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普通酸性锌锰干电池的结构如图1所示.某校科学社团为回收二氧化锰并探究其性质,对废旧的酸性锌锰干电池进行了分拆,流程如图2:请回答下列问题:(1)干电池工作的化学方程式为Zn+2
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普通酸性锌锰干电池的结构如图1所示.

某校科学社团为回收二氧化锰并探究其性质,对废旧的酸性锌锰干电池进行了分拆,流程如图2:
请回答下列问题:
(1)干电池工作的化学方程式为Zn+2NH4Cl+2MnO2═ZnCl2+2NH3↑+X+H2O,则X的化学式为___.
(2)废电池中的汞会污染水源和土壤,必须进行回收,A同学对锌皮进行如图处理:
热处理能将锌和汞分离的原理是利用两种金属的___不同.
(3)B同学称取2g二氧化锰和碳的混合物进一步清洗晾干,在氧气流中灼烧至不再有火星出现,将生成气体通入澄清石灰水,得到5g沉淀.计算混合物中二氧化锰的质量分数.(请写出计算过程)
(4)C同学在老师的指导下用二氧化锰与浓盐酸在微热条件下制取氯气(Cl2),同时生成水和氯化锰(MnCl2),氯化锰中锰元素的化合价为___,写出反应的化学方程式___.
(5)D同学使用图4所示装置制取氧气,发现反应放热且过于剧烈,不易控制.E同学将二氧化锰粉末、水泥和水混合,制成边长一厘米左右的小方块,晾干后置于图5所示装置内的多孔塑料板上,加入适量过氧化氢溶液.此操作能获得平稳的气流,主要原因是:___.

某校科学社团为回收二氧化锰并探究其性质,对废旧的酸性锌锰干电池进行了分拆,流程如图2:
请回答下列问题:
(1)干电池工作的化学方程式为Zn+2NH4Cl+2MnO2═ZnCl2+2NH3↑+X+H2O,则X的化学式为___.
(2)废电池中的汞会污染水源和土壤,必须进行回收,A同学对锌皮进行如图处理:
热处理能将锌和汞分离的原理是利用两种金属的___不同.
(3)B同学称取2g二氧化锰和碳的混合物进一步清洗晾干,在氧气流中灼烧至不再有火星出现,将生成气体通入澄清石灰水,得到5g沉淀.计算混合物中二氧化锰的质量分数.(请写出计算过程)
(4)C同学在老师的指导下用二氧化锰与浓盐酸在微热条件下制取氯气(Cl2),同时生成水和氯化锰(MnCl2),氯化锰中锰元素的化合价为___,写出反应的化学方程式___.
(5)D同学使用图4所示装置制取氧气,发现反应放热且过于剧烈,不易控制.E同学将二氧化锰粉末、水泥和水混合,制成边长一厘米左右的小方块,晾干后置于图5所示装置内的多孔塑料板上,加入适量过氧化氢溶液.此操作能获得平稳的气流,主要原因是:___.
▼优质解答
答案和解析
(1)由电池工作时反应的化学方程式为:Zn+2MnO2+2NH4Cl═ZnCl2+2NH3↑+X+H2O,可以看出Zn、Cl、H、N四种元素的原子个数在反应前后都相等,而Mn、O两种元素的原子个数反应前后不相等,反应前有2个锰原子,4个氧原子,反应后出现了1个氧原子,所以可以判断则X中应含有2个锰原子和3个氧原子,则X的化学式为Mn2O3.故填:Mn2O3;
(2)锌和汞两种金属的沸点不同,可采用热处理的方法加以分离;故填:沸点;
(3)在加热时,碳生成了二氧化碳,二氧化碳通入石灰水中产生了碳酸钙沉淀.C+O2
CO2,CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,由以上两个化学方程式可知,碳、二氧化碳以及碳酸钙之间的关系为:C~CO2~CaCO3
设碳的质量为x
C~CO2~CaCO3
12 100
x 5g
=
x=0.6g
混合物中二氧化锰的质量分数为:
×=70%
答:混合物中二氧化锰的质量分数为70%.
(4)在氯化锰(MnCl2)中,氯元素显-1价,则锰元素显+2价,反应的方程式为4HCl(浓)+MnO2
MnCl2+2H2O+Cl2↑,故填:+2;4HCl(浓)+MnO2
MnCl2+2H2O+Cl2↑;
(5)制成块状固体后,反应物之间的接触面积变小,关闭止水夹时,试管气压增大,将液体压回长颈漏斗,固液分离,反应停止;均能通过控制获取平稳的气流;故填:制成块状固体后,反应物之间的接触面积变小;关闭止水夹时,试管气压增大,将液体压回长颈漏斗,固液分离,反应停止.
(2)锌和汞两种金属的沸点不同,可采用热处理的方法加以分离;故填:沸点;
(3)在加热时,碳生成了二氧化碳,二氧化碳通入石灰水中产生了碳酸钙沉淀.C+O2
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设碳的质量为x
C~CO2~CaCO3
12 100
x 5g
12 |
x |
100 |
5g |
x=0.6g
混合物中二氧化锰的质量分数为:
2g-0.6g |
2g |
答:混合物中二氧化锰的质量分数为70%.
(4)在氯化锰(MnCl2)中,氯元素显-1价,则锰元素显+2价,反应的方程式为4HCl(浓)+MnO2
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(5)制成块状固体后,反应物之间的接触面积变小,关闭止水夹时,试管气压增大,将液体压回长颈漏斗,固液分离,反应停止;均能通过控制获取平稳的气流;故填:制成块状固体后,反应物之间的接触面积变小;关闭止水夹时,试管气压增大,将液体压回长颈漏斗,固液分离,反应停止.
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