分析:由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后硫酸有剩余,此时发生的反应为:H
2SO
4+2NaOH=Na
2SO
4+2H
2O.当V(NaOH溶液)=200mL时,沉淀量最大,此时为Mg(OH)
2和Al(OH)
3,二者物质的量之和为0.35mol,溶液中溶质为Na
2SO
4,从200mL到240mL,NaOH溶解Al(OH)3:NaOH+Al(OH)
3=NaAlO
2+2H
2O,当V(NaOH溶液)=240mL时,沉淀不再减少,此时全部为Mg(OH)
2,物质的量为0.15mol,所以沉淀量最大,Mg(OH)
2为0.15mol,Al(OH)
3为0.35mol-0.15mol=0.2mol,由于从200mL到240mL,NaOH溶解Al(OH)
3:NaOH+Al(OH)
3=NaAlO
2+2H
2O,
A.由元素守恒可知n(Al)=n[Al(OH)
3]=0.2mol,n(Mg)=n[Mg(OH)
2]=0.15mol,再根据m=nM计算;
B.根据电子转移守恒可知2n(H
2)=3n(Al)+2n(Mg),据此计算n(H
2),再根据V=nVm计算氢气体积;
C.由200~240mL发生Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O,根据氢氧化铝物质的量计算n(NaOH),再根据c=
计算;
D.沉淀量最大,溶液中溶质为Na
2SO
4,根据钠元素守恒计算n(Na
2SO
4),再根据c=
计算.
解答:解:由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后硫酸有剩余,此时发生的反应为:H
2SO
4+2NaOH=Na
2SO
4+2H
2O.当V(NaOH溶液)=200mL时,沉淀量最大,此时为Mg(OH)
2和Al(OH)
3,二者物质的量之和为0.35mol,溶液中溶质为Na
2SO
4,从200mL到240mL,NaOH溶解Al(OH)3:NaOH+Al(OH)
3=NaAlO
2+2H
2O,当V(NaOH溶液)=240mL时,沉淀不再减少,此时全部为Mg(OH)
2,物质的量为0.15mol,所以沉淀量最大,Mg(OH)
2为0.15mol,Al(OH)
3为0.35mol-0.15mol=0.2mol,由于从200mL到240mL,NaOH溶解Al(OH)
3:NaOH+Al(OH)
3=NaAlO
2+2H
2O,
A.由元素守恒可知n(Al)=n[Al(OH)
3]=0.2mol,n(Mg)=n[Mg(OH)
2]=0.15mol,所以镁和铝的总质量为0.2mol×27g/mol+0.15mol×24g/mol=9g,故A正确;
B.由A中可知n(Al)=0.2mol,n(Mg)=0.15mol,根据电子转移守恒可知2n(H
2)=3n(Al)+2n(Mg)=3×0.2mol+2×0.15mol=0.9mol,所以n(H
2)=0.45mol,故氢气体积为0.45mol×22.4mol/L=10.08L,故B错误;
C.由200~240mL发生Al(OH)
3+NaOH=NaAlO
2+2H
2O,所以该阶段消耗n(NaOH)=n[Al(OH)
3]=0.2mol,氢氧化钠的浓度为
=5mol/L,故C正确;
D.沉淀量最大,此时为Mg(OH)
2和Al(OH)
3,溶液中溶质为Na
2SO
4,根据钠元素守恒可知此时n(Na
2SO
4)等于240mL氢氧化钠溶液中含有的n(NaOH)的
倍,所以n(Na
2SO
4)=
×0.2L×5mol/L=0.5mol,所以硫酸的浓度为
=1mol/L,故D正确.
故选B.