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16.(1)室溫下,0.1mol/L的亞硝酸(HNO2)、次氯酸的電離常數Ka分別為.1×10-4、2.98×10-8.寫出HNO2、HClO、NaNO2、NaClO四種物質之間發生的復分解反應的離子方程式:HNO2+ClO-=NO2-+HClO.
(2)羥胺(NH2OH)可看成是氨分子內的1個氫原子被羥基取代的產物,常用作還原劑,其水溶液顯弱堿性.已知NH2OH在水溶液中呈弱堿性的原理與NH3在水溶液中相似,請用電離方程式表示其原因:NH2OH+H2O?NH3OH++OH-
(3)某溫度時,測得0.01mol/L的NaOH溶液的pH=10,則該溫度下水的KW=1×10-12
(4)已知:(1)2H2 (g)+O2 (g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol
(2)N2 (g)+2O2 (g)=2NO2 (g)△H=+67.8kJ/mol
(3)N2 (g)+3H2 (g)=2NH3(g)△H=-92.0kJ/mol
則NH3(g)氧化生成NO2 (g)和H2O(g) 的熱化學方程式4NH3(g)+7O2(g)?4NO2(g)+6H2O(g)△H=-1131.2kJ/mol.

分析 (1)由相同濃度亞硝酸、次氯酸電離常數可知,亞硫酸酸性比次氯酸強,根據強酸制備弱酸書寫離子方程式;
(2)氨水呈弱堿性的原理分析羥胺呈弱堿性的原因;
(3)根據溶液的pH計算溶液中氫離子濃度,根據氫氧化鈉的濃度計算氫氧根離子濃度,再結合Kw=c(H+).c(OH-)計算即可;
(4)熱化學方程式和蓋斯定律計算,(1)×3-(3)×2+(2)×2得到所需熱化學方程式;

解答 解:(1)由相同濃度亞硝酸、次氯酸電離常數可知,亞硫酸酸性比次氯酸強,可能相互之間發生的離子互換反應的離子方程式為:HNO2+ClO-=NO2-+HClO,
故答案為:HNO2+ClO-=NO2-+HClO;
(2)羥胺和水反應生成[NH3OH]+和OH-,導致溶液中氫氧根離子濃度大于氫離子濃度而使溶液呈堿性,故答案為:NH2OH+H2O?NH3OH++OH-
(3)0.01mol•L-1的NaOH溶液的pH為10,則氫離子濃度=10-10 mol/L,氫氧化鈉是強電解質完全電離,所以溶液中氫氧根離子濃度是0.01mol/L,則Kw=c(H+).c(OH-)=0.01×10-10=1×10-12
故答案為:1×10-12
(4)依據熱化學方程式和蓋斯定律計算得到所需熱化學方程式;
(1)2H2 (g)+O2 (g)=2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol
(2)N2 (g)+2O2 (g)=2NO2 (g)△H=67.8kJ/mol
(3)N2 (g)+3H2 (g)=2NH3(g)△H=-92.0kJ/mol
依據熱化學方程式和蓋斯定律計算(1)×3-(3)×2+(2)×2得到NH3(g)燃燒生成NO2 (g)和H2O(g) 熱化學方程式:4NH3(g)+7O2(g)?4NO2(g)+6H2O(g)△H=-1131.2kJ/mol;
故答案為:4NH3(g)+7O2(g)=4NO2(g)+6H2O(g)△H=-1131.2KJ/mol;

點評 本題考查了弱電解質電離平衡常數比較、離子積常數計算、溶液PH計算、熱化學方程式書寫方法和注意問題,主要是熱化學方程式和蓋斯定律的計算應用,掌握基礎是關鍵,題目難度中等.

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