2019高考化学二轮复习第1部分第2讲化学常用计量对点特训.doc

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1、1对点特训(二) 化学常用计量1设 NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法中正确的是( D )A标准状况下,11.2 L NO 和 11.2 L SO3的分子总数为 NAB0.1 mol Br 2与足量 H2O 或 NaOH 反应转移的电子数均为 0.1NAC0.1 mol 的白磷(P 4)或四氯化碳(CCl 4)中所含的共价键数均为 0.4NAD在精炼铜或电镀铜的过程中,当阴极析出 32 g 铜时,转移电子数均为 NA解析 标准状况下,SO 3为固体, 选项 A 错误;Br 2与 H2O 反应是可逆反应, 选项 B错误;0.1 mol P 4中含有 0.6 mol 共价键, 选项 C 错误。2(

2、2018江淮十校三模)设 NA代表阿伏加德罗常数的值。下列叙述不正确的是( A )A1 mol 淀粉(C 6H10O5)n完全水解后产生的葡萄糖分子数一定为 NAB水蒸气通过 Na2O2使其增重 2 g 时,反应中转移的电子数为 NAC常温下,15 g HCHO 与 14CO 组成的混合气体中分子数为 0.5NAD10 g 质量分数为 46%乙醇溶液中 OH 键数目为 0.7NA解析 1 mol 淀粉(C 6H10O5)n中 n 不确定 ,所以完全水解后产生的葡萄糖分子数也不确定, 选项 A 错误; 水与过氧化钠反应的化学方程式为:2Na 2O22H 2O=4NaOHO 2,由反应方程式可知,

3、若有 2 mol 水参加反应,反应后固体增加 4 g,转移 2 mol 电子,因此质量增加 2 g 时,转移电子 1 mol,转移电子的数目为 NA,选项 B 正确;HCHO 与 14CO 的摩尔质量相等,均为 30 g/mol,则 15 g 混合气体的物质的量为 0.5 mol,其分子总数为0.5NA,选项 C 正确; 10 g 质量分数为 46%乙醇溶液中含有 4.6 g 乙醇和 5.4 g 水,乙醇和水的物质的量分别为 0.1 mol 和 0.3 mol,由乙醇和水的分子结构可知,二者分别含有0.1 mol OH 键和 0.6 mol OH 键,OH 键的总数为 0.7NA,选项 D 正

4、确。3(2018合肥二模)已知 NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是( A )A8.4 g NaHCO 3晶体中含有 0.1NA个 CO23B含有 NA个氢氧化铝胶粒的明矾溶液中,硫酸根离子数目大于 2NA个C3.0 g 含甲醛(HCHO)的冰醋酸中含有的原子总数为 0.4NAD铅蓄电池工作时,当电路中通过的电子为 0.2NA时,负极质量增加 9.6 g解析 NaHCO 3晶体是由 Na 和 HCO 组成,不含 CO ,选项 A 错误; 由于铝离子水 3 23解不彻底而且一个氢氧化铝胶粒中含有的铝原子不止一个,选项 B 正确;甲醛(HCHO)和冰醋酸的最简式都是 CH2O,3.0 g

5、含甲醛(HCHO)的冰醋酸中含有 0.1 mol CH2O,故其原子总数为 0.4NA,选项 C 正确 ;负极反应式为 PbSO 2e =PbSO4,负极增加的质量是 SO24的质量,因此通过 0.2 mol e ,负极质量增加 9.6 g,选项 D 正确。244(2018皖西名校质检)设 NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是( D )A1 mol H 2与 0.5 mol I2在一定条件下充分反应,最后分子总数一定为 1.5NAB向含 1 mol Cl 的 NH4Cl 溶液中加入氨水使溶液呈中性,此时溶液中 NH 数目为 4NAC10 g D O 和 10 g H O 中含有的中子数

6、均为 5NA162 1822D标准状况下,1 L pH13 的 Ba(OH)2溶液中含有 OH 的数目为 0.1NA解析 H 2与 I2的反应虽然是可逆反应,但是该反应分子总数不变,选项 A 正确;根据电荷守恒可知呈中性溶液中 NH 数目与 Cl 相等,选项 B 正确; D O 和 H O 相对分子 4 162 182质量以及中子数均相等,选项 C 正确;标准状况下,温度低于室温,所以 KW改变了,选项D 错误。5( 2018福州八县期中)实验室中需要 2 mol/L 的硫酸铜溶液 95 mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取胆矾质量分别是( D )A95 mL,30.4 g B95 mL,4

7、7.5 gC100 mL,32.0 g D100 mL,50.0 g解析 实验室没有 95 mL 的容量瓶,应用 100 mL 的容量瓶进行配制,则 n(CuSO4)0.1 L2 mol/L0.2 mol,需要胆矾的质量2 mol250 g/mol50.0 g,选项 D 正确。6某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液中 c(SO ) c(NO )2.5 molL1 。取 200 mL24 3该混合酸,则能溶解铜的最大质量为( B )A12.8 g B19.2 gC32.0 g D38.4 g解析 反应的离子方程式为 3Cu8H 2NO =3Cu2 2NO4H 2O,要使溶解的铜 3的质量最大,则氢离子和硝

8、酸根离子浓度满足方程式中的比例关系,硝酸全部起氧化剂作用,假设硫酸的浓度为 x molL1 ,则硝酸的浓度为(2.5 x) molL1 ,则氢离子浓度为 2x(2.5 x)2.5 x, c(NO )2.5 x,则(2.5 x):(2.5 x)2:8,解得 3x1.5 molL1 ,则硝酸根物质的量为 1 molL1 0.2 L0.2 mol,溶解的铜为 0.3 mol,质量为 0.3 mol64 gmol1 19.2 g,选项 B 正确。7(2017湖南师大附中检测)将 Na2O2逐渐加入到含有 Al3 、Mg 2 、NH 的混合液 4中并微热,产生沉淀和气体的物质的量(mol)与加入 Na2

9、O2的物质的量(mol)关系如图所示,则原溶液中 Al3 、Mg 2 、NH 的物质的量分别为( C ) 4A2 mol、3 mol、8 mol B3 mol、2 mol、8 molC2 mol、3 mol、4 mol D3 mol、2 mol、4 mol解析 由图可知,沉淀物质的量最大时是氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,且 nMg(OH)2 nAl(OH)35 mol,沉淀溶解至最小时为氢氧化镁,由图可知 nMg(OH)23 mol,则nAl(OH)32 mol,根据元素守恒可知, n(Al3 ) nAl(OH)32 mol, n(Mg2 ) nMg(OH)23 mol;反应生成的气体为氨气与氧气,

10、由图可知溶液加入 8 mol Na2O2以3后,再加 Na2O2,气体的增加变慢,故加入 8 mol Na2O2时,NH 完全反应,且沉淀达最大 4值,故溶液中 Mg2 、NH 、Al 3 都恰好完全反应,此时溶液中 Mg2 、NH 、Al 3 为 Na 代 4 4替,溶液中 n(Na )2 n(Na2O2)28 mol16 mol,根据电荷守恒有 n(Na )2 n(Mg2 ) n(NH )3 n(Al3 ),即 16 mol23 mol n(NH )32 mol,所以 n(NH )4 4 4 4mol,选项 C 正确。8(2018运城质检)下列溶液配制实验的描述完全正确的是( C )A配制

11、一定物质的量浓度的溶液时,移液应该用玻璃棒引流,且玻璃棒不能紧贴容量瓶,玻璃棒下端要靠在刻度线上方的瓶壁 B用浓盐酸配制 11(体积比)的稀盐酸(约 6 molL1 )通常需要用容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等仪器C配制 NH4Fe(SO4)2标准溶液时,加入一定量 H2SO4以防水解D用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸,量取浓盐酸时仰视量筒的刻度线会导致所配溶液浓度偏低解析 玻璃棒下端要靠在刻度线下方瓶壁,选项 A 错误;用浓盐酸配制体积比 11的稀盐酸,不需要容量瓶,选项 B 错误;铵根离子和铁离子易水解,可加 H2SO4以防水解,选项 C 正确 ;量取浓盐酸时,仰视会使量取的浓盐酸体积

12、偏大,所配制溶液浓度偏高,选项 D 错误。9(2018江西六市联考)8.34 g FeSO47H2O 样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如下图所示,下列有关说法正确的是( D )A温度为 78时固体物质 M 的化学式为 FeSO45H2OB温度为 159时固体物质 N 的化学式为 FeSO43H2OC在隔绝空气条件下,N 得到 P 的化学方程式为 FeSO4 FeOSO 3= = = = =高 温 D取适量 380时所得的样品 P,隔绝空气加热至 650 ,得到一种固体物质 Q,同时有两种无色气体生成,Q 的化学式为 Fe2O3解析 8.34 g FeSO47H2O 的物质

13、的量是 8.34 g278 g/mol0.03 mol。根据图像可知温度为 78时固体质量减少 8.34 g6.72 g1.62 g,则失去结晶水的物质的量是1.62 g18 g/mol0.09 mol,即每摩尔固体失去 3 mol 结晶水,所以固体物质 M 的化学式为 FeSO44H2O,选项 A 错误;温度为 159 时固体质量又减少 6.72 g5.10 g1.62 g,则失去结晶水的物质的量是 0.09 mol,每摩尔固体又失去了 3 mol 结晶水,则固体物质 N 的化学式为 FeSO4H2O,选项 B 错误;根据图像可知 N 到 P 固体质量又减少 5.10 g4.56 g0.54

14、 g,相当于 0.03 mol 结晶水,这说明此时固体已经完全失去结晶水,则4在隔绝空气条件下,N 得到 P 的化学方程式为 FeSO4H2O FeSO4H 2O,= = = = =高 温 选项 C 错误;根据以上分析可知,380 时 P 是硫酸亚铁,隔绝空气加热至 650 时固体质量变为 2.40 g,根据铁元素守恒可知,0.03 mol 铁能生成 0.015 mol 氧化铁,质量是0.015 mol160 g/mol2.4 g,这说明 Q 的化学式恰好为 Fe2O3,选项 D 正确。10(2018江西九校联考)相对分子质量为 M 的气态化合物 V L(标准状况),溶于 m g 水中,得到质

15、量分数为 的溶液,物质的量浓度为 c molL1 ,密度为 gcm3 。则下列说法不正确的是( C ) A相对分子质量 M22.4 mV 1 B物质的量浓度 c1000 VMV 22.4 mC溶液的质量分数 wMV22.4 mD溶液密度 cM1 000 解析 由 c 知选项 B 正确;由 V22.4( V22.4M m)10 3 1 000 VMV 22.4 m 知选项 C 错误;将此式变形后即可得到选项 A 中的式子,由 cV22.4Mm V22.4M MV22.4m MV知选项 D 正确。1 000 M11(2018鄂东南联盟联考)一定质量的液态化合物 XY2与标准状况下的一定质量的O2恰

16、好完全反应,反应的化学方程式为 XY2(l)3O 2(g)=XO2(g)2YO 2(g),冷却后,在标准状况下测得生成物的体积是 672 mL,密度是 2.56 gL1 。则:(1)反应前 O2的体积是_672_mL_。(2)化合物 XY2的摩尔质量是_76_gmol 1 _。(3)若 XY2分子中 X、Y 两元素的质量比是 316,则 X、Y 两元素分别为_C_和_S_(写元素符号)。解析 (1)由反应 XY2 (l)3O 2(g)=XO2(g)2YO 2(g)可知,反应前后气体的体积变化为 0,故 V(O2)672 mL。(2)由 m V 得生成物的质量 m0.672 L2.56 gL1

17、1.72 g,O 2的物质的量 n0.03 mol,XY 2 的物质的量为 0.01 mol。所以 M(XY2)0.672 L22.4 Lmol 176 gmol 1 。1.72 g 0.03 mol32 gmol 10.01 mol5(3)由 和 M(X)2 M(Y)76,解得 M(X)12, M(Y)32,即 X 为 C 元素,M X2M Y 316Y 为 S 元素。12(2018上饶六校联考)化合物 AKxFe(C2O4)yzH2O,其中铁元素为3 价是一种重要的光化学试剂。测定化合物 A 的化学式实验步骤如下:a准确称取 A 样品 4.91 g,干燥脱水至恒重,残留物质的质量为 4.3

18、7 g;b将步骤 a 所得固体溶于水,加入还原铁粉 0.28 g,恰好完全反应;c另取 A 样品 4.91 g 置于锥形瓶中,加入足量的 3 molL1 的 H2SO4溶液和适量蒸馏水,再加入 0.50 molL1 的 KMnO4溶液 24.0 mL,微热,恰好完全反应:2KMnO45H 2C2O43H 2SO4=2MnSO4K 2SO410CO 28H 2O通过计算填空:(1)4.91 g A 样品中含结晶水的物质的量为_0.03_mol。(2)A 的化学式为_K 3Fe(C2O4)33H2O_(写出计算过程)。解析 (1)样品中结晶水的物质的量n(H2O) 0.03 mol。4.91 g

19、4.37 g18 gmol 1(2)由 2Fe3 Fe= =3Fe2 可知, n(Fe3 )2 n(Fe)2 0.01 mol。根0.28 g56 gmol 1据反应的化学方程式可知 n(C2O ) n(KMnO4) 0.50 molL1 0.024 L0.03 2452 52mol,根据离子电荷守恒 n(K )3 n(Fe3 )2 n(C2O ),可得 n(K )0.03 mol,因此 A24为 K3Fe(C2O4)33H2O。13(2018西南名校联考)某化学研究性学习小组需配制含有 NH 、Cl 、K 、SO 4的植物培养液 450 mL,且要求该培养液中 c(Cl ) c(K ) c(

20、SO )0.4 24 24molL1 。实验室提供的药品有:NH 4Cl、KCl、(NH 4)2SO4、K 2SO4和蒸馏水;提供的实验仪器有:药匙 托盘天平 烧杯 玻璃棒 胶头滴管 量筒。请回答下列问题:(1)该植物培养液中,NH 的物质的量浓度为_0.8_molL 1 _。 4(2)该研究小组配制该植物培养液时,还须用到的实验仪器是_B_(填字母)。A450 mL 容量瓶B500 mL 容量瓶C两个 250 mL 容量瓶(3)甲同学用 KCl 和(NH 4)2SO4两种物质进行配制,则需称取 m(KCl)_14.9_g, m(NH4)2SO4_26.4_g。(4)乙同学用所提供药品中的三种

21、进行配制,请帮助该同学选用三种物质:_(NH 4)2SO4_、_NH 4Cl_、_K 2SO4_。(填化学式)(5)若配制该培养液的其他操作均正确,则下列错误操作将使所配制溶液的浓度偏低的6是_ABC_(填字母)。A将溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒B将烧杯内的溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溶液溅出容量瓶C用胶头滴管向容量瓶中加水时,溶液的凹液面高于容量瓶刻度线D用胶头滴管向容量瓶中加水时,俯视容量瓶刻度线解析 (1)根据溶液呈电中性有 c(NH ) c(K ) c(Cl )2 c(SO ),则 c(NH ) 4 24 4 c(Cl )2 c(SO ) c(K )0.8 molL

22、1 。(2)实验所用容量瓶规格应该等于或略大24于实验所需配制溶液的体积,实验室没有 450 mL 的容量瓶,且用容量瓶配制溶液时,需一次完成,应选用 500 mL 容量瓶。(3)配制所需该溶液应该按配制 500 mL 溶液来计算,所需KCl、(NH 4)2SO4的物质的量均为 0.2 mol,对应的质量分别为 14.9 g、26.4 g。(4)由题知,该植物培养液中: n(NH )2 n(Cl )2 n(K )2 n(SO ),若用三种物质来配制,三种 4 24物质应该为(NH 4)2SO4、NH 4Cl、K 2SO4,且物质的量之比为 121。(5)未洗涤烧杯和玻璃棒,会有部分溶质残留在烧

23、杯和玻璃棒上,使所配溶液浓度偏低,选项 A 正确;转移时部分溶液溅出容量瓶,使溶质损失,所配溶液浓度偏低,选项 B 正确;加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度线,说明所配溶液体积偏大、浓度偏小,选项 C 正确;俯视读数时,实际液面低于容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小、浓度偏大,选项 D 错误。14(2018太原四月调研)为研究一水草酸钙(CaC 2O4H2O)的热分解性质,进行如下实验:准确称取 36.50 g 样品加热,样品的固体残留率 ( 100%)随温固 体 样 品 的 剩 余 质 量固 体 样 品 的 起 始 质 量度的变化如下图所示。(1)300 时残留固体的成分为_CaC 2O4_,900

24、 时残留固体的成分为_CaO_。(2)通过计算求出 500 时固体的成分及质量(写出计算过程)。解析 (1) n(CaC2O4H2O) 0.25 mol,含有 m(H2O)0.25 mol18 36.50 g146 gmol 1gmol1 4.50 g,在 300 时, 87.67%, m(剩余)36.50 g87.67%32 m 剩 余 m 起 始 g,减少的质量为 36.50 g32 g4.50 g,故此时失去全部的结晶水,残留固体为CaC2O4;在 900 时, 38.36%, m(剩余)36.50 g38.36%14 g,其中 Cam 剩 余 m 起 始 的质量没有损失,含 m(Ca)

25、0.25 mol40 gmol1 10 g,另外 14 g10 g4 g 假设只有 O, n(O) 0.25 mol,则 n(Ca) n(O)11,化学式为 CaO。(2)在4g16 gmol 17600 时, 68.49%, m(剩余)36.50 g68.49%25 g,从 300 至 600 m 剩 余 m 起 始 时,失去的总质量为 32 g 25 g7 g,7 g0.25 mol 28 gmol1 ,每摩尔物质失去的质量看成一种物质则应为 CO,CaC 2O4失去 CO 后产物为 CaCO3,在 500 时,应为 CaC2O4和 CaCO3的混合物,根据固体总质量及 Ca 元素守恒列式

26、,可分别得出两者的物质的量。答案 (2)500 时残留固体的成分为 CaC2O4和 CaCO3的混合物,样品中 CaC2O4H2O的物质的量 n(CaC2O4H2O) 0.25 mol,设混合物中 CaC2O4和 CaCO3的物36.50 g146 gmol 1质的量分别为 x mol 和 y mol,根据 500 时固体总质量可得 128x100 y36.50 g76.16%,根据钙元素守恒可得 x y0.25,解得 x0.10, y0.15,m(CaC2O4)0.10 mol128 gmol 1 12.80 g,m(CaCO3)0.15 mol100 gmol 1 15.0 g,500 时固体的成分为 12.8 g CaC2O4和 15.0 g CaCO3。

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