分析 (1)b點為沉淀量最大時,沉淀為Al(OH)3、Mg(OH)2;
(2)當(dāng)a=120mL時,根據(jù)圖象可知,在滴加NaOH溶液到體積120mL過程中,沒有沉淀生成,說明硫酸有剩余,滴加的NaOH用于中和剩余硫酸,120mL時,剩余的H2SO4與滴加的NaOH恰好完全反應(yīng),溶液是MgSO4、Al2(SO4)3和Na2SO4混合液,令MgSO4為xmol,Al2(SO4)3為ymol,根據(jù)守恒列方程求算n(Mg)、n(Al);
當(dāng)?shù)渭覰aOH溶液到體積c時,Al(OH)3完全溶解,沉淀是Mg(OH)2,溶液是Na2SO4和NaAlO2混合液,根據(jù)守恒,有n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2)=2n(H2SO4)+n(Al),據(jù)此求出n(NaOH),再利用V=$\frac{n}{c}$計算;
(3)當(dāng)溶液中Mg2+、Al3+恰好沉淀完全時,即沉淀達(dá)到最大值,此時溶液是Na2SO4溶液,根據(jù)SO42-離子和Na+離子守恒有n(Na+)=2n(Na2SO4)=2(H2SO4),據(jù)此求出n(NaOH),再利用V=$\frac{n}{c}$計算.
解答 解:(1)b點為沉淀量最大時,沉淀為Al(OH)3、Mg(OH)2,
故答案為:Al(OH)3、Mg(OH)2;
(2)當(dāng)a=120mL時,根據(jù)圖象可知,在滴加NaOH溶液到體積120mL過程中,沒有沉淀生成,說明硫酸有剩余,滴加的NaOH用于中和剩余硫酸,120mL時,剩余的H2SO4與滴加的NaOH恰好完全反應(yīng),溶液是MgSO4、Al2(SO4)3和Na2SO4混合液,
由Na+離子守恒可知,n(Na2SO4)=$\frac{1}{2}$n(NaOH)=$\frac{1}{2}$×0.12L×1mol/L=0.06mol
令MgSO4為xmol,Al2(SO4)3為ymol,則:
根據(jù)Mg原子、Al原子守恒有:x+2y=0.1
根據(jù)SO42-離子守恒有:x+3y=0.1×2-0.06
聯(lián)立方程,解得:x=0.02、y=0.04
所以金屬粉末中n(Mg)=0.02mol,n(Al)=2y=2×0.04mol=0.08mol,
當(dāng)?shù)渭覰aOH溶液到體積c時,Al(OH)3完全溶解,沉淀是Mg(OH)2,溶液是Na2SO4和NaAlO2混合液,根據(jù)守恒有:n(NaOH)=2n(Na2SO4)+n(NaAlO2)=2n(H2SO4)+n(Al)=2×0.1L×2mol/L×+0.08mol=0.48mol,所以c=$\frac{0.48mol}{1mol/L}$=0.48L=480mL,
故答案為:0.02;0.08;480;
(3)當(dāng)溶液中Mg2+、Al3+恰好沉淀完全時,此時溶液是Na2SO4溶液,根據(jù)SO42-離子和Na+離子守恒有:n(Na+)=2n(Na2SO4)=2(H2SO4)=2×0.1L×2mol/L=0.3mol,所以,V(NaOH)=$\frac{0.4mol}{1mol/L}$=0.4L=400mL,
故答案為:400.
點評 本題以圖象形式考查混合物計算,難度中等,清楚每一段圖象發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)、知道拐點代表的含義及溶液中溶質(zhì)的成分,結(jié)合方程式對有關(guān)問題進(jìn)行分析,注意運用守恒思想使計算簡化.
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A. | Cu2+、Cl-、H+、SO42- | B. | H+、NO3-、Ba2+、Cl- | ||
C. | K+、Cl-、H+、SO42- | D. | Ca2+、Na+、Cl-、OH- |
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A. | 氯水應(yīng)保存在棕色瓶中,久置的氯水,pH值減小 | |
B. | 新制飽和氯水中存在4個平衡 | |
C. | 在一定濃度的氯水中加小蘇打,$\frac{c(HClO)}{c(C{l}^{-})}$不變 | |
D. | 飽和氯水與石灰石的反應(yīng)是制取較濃HClO溶液的重要方法 |
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A. | CaCO3與鹽酸反應(yīng):CO32-+2H+═CO2↑+H2O | |
B. | 鐵與硫酸反應(yīng):2Fe+6H+═2Fe3++3H2↑ | |
C. | 氫氧化銅與鹽酸反應(yīng):H++OH-═H2O | |
D. | 鋅與硫酸銅溶液反應(yīng):Zn+Cu2+═Zn2++Cu |
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