题目内容

下列关于第①步的说法,错误的是(  )
A、Al起始反应的离子方程式为2Al+6H+=2Al3++3H2
B、滤液I中一定含有Cu2+、Al3+;一定含有Fe2+和Fe3+中的一种或两种
C、滤渣I的主要成分是Au与Pt,由此可以回收贵重的金属
D、加入稀硫酸可以提高硝酸的利用率,使硝酸根离子完全反应
考点:物质分离、提纯的实验方案设计,硝酸的化学性质
专题:实验设计题
分析:稀硫酸、浓硝酸混合酸后加热,Cu、Al、Fe发生反应生成Cu2+、Al3+、Fe2+,而Au、Pt不反应,所以滤渣1 的成分是Pt和Au,滤液1中的离子是Cu2+、Al3+、Fe2+、Fe3+,第②步加H2O2的作用是把Fe2+氧化为Fe3+,该氧化剂的优点是不引入杂质,产物对环境物污染,调溶液PH的目的是使Fe3+和Al3+形成沉淀.所以滤液2的成分是Cu2+,经蒸发结晶可得到CuSO4?5H2O晶体,滤渣2的成分为氢氧化铁和氢氧化铝,在滤渣中加NaOH,和Al(OH)3反应生成NaAlO2,再在滤液中加H2SO4生成Al2(SO43,蒸发、冷却、结晶、过滤可得硫酸铝晶体,
A.硝酸与铝发生氧化还原反应,不能生成氢气;
B.铜、铝、铁都可被硝酸氧化,铁的量不同,产物不同;
C.Au与Pt与硝酸不反应;
D.硝酸根离子在酸性条件下具有氧化性,加入酸,可使硝酸根离子反应.
解答: 解:稀硫酸、浓硝酸混合酸后加热,Cu、Al、Fe发生反应生成Cu2+、Al3+、Fe2+,而Au、Pt不反应,所以滤渣1 的成分是Pt和Au,滤液1中的离子是Cu2+、Al3+、Fe2+、Fe3+,第②步加H2O2的作用是把Fe2+氧化为Fe3+,该氧化剂的优点是不引入杂质,产物对环境物污染,调溶液PH的目的是使Fe3+和Al3+形成沉淀.所以滤液2的成分是Cu2+,经蒸发结晶可得到CuSO4?5H2O晶体,滤渣2的成分为氢氧化铁和氢氧化铝,在滤渣中加NaOH,和Al(OH)3反应生成NaAlO2,再在滤液中加H2SO4生成Al2(SO43,蒸发、冷却、结晶、过滤可得硫酸铝晶体,
A.硝酸为氧化性酸,与金属反应得不到氢气,故A错误;
B.硝酸能把铁、铝、铜氧化生成相应的金属阳离子,由于铁过量时能与铁离子反应生成亚铁离子,所以滤液I中一定含有Cu2+、Al3+;一定含有Fe2+和Fe3+中的一种或两种,故B正确;
C.Au与Pt与浓硝酸都不反应,过滤得到的滤渣中含有Au与Pt,由此可以回收贵重的金属,故C正确;
D.由于酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,所以加入稀硝酸可以提高硝酸的利用率,使硝酸根离子完全反应,故D正确.
故选A.
点评:本题考查物质的分离、提纯,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,为高考常见题型,注意把握实验的操作原理和物质的性质的异同,难度不大.
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