8.將鎂、鋁的混合物0.1mol 溶于100mL 2mol/L H2SO4溶液中,然后再滴加1mol/L 的NaOH溶液,沉淀質(zhì)量m 隨加入NaOH溶液的體積V 變化情況如圖所示,計算:
(1)當(dāng)加入bml NaOH溶液時產(chǎn)生的沉淀物的化學(xué)式為Al(OH)3、Mg(OH)2
(2)當(dāng)a=120mL時,金屬混合物中n(Mg)=0.02mol,n(Al)=0.08mol,c=480mL;
(3)若欲使Mg2+、Al3+剛好完全沉淀,則加入的NaOH的體積V應(yīng)為400毫升.

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(SO43和Na2SO4混合液,令MgSO4為xmol,Al2(SO43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(SO43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(SO43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.

練習(xí)冊系列答案
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18.對水的電離平衡不產(chǎn)生影響的粒子是( 。
A.HClB.CH3COO-C.SO42-D.Fe3+

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19.周期表中前36號元素A、B、C、D、E、F、G、H,它們的原子序數(shù)依次增大,其中B、C、D為同一周期;E、F、G為同一周期;A和E、D和G分別為同一主族;A與B組成的化合物是一種溫室氣體;D元素原子的最外層電子數(shù)是次外層電子數(shù)的3倍;E是所在周期原子半徑最大的元素(除稀有氣體外);F元素的離子半徑是同周期元素形成的簡單離子中最小的;H元素基態(tài)原子的M層全充滿,N層沒有成對電子,只有一個未成對電子.
(1)H在周期表中的位置為第四周期IB族,常溫下,0.1mol/LE的最高價氧化物對應(yīng)水化物的溶液與0.1mol/LG的最高價氧化物對應(yīng)水化物溶液按體積比1:2混合后,溶液的pH=1.
(2)一定條件下,A2氣體與C2氣體充分反應(yīng)可生成6.8g的氣體,放出18.44kJ熱量,則該反應(yīng)的熱化學(xué)方程式為:N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-92.2kJ/mol.
(3)C和E組成的一種離子化合物,能與水反應(yīng)生成兩種堿,該反應(yīng)的化學(xué)方程式 是Na3N+4H2O=3NaOH+NH3•H2O.
(4)用惰性電極電解FCl3溶液,陰極區(qū)的現(xiàn)象為有白色沉淀生成,有無色氣體產(chǎn)生,用離子方程式解釋產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因:2Al3++6H2O=3H2↑+2Al(OH)3↓.

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16.某無色透明溶液與金屬鐵反應(yīng)時只放出氫氣,則溶液中可以大量共存的離子是( 。
A.Cu2+、Cl-、H+、SO42-B.H+、NO3-、Ba2+、Cl-
C.K+、Cl-、H+、SO42-D.Ca2+、Na+、Cl-、OH-

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3.元素單質(zhì)及其化合物有廣泛用途,請根據(jù)周期表中第三周期元素相關(guān)知識回答下列問題:
(1)第三周期元素的原子所形成的簡單離子中:半徑最大的陰離子是P3-;氧化性最強(qiáng)的陽離子是Al3+
(2)下列事實可以作為S和Cl非金屬性強(qiáng)弱的判斷依據(jù)的是d(選填序號)
a.Cl的最高正價比S高b.可用濃H2SO4制HCl
c.HCl的酸性比H2S強(qiáng)d.Cl2與H2S反應(yīng)生成S.
(3)硅元素最外層有2種能量不同的電子;SiCl4的空間構(gòu)型和CH4相同,寫出SiCl4的電子式:
(4)PH3和NH3的某些化學(xué)性質(zhì)相似.下列對晶體PH4I性質(zhì)的推測,錯誤的是ac(選填序號)
a.PH4I是一種共價化合物b.PH4I能與燒堿溶液反應(yīng)
c.PH4I加熱后會發(fā)生升華d.PH4I溶液能與溴水反應(yīng).
(5)二氯化二硫(S2C12)可用作橡膠工業(yè)的硫化劑,它的分子結(jié)構(gòu)與H2O2相似.下列有關(guān)說法不正確的是ab(選填序號)
a.S2C12分子中有4對共用電子對b.S2C12分子中沒有非極性鍵
c.S2C12分子中,S為+1價,Cl為-1價d.S2C12分子中各原子均為8電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu).

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.下列關(guān)于氯水的敘述,不正確的是(  )
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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20.(1)由于SiH4具有易提純的特點,因此硅烷熱分解法是制備高純硅很有發(fā)展?jié)摿Φ姆椒ǎ苽涔柰檎麄過程必須嚴(yán)格控制無水,否則生成的硅烷將發(fā)生變質(zhì),其化學(xué)方程式為SiH4+3H2O=4H2+H2SiO3,整個系統(tǒng)還必須與氧隔絕,其原因是SiH4+O2=SiO2+2H2O(用化學(xué)方程式表示)
(2)無機(jī)非金屬材料是日常生活中不可缺少的物質(zhì),它們往往具有高強(qiáng)度、耐高溫、耐腐蝕的特點.Si3N4就是一種重要的精細(xì)陶瓷,合成氮化硅的方法之一為:3SiO2+6C+2N2$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$Si3N4+6CO,Si3N4屬于原子晶體,在上述反應(yīng)中氧化劑為N2
(3)硅酸鹽中,SiO44-四面體通過共用頂角氧離子可形成鏈狀、層狀、空間網(wǎng)狀等結(jié)構(gòu)〔型式.如圖為一種無限長雙鏈結(jié)構(gòu)的多硅酸根,其中Si原子的雜化形式為sp3該多硅酸根化學(xué)式為SiO32-

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17.下列離子方程式書寫正確的是( 。
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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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

18.下列屬于溫室氣體的是( 。
A.O2B.COC.N2D.CO2

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