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    高中化学不得不学会的守恒法

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    高中化学不得不学会的守恒法

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    一、 原子守恒1:将0.8molCO2完全通入1L1mol/LNaOH溶液中充分反应后,所得溶液中NaHCO3Na2CO3的物质的量之比为(       A31     B21      C11     D13解析:如根据化学反应方程式来进行计算,就必须先写出涉及到的两个化学反应方程式,然后再列方程组求算,很繁琐。我们可以换个角度考虑问题,因为反应前后质量守恒,原子的种类及数目不会改变,所以在反应中钠离子与碳原子守恒。假设NaHCO3Na2CO3的物质的量分别为XY,则根据碳原子守恒有X+Y0.8mol,根据钠原子守恒有X+2Y1mol,解之得X0.6molY0.2molXY31,A2:将一定量NaOHNaHCO3的混合物A,放在密闭容器中加热,充分反应后生成气体V1LV10.将反应后的固体残渣B与过量盐酸反应,又生成CO2  V2L(气体体积在标下测定)则1 B的成分是(   ANa2CO3NaOH     BNa2CO3NaHCO3         CNa2CO3           D NaOH2A NaOHNaHCO3共多少摩尔?NaOHNaHCO3物质的量之比为多少?解析:对于(1)由题知固体加热产生的气体体积不为零,则可说明有CO2生成,即碳酸氢钠过量,因此所得固体只有碳酸钠。对于(2),因固体只有碳酸钠则根据钠离子守恒可知,n(NaOH) n(NaHCO3) 2n(Na2CO3)=2V2/22.4.知经过充分反应后,碳酸氢钠中所含的碳元素全部被转化为二氧化碳,则由碳守恒可知n(NaHCO3) n(CO2) (V1V2)/22.4,n(NaOH) 2V2/22.4(V1V2)/22.4(V2V1)/22.4 .n(NaOH)/ n(NaHCO3)(V2V1)/ (V1V2)二、 质量守恒3:已知QR的摩尔质量之比为922,在反应X2Y2QR中,当1.6XY完全反应后,生成4.4R,则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为(      A469        B329       C239          D169解析:已知QR的摩尔质量比为922,结合方程式可以知道,反应生成的QR的质量比为1822,也就是1.6XY完全反应后,生成了4.4R,同时生成了4.4×18÷22=3.6Q,消耗Y的质量为3.6+4.4-1.6=6.4克。所以三参加反应的Y和生成物Q的质量之比为6.4g/3.6g=169。答案:D三、 电荷守恒4:测得某溶液中仅含有Na+ Mg2+ SO42 Cl-四种离子,其中离子个数比Na+:Mg2+:Cl=4:5:8,如假设Na+ 4n,则SO42-可能为:(      A2n         B3n        C6n         D8n解析:根据电荷守恒知4n×15n×28n×1+n(SO42)×2,解得n(SO42)3n,故选B.5:  50mL 1mol/LCH3COOH100mL NaOH溶液混合,所得溶液的PH=7,关于该溶液中离子浓度的大小关系或说法,不正确的是(      A c(Na+)c(CH3COO)B c(Na+)c(CH3COO)>c(H+)=c(OH)C c(Na+)c(H+)c(CH3COO) c(OH)D 100mL NaOH溶液浓度为0.5mol/L解析:根据题意c(H+)c(OH),可知c(Na+)c(CH3COO),故选项AB正确;又根据溶液中电荷守恒,即Na+H+所带正电荷和CH3COO-与OH-所带负电荷相等,故选项C正确,因此该题答案为D四、 电子得失守恒6:硫代硫酸钠可作为脱氯剂,已知25.0mL 0.1mol/LNa2S2O3溶液恰好把224mL (标准状况)Cl2完全转化为Cl-离子,则S2O32-将转化成(      AS2      BS       CSO32     DSO42解析:根据氧化还原反应的重要规律:得失电子数守恒,可知,反应中氯气所获得的电子的物质的量与硫代硫酸钠中硫失去的电子的物质的量相等。设硫的最终价态为x价。则有0.224L/22.4L.mol1×20.025L×0.1mol/L×2×(x2),解得x6故选D7:将32.64克铜与140mL 一定浓度的硝酸反应,铜完全溶解,产生的NONO2混合气体的体积为11.2L(标准状况)请力量对比答:1NO的体积为          LNO2的体积为         L2)待产生的气体全部释放后,向溶液中加入VmLamol/LNaOH液,恰好使溶液中的Cu2+全部转化为沉淀,则原硝酸溶液的浓度为         mol/L.(3)使铜与硝酸反应产生的气体在NaOH溶液中完全转化为NaNO3,至少需要30%的双氧水          克。解析:该题题干给出了铜与一定浓度的硝酸反应的情况,要求计算反应后各相关的量,综合性强,有一定的难度。因此抓住反应的实质,利用氧化还原反应中得失电子守恒来建立等式,是突破题中难点的关键。对问题(1)由于n(Cu) 32.64/64=0.51mol,n(NO,NO2) 11.2/22.4=0.5mol,又知Cu2e-=Cu2+;HNO33e-=NOHNO3e-=NO2.若设NO的物质的量为xmolNO2的物质的量为(0.5x)mol,根据得失电子守恒得0.51×23x(0.5x)×1,则x0.26n(NO)0.26mol, n(NO2) 0.24mol,所以V(NO) 0.26×22.45.8LV(NO) 22.4×0.245.4L对问题(2),由题意知反应中部分硝酸参加氧化还原反应,其物质的量为0.5mo,部分硝酸未参加氧化还原反应,其物质的量根据最后溶液中的溶质只有NaNO3即可知Na+=N(原子守恒),则其物质的量为aV×103mol;所以原硝酸溶液的浓度为c(HNO3)=( aV×103+0.5)/0.14mol/L.对问题(3),由于NONO2混合气体在NaOH溶液中全部转化为NaNO3,即HNO3-----NONO2-----NO3-相当于氮元素的化合价未变,铜失去的电子被双氧水得到。即有0.51×2=mH2O2)×30%×2/34mH2O2=57.8g.8:将含有0.4molCuSO40.2molNaCl的水溶液1L,用惰性电极电解一段时间后,在一个电极上得到0.3molCu,则另一电极上放出气体在标下的体积是(         A4.48L         B5.60L        C6.72L       D13.44L解析:Cu2+在电解池阴极得电子转变为Cu,即Cu2+2e=Cu。阴极得到0.3molCu,即共得到电子0.3×20.6mol。阳极为2Cl――2e=Cl2,0.2molCl-共失0.2mol电子,放出Cl20.1mol;4OH――4e=2H2OO2,根据得失电子守恒,OH-失(0.6-0.2)mol电子,放出O2气体0.1mol,故气体总量为0.2mol,因此标下体积为0.2mol×22.4mol/L4.48L.A.解析:根据氧化还原反应的重要规律:得失电子数守恒,可知,反应中氯气所获得的电五、物料守恒9: 19.2mg铜跟适量浓硝酸反应后,铜完全溶解,共收集到11.2mL下气体,则反应消耗的硝酸可能为(         )A0.8×103mol    B0.5×103mol       C1.1×103mol            D1.2×103mol解析:根据N原子守恒,有如下物料守恒式:n(HNO3) n(HNO3)氧+nHNO3)酸=n() 2n[Cu(NO3)2](11.2×103/22.4)2×(19.2×103/64) 1.1×103mol,故选C10: 0.5mol/LNa2CO3溶液中,下列有关离子浓度的叙述中,正确的是(      )Ac(Na+):c(CO32) 2:1Bc(Na+)>c(CO32)>c(HCO3)>c(H+)>c(OH)Cc(Na+)c(H+)c(CO32)c(HCO3)c(OH)Dc(Na+)2[c(CO32)c(HCO3)c(H2CO3)]分析:由于CO32-水解;CO32-+H2OHCO3-+OH-,HCO3-+H2OH2CO3OH-故C原子的存在形式有CO32-、HCO3-、H2CO3种,据Na2CO3化学式可知n(Na+)2n(C)根据物料守恒,故选D

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