【答案】
分析:(1)由圖可知,從開始至加入NaOH溶液V
1mL,沒有沉淀生成,說明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后鹽酸有剩余,此時發(fā)生的反應為:H
2SO
4+2NaOH=Na
2SO
4+2H
2O.繼續(xù)滴加NaOH溶液,到氫氧化鈉溶液為V
2mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,溶液為硫酸鈉溶液.再繼續(xù)滴加NaOH溶液,氫氧化鋁與氫氧化鈉反應生成偏鋁酸鈉與水,發(fā)生反應Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O;
溶解氫氧化鋁沉淀消耗氫氧化鈉溶液的體積為200mL-170mL=30mL,根據(jù)n=cV計算該階段消耗氫氧化鈉,再根據(jù)方程式計算n[Al(OH)
3],根據(jù)Al元素守恒有n(Al)=n[Al(OH)
3];
(2)由圖可知,從加入40m氫氧化鈉溶液開始產(chǎn)生沉淀,加入氫氧化鈉溶液為170mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,該階段消耗氫氧化鈉130mL,由氫氧根守恒可知3n[Al(OH)
3]+2n[Mg(OH)
2]=n(NaOH)=(0.17L-0.04L)×5mol/L=0.65mol.根據(jù)(1)中可知n[Al(OH)
3],代入上式計算n[Mg(OH)
2],由元素守恒可知n(Mg)=n[Mg(OH)
2],再利用m=nM計算Mg的質(zhì)量;
(3)根據(jù)電子轉移守恒計算生成氫氣的物質(zhì)的量,再根據(jù)V=nVm計算氫氣的體積;
(4)加入氫氧化鈉溶液為170mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,溶液為硫酸鈉溶液,根據(jù)鈉元素守恒此時溶液中2n(Na
2SO
4)=n(NaOH),據(jù)此計算出n(Na
2SO
4),根據(jù)硫酸根守恒n(H
2SO
4)=n(Na
2SO
4),再利用c=
計算硫酸的物質(zhì)的量濃度.
解答:解:(1)由圖可知,從開始至加入NaOH溶液40mL,沒有沉淀生成,說明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后鹽酸有剩余,此時發(fā)生的反應為:H
2SO
4+2NaOH=Na
2SO
4+2H
2O.繼續(xù)滴加NaOH溶液,到氫氧化鈉溶液為170mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,溶液為硫酸鈉溶液.再繼續(xù)滴加NaOH溶液,氫氧化鋁與氫氧化鈉反應生成偏鋁酸鈉與水,發(fā)生反應Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O,
溶解氫氧化鋁沉淀消耗氫氧化鈉溶液的體積為200mL-170mL=30mL,該階段發(fā)生反應Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O,所以n[Al(OH)
3]=0.03L×5mol/L=0.15mol,根據(jù)Al元素守恒有n(Al)=n[Al(OH)
3]=0.15mol;
故答案為:Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O;0.15mol;
(2)由圖可知,從加入40m氫氧化鈉溶液L開始產(chǎn)生沉淀,加入氫氧化鈉溶液為170mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,該階段消耗氫氧化鈉130mL,由氫氧根守恒可知3n[Al(OH)
3]+2n[Mg(OH)
2]=n(NaOH)=(0.17L-0.04L)×5mol/L=0.65mol.由(1)知n[Al(OH)
3]=0.15mol,故3×0.15mol+2n[Mg(OH)
2]=0.65mol,解得n[Mg(OH)
2]=0.1mol,由元素守恒可知n(Mg)=n[Mg(OH)
2]=0.1mol,所以Mg的質(zhì)量為0.1mol×24g/mol=2.4g,
答:合金中鎂的質(zhì)量為2.4g.
(3)由(1)、(2)可知,n(Al)=0.15mol,n(Mg)=0.1mol,根據(jù)電子轉移守恒可知,生成氫氣的物質(zhì)的量=
=0.325mol,故氫氣的體積為0.325mol×22.4L/mol=7.28L,
答:生成氫氣的體積為7.28L.
(4)加入氫氧化鈉溶液為170mL時,沉淀量最大,此時為Mg(OH)
2和Al(OH)
3,溶液為硫酸鈉溶液,根據(jù)鈉元素守恒此時溶液中2n(Na
2SO
4)=n(NaOH)=0.17L×5mol/L=0.85mol,故n(Na
2SO
4)=0.425mol,故n(H
2SO
4)=n(Na
2SO
4)=0.425mol,故該硫酸的物質(zhì)的量濃度=
=0.5mol/L,
答:該硫酸的濃度為0.5mol/L.
點評:考查鎂鋁化合物性質(zhì)、混合物的計算,以圖象題的形式考查,題目難度中等,分析圖象各階段的發(fā)生的反應是解題關鍵,再利用守恒計算.