人教版高考化学一轮总复习高考专题讲座1化学计算的常用方法课时学案
展开(一)化学计算的常用方法
关系式法
关系式是表示两种或多种物质之间“量”的关系的一种简化式子,在多步反应中,它可以把始态的反应物与终态的生成物之间“量”的关系表示出来,把多步计算简化成一步计算。高考题量大,时间紧,对于涉及多步计算的问题,如滴定实验的有关计算,巧妙运用关系式法,可以缩短答题时间;解题的关键是正确书写关系式。
类型一 根据多步反应的化学方程式找关系式
(2019·全国卷Ⅱ)以重晶石(BaSO4)为原料,可按如下工艺生产立德粉(ZnS·BaSO4):
成品中S2-的含量可以用“碘量法”测得。称取m g样品,置于碘量瓶中,移取25.00 mL 0.100 0 mol/L的I2KI溶液于其中,并加入乙酸溶液,密闭,置暗处反应5 min,有单质硫析出。以淀粉为指示剂,过量的I2用0.100 0 mol/L Na2S2O3溶液滴定,反应式为I2+2S2O===2I-+S4O。测定时消耗Na2S2O3溶液体积V mL。终点颜色变化为________,样品中S2-的含量为____________(写出表达式)。
解析:淀粉溶液遇到I2变蓝,当Na2S2O3将I2消耗完后,溶液由浅蓝色变至无色,即滴定终点时,溶液会由浅蓝色变至无色。设Na2S2O3消耗的I2的物质的量为n1。
由化学方程式可得:
I2 + 2S2O === 2I-+S4O
1 mol 2 mol
n1 0.100 0 mol/L×V×10-3 L
则n1=V×0.100 0×10-3 mol
设样品中S2-的含量为w,则由反应I2+S2-===2I-+S↓可得
I2 ~ S2-
1 mol 32 g
25.00×10-3 L×0.100 0 mol/L
-V×0.100 0×10-3 mol m g×w
由此可得:w=×100%。
答案:浅蓝色至无色 ×100%
多步反应找关系式的解题步骤
类型二 根据不同物质中所含同种元素的原子个数找关系式
银铜合金广泛用于航空工业,从切割废料中回收银并制备铜化工产品的工艺如图所示:
[注:Al(OH)3和Cu(OH)2开始分解的温度分别为450 ℃和80 ℃]若银铜合金中铜的质量分数为 64.0%,理论上5.0 kg 废料中的铜可完全转化为________mol CuAlO2,至少需要1.0 mol/L的 Al2(SO4)3溶液________L。
解析:5.0 kg银铜合金中铜的物质的量为
n(Cu)==50 mol,
根据流程图分析和Cu原子守恒可得如下关系:
4Cu~4CuO~2Al2(SO4)3~4CuAlO2
即2Cu~Al2(SO4)3~2CuAlO2
2 1 2
所以可完全转化生成50 mol CuAlO2,
至少需要Al2(SO4)3的体积为=25.0 L。
答案:50 25.0
用原子守恒找关系式的方法
(1)实际化工生产中往往涉及多步反应,但原料和产品中的某种主要元素是相同的,据此可以找出关系式,如利用转化反应中Cu原子守恒可得出关系式:Cu~CuO~CuSO4~CuAlO2,这样可避免书写化学方程式,缩短解题时间。
(2)寻找关系式时,要特别注意原料中的主要元素是否全部转化为产物,如不能完全转化,可以将分步转化率换算成总转化率进行计算。
类型三 根据电子守恒找关系式
将Mg和Cu组成的2.64 g混合物投入适量的稀硝酸中恰好反应,固体完全溶解时收集到NO气体0.896 L (标准状况),向反应后的溶液中加入NaOH溶液使金属离子恰好沉淀完全,则形成沉淀的质量为________。
解析:最终生成的沉淀是Mg(OH)2和Cu(OH)2,其质量等于合金的质量加上两金属离子所结合的OH-的质量。关键是求增加的n(OH-),n(OH-)等于金属单质所失电子的物质的量,而金属所失电子数等于硝酸所得电子数,即n(OH-)=×3=0.12 mol,故形成沉淀的质量=2.64 g+0.12 mol×17 g/mol=4.68 g。
答案:4.68 g
守恒法
应用 原理 | 所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等 | |
解题 步骤 | 第一步 | 明确题目要求解的量 |
第二步 | 根据题目中要求解的量,分析反应过程中物质的变化,找出守恒类型及相关的量 | |
第三步 | 根据守恒原理,梳理出反应前后守恒的量,列式计算求解 |
类型一 原子守恒
28 g铁粉溶于稀盐酸中,然后加入足量的Na2O2固体,充分反应后过滤,将滤渣加强热,最终得到的固体质量为( )
A.36 g B.40 g
C.80 g D.160 g
B 解析:28 g铁粉溶于稀盐酸中生成氯化亚铁溶液,然后加入足量的Na2O2固体,由于Na2O2固体溶于水后生成氢氧化钠和氧气,本身也具有强氧化性,因此充分反应后生成氢氧化铁沉淀,过滤,将滤渣加强热,最终得到的固体为Fe2O3,根据铁原子守恒,n(Fe2O3)=n(Fe)=×=0.25 mol,所得Fe2O3固体的质量为0.25 mol×160 g/mol=40 g。
类型二 电荷守恒
将a g Fe2O3、Al2O3样品溶解在过量的 200 mL pH=1的硫酸溶液中,然后向其中加入NaOH溶液,使Fe3+ 、Al3+刚好沉淀完全,用去NaOH溶液100 mL,则NaOH溶液的浓度为________。
解析:当Fe3+ 、Al3+刚好沉淀完全时,溶液中溶质只有硫酸钠,而Na+全部来源于NaOH,且变化过程中Na+的量不变。根据电荷守恒可知:=,所以,n(NaOH)=n(Na+)=2n(SO)=n(H+)=0.1 mol/L×0.2 L=0.02 mol,c(NaOH)==0.2 mol/L。
答案:0.2 mol/L
类型三 化学方程式计算中的巧思妙解——差量法
化学反应前后物质的量发生变化时均可用差量法,解题的一般步骤为
(1)准确写出有关反应的化学方程式。
(2)深入细致地分析题意,关键在于有针对性地找出产生差量的“对象”及“理论差量”。该“理论差量”可以是质量、物质的量、气体体积、压强等,且该“理论差量”的大小与参加反应的物质的有关量成正比。
(3)根据反应的化学方程式,从“实际差量”寻找比例关系,列比例式求解。
将12 g CO和CO2的混合气体通过足量灼热的氧化铜后,得到气体的总质量为18 g,则原混合气体中CO的质量分数为________。
解析:设原混合气体中CO的质量分数为x。
CuO +CO Cu+CO2 气体质量增加(差量)
28 44 44-28=16
12x g 18 g-12 g=6 g
=,解得x=87.5%。
答案:87.5%
[题组训练]
1.在氧气中燃烧0.22 g硫和铁组成的混合物,使其中的硫全部转化为二氧化硫,把这些二氧化硫全部氧化成三氧化硫并转变为硫酸,这些硫酸可用10 mL 0.5 mol/L氢氧化钠溶液完全中和,则原混合物中硫的质量分数为( )
A.72% B.40%
C.36% D.18%
C 解析:由S原子守恒和有关反应可得出:
S~H2SO4~2NaOH
32 g 2 mol
m(S) 0.5×10×10-3 mol
=,m(S)=0.08 g
原混合物中w(S)=×100%≈36%。
2.(2020·天津模拟)通过沉淀—氧化法处理含铬废水,减少废液排放对环境的污染,同时回收K2Cr2O7。称取产品重铬酸钾试样2.000 g配成250 mL溶液,取出25.00 mL于锥形瓶中,加入 10 mL 2 mol/L硫酸和足量碘化钠(铬的还原产物为Cr3+),放于暗处5 min,然后加入 100 mL水,加入3 mL淀粉指示剂,用0.120 0 mol/L Na2S2O3标准溶液滴定(I2+2S2O===2I-+S4O)。
(1)写出重铬酸钾氧化碘化钠的离子方程式____________________________
____________________________________________________________________。
(2)滴定终点的现象为______________________________________________
____________________________________________________________________。
(3)若实验中共用去Na2S2O3标准溶液30.00 mL,所得产品中的重铬酸钾的纯度为________(设整个过程中其他杂质不参与反应)。
解析:(1)重铬酸钾氧化碘化钠,Cr元素的化合价降低,I元素的化合价升高,反应的离子方程式为Cr2O+6I-+14H+===2Cr3++3I2+7H2O。(2)滴定时发生的反应为I2+2S2O===2I-+S4O,用淀粉作指示剂,淀粉遇碘变蓝,当加入最后一滴溶液,溶液由蓝色变成无色,且30 s内不再变成蓝色,表示到达滴定终点。(3)由反应Cr2O+6I-+14H+===2Cr3++3I2+7H2O、I2+2S2O===2I-+S4O可得反应的关系式为Cr2O~3I2~6S2O,则250 mL溶液含重铬酸钾的物质的量为n=×=0.006 mol,则所得产品中重铬酸钾纯度为×100%=88.2%。
答案:(1)Cr2O+6I-+14H+===2Cr3++3I2+7H2O
(2)加入最后一滴溶液,溶液由蓝色变成无色,且30 s内不再变成蓝色
(3)88.2%
3.黄铁矿的主要成分是FeS2。某硫酸厂在进行黄铁矿成分测定时,取0.100 0 g样品在空气中充分灼烧,将生成的SO2气体与足量Fe2(SO4)3溶液完全反应后,用浓度为0.020 00 mol/L的K2Cr2O7标准溶液滴定至终点,消耗K2Cr2O7标准溶液 25.00 mL。
已知:SO2+2Fe3++2H2O===SO+2Fe2++4H+,
Cr2O+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O。
(1)样品中FeS2的质量分数是(假设杂质不参加反应)________(保留1位小数)。
(2)煅烧10 t上述黄铁矿,理论上产生SO2的体积(标准状况)为________L,制得98%的硫酸质量为________t。
解析:(1)根据方程式:4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,
SO2+2Fe3++2H2O===SO+2Fe2++4H+,
Cr2O+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O
得关系式:
Cr2O~6Fe2+~3SO2~FeS2
1
=
m(FeS2)=0.090 00 g
样品中FeS2的质量分数为90.0%。
(2)4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2
4 8
mol n(SO2)
=
n(SO2)=1.5×105 mol
V(SO2)=3.36×106 L
由硫原子守恒得关系式:
SO2 ~ SO3 ~ H2SO4
1 mol 98 g
1.5×105 mol m(H2SO4)×98%
=
得m(H2SO4)=1.5×107 g=15 t。
答案:(1)90.0% (2)3.36×106 15
4.(2019·天津高考)在一定条件下,向a g环己烯样品中加入定量制得的b mol Br2,与环己烯充分反应后,剩余的Br2与足量KI作用生成I2,用c mol/L的Na2S2O3标准溶液滴定,终点时消耗Na2S2O3标准溶液V mL(以上数据均已扣除干扰因素)。
测定过程中,发生的反应如下:
①Br2+
②Br2+2KI===I2+2KBr
③I2+2Na2S2O3===2NaI+Na2S4O6
(1)滴定所用指示剂为________。样品中环己烯的质量分数为____________ _______________________________________________________(用字母表示)。
(2)下列情况会导致测定结果偏低的是________(填标号)。
a.样品中含有苯酚杂质
b.在测定过程中部分环己烯挥发
c.Na2S2O3标准溶液部分被氧化
解析:(1)根据反应原理可知,当I2被Na2S2O3消耗完时,达滴定终点,所以可用淀粉溶液作指示剂。
由I2+2Na2S2O3===2NaI+Na2S4O6
1 2
则与环己烯反应的Br2的物质的量为mol
由Br2 +
1 mol 82 g
mol m g
=
m=82
环己烯的质量分数为×100%=×100%。
(2)a.样品中含有苯酚杂质,苯酚会与溴水反应,所用Na2S2O3的体积偏小,测得环己烯质量分数偏高。b.部分环己烯挥发时,所用Na2S2O3的体积偏大,测得环己烯质量分数偏低。
c.Na2S2O3部分被氧化时,所用Na2S2O3的体积偏大,测得环己烯质量分数偏低。
答案:(1)淀粉溶液 (2)bc
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