题目内容
在11.2g铁和铜组成的合金中加入过量的稀硝酸溶液,合金完全溶解,同时生成气体X,再向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,生成21.4g沉淀,则下列表示气体X组成的选项中合理的是( )
| A、0.3 mol NO2 |
| B、0.3 mol NO、0.1 mol NO2 |
| C、0.6 mol NO |
| D、0.3 mol NO2、0.1 mol NO |
考点:有关混合物反应的计算
专题:计算题
分析:11.2g铁和铜组成的合金中加入过量的硝酸溶液,合金完全溶解,生成硝酸铁、硝酸铜,向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,生成21.4g沉淀为氢氧化铁、氢氧化铜的总质量,则沉淀中氢氧根的质量=21.4g-11.2g=10.2g,根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量等于氢氧根物质的量,根据电子转移守恒计算判断.
解答:
解:11.2g铁和铜组成的合金中加入过量的硝酸溶液,合金完全溶解,生成硝酸铁、硝酸铜,向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,生成21.4g沉淀为氢氧化铁、氢氧化铜的总质量,则沉淀中氢氧根的质量=21.4g-11.2g=10.2g,n(OH-)=
=0.6molmol,根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量等于氢氧根物质的量,即金属提供电子物质的量为0.6mol,
A.若生成0.3mol NO2,则转移电子为0.3mol×(5-4)=0.3mol,电子转移不守恒,故A错误;
B.若生成0.3mol NO、0.1mol NO2,则转移电子为0.3mol×(5-2)+0.1mol×(5-4)=1mol,电子转移不守恒,故B错误;
C.若生成0.6mol NO,则转移电子为0.6mol×(5-2)=1.8mol,电子转移不守恒,故C错误;
D.若生成0.3mol NO2、0.1mol NO,则转移电子为0.3mol×(5-4)+0.1mol×(5-2)=0.6mol,电子转移守恒,故D正确,
故选D.
| 10.2g |
| 17g/mol |
A.若生成0.3mol NO2,则转移电子为0.3mol×(5-4)=0.3mol,电子转移不守恒,故A错误;
B.若生成0.3mol NO、0.1mol NO2,则转移电子为0.3mol×(5-2)+0.1mol×(5-4)=1mol,电子转移不守恒,故B错误;
C.若生成0.6mol NO,则转移电子为0.6mol×(5-2)=1.8mol,电子转移不守恒,故C错误;
D.若生成0.3mol NO2、0.1mol NO,则转移电子为0.3mol×(5-4)+0.1mol×(5-2)=0.6mol,电子转移守恒,故D正确,
故选D.
点评:本题考查混合物有关有关计算,关键是判断金属提供电子物质的量等于氢氧根物质的量,注意守恒思想的应用,难度中等.
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用石墨作电极,下列离子的浓度相同时,在电解过程中最容易发生的电极反应是( )
| A、4OH--4e-═2H2O+O2↑ |
| B、S2--2e-═S |
| C、2Cl--2e-═Cl2↑ |
| D、2Br--2e-═Br2 |
用惰性电极电解V L ASO4的水溶液,当阴极上有m g金属析出(阴极上无气体产生)时,阳极上产生x L气体(标准状况),同时溶液的pH由原来的6.5变为2.0(设电解前后溶液体积不变).则A的相对原子质量的表示式为:( )
①
②
③
④
.
①
| 100m |
| V |
| 22.4m |
| x |
| 200m |
| V |
| 11.2m |
| x |
| A、③④ | B、②④ | C、①④ | D、①② |
将51.2g Cu完全溶于适量浓硝酸中,收集到氮的氧化物(含NO、N2O4、NO2)的混合物共0.8 mol,这些气体恰好被0.5L 2mol/L NaOH溶液完全吸收,发生的反应为:2NO2+2NaOH=NaNO2+NaNO3+H2O;NO+NO2+2NaOH=2NaNO2+H2O.则生成的盐溶液中NaNO3的物质的量为( )
| A、0.2 mol |
| B、0.4 mol |
| C、0.6 mol |
| D、0.8 mol |
下列各组溶液,不用其他试剂,就能将组内物质鉴别出来的是( )
| A、NaCl HCl H2SO4 AgNO3 |
| B、CuSO4 NaOH BaCl2 HCl |
| C、KCl HCl NaOH BaCl2 |
| D、NaOH KOH MgCl2 H2SO4 |