某同學用酸性KMnO4溶液測定綠礬產品中Fe2+含量,請回答下列問題:
反應原理為:MnO4-+5Fe2++8H+═Mn2++5Fe3++4H2O(Mn2+在溶液中為無色)
a.稱取11.5g綠礬產品,溶解,配制成1000mL溶液;
b.量取25.00mL待測溶液于錐形瓶中;
c.用硫酸酸化的0.01000mol/LKMnO4溶液滴定至終點。
(1)若甲學生在實驗過程中,記錄滴定前后滴定管內液面讀數如圖所示,則此時消耗標準溶液的體積為 24.5024.50mL。
(2)此滴定實驗達到終點的顏色變化為 溶液由淺綠色變為紫紅色溶液由淺綠色變為紫紅色。
(3)重復滴定4次,每次消耗酸性KMnO4標準溶液的體積如表所示:
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
V(KMnO4溶液)/mL | 17.10 | 19.98 | 20.00 | 20.02 |
96.7%
96.7%
。(FeSO4?7H2O M=278g/mol,小數點后保留一位)(4)若滴定前平視讀數,滴定終點時仰視讀數,則所測Fe2+含量:
偏高
偏高
。(填“無影響”、“偏高”或“偏低”)。【考點】探究物質的組成或測量物質的含量;中和滴定.
【答案】24.50;溶液由淺綠色變為紫紅色;96.7%;偏高
【解答】
【點評】
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