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    【新高考】2023年高考化学二轮题型精讲精练——专题03 物质的量的基本计算

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    【新高考】2023年高考化学二轮题型精讲精练——专题03 物质的量的基本计算

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    这是一份【新高考】2023年高考化学二轮题型精讲精练——专题03 物质的量的基本计算,文件包含新高考2023年高考化学二轮题型精讲精练专题03物质的量的基本计算学生版docx、新高考2023年高考化学二轮题型精讲精练专题03物质的量的基本计算教师版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。
    专题03 物质的量的基本计算
    目录
    一、热点题型归纳………………………………………………………………………………………………………1
    【题型一】物质的量的基本计算………………………………………………………………………………………1
    【题型二】物质的量浓度的计算………………………………………………………………………………………2
    【题型三】方程组法用于混合物的计算………………………………………………………………………………3
    【题型四】元素守恒法在化学计算中的应用…………………………………………………………………………3
    【题型五】差量法在化学计算中的应用………………………………………………………………………………4
    【题型六】多步关联反应找关系式法进行计算………………………………………………………………………4
    【题型七】混合价态微粒中化合价的比例计算………………………………………………………………………5
    【题型八】无机物化学式的计算………………………………………………………………………………………5
    二、最新模考题组练……………………………………………………………………………………………………6

    【题型一】物质的量的基本计算
    【典例分析】
    【典例1】(四川省宜宾市2021届高三5月模拟)硒和碲的单质是重要的高新技术材料。一种以含贵重金属的“酸泥”(含Se、Te、Ag、Pb、Cu等单质)为原料制备硒和碲的工艺流程如图所示。

    要制取395g粗硒(质量分数为80%),理论上至少应通入标准状况下的SO2的体积为_______L。
    【提分秘籍】
    1.基本公式:n====(STP)
    2.密度公式:ρ=
    (1)溶液密度:=,单位:g/cm3
    (2)气体密度:==(标准状况),单位:g·L-1
    (3)相对密度:D==(气体A对气体B的相对密度)
    ①某气体对空气的相对密度:D==
    ②某气体对氢气的相对密度:D==
    3.化学反应中的计量关系
    (1)在任何情况下:化学计量数比=物质的量之比=分子数之比
    (2)同温同压下:化学计量数比=气体体积之比
    (3)同温同容下:化学计量数比=气体压强之比
    【变式演练】
    1.Al4C3用于冶金及催化剂。与盐酸反应(产物之一是含氢量最高的烃)的化学方程式是:____________________________________;14.4gAl4C3与盐酸反应产生的气体是_______L(标准状况)。
    2.(2020·海南高考)聚异丁烯是一种性能优异的功能高分子材料。反应方程式如下:

    测得成品平均相对分子质量为2.8×106,平均聚合度为____________。
    3.甲醛(HCHO)在OMS-2催化氧化作用下生成CO2和H2O,现利用OMS-2对某密闭空间的甲醛进行催化氧化实验,实验开始时,该空间内甲醛含量为1.25mg·L-1,CO2含量为0.50mg·L-1,一段时间后测得CO2含量升高至1.30mg·L-1,该实验中甲醛的转化率为___________(保留三位有效数字)。
    【题型二】物质的量浓度的计算
    【典例分析】
    【典例2】(2022·海南省选择考)现有浓H3PO4质量分数为85%,密度为1.7g/mL。若实验需100mL1.7mol/L的H3PO4溶液,则需浓H3PO4_______mL(保留一位小数)。
    【提分秘籍】
    1.基本公式:c=
    (1)溶液稀释或浓缩的计算:稀释或浓缩前后溶质的质量或物质的量不变
    ①公式:m1ω1=m2ω2或c1V1=c2V2
    ②各量含义:m表示溶液质量,ω表示溶质质量分数,c表示物质的量浓度,V表示溶液体积
    ③注意:V1、V2的体积单位一致即可,不必都换算成L
    (2)溶液混合的计算:混合前后溶质的总质量或总物质的量不变
    ①总质量不变:m1ω1+m2ω2=m混ω混
    ②总物质的量不变:c1V1+c2V2=c混V混
    2.推导公式:c=
    (1)适用范围:知道溶液的密度求物质的量浓度
    ①c、ω、M为相互对应关系:为某种具体微粒的浓度、质量分数和摩尔质量
    ②只表示溶液的密度
    (2)溶质的质量分数
    ①定义式:ω=×100%=×100%
    ②溶质质量分数和饱和溶液溶解度S的关系:ω=×100%
    【变式演练】
    1.(2021·浙江7月学考真题)工业上常用FeSO4溶液处理废水中的重铬酸根离子(Cr2O72-),反应原理为:
    Cr2O72-+6Fe2++14H+2Cr3++6Fe3++7H2O
    处理25.00mL某废水,需消耗15.00mL1.00×10-2mol/LFeSO4溶液(不考虑其他物质与Fe2+反应)。该废水中的物质的量浓度(单位:mol/L)为( )。
    A.1.50×10-4 B.6.00×10-4 C.1.00×10-3 D.3.60×10-3
    2.(2020·天津等级考真题)为测定CuSO4溶液的浓度,甲方案实验原理:CuSO4+BaCl2BaSO4↓+CuCl2
    实验步骤:

    固体质量为wg,则c(CuSO4)=________mol·L-1。
    3.(2021·江苏等级考)准确量取2.50mL除去Fe3+的ZnSO4溶液于100mL容量瓶中,加水稀释至刻度;准确量取20.00mL稀释后的溶液于锥形瓶中,滴加氨水调节溶液pH=10,用0.0150mol·L-1EDTA(Na2H2Y)溶液滴定至终点(滴定反应为Zn2++Y4-ZnY2-),平行滴定3次,平均消耗EDTA溶液25.00mL。计算ZnSO4溶液的物质的量浓度为_______________。
    【题型三】方程组法用于混合物的计算
    【典例分析】
    【典例3】(2021·广东湛江高三3月模拟)某Mg-Al合金是一种潜在的贮氢材料。73.2g该合金恰好溶解于1.4L5.0mol•L-1HCl溶液,则合金中Mg和Al的物质的量之比为____________。
    【提分秘籍】
    1.适用范围:多种物质混合,一般都是二元混合物
    2.典型方法:方程组法,一般所设未知数为物质的量或气体的体积
    【变式演练】
    1.现有一含有FeCl2和FeCl3的混合物样品,测得n(Fe)∶n(Cl)=1∶2.1,则该样品中FeCl3的物质的量分数为__________。
    2.LiPF6产品中通常混有少量LiF。取样品wg,测得Li的物质的量为nmol,则该样品中LiPF6的物质的量为________mol(用含w、n的代数式表示)。
    【题型四】元素守恒法在化学计算中的应用
    【典例分析】
    【典例4】(2015·山东高考)工业上利用氨氧化获得的高浓度NOx气体(含NO、NO2)制备NaNO2、NaNO3,工艺流程如下:

    已知:Na2CO3+NO+NO2=2NaNO2+CO2。若将NaNO2、NaNO3两种产品的物质的量之比设为2∶1,则生产1.38吨NaNO2时,Na2CO3的理论用量为______吨(假定Na2CO3恰好完全反应)。
    【提分秘籍】
    1.适用范围:反应过程中某种元素或原子团没有发生变化
    2.常用公式
    (1)纯度=×100%
    (2)产率=×100%
    (3)原料利用率=×100%=1—原料损失率
    (4)纯原料的利用率=各中间产物利用率的乘积=纯产品的产率
    3.特别提醒
    (1)如所给反应物或生成物是不纯量,应先折算为纯量再进行计算。
    (2)给出某元素或某物的损失率,应先换算成转化率再进行计算。转化率=1-损失率。
    (3)某一化合物中元素的损失率=该化合物的损失率;中间产物的损失率=原料的损失率。
    【变式演练】
    1.硫化钠是由无水硫酸钠与炭粉在高温下反应制得,反应的化学方程式为:①Na2SO4+4CNa2S+4CO↑;②Na2SO4+4CONa2S+4CO2↑。要制取15.6gNa2S,需原料芒硝(Na2SO4•10H2O)______mol。
    2.某废料中含Ta2O5的质量分数为44.2%,杂质不含Ta元素。现有100kg该废料,按上述流程最多可制备________kgLiTaO3。

    3.(2021·江苏常州高三3月模拟)三盐基硫酸铅(3PbO·PbSO4·H2O,其相对分子质量为990)简称“三盐”,不溶于水及有机溶剂。主要适用于不透明的聚氯乙烯硬质管、注射成型制品,也可用于人造革等软质制品。以铅泥(主要成分为PbO、Pb及PbSO4等)为原料制备三盐的工艺流程如下图所示。

    若消耗100.0t铅泥,最终得到纯净干燥的三盐49.5t,假设铅泥中的铅元素有75%转化为三盐,则铅泥中铅元素的质量分数为__________。
    【题型五】差量法在化学计算中的应用
    【典例分析】
    【典例5】(2021·河北省选择考)对固体NaHCO3充分加热,产生的气体先通过足量浓硫酸,再通过足量Na2O2,Na2O2增重0.14g,则固体NaHCO3的质量为______g。
    【提分秘籍】
    1.差量法:根据物质变化前后某种量发生变化的化学方程式或关系式,找出所谓“理论差量”,根据“实际差量”与“理论差量”成正比,列出比例式求解
    2.差量范围:质量差、气态体积差、压强差、物质的量差、密度差、热量差等
    3.适用范围:适用于解答混合物间的反应,且反应前后存在上述差量的反应体系。
    4.解题步骤
    (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”。
    (3)根据反应方程式,从“实际差量”寻找比例关系,列比例式求解。
    2NaHCO3

    Na2CO3
    +
    H2O
    +
    CO2↑
    Δm
    2×84






    62
    x






    (m1-m2)g
    则有:=,解得x=g,
    【变式演练】
    1.4.8gAl在空气中放置一段时间之后,质量变为5.28g,则未发生变化的铝的质量为______g。
    2.某学生设计了以下实验方案来测定该试样中Na2O的质量分数,其操作流程和实验数据如下:

    该Na2O产品中Na2O的质量分数为__________。
    【题型六】多步关联反应找关系式法进行计算
    【典例分析】
    【典例6】(2022·湖北大冶高三上学期期末)铬元素总浓度的测定:准确移取25.00mL含Cr2O72-和Cr3+的酸性废水,向其中加入足量的(NH4)2S2O8溶液将Cr3+氧化成Cr2O72-,煮沸除去过量的(NH4)2S2O8;向上述溶液中加入过量的KI溶液,充分反应后,以淀粉为指示剂,向其中滴加0.015mol/L的Na2S2O3标准溶液,终点时消耗Na2S2O3溶液20.00mL。计算废水中铬元素总浓度______mg·L-1。已知测定过程中发生的反应如下:①2Cr3++3S2O82-+7H2OCr2O72-+6SO42-+14H+;②Cr2O72-+6I-+14H+2Cr3++3I2+7H2O;③I2+2S2O32-2I-+S4O62-。
    【提分秘籍】
    1.关系式法
    实际化工生产中以及化学工作者进行科学研究时,往往涉及到多步反应:从原料到产品可能要经过若干步反应;测定某一物质的含量可能要经过若干步中间过程。对于多步反应体系,依据若干化学反应方程式,找出起始物质与最终物质的量的关系,并据此列比例式进行计算求解方法,称为“关系式”法。
    2.使用优点
    利用关系式法可以节省不必要的中间运算步骤,避免计算错误,并能迅速准确地获得结果。
    3.建立关系式的方法
    (1)微粒守恒法:根据某原子守恒或电子守恒,直接写出关系式。例如接触法制硫酸涉及的三个反应依次是:
    4FeS2+11O22Fe2O3+8SO2,2SO2+O22SO3,SO3+H2O=H2SO4
    根据硫元素守恒可得如下关系式:FeS2~2H2SO4,一步就可以求出制得硫酸的量。
    (2)化学计量数关联法:多步反应的化学计量数存在关联关系,找出相同物质化学计量数的最小公倍数,建立关系式。如KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,I2+2Na2S2O3Na2S4O6+2NaI,以“I2”为中间物质,可得如下关系式KIO3~3I2~6Na2S2O3。
    (3)方程式的加合法:写出各步反应的方程式,然后逐一递进找出关系式。如工业上生产水煤气的反应:
    C+H2O(g)CO+H2,CO+H2O(g)CO2+H2
    这些反应为多步递进反应,根据各步反应方程式中反应物和生成物之间的量的关系:C~2H2。
    【变式演练】
    1.前我国大多数企业是将CO与水蒸气反应转换为H2,然后用H2与N2反应合成氨,若收集到标准状况下3360m3尾气,其中CO体积分数为60%,由于循环操作,假定各步转化率均为100%,理论上可获得NH3______t。
    2.测定某亚氯酸钠样品的纯度。设计如下实验方案,并进行实验:①准确称取所得亚氯酸钠样品mg于烧杯中,加入适量蒸馏水和过量的碘化钾晶体,再滴入适量的稀硫酸,充分反应(已知:ClO2-+4I-+4H+2H2O+2I2+Cl-)。将所得混合液配成250mL待测溶液。②移取25.00mL待测溶液于锥形瓶中,加几滴淀粉溶液,用cmol•L-1Na2S2O3标准液滴定,至滴定终点。重复2次,测得平均值为VmL(已知:I2+2S2O32-2I-+S4O62-)。该样品中NaClO2的质量分数为____________(用含m、c、V的代数式表示)。
    【题型七】混合价态微粒中化合价的比例计算
    【典例分析】
    【典例7】(2017·全国卷乙)Li2Ti5O15中Ti的化合价为+4,其中过氧键的数目为______。
    【提分秘籍】
    1.重要元素常见的化合价
    元素
    Fe
    Pb
    O
    化合价
    +2,+3
    +2,+4
    -1和-2
    2.十字交叉法及其应用
    (1)若用xa、xb分别表示两组分的特性数量(例如分子量),x表示混合物的特性数量(例如平均分子量)则有:

    所得比值为A和B的物质的量之比、个数比或气体的体积比,而不是质量比。
    (2)适用范围:求二元混合物(或组成)的比例关系
    (3)应用范围:
    ①有关两种同位素原子个数比的计算。
    ②有关混合物平均组成及平均式量的计算。
    ③有关混合烃组成的求算。
    ④有关某组分质量分数或溶液稀释的计算等。
    ⑤有关混合物中平均化合价的计算。
    【变式演练】
    1.已知La为+3价,当被钙等二价元素A替代时,可形成复合钙钛矿化合物La1-xAxMnO3(x<0.1),此时一部分锰转变为+4价。导致材料在某一温度附近有反铁磁-铁磁、铁磁-顺磁转变及金属一半导体的转变,则La1-xAxMnO3中三价锰与四价锰的物质的量之比为__________(用含x的代数式表示)。
    2.普鲁士蓝俗称铁蓝,其化学式为K0.5Fe(CN)3,普鲁士蓝中铁元素的化合价有+2和+3两种,其中Fe3+与Fe2+的个数比为__________。
    【题型八】无机物化学式的计算
    【典例分析】
    【典例8】(2021·全国甲卷)胆矾(CuSO4•nH2O)晶体中结晶水测定:称量干燥坩埚的质量为m1,加入胆矾后总质量为m2,将坩埚加热至胆矾全部变为白色,置于干燥器中冷至室温后称量,重复上述操作,最终总质量恒定为m3。根据实验数据,胆矾分子中结晶水的个数为_______________(写表达式)。
    【提分秘籍】
    1.根据各元素或原子团的物质的量之比计算
    (1)依据:化学式各元素或原子团的个数比等于其物质的量之比
    (2)举例:n(A)∶n(B)=a∶b,则化学式为AaBb
    2.根据各元素的质量分数计算
    (1)根据w(A)=计算相等分子质量
    (2)根据Mr(AaBbCc)=aMr(A)+bMr(B)+cMr(C)计算某微粒的个数
    【变式演练】
    1.(2019·全国卷I)采用热重分析法测定硫酸铁铵晶体[NH4Fe(SO4)2·xH2O]样品所含结晶水数,将样品加热到150℃时,失掉1.5个结晶水,失重5.6%。硫酸铁铵晶体的化学式为______________。
    2.Mg2Ni是一种储氢材料。2.14gMg2Ni在一定条件下能吸收0.896LH2(标准状况下)生成X,X的化学式为________。
    3.(2020·山东省等级考一模)普通立德粉(BaSO4·ZnS)中ZnS含量为29.4%。高品质银印级立德粉中ZnS含量为62.5%。在ZnSO4、BaS、Na2SO4、Na2S中选取三种试剂制备银印级立德粉。所选试剂为_____________________________,反应的化学方程式为________________________________(已知BaSO4的相对分子质量为233。ZnS的相对分子质量为97)。

    1.(2022~2023学年河北邯郸高三上学期期中)由钾和氧组成的某种离子晶体中含钾的质量分数为,其阴离子只有过氧离子(O22-)和超氧离子(O2-)两种。在此晶体中,过氧离子和超氧离子的物质的量之比为( )。
    A.2∶1 B.1∶1 C.1∶2 D.1∶3
    2.(2022•吉林长春高三3月模拟)由一种阳离子与两种酸根离子组成的盐成为混盐。混盐CaOCl2在酸性条件下可以产生Cl2。下列关于混盐CaOCl2的判断不正确的是( )。
    A.该混盐与硫酸反应产生1molCl2时转移NA个电子
    B.该混盐溶液显碱性
    C.该混盐具有较强的氧化性
    D.该混盐中的氯元素的化合价为-1
    3.(2022~2023学年安徽六安高三上学期4校期中联考)碳酸铜和碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3]均能溶于盐酸,转化为氯化铜。在高温下这两种化合物均能分解生成氧化铜,溶解28.4g上述混合物恰好消耗1mol/L盐酸500mL,灼烧等量的上述混合物,得到的氧化铜质量是( )。
    A.35g B.30g C.20g D.15g
    4.(2022~2023学年辽宁鞍山高三上学期期中)磷在氯气中燃烧可以生成PCl3和PCl5,若用去的氯气的物质的量是磷的2倍,则产物中PCl3和PCl5的物质的量比为( )。
    A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1 D.3∶5
    5.(2022·无锡高三上学期期末)白玉的化学式可用CaxMgySipO22(OH)2表示(也可用Ca、Mg、Si、H的氧化物表示)。取8.10g白玉粉末灼烧至恒重,固体减少了0.18g,则白玉的摩尔质量为__________。
    6.(2022·湖北七市高三3月联合调研)钼的化合物间有如下转化关系。八钼酸铵的化学式为:______________。

    7.(湖南省邵阳市2022年高三11月模拟)钼酸钠和月桂酰肌氨酸的混合液常作为碳素钢的缓蚀剂。常温下,碳素钢在缓蚀剂中的腐蚀速率实验结果如图所示。要使碳素钢的缓蚀效果最好,缓蚀剂中钼酸钠(摩尔质量为M)的物质的量浓度为________mol/L。

    8.(2022·山西吕梁一模)欲配制480mL1.0mol/LH2SO4溶液,需要18mol/LH2SO4溶液的体积是_______,已有下列仪器:烧杯,量筒,胶头滴管,玻璃棒,还需用到的仪器是_____________。
    9.(2022~2023学年湖北武汉高三上学期期中)酸度(每升溶液中含硫酸的质量),当酸度为196时,其物质的量浓度为_______。
    10.(2022·福建厦门5月模拟)配制KOH溶液时,是在每100mL水中溶解61.6gKOH固体(该溶液的密度为1.47g/mL),它的物质的量浓度为__________。
    11.(2022·陕西汉中第三次质检)碳还原制取SiC,其粗产品中杂质为Si和SiO2。先将20.0gSiC粗产品加入到过量NaOH溶液中充分反应,收集到0.1mol氢气,过滤SiC固体11.4g,滤液稀释到1L。Si与NaOH溶液反应的离子方程式为____________________,硅酸盐的物质的量浓度为____________。
    12.(2022届江苏常州高三5月模拟)由化合物E与乙二酸恰好完全反应生成1mol单一聚合度的,若生成H2O的质量为378g,则该聚合物的n值理论上应等于_________。
    13.(2022·陕西安康3月模拟)取ag Cu-Al合金样品用酸完全溶解后,加入过量NaOH,过滤、洗涤、烘干、灼烧得ag固体,则合金中Cu的质量分数为__________。
    14.(2022~2023福建漳州高三上学期期中)某短周期元素X的氧化物A为黄绿色气体,其中X元素在化合物A中的化合价为+4价,含氧量为47.41%,可用于漂白木浆和水处理,A在液态或浓缩的气态时具有爆炸性,该气体为___________。
    15.(2022~2023学年四川泸州高三上学期11月模拟)科学家提出由CO2制取C的太阳能工艺如图所示。

    若“重整系统”发生的反应中=6,则FexOy的化学式为____________。“热分解系统”中每分解1molFexOy,转移电子的物质的量为________。
    16.(2022·河南安阳高三4月模拟)最近美国化学家杰西·萨巴蒂尼发现由碳化硼制作的绿色焰火比传统焰火(硝酸钡)更安全,碳化硼中硼的质量分数为78.6%,则碳化硼的化学式为__________。
    17.(四川成都2022届高三上学期11月模拟)ZnCl2晶体溶解于饱和Na2CO3溶液中,得到6.46g的碱式碳酸锌[Znx(CO3)y(OH)z],为了测定其组成,充分加热分解,产生的气体依次通入浓硫酸和碱石灰,质量分别增重了0.72g和0.88g,则该碱式碳酸锌的化学式为________________。
    18.(保定市部分学校2022届高三上学期期中考试)某工厂用2t该废镍触媒(NiO含量为75%)制备硫酸镍,设整个流程中Ni的损耗率为20%,最终得到NiSO4·6H2O的质量为____________t。
    19.(武汉市2022届高中毕业生5月模拟)可用氢还原重量法测定产品的纯度,其原理为2RuCl3+3H2=2Ru+6HCl。某同学对产品纯度进行测定,所得数据记录如下:
    实验序号
    产品质量/g
    固体Ru质量/g

    1.2500
    0.4900

    1.2500
    0.5100

    1.2500
    0.5000
    则产品的纯度为________(用百分数表示,保留两位有效数字)。
    20.(2022·河北省任丘市高三11月联考)铍铜是广泛使用的一种铍合金。若绿柱石中BeO的含量为a%,上述工艺流程中Be的产率为b%,则1t该绿柱石理论上可生产Be含量为2%的镀铜合金______(用a、b表示)t。
    21.(2022·黑龙江大庆高三上学期期末)粗碲经熔融结晶法能得到纯碲。若电镀污泥中含Cu2Te的质量分数为49.9%,回收提纯过程中的利用率为90%,1000kg电镀污泥可以制得______kg含碲99.8%的高纯碲。
    22.(2022·广东中山高三上学期期末)用适宜浓度的KOH溶液溶解工业精碘作为阳极液(3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H2O),用稀KOH溶液为阴极液,电解氧化制备KIO3,与CaCl2反应得到Ca(IO3)2。某工厂用电化学氧化法制取Ca(IO3)2,每1kg碘单质理论上可生产纯度为97.8%Ca(IO3)2的质量为______kg(计算结果保留叁位有效数字)。
    23.(2022~2023学年河南新乡高三上学期期中)锗是重要的半导体材料,应用于航空航天测控、光纤通讯等领域。一种提纯二氧化锗粗品(主要含GeO2、As2O3)的工艺如图:

    若1吨二氧化锗粗品(含杂质30%)经提纯得0.745吨的高纯二氧化锗产品,则杂质脱除率为________。
    24.(2022·安徽铜陵高三3月模拟)若胆矾中含有少量Cu(NO3)2·3H2O,测定其中CuSO4·5H2O的含量,实验步骤如下:称量胆矾样品的质量为m1,加水溶解,滴加足量BaCl2溶液,充分反应后过滤,将滤渣烘干、冷却,称得其质量为m2。样品中CuSO4·5H2O的质量分数为________(列出算式可能用到的化学式量:CuSO4 160、CuSO4·5H2O 250、Cu(NO3)2·3H2O 242、BaSO4 233)。
    25.(2022·江西抚州高三4月模拟)某厂用m1kg的铬渣(含Cr2O340%)制备Cr(OH)SO4,最终得到产品m2kg,则产率为____________。
    26.(河南省商丘市2022年五月模拟)将Pd(NH3)2Cl2在空气中550℃下焙烧(氧气不参与反应)可以直接得到海绵状的钯,海绵钯具有优良的储氢功能,其储氢原理为:2Pd(s)+xH2(g)=2PdHx(s)。假设海绵状金属钯密度为ρg·cm-3、摩尔质量为Mg·mol-1、其吸附的氢气是其体积的n倍(标准状况下),则此条件下海绵钯的储氢容量R=___________mL·g-1,氢气的浓度r=___________(储氢容量R即1g钯吸附氢气的体积;氢气的浓度r为1molPd吸附氢气的物质的量)。
    27.(2021·陕西渭南高三4月模拟)称取重铬酸钾(K2Cr2O7式量为294)试样m g配成VmL溶液,取出V1 mL于锥形瓶中,加入适量的稀H2SO4和足量碘化钾,放于暗处5min,然后加入100mL水,同时加入3mL淀粉溶液作指示剂,用c mol•L-1Na2S2O3标准溶液滴定(设杂质不反应),共用去Na2S2O3标准溶液V2mL,则所得产品中重铬酸钾纯度的代数式为____________________________(不必化简,相关反应为:Cr2O72-+6I-+14H+2Cr3++3I2+7H2O;I2+2S2O32-2I-+S4O62-)。
    28.(2022·咸阳一模)AlN用于电子仪器。AlN中常混有少量碳,将一定量含杂质碳的AlN样品置于密闭反应器中,通入4.032L(标准状况下的)O2,在高温下充分反应后测得气体的密度为1.34g/L(已折算成标准状况,AlN不跟O2反应),则所得气体的摩尔质量为_______g/mol,该气体的成分是___________(写化学式),该样品中含杂质碳_______g。
    29.(2022·上海松江区二模)氨基甲酸铵(NH2COONH4)是一种白色固体,易分解、易水解,可用做肥料、灭火剂、洗涤剂等。取因部分变质而混有碳酸氢铵的氨基甲酸铵样品0.7820g,用足量石灰水充分处理后,使碳元素完全转化为碳酸钙,过滤、洗涤、干燥,测得质量为1.000g。则样品中氨基甲酸铵的物质的量分数为___________。[Mr(NH2COONH4)=78、Mr(NH4HCO3)=79、Mr(CaCO3)=100]
    30.(2022上海高考模拟压轴卷)将SO2通入用硫酸酸化的重铬酸钾溶液中,可制得硫酸铬钾KCr(SO4)2,反应的化学方程式为_______________________________;如果溶液的酸碱性控制不当,可能会有Cr(OH)SO4杂质生成。现从得到的硫酸铬钾产品中取出3.160g样品加入足量盐酸和BaCl2溶液后,得到白色沉淀5.126g。若产品中杂质只有Cr(OH)SO4,则该产品中KCr(SO4)2的质量分数为______(用百分数表示,保留1位小数)。[摩尔质量/g·mol-1:KCr(SO4)2283;Cr(OH)SO4165]

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