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取不同质量的镁铝合金分别与25 mL同浓度的稀硝酸反应,测量合金的质量与产生气体的体积(标准状况),列表如下:

实验编号

合金质量(mg)

气体体积(mL)

1

144

112

2

288

224

3

864

560

 

若第3个实验后向反应容器内加入足量的1.0 mol/L NaOH(aq)充分反应,使固体质量不再发生变化。硝酸的浓度及至少需要NaOH(aq)的体积是

硝酸的浓度                                                          NaOH(aq)的体积

 A.                               B.                               C.                               D.

4.0 mol/L                       1.0 mol/L                       75 mL                            99 mL

 

 

AD 【解析】 试题分析:分析1、2组数据可知,金属的质量之比等于对应NO的体积之比,说明1、2组金属完全反应,第3组金属若完全反应,可得NO体积为,故第3组金属有剩余,硝酸完全反应。第3个实验后向反应容器内加入足量的1.0mol/L NaOH(aq)充分反应,使固体质量不再发生变化,使氢氧化铝恰好转化为NaAlO2,需要氢氧化钠溶液的体积最小,此时溶液中溶质为NaNO3、NaAlO2,第3组生成的NO的物质的量为,由反应可知,起氧化剂作用的硝酸为总的硝酸的1 4 ,故25mL硝酸溶液中=0.1mol,原硝酸溶液的浓度为。起酸性作用的硝酸的物质的量为0.1mol-0.025mol=0.075mol, 令144mg合金中Mg、Al的物质的量分别为xmol、ymol,由二者质量与转移电子数目守恒有:解得x=0.0015,y=0.004,故864mg合金中Al的物质的量  ,根据钠离子守恒可知n(NaOH)=n(NaNO3)+n(NaAlO2)=0.075mol+0.024mol=0.099mol,故需要氢氧化钠溶液的最小体积为,故选AD。 考点:本题考查混合物的有关计算,过程复杂、计算量较大,题目难度较大,注意利用守恒思想进行的解答。
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考点分析:
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有X、Y、Z三种短周期元素,原子半径由大到小的顺序为Y>X>Z,原子序数之和为16。三种元素的常见单质在适当条件下可发生如图所示的变化,其中B和C均为10电子分子。有关判断不正确的是

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A.X元素位于ⅥA

B.A不能溶解于B中

C.B的沸点高于C的沸点

D.A和C不可能发生氧化还原反应

 

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20℃时向20mL 0.1mol·L1醋酸溶液中不断滴入0.1mol·L1NaOH(aq),溶液pH变化如图所示。此过程里溶液中离子浓度的关系错误的是

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A.a点:c(Na+)>c(CH3COO)>c(H+)>c(OH)

B.b点:c(Na+) = c(CH3COO)>c(H+) = c(OH)

C.c点:c(H+) = c(CH3COOH) + c(OH)

D.d点:c(Na+)>c(CH3COO)>c(OH)>c(H+)

 

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可以把满分5 manfen5.com转变成满分5 manfen5.com的方法是

A.通入足量的SO2并加热

B.与足量NaOH(aq)共热后,通入足量CO2

C.与盐酸共热后,加入足量的NaOH(aq)

D.与稀硫酸共热后,加入足量NaHCO3(aq)

 

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盐酸与过量铁粉的反应,若有CH3COONa(s,适量)介入,则有

  A. 反应速率减缓                 B. 产生氢气的总量不变 

C. 溶液的pH减小                D. 溶液中c(OH)减小

 

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向FeCl3、Al2(SO4)3的混和溶液中逐滴加入Ba(OH)2(aq),形成沉淀的情况如下图所示。沉淀的生成与溶解的pH列于下表。以下推断正确的是             

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A.C点的沉淀为:Fe(OH)3 

B.OA段可能发生的反应有:3Ba2+ +6OH- +3SO42- +2Fe3+ →3BaSO4↓+2Fe(OH)3

C.AB段可能发生的反应是:2SO42- +2Ba2+ +Al3+ +3OH-→2BaSO4↓+Al(OH)3

D.据图计算原溶液中c(Cl-)>c(SO42-)

 

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