题目内容
将一定质量的铁、氧化铁、氧化铜的混合物粉末放入100mL4.40mol/L盐酸中,充分反应后产生896mLH2(标准状况),残留固体1.28g.过滤,滤液中无Cu2+,将滤液加水稀释到200mL,测得其中c(H+)为0.40mol/L.则原混合物中氧化铁的质量是( )
| A、2.4g | B、3.6g |
| C、5.6g | D、6.4g |
考点:有关混合物反应的计算
专题:
分析:反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可知残留物没有Fe,只有Cu,而Cu残留可以说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,计算混合物中O原子物质的量,根据Cu元素守恒计算n(CuO),再根据O原子守恒计算n(Fe2O3),根据m=nM计算氧化铁的质量.
解答:
解:反应后溶液中还有较多H+离子剩余,且滤液中没有Cu2+,可知残留物没有Fe,只有Cu,而Cu残留可以说明溶液中没有Fe3+,溶液中阳离子为H+和Fe2+,
反应后剩余n(H+)=0.4mol/L×0.2L=0.08mol,原溶液中n(HCl)=4.4mol/L×0.1L=0.44mol,
参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,2n(H2O)+2n(H2)=n总(HCl)-n余(H+),即2n(H2O)+2×
=0.44mol-0.08mol,n(H2O)=0.14mol,故混合物中n(O)=n(H2O)=0.14mol,
由铜元素守恒,则n(CuO)=n(Cu)=
=0.02mol,
由O原子守恒:3n(Fe2O3)+n(CuO)=0.14mol,则n(Fe2O3)=0.04mol,
m(Fe2O3)=0.04mol×160g/mol=6.4g,
故选D.
反应后剩余n(H+)=0.4mol/L×0.2L=0.08mol,原溶液中n(HCl)=4.4mol/L×0.1L=0.44mol,
参加反应的HCl中的H元素转化到氢气、水中,根据H原子守恒,2n(H2O)+2n(H2)=n总(HCl)-n余(H+),即2n(H2O)+2×
| 0.896L |
| 22.4L/mol |
由铜元素守恒,则n(CuO)=n(Cu)=
| 1.28g |
| 64g/mol |
由O原子守恒:3n(Fe2O3)+n(CuO)=0.14mol,则n(Fe2O3)=0.04mol,
m(Fe2O3)=0.04mol×160g/mol=6.4g,
故选D.
点评:本题考查混合物计算,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意从溶液存在的离子判断物质反应的程度,注意利用守恒的方法计算,题目难度中等.
练习册系列答案
相关题目
常温下,下列各组离子在指定环境下能大量共存的是( )
| A、pH=7的溶液中Al3+、Cl-、SO42-、HCO3- |
| B、由水电离出来的c(H+)=10-12mol/L的溶液中Na+、HCO3-、SO42-、K+ |
| C、pH=0的溶液中Na+、K+、Fe2+、ClO- |
| D、c(OH-)=10-2mol/L的溶液中S2-、SO42-、S2O32-、Na+ |
部分氧化的Fe-Cu合金样品(氧化产物为Fe2O3、CuO)共2.88g,经如下处理:下列说法正确的是( )

| A、滤液A中的阳离子为Fe2+、Fe3+、H+ |
| B、V=448 |
| C、样品中CuO的质量为2.0g |
| D、样品中Fe元素的质量为1.12 g |
欲增大Mg(OH)2在水中的溶解度,可采用的方法是( )
| A、增大pH |
| B、加入2.0 mol?L-1NH4Cl固体 |
| C、加入MgSO4,固体 |
| D、加入适量95%乙醇 |
在pH=1且含Ba2+离子的溶液中,还能大量存在的离子是( )
| A、AlO2- |
| B、HCO3- |
| C、Cl- |
| D、SO42- |