题目内容
a g Mg、Al合金完全溶解在C1 mol/L、V1 L盐酸溶液中,产生b gH2.再向反应后的溶液中加入C2 mol/L、V2 L氢氧化钠溶液中,恰好使沉淀达到最大值,且沉淀质量为d g.下列关系错误的是( )
| A、d=a+17b | ||
B、C1=
| ||
C、铝为
| ||
| D、与金属反应后剩余盐酸为(C1V1-2b)mol |
考点:有关混合物反应的计算
专题:计算题
分析:首先发生反应:Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑,加入NaOH溶液恰好使沉淀达到最大值,若盐酸剩余,首先发生反应HCl+NaOH═NaCl+H2O(盐酸不剩余,则不发生该反应),然后发生反应AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,MgCl2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaCl,
A.根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量等于沉淀中氢氧根离子的物质的量,根据电子转移计算金属提供的电子,沉淀质量=m(金属)+m(沉淀中氢氧根);
B.反应后溶液的成分为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(NaOH),据此计算;
C.设合金中含有xmolMg,ymolAl,根据生成氢气的物质的量和金属的质量可列方程组计算合金中镁和铝的物质的量;
D.总盐酸的物质的量减去生成氢气所用盐酸的物质的量即为剩余盐酸的物质的量.
A.根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量等于沉淀中氢氧根离子的物质的量,根据电子转移计算金属提供的电子,沉淀质量=m(金属)+m(沉淀中氢氧根);
B.反应后溶液的成分为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(NaOH),据此计算;
C.设合金中含有xmolMg,ymolAl,根据生成氢气的物质的量和金属的质量可列方程组计算合金中镁和铝的物质的量;
D.总盐酸的物质的量减去生成氢气所用盐酸的物质的量即为剩余盐酸的物质的量.
解答:解:首先发生反应:Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑,加入NaOH溶液恰好使沉淀达到最大值,若盐酸剩余,首先发生反应HCl+NaOH═NaCl+H2O(盐酸不剩余,则不发生该反应),然后发生反应AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl,MgCl2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaCl,
A.根据电子转移守恒可知,金属提供的电子物质的量为
×2=bmol,根据电荷守恒可知,金属提供电子物质的量等于沉淀中氢氧根离子的物质的量,则d=a+b×17=a+17b,故A正确;
B.反应后溶液的成分为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(NaOH),则C1×V1=C2×V2,故C1=
,故B正确;
C.设合金中含有xmolMg,ymolAl,反应的化学方程式分别为:Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑,产生bg H2,
,解得
,故C错误;
D、生成bgH2,其物质的量为0.5b mol,根据氢元素守恒,可知消耗盐酸bmol,则剩余HCl为(c1V1-b)mol,故D错误;
故选CD.
A.根据电子转移守恒可知,金属提供的电子物质的量为
| bg |
| 2g/mol |
B.反应后溶液的成分为NaCl,根据原子守恒可知n(HCl)=n(NaCl)=n(NaOH),则C1×V1=C2×V2,故C1=
| C2V2 |
| V1 |
C.设合金中含有xmolMg,ymolAl,反应的化学方程式分别为:Mg+2HCl═MgCl2+H2↑,2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑,产生bg H2,
|
|
D、生成bgH2,其物质的量为0.5b mol,根据氢元素守恒,可知消耗盐酸bmol,则剩余HCl为(c1V1-b)mol,故D错误;
故选CD.
点评:本题考查混合物的计算,难度较大,理解反应过程,利用守恒的方法计算是关键,侧重对解题方法技巧越学生思维能力的考查.
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