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浙江省诸暨市高一第二学期第二次质量检测化学试题.docx

1、浙江省诸暨市高一第二学期第二次质量检测化学试题浙江省诸暨市高一第二学期第二次质量检测化学试题一、选择题1铜跟1mol/L的硝酸溶液反应,若C(NO3-)下降了0.2mol/L,则C(H+)下降A0.2mol/L B0.8mol/L C0.6mol/L D0.4mol/L【答案】B【解析】【详解】由铜和稀硝酸反应的离子方程式3Cu+2NO3-+8H+=3Cu2+2NO+4H2O可知,参加 反应的硝酸根和氢离子的物质的量之比为2:8,所以当c(NO3-)下降了0.2mol/L,则c(H+)下降0.8mol/L,B正确 ,选B。【点睛】本题解题的关键是理解反应的实质,即能知道根据离子方程式求解。典型

2、错误就是根据化学方程式求解,因为参加反应的硝酸中,有一部分(四分之三)硝酸根没有参加反应只有四分之一的硝酸根被还原为NO。2工业上获得下列物质不是以海水或海洋资源为主要原料的是( )Fe Mg Na NaOH I2 Cu SiA B C D【答案】A【详解】Fe是用CO还原铁矿石制得;Mg是先从海水中分离出MgCl2,然后熔融电解获得;Na是先从海水中提取食盐,然后熔融电解获得;NaOH是电解饱和食盐水获得;I2是从海藻类植物中提取的;Cu是采用高温氧化铜矿石的方法获得;Si是在高温条件下,用焦炭还原二氧化硅获得;综合以上分析,不是以海水或海洋资源为主要原料获得,故选A。3NH3和NO2在催化

3、剂作用下反应:8NH3+6NO2=7N2+12H2O。若还原产物比氧化产物少0.1 mol,则下列判断不正确的是A转移电子2.4NA B生成的气体冷却至标况,体积为15.68 LC还原剂比氧化剂多0.2 mol D被还原的氮原子是11.2 g【答案】D【详解】A在该反应中NH3被氧化为N2,NO2被还原为N2,每反应产生7 mol N2,还原产物比氧化产物少1 mol,电子转移24 mol。现在还原产物比氧化产物少0.1 mol,则反应产生0.7 molN2,转移电子2.4 mol,则转移的电子数目为2.4NA,A正确;B根据选项A分析可知:还原产物比氧化产物少0.1 mol,反应产生0.7

4、mol N2,其在标准状况下体积V(N2)=0.7 mol22.4 L/mol=15.68 L,B正确;C反应产生7 mol N2时,消耗8 mol还原剂NH3,消耗6 mol氧化剂NO2,还原剂比氧化剂多2 mol,还原产物比氧化产物少1 mol。若还原产物比氧化产物少0.1 mol,则消耗的还原剂比氧化剂的物质的量多0.2 mol,C正确;D根据方程式可知:反应产生7 mol N2时,被还原的N的物质的量是6 mol,还原产物比氧化产物少1 mol。则当还原产物比氧化产物少0.1 mol时,被氧化的N的物质的量是0.6 mol,其质量m(N)=0.6 mol14 g/mol=8.4 g,D

5、错误;故合理选项是D。4一定量的锌与100 mL 18.5 molL1的浓硫酸充分反应后,锌完全溶解,同时生成气体A 33.6L(标况)。将反应液稀释至1 L,测得溶液的c(H)0.1mo1L1,则叙述中错误的是 ( )A气体A为SO2和H2的混合物 B气体A中SO2与H2的体积之比为41C反应中共消耗97.5g Zn D反应中共转移3 mol电子【答案】B【分析】生成气体的物质的量为=1.5mol,溶液剩余硫酸的物质的量为0.1=0.05mol,参加反应是硫酸的物质的量为0.118.5-0.05=1.8mol,随着反应的进行,硫酸的浓度逐渐减小,设生成xmol二氧化硫,ymol氢气,则有 x

6、+y=1.5 2x+y=1.8 ,解x=0.3,y=1.2;根据电子得失守恒可知:2n(Zn)=2n(SO2)+2n(H2)=20.3+21.2,所以n(Zn)=1.5mol,据以上分析解答。【详解】生成气体的物质的量为=1.5mol,溶液剩余硫酸的物质的量为0.1=0.05mol,参加反应是硫酸的物质的量为0.118.5-0.05=1.8mol,随着反应的进行,硫酸的浓度逐渐减小,设生成xmol二氧化硫,ymol氢气,则有 x+y=1.5 2x+y=1.8 ,解x=0.3,y=1.2;根据电子得失守恒可知:2n(Zn)=2n(SO2)+2n(H2)=20.3+21.2,所以n(Zn)=1.5

7、mol,A、由以上分析可知气体为二氧化硫和氢气的混合气体,正确,不选A;B、气体为二氧化硫和氢气,体积比为0.3:1.2=1:4,错误,选B;C、由以上分析可知,反应中共消耗金属锌的质量为1.565=97.5g,正确,不选C;D、由以上分析可知,根据金属锌计算转移电子数为1.52=3mol,正确,不选D;故答案选B。5将51.2g Cu完全溶于适量浓硝酸中,收集到氮的氧化物(含NO、N2O4、NO2)的混合物共0.8mol,这些气体恰好能被500 mL NaOH溶液完全吸收,生成NaNO2和NaNO3两种盐溶液,其中NaNO3的物质的量为0.2mol,则NaOH的浓度为A2mol/L B1.8

8、mol/L C2.4 mol/L D3.6 mol/L【答案】A【详解】试题分析:n(Cu)=51.2g64g/mol=0.8mol,由于Cu是+2价的金属,所以Cu失去电子的物质的量是n(e-)=0.8mol2=1.6mol;Cu失去电子的物质的量与硝酸变为氮的氧化物(含NO、N2O4、NO2)得到电子的物质的量相等。由于这些气体恰好能被500 mL NaOH溶液完全吸收,生成NaNO2和NaNO3两种盐溶液,在NaNO3中N元素的化合价是+5价,与硝酸中N的化合价相同,所以产生NaNO2得到电子的物质的量就是Cu失去电子的物质的量。n(NaNO2)2=1.6mol,n(NaNO2)=0.8

9、mol.根据元素守恒可知n(NaOH)= n(NaNO2)+ n(NaNO3)= 0.8mol+0.2mol=1mol,所以c(NaOH)=1mol0.5L=2mol/L,选项是A。6向一定量Fe、FeO和Fe2O3的混合物中,加入120 mL 4 molL的稀硝酸,恰好使混合物完全溶解,放出1.344 L(标准状况)气体,往所得溶液中加入KMnO4的酸性溶液,无明显现象,若用足量的H2在加热条件下还原相同质量的混合物,能得到铁的物质的量为A0.21 mol B0.14 mol C0.16 mol D0.24 mol【答案】B【解析】试题分析:因一定量的Fe、FeO和Fe2O3的混合物中加入1

10、20mL 4mol/L的稀硝酸,恰好使混合物完全溶解,无血红色出现,说明溶液中的溶质为硝酸亚铁,根据氮元素守恒,硝酸亚铁中的硝酸根离子的物质的量为0.12L4mol/L-0.06mol=0.42mol,所以硝酸亚铁的物质的量为nFe(NO3)2=0.42mol2=0.21mol,由铁元素守恒可知,得到铁的物质的量为n(Fe)=0.21mol,故选项A正确。考点:考查原子守恒的方法在化学计算的应用的知识。7标况下,将一盛有等体积NO、NO2的试管倒立在水槽中,充分反应后,下列叙述不正确的是(设试管中的溶质不往试管外扩散)A此反应中水既不是氧化剂又不是还原剂B试管内溶液中溶质的物质的量浓度为1/2

11、2.4mol/LC溶液体积占试管容积的三分之二D若将试管中的气体换为氯化氢或者氨气,则水充满试管【答案】C【详解】A、将一盛有等体积NO、NO2的试管倒立在水槽中,发生的反应为3NO2+H2O=2HNO3+NO,水既不是氧化剂又不是还原剂,A正确;B试管内溶液中溶质是硝酸,设试管容积为V浓度为=1/22.4 mol/L,B正确;C溶液体积占试管容积的,C错误;D若将试管中的气体换为氯化氢或者氨气,则水充满试管,D正确。答案选C。【点睛】本题侧重于考查氮的氧化物的性质及化学方程式的有关计算,注意一氧化氮与水不反应,二氧化氮与水反应有一氧化氮生成,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,掌握反应的原

12、理是解答的关键,题目难度中等。8有50mL某气体,可能含有CO2、O2、NH3中的一种或几种,将其通过浓H2SO4没有发现体积变化。通过足量Na2O2后,体积变为30mL,则该气体可能为( )ACO2为20mL,NH3为30mL BNH3为40mL,O2为10mLCCO2为30mL,O2为20mL DCO2为40mL,O2为10mL【答案】D【解析】试题分析:有50mL某气体,可能含有CO2、O2、NH3中的一种或几种,将其通过浓H2SO4没有发现体积变化,说明不含有NH3;通过足量Na2O2后,体积变为30mL,说明含有CO2气体,根据反应方程式:2Na2O2+2CO2 =2Na2CO3+

13、O2,根据方程式可知,每有2体积的CO2发生反应,气体的体积会减少1体积,则反应减少的气体的体积是50mL-30mL=20mL,则含有CO2的体积是40mL,反应产生的O2体积是20mL,还有10mL的O2,故选项D正确。考点:考查混合气体的组成与性质的知识。9将一定质量的金属铜溶于50mL11molL-1的浓硝酸中,待铜完全溶解后,生成了0.2molNO2和NO的混合气体,并测得溶液中氢离子浓度为1molL-1.假设反应后溶液的体积仍为50mL,则金属铜的质量为A6.4g B9.6g C11.2g D12.8g【答案】B【解析】试题分析:反应前硝酸的物质的量为0.05L11mol/L=0.5

14、5mol,反应剩余硝酸的物质的量为0.05L1mol/L=0.05mol,所以参加反应的硝酸是0.5mol,生成气体的物质的量为0.2mol,根据氮原子守恒,生成硝酸铜为(0.5-0.2)2=0.15mol,则金属铜的质量为0.15mol64g/mol=9.6g,答案选B。考点:考查物质的量的计算,硝酸的化学性质等知识。10由MgO、A12O3、SiO2、Fe2O3组成的混合粉末。现取一份该混合粉末试样进行实验,首先将其溶于过量的盐酸,过滤后,得到沉淀X和滤液Y。下列叙述正确的是A从组成看,其成分皆是碱性氧化物B沉淀X的成分是SiO2C溶液Y中的阳离子主要是Mg2+、Fe3+、H+D在溶液Y中

15、加入过量NaOH溶液,先产生沉淀后全部溶解【答案】B【解析】试题分析:混合粉末加入过量的盐酸,氧化镁反应生成氯化镁,氧化铝反应生成氯化铝,氧化铁反应生成氯化铁,二氧化硅不反应。A、氧化镁和氧化铁是碱性氧化物,氧化铝是两性氧化物,二氧化硅是酸性氧化物,错误,不选A;B、二氧化硅不溶于盐酸,沉淀X为二氧化硅,正确,选B;C、溶液Y中含有镁离子,铁离子,氢离子和铝离子,错误,不选C;D、溶液Y中加入过量的氢氧化钠,产生氢氧化镁和氢氧化铁沉淀,氢氧化铝沉淀能溶解,其他沉淀不溶解,错误,不选D。考点: 金属及其化合物的性质11将Mg、Cu组成的26.4g混合物投入到适量的稀硝酸中,固体完全溶解,将产生的

16、气体和6.72L(标准状况下)氧气混合通入水中,恰好全部被水吸收向反应后的溶液中加入足量4mol/L1的NaOH溶液,使金属离子完全沉淀则形成沉淀的质量是A63.8 g B53.6 g C46.8 g D43.2 g【答案】C【解析】试题分析:Mg、Cu与稀硝酸发生反应变为Mg2+、Cu2+,硝酸得到电子被还原变为NO,在反应过程中金属失去电子的物质的量与硝酸得到电子的物质的量相等,NO与氧气反应又转化为硝酸,则转移的电子就是氧气得到的电子,氧气是6.72L22.4L/mol=0.3mol,则电子转移的物质的量是n(e-)=0.3mol4=1.2mol。当向反应后的溶液中加入过量的NaOH溶液

17、时,金属形成Mg(OH)2、Cu(OH)2沉淀,结合的OH-的物质的量与金属单质失去电子的物质的量相等。因此形成沉淀的质量就是金属质量与氢氧根离子的质量和,m(OH-)=nM=1.2mol17g/mol=20.4g,所以沉淀的质量是26.4g+20.4g=46.8g,答案选C。【考点定位】本题主要是考查守恒方法在氧化还原反应的计算中的应用的知识。【名师点晴】许多有关化学反应的计算,如果能够巧妙地运用守恒规律可以达到快速解题的目的,常见的守恒关系有:反应前后元素种类和某种原子总数不变的原子守恒;电解质溶液中的电荷守恒;氧化还原反应中得失电子数守恒、原电池或电解池中两极通过的电子总数相等;从守恒思

18、想出发还可延伸出多步反应中的关系式,运用关系式法等计算技巧巧妙解题。12能正确表示下列反应的离子方程式是( )A在硫酸亚铁溶液中通入氯气:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-BNH4HCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液:2HCOBa2+2OH-=BaCO3+2H2O+COC氢氧化亚铁溶于稀硝酸中:Fe(OH)2+2H=Fe2+2H2OD澄清石灰水与过量小苏打溶液混合:Ca2+OH-+HCO=CaCO3+H2O【答案】A【详解】A氯气会将亚铁离子氧化成铁离子,根据电子守恒和元素守恒可得离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,故A正确;B过量的氢氧化钡也会把铵根反应掉,正确的离子方

19、程式为NH+HCOBa2+2OH-=BaCO3+NH3H2O+ H2O,故B错误;C硝酸具有强氧化性会把亚铁离子给氧化成铁离子,正确离子方程式为3Fe(OH)2+NO+10H+=3Fe3+8H2O+NO,故C错误;D小苏打过量时氢氧根完全反应,所以正确离子方程式为Ca2+2OH-+2HCO=CaCO3+H2O+CO,故D错误;综上所述答案为A。13下列有关实验操作和现象及结论均正确的是选项实验操作及现象实验结论A常温下,将同样大小、形状的锌与铝分别加入到相同体积98%的浓硫酸中,观察到前者反应速率更快锌比铝活泼B将盐酸滴入碳酸钠溶液中产生气泡氯的非金属性大于碳C向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴如B

20、aCl2。溶液,出现白色沉淀溶液X中一定含有D向某溶液中加入NaOH溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝该溶液中一定含有AA BB CC DD【答案】D【详解】A常温下浓硫酸有强氧化性,铝遇浓硫酸钝化,无法比较Al与Zn的活泼性,故A错误;B比较元素的非金属性要比较最高价氧化物的水化物的酸性强弱,即根据HClO4酸性比H2CO3强,可判断出氯的非金属性大于碳,故B错误;C向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴加BaCl2,出现白色沉淀,该白色沉淀可能为氯化银或硫酸钡,原溶液中可能含有银离子、亚硫酸根离子,不一定含有,故C错误;D氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中一定含有,故D正确;答

21、案为D。14向BaCl2溶液中通入SO2气体,溶液仍然澄清;若将BaCl2溶液分盛在两支试管中,一只试管加稀HNO3,另一只加NaOH溶液,然后再通入SO2气体,结果两支试管都有白色沉淀产生。由此得出的下列结论中不合理的是ASO2是酸性氧化物、SO2具有还原性B两支试管中的白色沉淀不是同种物质CBaCl2既能跟强酸、又能跟强碱反应,具有两性D升高pH时,SO2水溶液中SO32-浓度增大【答案】C【分析】根据SO2的化学性质(酸性氧化物的性质、还原性)分析判断。【详解】SO2与水反应生成的H2SO3是弱酸,故SO2通入BaCl2溶液不会生成BaSO3和HCl。SO2通入BaCl2和稀硝酸的混合溶

22、液中,SO2被稀硝酸氧化为SO42-,再与BaCl2溶液反应生成BaSO4沉淀;SO2通入BaCl2和NaOH的混合溶液中,SO2与NaOH反应生成Na2SO3和水,再与BaCl2溶液反应生成BaSO3沉淀。故A、B项正确,C项错误。H2SO3水溶液中存在两步电离,升高pH时,促进电离,SO32-浓度增大,D项正确。本题选C。【点睛】SO2有较强的还原性,稀硝酸有强氧化性,两者能发生氧化还原反应。15无机物X、Y、Z、M的相互转化关系如图所示(部分反应条件、部分反应中的H、O已略去)。X、Y、Z均含有同一种元素。下列说法正确的是A若X是氢氧化钠,则M不一定为CO2B若Y具有两性,则M的溶液只可

23、能显碱性C若Z是导致酸雨的主要气体,则X一定是H2SD若M是用途最广的金属,加热蒸干Y的溶液一定能得到Y【答案】A【解析】【详解】A、若X是氢氧化钠,则M不一定为CO2,M为能形成多元酸的酸性氧化物,如:SO2,故A正确;B. 若Y具有两性,则M的溶液可能显碱性,也可能显酸性,故B错误;C. 若Z是导致酸雨的主要气体,则X也可以是Na2SO3,Y为NaHSO3,Z为SO2,M为HCl,故C错误;D. 若M是用途最广的金属,Y为亚铁盐,因为亚铁离子水解,所以加热蒸干Y的溶液不能得到Y,故D错误;故答案选A。16CuSO4是一种重要的化工原料,其有关制备途径及性质如图所示。下列说法不正确的是( )

24、A途径所用混酸中H2SO4与HNO3物质的量之比最好为3:2B相对于途径、,途径更好地体现了绿色化学思想C1molCuSO4在1100所得混合气体X中O2可能为0.75molDY可以是葡萄糖【答案】C【详解】A、根据反应式3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O可知,硫酸与硝酸的物质的量之比是32,选项A正确;B、途径中均生成大气污染物,而没有,所以选项B正确;C、1mol硫酸铜可以生成0.5mol氧化亚铜,转移1mol电子,所以生成0.25mol氧气,选项C不正确;D、醛基能被新制的氢氧化铜悬浊液氧化,生成氧化亚铜,葡萄糖含有醛基,D正确;所以正确的答案选C。17某溶液X中仅可能含有K、N

25、a、Fe2、Fe3、NH4+、SO42-、SO32-、CO32-、I、Cl中的一种或多种,且溶液中各离子浓度相同。现进行下列实验,下列说法正确的是 ()A该溶液X中可能有Fe3、Na+B取样溶液Z,滴加氯化钡溶液出现沉淀,可推出X中一定存在SO42-、SO32-中的某一种C该溶液可能由是硫酸亚铁、碘化钾和氯化铵溶于水后得到的D如果气体Y能使湿润的蓝色石蕊试纸变红,说明溶液中一定含有NH4+【答案】C【分析】由题给实验现象可知,向溶液X中加入过量氯水和四氯化碳后,溶液分层,下层呈紫红色,说明溶液中一定存在I,一定不含Fe3;向上层一份溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,此时不能确定是否含有Cl,

26、向另一份中加入氢氧化钠溶液共热,生成红褐色沉淀,说明溶液X中一定含有Fe2,一定不含有SO32-和CO32-;有气体生成,说明溶液中一定有NH4+;溶液Z的焰色反应为黄色火焰,此时不能确定是否含有Na,透过蓝色钴玻璃片,火焰为紫色,说明溶液中一定含有K,由溶液中各离子浓度相同,结合电荷守恒可知,溶液中含有SO42-和Cl,综上可知,溶液X中一定含有K、Fe2、NH4+、I、SO42-和Cl,一定不含有Fe3、SO32-、CO32-和Na。【详解】A项、溶液X中一定没有Fe3、Na+,故A错误;B项、因溶液X中一定含有Fe2,一定不含有SO32-,若取样溶液Z,滴加氯化钡溶液出现沉淀,可推出X中

27、一定存在SO42-,故B错误;C项、由以上分析可知,溶液X可能由是等物质的量的硫酸亚铁、碘化钾和氯化铵溶于水后得到的,故C正确;D项、氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故D错误;故选C。【点睛】根据实验现象和离子共存是解答的突破口,由溶液中各离子浓度相同,结合电荷守恒是判断的关键所在。18当氨气与氧气一起通过灼热的铂丝网时,在导出的产物中,不可能出现的物质是( )ANH4NO3 BH2O CN2 DNO2【答案】C【详解】在铂丝的催化作用下,发生氨气的催化氧化:,NO遇到O2变为NO2,NO2和H2O反应生成HNO3,HNO3和NH3反应可以生成NH4NO3,故选C。19用如图装置进行实验,将液

28、体A逐滴加入到固体B中,下列叙述正确的是()A若A为浓盐酸,B为Na2CO3,C中盛有Na2SiO3溶液,则C中溶液出现白色沉淀,证明酸性:H2CO3 H2SiO3B若A为浓盐酸,B为KMnO4,C中盛石蕊试液,则C中溶液最终呈红色C若A为较浓硫酸,B为Na2SO3固体,C中盛有Na2S溶液,则C中溶液变浑浊D装置D起干燥气体作用【答案】C【详解】A浓盐酸挥发的HCl在C中也能与Na2SiO3溶液反应生成白色沉淀,则无法判断H2CO3的酸性一定比H2SiO3强,故A错误;BA为浓盐酸,B为KMnO4,则反应生成的氯气通入C中,Cl2与水反应生成HCl和HClO,其中HClO有强氧化性和漂白性,

29、则C中紫色石蕊试液先变红色,后褪色,故B错误;CA为较浓硫酸,B为Na2SO3固体,两者反应生成的SO2气体通入C中,因SO2有氧化性,则与C中Na2S溶液反应有淡黄色S生成,可观察到C中溶液变浑浊,故C正确;D仪器D为球形干燥管,则可以起到防止溶液倒吸的作用,故D错误;故答案为C。20下列物质转化在给定条件下不能实现的是ASSO3H2SO4 BSiO2Na2SiO3(aq) H2SiO3(胶体)CFeFeCl3FeCl2(aq) DAl2O3NaAlO2(aq) AlCl3(aq)【答案】A【详解】A、硫在氧气中燃烧只能生成二氧化硫,故A错误;B、SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O

30、 ,Na2SiO3+2HCl=H2SiO3+2NaCl,故B正确;C、2Fe+3Cl2=2FeCl3,2FeCl3+Fe=3FeCl2,故C正确;D、氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠溶液与过量的盐酸生成三氯化铝,故D正确;故选A。21镁、铝、铁合金投入300mL 溶液中,金属恰好溶解,分别转化成和;还原产物为NO,在标准状况下体积为6.72L。在反应后的溶液中加入300mL某浓度的NaOH溶液,金属阳离子恰好全部沉淀,干燥后测得质量为27.2g。下列有关推断正确的是( )A参加反应的的物质的量为0.9mol BNaOH的物质的量浓度为6C参加反应的金属的质量为11.9g D的物质的量浓度为3【答案】C【分析】镁、铝、铁合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Fe3+、Mg2+离子,根据电子得失守恒、原子守恒计算。【详解】将镁、铝、铁合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3+、Fe3+、Mg2+离子,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量为:=0.9mol,反应中金属失去电子的物质的量=生成物硝酸盐中硝酸根离子的物质的量=生成碱中的氢氧根离子的物质的量,即:n(OH-)=n

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