有一未知的無(wú)色溶液,只可能含有以下離子中的若干種(忽略由水電離產(chǎn)生的H+、OH-):H+、NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3-、CO32-、SO42-,現(xiàn)取三份100mL溶液進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):
①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生.
②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,經(jīng)洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為6.99g.
③第三份逐滴滴加NaOH溶液,測(cè)得沉淀與NaOH溶液的體積關(guān)系如圖.根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),以下推測(cè)不正確的是( 。
A、原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32-
B、不能確定原溶液是否含有K+、NO3-
C、實(shí)驗(yàn)所加的NaOH的濃度為2mol?L-1
D、原溶液確定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2
考點(diǎn):離子方程式的有關(guān)計(jì)算,常見陽(yáng)離子的檢驗(yàn),常見陰離子的檢驗(yàn)
專題:物質(zhì)檢驗(yàn)鑒別題
分析:溶液是無(wú)色透明的,所以不含有顏色的離子,故Cu2+一定不存在;
通過(guò)圖象知,在加入過(guò)量的NaOH的過(guò)程中,一開始就有沉淀生成,說(shuō)明不含有H+;沉淀部分溶解,推斷一定含有Al3+;K+不能和中學(xué)常見物質(zhì)反應(yīng)產(chǎn)生特殊現(xiàn)象進(jìn)行判斷,只能用焰色反應(yīng)判斷,則不能確定是否含K+;
①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,推斷一定有CO32-、SO42-兩種中的一種.因通過(guò)圖象知含有Al3+;鋁離子和碳酸根離子發(fā)生雙水解,不能共存,所以推斷一定不含有CO32-、一定含有SO42-;
②第二份加足里BaCl2 溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,經(jīng)洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為6.99g,推斷生成3×10-2molBaSO4,所以n(SO42-)=3×10-2mol;
③第三份逐滴滴加NaOH 溶液,測(cè)得沉淀與NaOH溶液的體積關(guān)系如圖,通過(guò)圖象知,在加入過(guò)量的過(guò)氧化鈉的過(guò)程中,一開始就有沉淀生成,說(shuō)明不含有H+,沉淀部分溶解,推斷一定含有Al3+;圖象中有一段平臺(tái),說(shuō)明加入OH-時(shí)無(wú)沉淀生成,有NH4+,NH4++OH-=NH3?H2O,最后溶液中有沉淀,說(shuō)明溶液中含Mg2+,通過(guò)此實(shí)驗(yàn)無(wú)法判斷是否含有K+,以此解答.
解答: 解:溶液是無(wú)色透明的,所以不含有顏色的離子,故Cu2+一定不存在;
通過(guò)圖象知,在加入過(guò)量的NaOH的過(guò)程中,一開始就有沉淀生成,說(shuō)明不含有H+;沉淀部分溶解,推斷一定含有Al3+;K+不能和中學(xué)常見物質(zhì)反應(yīng)產(chǎn)生特殊現(xiàn)象進(jìn)行判斷,只能用焰色反應(yīng)判斷,則不能確定是否含K+
①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,推斷一定有CO32-、SO42-兩種中的一種.因通過(guò)圖象知含有Al3+;鋁離子和碳酸根離子發(fā)生雙水解,不能共存,所以推斷一定不含有CO32-、一定含有SO42-;
②第二份加足里BaCl2 溶液后,有白色沉淀產(chǎn)生,經(jīng)洗滌、干燥后,沉淀質(zhì)量為6.99g,推斷生成3×10-2molBaSO4,所以n(SO42-)=3×10-2mol;
③第三份逐滴滴加NaOH 溶液,測(cè)得沉淀與NaOH溶液的體積關(guān)系如圖,通過(guò)圖象知,在加入過(guò)量的過(guò)氧化鈉的過(guò)程中,一開始就有沉淀生成,說(shuō)明不含有H+,沉淀部分溶解,推斷一定含有Al3+;圖象中有一段平臺(tái),說(shuō)明加入OH-時(shí)無(wú)沉淀生成,有NH4+,NH4++OH-=NH3?H2O,最后溶液中有沉淀,說(shuō)明溶液中含Mg2+,通過(guò)此實(shí)驗(yàn)無(wú)法判斷是否含有K+,
A.由上述分析可知,原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32-,故A正確;
B.原溶液確定含有Mg2+、Al3+、NH4+,由圖可知,沉淀最大時(shí)是氫氧化鎂、氫氧化鋁沉淀,且n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.02mol,沉淀最小時(shí),為氫氧化鎂,故n[Mg(OH)2]=0.01mol,故n[Al(OH)3]=0.02mol-0.01mol=0.01mol,根據(jù)鋁元素守恒可知n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol,根據(jù)Al3++3OH-=Al(OH)3↓,需OH-0.03mol;根據(jù)鎂元素守恒可知原溶液中n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.01mol,根據(jù)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,需OH-0.02mol;生成沉淀最大量時(shí)需OH-0.05mol,由圖可知消耗Na0H25mL,所以c(Na0H )=
n
V
=
0.05mol
0.025L
=2mol?L-1;根據(jù)NH4++OH-=NH3?H2O,所以可得到NH4+的物質(zhì)的量為0.01L×2mol?L-1=2×10-2mol,則n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)═0.01mol:0.01mol:2×10-2mol:3×10-2mol=1:1:2:3,由電荷守恒可知1×2+1×3+2×1>3×2,則應(yīng)存在NO3-,故B錯(cuò)誤;
C.由選項(xiàng)B的計(jì)算可知,實(shí)驗(yàn)所加的NaOH的濃度為2mol?L-1,故C正確;
D.由選項(xiàng)B的計(jì)算可知,原溶液確定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,故D正確;
故選B.
點(diǎn)評(píng):本題考查離子反應(yīng)的計(jì)算,為高頻考點(diǎn),涉及圖象分析、離子共存及物質(zhì)的量計(jì)算等,側(cè)重分析能力及計(jì)算能力的綜合考查,把握?qǐng)D中曲線對(duì)于的反應(yīng)為解答的關(guān)鍵,題目難度較大,選項(xiàng)B中利用電荷守恒為解答的易錯(cuò)點(diǎn),題目難度較大.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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在氧化還原反應(yīng)中,下列敘述正確的是( 。
A、物質(zhì)失電子的反應(yīng)為還原反應(yīng)
B、物質(zhì)在變化中得到電子,此物質(zhì)是還原劑
C、發(fā)生電子轉(zhuǎn)移的反應(yīng)即是氧化還原反應(yīng)
D、發(fā)生化合價(jià)升降的反應(yīng)一定是氧化還原反應(yīng)

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化學(xué)與生活、生產(chǎn)聯(lián)系密切,下列說(shuō)法不正確的是( 。
A、生石灰、鐵粉常用于食品干燥劑
B、“地溝油”經(jīng)過(guò)加工處理后可用來(lái)制肥皂
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已知A、B、X、Y之間存在如下轉(zhuǎn)化關(guān)系:A+B→X+Y.下列說(shuō)法正確的是( 。
A、若A為鎂,X為氫氣,則B一定是酸
B、若B為H2O2,則X或Y中不可能有O2
C、若A、B、X、Y均為化合物,該反應(yīng)一定屬于復(fù)分解反應(yīng)
D、若該反應(yīng)為置換反應(yīng),A和X為單質(zhì),則A與X對(duì)應(yīng)元素可能在同一周期,也可能在同一主族

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地球一小時(shí)是世界自然基金會(huì)應(yīng)對(duì)全球氣候變化所提出的一項(xiàng)倡議,以此來(lái)激發(fā)人們對(duì)保護(hù)地球的責(zé)任感,同時(shí)倡導(dǎo)節(jié)能減排理念.下列不能達(dá)到節(jié)能減排目的是(  )
A、利用太陽(yáng)能分解水獲得氫氣
B、用家用汽車代替公交車
C、利用化石燃料制造燃料電池
D、在農(nóng)村推廣建造沼氣池

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關(guān)于下列物質(zhì)的說(shuō)法,正確的是( 。
A、三者含有的官能團(tuán)的種類相同
B、乙和丙中的-OH性質(zhì)相同
C、甲和乙互為同分異構(gòu)體
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A、O3在反應(yīng)中被氧化成O2
B、反應(yīng)中氧化產(chǎn)物O2與還原產(chǎn)物I2的物質(zhì)的量之比為1:1
C、H2O是氧化劑
D、該反應(yīng)中的還原產(chǎn)物是KOH

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:

下列化學(xué)用語(yǔ)正確的是( 。
A、甲烷的比例餓模型
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C、P的原子結(jié)構(gòu)示意圖
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:

下列離子方程式書寫正確的是(  )
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C、鐵跟稀鹽酸反應(yīng):Fe+2H+=H2↑+Fe3+
D、碳酸鈣和醋酸反應(yīng):CO32-+2H+=CO2↑+H2O

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