2,g) 的定义所指定的产物。5反应 MgO(s)+CO2(g)在高温下正向反应自发进行 , 其逆反应在 298K 时(s)Mg3自发, 近似判断逆反应的 与 是( )mHrSA. 0, 0 B. 0, 0mrHrSrmrC. 0, 0 D. 0, 0 rr rr解:选 A。该反应有气体物质产生,故 0。且高温自发,低温非自发,根据mSr判断结果应选 A。rmrrmGHST二、填空题1解:用下列热力学

23、函数判断反应自发性的条件是(1) mrrmr 0: SH ) 的 化 学 反 应 系 统 且体 积 功 ( 非 体 积 功 为等 温 , 定 压 且 系 统 只 做(2) rrrS ) 的 化 学 反 应 系 统 且体 积 功 ( 非 体 积 功 为等 温 , 定 压 且 系 统 只 做(3) rm:G等 温 、 定 压 且 系 统 只 作 体 积 功 ( 非 体 积 功 为 ) 的 化 学 反 应 系 统 。(4) r 0: 标 准 状 态 下 , 等 温 、 定 压 且 系 统 只 作 体 积 功 ( 非 体 积 功 为 ) 的 化 学 反 应 系 统 。2系统状态函数的特点是:状态函数仅

24、决定于 系统的状态 ;状态函数的变化只与 系统的变化的过程 有关,而与变化的 途径 无关。3反应进度 的单位是 mol ;反应计量式中反应物 B 的化学计量数 vB 的值规定为 负值 。4正、逆反应的 rHm,其 绝对值 相等, 符号 相反;反应的 rHm 与反应式的 写法 有关。5所谓标准状态是在指温度 T 和标准压力下该物质的状态。其中标准压力 P = 100 kPa ;标准状态虽然没有指定温度,但是为了便于比较,IUPAC 推荐选择 298 K 作为参考温度。6根据吉布斯亥姆霍兹方程: rGm(T )= rHm(T)T rSm(T) 。若忽略温度对rH 和 rS 的影响,则可得到该式的近

25、似式:m rrr 三、简答题1区别下列符号的意义。H:系统的状态函数,焓,定义为 H=U+pV,无具体物理意义。H:系统焓的改变值,物理意义为在定压,只做体积功的情况下,系统与环境交换的热。:标准条件下,当产物与反应物温度相同时,化学反应过程中系统只做体积功,且反mr应在定压条件下按照所给定的方程式完全反应,此时的反应热。:在温度 T 时,由参考状态的单质完全生成 1mol 物质 B 时的标准摩尔焓变。fS:系统的状态函数,熵,代表系统的混乱度。:标准状态下,物质 B 的摩尔熵。m:反应的标准摩尔熵,标准状态下,化学反应按照给定方程式完全反应系统的熵变。rG:系统的状态函数,吉布斯自由能,定义

26、为 G=H-TS,无具体物理意义。:化学反应的吉布斯自由能变,即该反应能对外所的最大非体积功。mr:标准状态下,化学反应的吉布斯自由能变。r:标准摩尔生成反应的吉布斯自由能变。mf2若将合成氨反应的化学计量方程式分别写成 N2(g ) +3H2(g)=2NH3(g) 和 N2(g ) 1+ H2(g)=NH3(g) ,二者的 rHm 和 rGm 是否相同? 两者间有何关系?3答:不相同,这些符号都与热力学方程式的写法有关。 rm,1r,2r,1r,2四、计算题1由附录查出 298 K 时有关的 数值,计算下列反应的 (已知:fmHrmH) 。 -1fm24(NH,1)50.63 kJol(1)

27、 22l+Og=()+O()(2) 22()g(3) H(l不查表,根据上述 3 个反应的 ,计算下列反应的 。rmHrmH24222N(l)+O(l)=N(g)+4O(l)解:(1)(3)2 得(4) (4)(2)2 即得所求式。查表计算得 1mr olkJ3.6)1(, r79H1mr lJ50.)(, r ok8142甘氨酸二肽氧化反应为 2482322223O(g)+CHN(s)=CONH(s)+3(g)O(l) -1 -1fm fm,745. kJol;CNH,s3.7 kJmol 计算:(1)298 K 时,甘氨酸二肽氧化反应的标准摩尔焓。(2)298 K 及标准状态下,1g 固体甘氨酸二肽氧化时放热多少?解:(1)已知 (C4H8N2O3,s)=-745.25kJmol-1mf(H2NCONH2,s)=-333.17kJmol-1f(CO2,g)=-393.51kJmol-1mf(H2O,l)=-285.85kJmol-1fH所以 3O2(g)+ C4H8N2O3(s)= H2NCONH2(s)+3 CO2(g) +2 H2O(l)= (H2NCONH2,s)+3 (CO2,g)+2 (H2O,l)- (C4H8N2O3,s)mff mfmfmf=-1340.15 kJmol-1

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