Đáp án HSG Hóa học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013 - Học Toàn Tập

A là đơn chất dùng để lưu hóa cao su nên A là lưu huỳnh.[r]

SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN

HOÀNG VĂN THỤ

ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ IX

MƠN: HĨA HỌC LỚP: 10

Ngày thi: 02 tháng 08 năm 2013

Câu Ý Nội dung Điểm

1

Do qp = 1,602.10-19C ZX    X 

26 10

602 ,

10 652 , 41

19 19

là: Fe Do 1u = 1,6605.10-27Kg = 1,6605.10-24g

Khối lượng nguyên tử Y 108u

10 6605 ,

10 793 ,

24 22



 

Y là: Ag

Fe có cấu hình: [Ar]3d64s2 mức oxi hóa bền Fe + Vì cấu hình Fe3+ cấu hình bán bão hòa phân lớp d bền (d5)

Fe  Fe3+ + 3e

[Ar]3d64s2 [Ar]3d5

Ag có cấu hình [Kr]4d105s1 mức oxi hóa bền Ag +1 Vì

cấu hình Ag+ cấu hình bão hịa phân lớp d bền (d10)

Ag  Ag+ + e [Kr]4d105s1 [Ar]4d10

0,25

0,25 0,25 0,25

0,25 Phương trình phóng xạ Th:

90Th232 → 88Ra228 + 2He4

Vì Thoriđioxit phân hủy phóng xạ theo phản ứng bậc nên chu kì bán hủy tính theo biểu thức:

k

t1/2 0,693 hay

2 /

693 ,

t k

Hằng số tốc độ phóng xạ 1,58.10 ( )

3600 24 365 10 39 ,

693 ,

0 18

10

 



 s

k

Trong 264g ThO2 tinh khiết chứa 6,022.1023 nguyên tử 232Th

Vậy gam ThO2 tinh khiết chứa 21

23

10 28 , 264

10 022 ,

 nguyên tử

232Th

Tốc độ phân hủy ThO2 biểu diễn biểu thức:

kN dt dN v 

Do số hạt  bị xạ giây gam thori đioxit tinh khiết số nguyên tử Th phân rã là:

0,25

0,25

0,25

) ( 10 , 10 28 , 10 58 ,

1 18 21  1

 

 s

dt dN v

2 Phân

tử Công thức Lewis Cơng thức cấu trúc Dạng lai hóa của NTTT Dạng hình học phân tử SO2

O S

O

AX2E sp2 Gấp khúc

SO3

O S

O

O AX3 sp2 Tam giác

SO4

2-SF4 O

S O

O

O

2- AX

4 sp3 Tứ diện

SCN

-S C N AX2 Sp Đường thẳng

0,25

0,25

0,25

0,25 a Tinh thể lập phương tâm mặt Có cấu trúc mạng sở sau:

a

a a = 4.r

b Trong mạng lập phương tâm mặt nguyên tử mặt bên tinh thể tiếp xúc với ta có:

4r = a  a = 2

4r 

r = 2 1,28 = 3,62Ao

Khoảng cách ngắn hai tâm hai nguyên tử Cu mạng 2r = 1,28.2= 2,56A0

c Số nguyên tử Cu mạng tinh thể lập phương tâm mặt =

2

8  

dCu = 3 23 8 3 8,9 /

) 10 62 , ( 10 02 ,

54 , 63

4

cm g cm

g a

M V

m  Cu  



0,5

0,25

0,25 0,25

0,25 Phương trình hóa học: CO2 + H2 CO + H2O

a) Ta có: H0298pư = H0298(CO) + H0298(H2O)- 298( )

2

CO

H

 - H0298(H2) = - 110,5 – 241,8 – (-393,5) = 41,2 KJ

298

S

 pư = 2980 ( )

0 ) ( 298

) ( 298

) (

298CO S H2O S CO2 S H2

S   

= 197,9 + 188,7 – 213,6 – 131 = 42 J 298

0

G

 pư = H0298pư - TS0298pư

= 41200 – 298.42 = 28684 J

Vì G0298pư > nên phản ứng khơng tự xảy theo chiều thuận 25oC b) Để phản ứng tự xảy theo chiều thuận :

C C

t

K S

H T

S T H G

o o

T

95 , 707 273 95 , 980

95 , 980 42

41200

0

0

0

  



 

   

     

0,25

0,5 Từ giả thiết:

( ) ( )

2 ) (

2

2 k Cl k HCl k

H    

1

H -92,20 kJ/mol (1)

H (k)aqH(aq)e

2

2  

0

H 0,00 kJ/mol (2) HCl (k) + aq  H+ (aq) + Cl- (aq)  

3

H -75,13 kJ/mol (3) Lấy (1) – (2) + (3) ta có:

) ( )

(

2 k aq e Cl aq

Cl     x

H

 kJ/mol

x

H

 = (-92,20kJ/mol) – (0,00kJ/mol) + (-75,13kJ/mol) = -167,33kJ/mol

0,25 0,25 0,5 15cm3 H

2O2 phản ứng hồn tồn giải phóng 6,18 cm3 O2 Vậy

thời điểm khác ứng với thể tích O2 thu thể tích H2O2 phản

ứng là:

t (phút) 14

2 2O

H

V (cm3) 3 5,73 8,15 9,66 12,69

Giả sử phản ứng phản ứng bậc có:

x V

V t x a

a t

k o

 

 

0

ln ln

1

Với V0 VH2O2 ban đầu = 15cm

3, x =

2 2O

H

V bị phân hủy thời điểm khác

0,112

15 15 ln

1  

k (phút-1)

0,12 73 , 15

15 ln

2   

k (phút-1)

0,13 15 , 15

15 ln

3   

k (phút-1)

0,13 66 , 15

15 ln

4   

k (phút-1)

0,13 69 , 12 15

15 ln 14

1

5   

k (phút-1)

Vậy phản ứng phản ứng bậc với

0,25

0,25

k = (k1+ k2+ k3+ k4+ k5)/ = 0,125 (phút-1)

2

a) N2O4(k)  2NO2(k)

bđ 0,03 (mol) pư 100 63 03 , 100 63 03 ,

cb 0,0111 0,0378 (mol) nsau = 0,0111+ 0,0378 = 0,0489 (mol)

) ( 55 , , 318 082 , ) 0378 , 011 , ( atm V RT n P sau sau    

Áp suất riêng phần

) ( 9712 , 55 , 0489 , 0378 , 0489 , 0378 , ) ( 5788 , 55 , 0489 , 0111 , 0489 , 0111 , atm P P atm P P sau NO sau O N       b) 2574 , ) 318 082 , ( 713 , ) ( ) ( 713 , 5788 , ) 9712 , ( 2 2           n p c n c p O N NO p RT K K RT K K P P K 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Gọi nồng độ mol/l H3PO4 dung dịch trước trộn C

Dung dịch A có nồng độ mol/l CH3COOH 0,01 H3PO4 0,5C

Dung dịch A có pH = 1,5  bỏ qua phân li nước Các trình xảy dung dịch A:

H3PO4  H+ + H2PO4 Ka1= 10

-2,15 (1)

CH3COOH  CH3COO- + H+ Ka = 10-4,76 (2)

H2PO4  H

+ + HPO2

4 Ka2= 10

-7,21 (3)

HPO2

4  H

+ + PO3

4 Ka3= 10

-12,32 (4)

Vì Ka1 >> Ka >> Ka2>> Ka3 nên pHA tính theo (1):

H3PO4  H+ + H2PO4 Ka1= 10

-2,15

[ ] 0,5C-10-1,5 10-1,5 10-1,5

1

a

K = 10-2,15 =

5 , , 10 , ) 10 (    C

C = 0,346M

0,25

0,25 0,25 CH3COOH  H+ + CH3COO- Ka = 10-4,76

0,01-x 10-1,5 x Ka = 10-4,76

x x    , 10 1,5 

3 Tại pH = 4,00 ta có: 148 , ] [ ] [ ] [ 10 10 ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ 10 10 10 ] [ ] [ ] [ 986 , ] [ ] [ ] [ 10 10 ] [ ] [ ] [ 3 , 76 , 3 2 21 , , 21 , 2 4 4 15 , 4 2                                   COOH CH COO CH COO CH H K COOH CH COO CH PO H HPO H K PO H HPO PO H PO H PO H H K PO H PO H a a a Tương tự: ] [ ] [ 10 10 ] [ ] [ ] [ ] [ 10 10 ] [ ] [ 35 , 2 3 33 , 10 3 CO HCO CO HCO HCO CO HCO CO                  

Như trung hịa đến pH = 4,00 có 14,8% CH3COOH

98,6% nấc H3PO4 bị trung hòa thân Na2CO3 phản ứng với

H+ hai axit tạo thành CO2

2H3PO4 + CO32  2H2PO 

4 + CO2 + H2O 2CH3COOH + CO23  2CH3COO

- + CO

2 + H2O

Vậy 2

CO

n = 0,5(14,8% nCH3COOH + 98,6% nH3PO4)

= 0,5.20.10-3 (14,8%.0,01 + 98,6% 0,173)

 2

CO

n = 1,72.10-3 (mol) 

3 2CO

Na

m = 1,72.10-3 106= 0,182 (gam)

0,5 0,25

0,25

0,25 a Dung dịch A chứa ion với số mol :

Cu2+ : 0,5 mol ; NO

3- : mol ; Na+ : 0,5 mol ; Cl- : 0,5 mol

Số mol electron trao đổi điện cực là: mol F It , 96500 8000 65 ,   Các bán phản ứng xảy điện cực: Ở cực âm: Cu2+ + 2e  Cu

0,4 0,8 0,4 mol Ở cực dương: 2Cl-  Cl

2 + 2e

0,5 0,25 0,5 mol 2H2O  4H+ + O2 + 4e

0,3 0,075 0,3 mol Sau 8000s Cu2+ dư, Cl- hết H

2Ođiện phân anot

Dung dịch sau dừng điện phân có Cu2+: 0,1 mol; H+: 0,3 mol;



NO : mol; Na+: 0,5 mol

Để yên dung dịch đến khối lượng không đổi Cu catot bị hịa tan theo phương trình:

3Cu + 8H+ + 2NO3  3Cu

2+ + 2NO + 4H 2O

bđ 0,4 0,3 1(mol)

pư 0,1125 0,3 0,075 0,1125 0,075 (mol)

0,25

sau pư 0,2875 0,0 0,925 0,1125 0,075(mol) Vậy Cu bị tan 0,1125 mol, lượng khí NO thu 0,075 mol Tổng số mol khí (Cl2 + O2 + NO) = 0,25 + 0,075 + 0,075 = 0,4 mol

Vkhí = 0,4 22,4 = 8,96 lít

Khối lượng kim loại Cu = 64(0,4 – 0,1125) = 18,4 gam b Dung dịch B chứa ion với số mol là:

Cu2+ = 0,1+ 0,1125= 0,2125 mol; Na+ = 0,5mol; NO3- = 0,925mol

Khối lượng chất tan dung dịch B là:

m= 0,2125.64 + 0,5.23 + 0,925.62= 82,84 gam

0,25

0,25

0,5 a Ta có q trình:

Cu + Cu2+  2Cu+ 0,059 6,72 52

, 15 , 059

,

1 10 10 10

0 /

/

 



 



   Cu Cu Cu

Cu E

E

K

2 / Cu+ + Cl-  CuCl

(rắn) K2 = (T-1)2 = 1014

Cu + Cu2+ + 2Cl-  2CuCl

(rắn) K = K1.K2 = 5,35.107

Hằng số cân K phản ứng lớn nên phản ứng gần hoàn toàn theo chiều thuận

b Xét cân : Cu + Cu2+ + 2Cl-  2CuCl K = 5,35.107 Co 0,10 0,20

[ ] 0,10 – x 0,20 – 2x

7

) , (

1 )

2 20 , )( 10 , (

1 10

35 ,

x x

x K

 

 

 

 (0,1 – x) = [Cu2+] = 1,67.10-3M

[Cl-] = 2(0,10 – x) = 3,34.10-3M

0,5

0,25 0,25 a A đơn chất dùng để lưu hóa cao su nên A lưu huỳnh

Theo đề suy ra:

A B C D E F G

Lưu huỳnh (S) Na2SO3 Na2S2O3 SO2 O2 SO3 H2SO4

S + Na2SO3  Na2S2O3

(A) (B) (C)

Na2S2O3 + 2HCl  S + SO2 + 2NaCl + H2O

(C) (A) (D) SO2 + O2 VOtC

o

,

5

2 2SO

3

(D) (E) (F) SO3 + H2O  H2SO4

(F) (G)

S + 2H2SO4 đặc  3SO2 + 2H2O

(A) (G) (D)

b Phương trình phản ứng dùng để định hình hiệu hình C rửa ảnh

AgBr + 2Na2S2O3  Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr

Tan

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2 (1) KClO3 (rắn) + 6HCl(đặc)  KCl + 3H2O + 3Cl2

(2) PbO2 + 4HCl(đặc)  PbCl2 + 2H2O + Cl2

(3) 2KMnO4 (rắn) + 16HCl(đặc)  2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

(4) K2Cr2O7(rắn) + 14HCl(đặc) 

o

t

2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2

(5) 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 

o

t 2NaHSO

4 + MnSO4 + 2H2O + Cl2

0,2 0,2

0,2 0,2 0,2 Đặt x, y số mol FeS FeS2 A

A số mol khí bình trước nung Khi nung : 4FeS + 7O2 

o

t

2Fe2O3 + 4SO2  x 1,75x 0,5x x

4FeS2 + 11O2 

o

t

2Fe2O3 + 8SO2 

y 2,75y 0,5y 2y Số mol khí trước nung: 0,8 ( ); 0,2 ( )

2

2 a mol n a mol

nH  O 

Số mol khí sau nung :

) ( 75 , 75 , , );

)( ( );

( ,

2

2 a mol n x y mol n du a x y mol

nH  SO   O   

Tổng số mol khí sau nung = a - 0,75(x+y)

Ta có: 13,33( )

100 77 , 84 ) ( 75 ,

8 , %

2 a x y

y x a

a

VN    

 

 (1)

y x

a y

x a

y x

Vso 10,184 19,618

100 , 10 ) ( 75 ,

2

% 2    

 



 (2)

Từ (1) (2)  13,33(x + y) = 10,184x + 19,618y

1

 

y x

% 54 , 40 % 46 , 59 % 100 %

% 46 , 59 % 100 120 88

88 %

2   



 

 

FeS FeS

m m

0,25

0,25 0,25

0,25

0,25 0,25 Chất rắn B Fe2O3 có số mol 0,5(x + y)

Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O

0,5(x+y) 0,5(x+y)

Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2  2Fe(OH)3  + 3BaSO4 

0,5(x+y) x+y 1,5(x+y) Nung BaSO4 

o

t

không đổi 1,5(x+y)

2Fe2(OH)3 

o

t

Fe2O3 + 3H2O

x+y 0,5(x+y) Nên: 233.1,5(x+y) + 160.0,5(x+y) = 12,885 x + y = 0,03 x = 2y x = 0,02 ; y = 0,01

m = 88.0,02 + 120.0,01 = 2,96 (gam)

0,5