为什么FeS能溶于稀酸而CuS不溶?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/05 12:42:12
为什么碳酸钙,碳酸钡溶于酸,而硫酸钡不溶

因为碳酸钙和碳酸钡可以和酸发生复分解反应,发生复分解反应的条件是生成物中有水或气体或沉淀,有一种就能反应,碳酸钙和碳酸钡都能与酸反应生成二氧化碳气体和水,而硫酸钡不能与酸发生复分解反应.初中这样理解就

硫化氢(H2S)是一种有毒气体,其密度比空气的密度大,且能溶于水形成氢硫酸.实验室通常用块状固体硫化亚铁(FeS)和稀硫

(1)实验室制取硫化氢气体的化学方程式是FeS+H2SO4=FeSO4+H2S↑(2)制取硫化氢气体的发生装置与制CO2(填O2或CO2)的装置相同(3)为了验证硫化氢的水溶液呈酸性,可将该气体通入水

硫化氢(H2S)是一种有毒气体,其密度比空气的密度大,且能溶于水形成氢硫酸.实验室通常用块状固体硫化亚铁(FeS)和稀硫

复分解反应两种化合物相互交换成分生成两种新的化合物的反应,硫化亚铁(FeS)和稀硫酸反应交换成分生成FeSO4和H2S气体符合复分解反应发生的条件:生成沉淀、气体或者水.因此该反应能够发生.故填FeS

同样是顽固性沉淀,CuS和FeS,为什么CuS不能溶于稀HCl,而FeS能溶解于稀HCl?

因为Cu二价离子的还原性比Fe二价低哈,所以CuS比FeS稳定,所以CuS不能溶于稀HCl,而FeS能溶解于稀HCl

下列物质中,可用两种单质直接化合得到的是.CuS、FeS、FeCl2、SO3

FeS硫和铜反应只能生成Cu2S氯气和铁只能生成FeCl3硫和氧气只能生成SO2

同温度下溶解度:Zn(OH)2 > ZnS FeS>H2S>CuS

因为溶解度Zn(OH)2>ZnS,所以不会生成Zn(OH)2↓,而是ZnS↓.

氧气能氧化FeS吗

常温下是很缓慢的氧化过程,可以视作不能,加热可燃烧

为什么CuS不能不能溶于HCl和稀硫酸溶液

假如CuS能溶于HCl,则有反应:CuS+2H+==H2S↑+Cu2+则其逆反应:Cu2++H2S==CuS↓+2H+该反应正向进行的平衡常数:Kc=[H+]^2/[Cu2+]×[H2S]=1.4×1

硫化亚铁溶于稀硝酸中,方程式?答案说FeS被氧化成Fe3+,S,为什么?

负二价硫先被氧化成0价硫原子,而0价硫原子结合成稳定的硫的速率比硫原子被硝酸氧化的速率快得多(分子内反应优先)所以就会有硫单质生成加热的话就会生成硫酸了FeS+4HNO3=Fe(NO3)3+S+NO(

计算说明zns溶于HCL而CUS不溶于HCL

假设1L溶液中溶解了0.1mol的MS,则:MS+2H+=H2S+M2+K=Ksp(MS)/K1(H2S)*K2(H2S)0.10.1[H2S][M2+]/[H+]2=Ksp(MS)/K1(H2S)*

cus可以溶于硝酸吗

可以,这是因为硝酸具有强氧化性,可以氧化S

炭粉、铁粉、FeS、CuS、CuO、MnO2、Fe3O4 由什么鉴别

加浓盐酸,如果无明显现象的,它是碳粉.如果只有无色气泡产生,它是铁粉.如果有臭鸡蛋气味的气体产生,并且溶液变为浅绿色,它是FeS如果有臭鸡蛋气味的气体产生,并且溶液变为蓝绿色,它是CuS如果只有黄绿色

CuSO4+H2S=CuS+H2SO4这个反应为什么能发生?它可是弱酸制强酸

H2S==2H++S2-①(应是两步电离,但此处为方便解答,暂时这样写)Cu2++S2-=CuS↓因为CuS极难溶,所以大量消耗①中产生的S2-故反应①向右移动所以该反应的离子方程式为Cu2++H2S

为什么氧化铅能溶于硝酸,而二氧化铅难溶于硝酸,那它能溶于什么酸

低价金属离子偏碱性,而高价金属离子偏酸性所以氧化铅能溶于硝酸,二氧化铅难溶于硝酸Pb4+有极强的氧化性,即使生成了,也会立即氧化水自身转化为Pb2+

FeS能和氧气反应吗 为什么

FeS能和氧气反应,因为O的非金属性比S强

为什么Cus不溶于HCl而容于HNO3

Cus不溶于HCL也不溶于水但是硝酸有强氧化性,可以把CuS的S2-氧化成+6的SO42-CuSO4是可溶的

fes既能被氧化又能被还原吗,为什么

4FES+7O2=2FE2O3+4SO23FES+2AL=3FE+AL2S3再问:fes与naoh反应吗,生成什么问题补充:nahso3既能被氧化又能被还原吗,为什么如果能,请写出方程式作为例子硫化亚

FeS沉淀溶于酸的方程式

例如,FeS溶于盐酸FeS+2HCl==FeCl2+H2S(气体)要是FeS溶于氧化性酸,则生成三价铁和单质硫再问:那CuS与酸反应呢?再答:一样的道理CuS+2HCl=CuCl2+H2S(气体)反应

为什么油不能溶于水?为什么酒精能溶于水,而油不能?

什么油不溶于水?这个看似简单的现象,实际上具有非常广泛的意义.憎水效应引起众多重要的现象,如生物膜的结构、蛋白质稳定变异与折叠等,也有着很多与生活息息相关的应用,如肥皂和洗涤剂的去污原理、表面活性剂的