题目内容
16.(1)原合金中Al、Mg的质量.
(2)盐酸的物质的量浓度.
分析 (1)沉淀最大质量16.5g为Mg(OH)2)、Al(OH)3,再加入NaOH,沉淀最小时为Mg(OH)2),可知Mg(OH)2)为8.7g,Al(OH)3为16.5g-8.7g=7.8g,根据元素守恒计算合金中Mg、Al质量;
(2)沉淀最大时溶液中溶质为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(HOH),再根据c=$\frac{n}{V}$计算.
解答 解:(1)沉淀最大质量16.5g为Mg(OH)2)、Al(OH)3,再加入NaOH,沉淀最小时为Mg(OH)2),可知Mg(OH)2)为8.7g,其物质的量为$\frac{8.7g}{87g/mol}$=0.1mol,则m(Mg)=0.1mol×24g/mol=2.4g;
Al(OH)3为16.5g-8.7g=7.8g,其物质的量为$\frac{7.8g}{78g/mol}$=0.1mol,则则m(Al)=0.1mol×27g/mol=2.7g,
答:原合金中Al的质量为2.7g,Mg的质量为2.4g.
(2)沉淀最大时溶液中溶质为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(HOH)=0.13L×5mol/L=0.65mol,故c(HCl)=$\frac{0.65mol}{0.1L}$=6.5mol/L,
答:盐酸的物质的量浓度为6.5mol/L.
点评 本题考查混合物的计算,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,注意利用守恒计算解答.
练习册系列答案
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| B. | x:y等于同温同压下甲和乙的密度之比 | |
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①CH3OH(g)?CO(g)+2H2(g)△H1
②CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H2
③CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)△H3
回答下列问题:
(1)已知反应①中相关的化学键能数据如下:
由此计算△H1=+99kJ•mol-1.已知△H2=-58kJ•mol-1,则△H3=-41kJ•mol-1.
(2)在容积为1.00L的容器中,通入一定量的甲醇发生反应①.100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图1所示(平衡时甲醇的转化率记作a1).

①在0-60s时段,反应速率v(CO)为0.001mol/(L•s)②;该反应的平衡常数K1 的计算式为$\frac{c(CO)c{\;}^{2}(H{\;}_{2})}{c(CH{\;}_{3}OH)}$.
②已知若在恒压条件下进行,平衡时CH3OH的转化率a2大于a1(填“大于”或“小于”、“等于”),判断理由是因为该反应为体积增大的反应,所以恒压相当于在恒容的基础上减小压强,平衡正向移动.
(3)合成CH4的原理:CO2(g)+4H2(g)?CH4(g)+2H2O(g)△H=-162kJ•mol-1.其他条件相同,实验测得在T1和P1与T2和P2条件下该反应的H2平衡转化率相同,若T1>T2,则P1>P2(填“>”、“<”或“=”).
(4)科学家用氮化镓材料与铜组装如图2所示的人工光合系统,利用该装置成功地实现了以CO2和H2O合成CH4①写出铜电极表面的电极反应式CO2+8e-+8H+=CH4+2H2O;.
②为提高该人工光合系统的工作效率,可向装置中加入少量硫酸(选填“盐酸”或“硫酸”).
(5)标准状况下,将22.4L的甲烷完全燃烧生成的CO2通入到0.1L 1mol•L-1的NaOH溶液中,所得溶液中离子浓度由大到小的顺序为c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>c(CO32-).
①CH3OH(g)?CO(g)+2H2(g)△H1
②CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H2
③CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)△H3
回答下列问题:
(1)已知反应①中相关的化学键能数据如下:
| 化学键 | H-H | C-O | C≡O | H-O | C-H |
| E/(kJ•mol-1) | 436 | 343 | 1076 | 465 | 413 |
(2)在容积为1.00L的容器中,通入一定量的甲醇发生反应①.100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图1所示(平衡时甲醇的转化率记作a1).
①在0-60s时段,反应速率v(CO)为0.001mol/(L•s)②;该反应的平衡常数K1 的计算式为$\frac{c(CO)c{\;}^{2}(H{\;}_{2})}{c(CH{\;}_{3}OH)}$.
②已知若在恒压条件下进行,平衡时CH3OH的转化率a2大于a1(填“大于”或“小于”、“等于”),判断理由是因为该反应为体积增大的反应,所以恒压相当于在恒容的基础上减小压强,平衡正向移动.
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(4)科学家用氮化镓材料与铜组装如图2所示的人工光合系统,利用该装置成功地实现了以CO2和H2O合成CH4①写出铜电极表面的电极反应式CO2+8e-+8H+=CH4+2H2O;.
②为提高该人工光合系统的工作效率,可向装置中加入少量硫酸(选填“盐酸”或“硫酸”).
(5)标准状况下,将22.4L的甲烷完全燃烧生成的CO2通入到0.1L 1mol•L-1的NaOH溶液中,所得溶液中离子浓度由大到小的顺序为c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>c(CO32-).