【題目】將一定質(zhì)量的鎂、銅合金加入到稀硝酸中,兩者恰好完全反應(yīng),假設(shè)反應(yīng)過程中還原產(chǎn)物全是NO,向所得溶液中加入物質(zhì)的量濃度為3mol/LNaOH溶液至沉淀完全,測(cè)得生成沉淀的質(zhì)量比原合金的質(zhì)量增加5.1g,則下列有關(guān)敘述中不正確的是( )
A.溶解合金時(shí)收集到NO氣體體積為2.24L(在標(biāo)準(zhǔn)狀況)
B.加入合金的質(zhì)量不可能為9.6g
C.沉淀完全時(shí)消耗NaOH溶液的體積為150mL
D.參加反應(yīng)的硝酸的物質(zhì)的量為0.4mol
【答案】C
【解析】
試題分析:將一定量的鎂和銅合金加入到稀HNO3中,二者恰好反應(yīng),金屬、硝酸都沒有剩余,反應(yīng)中還原產(chǎn)物只有NO,發(fā)生反應(yīng):3Mg+8HNO3(。═3Mg(NO3)2+2NO↑+4H2O、3Cu+8HNO3(。═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;向反應(yīng)后的溶液中加入3mol/L NaOH溶液至沉淀完全,發(fā)生反應(yīng):Mg(NO3)2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaNO3、Cu(NO3)2+2NaOH═Cu(OH)2↓+2NaNO3,最終溶液為NaNO3溶液,沉淀為氫氧化鎂和氫氧化銅,生成沉淀的質(zhì)量比原合金的質(zhì)量增加5.1g,則氫氧化鎂和氫氧化銅含有氫氧根的質(zhì)量為5.1g,根據(jù)電荷守恒,轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量等于氫氧根的物質(zhì)的量,
A.根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒計(jì)算n(NO),但NO所處的狀態(tài)不確定;
B.根據(jù)電子注意計(jì)算金屬總物質(zhì)的量,金屬的總質(zhì)量與金屬的含量有關(guān),假定全為鎂、全為銅計(jì)算確定金屬的質(zhì)量范圍;
C.根據(jù)守恒可知n(NaOH)=n(OH﹣),根據(jù)V=計(jì)算加入的氫氧化鈉溶液的體積;
D.根據(jù)方程式可知參加反應(yīng)的n反應(yīng)(HNO3)=n(金屬).
解:將一定量的鎂和銅合金加入到稀HNO3中,二者恰好反應(yīng),金屬、硝酸都沒有剩余,反應(yīng)中還原產(chǎn)物只有NO,發(fā)生反應(yīng):3Mg+8HNO3(。═3Mg(NO3)2+2NO↑+4H2O、3Cu+8HNO3(。═3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O;向反應(yīng)后的溶液中加入3mol/L NaOH溶液至沉淀完全,發(fā)生反應(yīng):Mg(NO3)2+2NaOH═Mg(OH)2↓+2NaNO3、Cu(NO3)2+2NaOH═Cu(OH)2↓+2NaNO3,最終溶液為NaNO3溶液,沉淀為氫氧化鎂和氫氧化銅,生成沉淀的質(zhì)量比原合金的質(zhì)量增加5.1g,則氫氧化鎂和氫氧化銅含有氫氧根的質(zhì)量為5.1g,根據(jù)電荷守恒,轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量等于氫氧根的物質(zhì)的量,n(OH﹣)==0.3mol,
A.根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒,n(NO)==0.1mol,標(biāo)準(zhǔn)狀況下0.1molNO的體積為:22.4L/mol×0.1mol=2.24L,故A正確;
B.根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒,鎂和銅的總的物質(zhì)的量為=0.15mol,假定全為鎂,質(zhì)量為0.15mol×24g/mol=3.6g,若全為銅,質(zhì)量為0.15mol×64g/mol=9.6g,所以參加反應(yīng)的金屬的總質(zhì)量(m)為3.6g<m<9.6g,加入合金的質(zhì)量不可能為9.6g,故B正確;
C.根據(jù)守恒可知n(NaOH)=n(OH﹣)=0.3mol,加入的氫氧化鈉溶液的體積==0.1L=100mL,故C錯(cuò)誤;
D.根據(jù)方程式可知參加反應(yīng)的n反應(yīng)(HNO3)=n(金屬)=×0.15mol=0.4mol,故D正確;
故選C.
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A.FeCl3易溶于水
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D.FeCl3溶于水能電離,呈酸性
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(2)B裝置有三種功能:
①通過觀察氣泡控制氣體流速;② ;③ .
(3)D裝置的石棉中均勻附著KI粉末,其作用是 .
(4)E裝置的作用是 ,球形漏斗作用是 .
(5)一段時(shí)間后,E裝置內(nèi)出現(xiàn)的現(xiàn)象是 .該裝置還有缺陷,原因是沒有進(jìn)行尾氣處理,其尾氣的主要成分可能是 (填編號(hào)).
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