题目内容

5.6 g Cu、Mg合金与一定量的硝酸恰好完全反应,收集到NO和NO2的混合气体V L(标准状况);向反应后的溶液中加入足量NaOH溶液,沉淀完全后将其过滤、洗净、干燥,称得质量为10.7 g.则V的值可能是


  1. A.
    2.24
  2. B.
    4.48
  3. C.
    6.72
  4. D.
    7.84
B
分析:得到的沉淀是Cu(OH)2 和Mg(OH)2的混合物,质量增加量其实就是结合的OH-的质量,计算氢氧根的物质的量,由氢氧化铜、氢氧化镁的化学式可知Cu、Mg的总物质的量为氢氧根的2倍,计算Cu、Mg共失去电子物质的量,采用极值法计算:假设得到的气体全是NO,假设得到的气体全是NO2,根据电子转移守恒计算气体物质的量,再计算生成气体体积,混合气体体积在二者之间.
解答:得到的沉淀是Cu(OH)2 和Mg(OH)2的混合物,质量增加量其实就是结合的OH-的质量,
所以m(OH-)=10.7g-5.6g=5.1g,因此 n(OH-)==0.3 mol,
所以Cu、Mg的总物质的量为0.15mol,Cu、Mg共失去0.15mol×2=0.3 mol电子,
假设得到的气体全是NO,由电子转移守恒可知,n(NO)==0.1mol,所以NO体积是:0.1 mol×22.4 L/mol=2.24 L;
假设得到的气体全是NO2,由电子转移守恒可知,n(NO2)==0.3mol,所以NO2体积是:0.3 mol×22.4 L/mol=6.72 L;因为得到是混合气体,因此体积在二者之间,选项B符合.
故选:B.
点评:考查了金属与硝酸反应的原理,难度中等,若根据方程式计算便误入歧途,利用电子守恒,质量守恒计算就简捷省时,因平时要善于终结、积累,应学会解题的简便方法.注意计算电子转移,可以利用氢氧根离子所带电荷等于金属失去的电子.
练习册系列答案
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甲、乙、丙、丁、戊都是单质,其中甲、乙、丙是常见金属,丁和戊是气体,且丁呈黄绿色.A~K是化合物.F是红褐色沉淀,G是淡黄色固体粉末,K是丁的气态氢化物.已知乙和丙在周期表中位于同一周期,且丙原子最外能层电子构型为ns1.它们之间有如图1的转化关系(部分反应物或产物省略).

回答以下问题:
(1)G的电子式:
,深蓝色溶液中溶质的化学式:
[Cu(NH34]Cl2
[Cu(NH34]Cl2

(2)甲与同周期的金属元素相比,第一电离能由小到大的顺序是
Na<Al<Mg
Na<Al<Mg
(用元素符号表示).
(3)完成反应方程式
反应①中,E和G的物质的量之比为2:1:
3Na2O2+6FeCl2+6H2O=4Fe(OH)3+2FeCl3+6NaCl
3Na2O2+6FeCl2+6H2O=4Fe(OH)3+2FeCl3+6NaCl

反应②的离子方程式:
3AlO2-+Al3++6H2O=4Al(OH)3
3AlO2-+Al3++6H2O=4Al(OH)3

(4)乙的高价阳离子的最高能级电子排布图为:
.检验该离子常用KSCN溶液.乙的高价阳离子与SCN-可形成配位数不同的多种配合物.在含0.01molC的溶液中,加入100mL0.34mol?L-1的KSCN溶液,所得配合物是下列中的
③④
③④
(选填序号),其物质的量之比为
3:2
3:2

①[Fe(SCN)]2+;②[Fe(SCN)2]+;③Fe(SCN)3;④[Fe(SCN)4]-;⑤[Fe(SCN)5]2-;⑥[Fe(SCN)6]3-
(5)丙的基态原子电子排布式为
1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1
1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1
.丙与金形成的一种合金晶体具有立方最密堆积的结构,这种晶体具有储氢功能,氢原子可进入到由丙原子与Au原子构成的四面体空隙中.其晶胞结构如图2所示.这种合金晶体储氢后的化学式应为
AuCu3H8
AuCu3H8

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