题目内容

20.为测某镁铝合金样品中铝的含量,某实验小组进行了下列实验:取一定量合金,加入100mL0.3mol•L-1稀硫酸,合金完全溶解,产生的气体在标准状况下体积为560mL;再不断滴加0.2mol•L-1NaOH溶液至沉淀质量恰好在此时不再变化,用去350mL NaOH溶液.则所取样品中铝的物质的量为(  )
A.0.005molB.0.01molC.0.025molD.0.03mol

分析 镁铝合金与硫酸反应生成硫酸镁、硫酸铝与氢气,向反应后的溶液中加入0.2 mol•L-1 NaOH溶液至沉淀质量恰好不再变化,铝离子转化为偏铝酸根、镁离子转化为氢氧化镁沉淀,此时溶液中溶质为Na2SO4、NaAlO2,根据硫酸根守恒有n(Na2SO4)=n(H2SO4),根据钠离子守恒有n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2),据此计算n(NaAlO2),再根据铝原子守恒n(Al)=n(NaAlO2).

解答 解:镁铝合金与硫酸反应生成硫酸镁、硫酸铝与氢气,向反应后的溶液中加入0.2 mol•L-1 NaOH溶液至沉淀质量恰好不再变化,铝离子转化为偏铝酸根、镁离子转化为氢氧化镁沉淀,此时溶液中溶质为Na2SO4、NaAlO2,根据硫酸根守恒有:n(Na2SO4)=n(H2SO4)=0.1L×0.3mol/L=0.03mol,
根据钠离子守恒有:n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2),
所以n(NaAlO2)=0.35L×0.2mol/L-0.03mol×2=0.01mol,
根据铝原子守恒可知:n(Al)=n(NaAlO2)=0.01mol,
故选B.

点评 本题考查混合物的有关计算,题目难度中等,明确发生的反应原理、利用守恒进行计算是解题关键,试题培养了学生的分析能力及化学计算能力.

练习册系列答案
相关题目
9.A、B、C、D、E为原子序数递增的短周期元素,在周期表中A是原子半径最小的元素,B、C左右相邻,C、D同主族,D和E的气态氢化物具有相同的电子数,C的单质只有氧化性.
(1)写出实验室制取E2反应的离子方程式MnO2+4H++2Cl-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Mn2++Cl2↑+2H2O;
(2)A、C元素按原子个数比为1:1形成化合物的电子式
(3)某小组设计如图所示的装置(图中夹持和加热装置略去),分别研究DC2和E2的性质.

①分别通入DC2和E2,在装置A中观察到的现象是否相同(填“相同”或“不相同”)相同;若装置D中装的是铁粉,当通入E2时D中观察到的现象为产生棕黄色的烟;若装置D中装的是五氧化二钒,当通入DC2时,打开K通入适量C2,化学反应方程式为2SO2+O22SO3
②若装置B中装有5.0mL l.0×10-3mol/L的碘水,当通入足量E2完全反应后,转  移了5.0×10-5mol电子,则该反应的化学方程式为5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl.
(4)某同学将足量的DC2通入一支装有氯化钡溶液的试管,未见沉淀生成,向该试管中加入过量(填字母)AC,可以看到白色沉淀生成;
A、氨水    B、稀盐酸   C、稀硝酸    D、氯化钙
(5)若由元素D和C组成一2价酸根Z,Z中D和C的质量比为D:C=4:3,当E2与含Z的溶液完全反应后,有浅黄色沉淀产生,取上层清液加入氯化铡溶液,有白色沉淀产生.与出E2与Z的溶液完全反应产生浅黄色沉淀的离子方程式S2O32-+Cl2+H2O=SO42-+S↓2Cl-+2H+
(6)A、B、C三种元素组成的碱性物质N,A、B、C、D和一种常见金属元素组成相对分子质量为392的化合物M,1molM中含有6mol结晶水,对化合物M进行如下实验:
a.取含有0.1molM的溶液加入过量浓NaOH溶液并加热,产生白色沉淀和4.48L(标况)无色刺激性气味气体,经一段时间白色沉淀变为灰绿色,最终变为红褪色;
b.另以含有0.1molM的溶液,加入过量BaCl2溶液产生46.6g白色沉淀,加盐酸沉淀不溶解.
①M的化学式为(NH42SO4•FeSO4•6H2O.
②在25℃下,测定浓度均为amol/L的化合物N和M的混合溶液pH=7,且含金属离子的浓度为bmol/L,则溶液里除H+、金属阳离子外的阳离子浓度为4a-2bmol/L.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网