2021届高考化学(江苏专用)一轮教师用书:专题1第3单元 物质的量浓度及其溶液的配制
展开第三单元 物质的量浓度及其溶液的配制
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1.了解物质的量浓度(cB)的含义并能进行有关计算。 2.理解溶液中溶质的质量分数的概念并能进行有关计算。 3.掌握配制一定溶质质量分数和物质的量浓度溶液的方法,会进行有关误差分析。 4.了解溶解度、饱和溶液的概念。 5.能根据化学(或离子)方程式进行有关计算。 |
物质的量浓度及其计算
1.物质的量浓度
(1)概念:表示单位体积溶液里所含溶质B的物质的量的物理量,符号为cB。
(2)表达式:cB=,单位:mol·L-1或mol/L。
2.溶质的质量分数
(1)概念:用溶质的质量与溶液质量的比值来表示溶液组成的物理量,一般用百分数表示。
(2)表达式:w(B)=×100%。
3.有关物质的量浓度的计算
(1)标准状况下,气体溶于水所得溶液的物质的量浓度的计算
c=
(2)溶液中溶质的质量分数与物质的量浓度的换算
推导过程(以1 L溶液为标准)
1 L(1 000 mL)溶液中溶质质量m(溶质)=1_000ρ×w g⇒n(溶质)= mol⇒溶质的物质的量浓度c= mol·L-1。(c为溶质的物质的量浓度,单位:mol·L-1,ρ为溶液的密度,单位:g·cm-3,w为溶质的质量分数,M为溶质的摩尔质量,单位:g·mol-1)
4.溶液稀释、同种溶质的溶液混合的计算
(1)溶液稀释
①溶质的质量在稀释前后保持不变,即m1w1=m2w2。
②溶质的物质的量在稀释前后保持不变,即c1V1=c2V2。
③溶液质量守恒,m(稀)=m(浓)+m(水)(体积一般不守恒)。
(2)溶液混合:混合前后溶质的物质的量保持不变,
即c1V1+c2V2=c混V混。(若稀溶液混合后体积不变V混=V1+V2;若混合后体积变化V混=)
5.溶液中的电荷守恒
任何电解质溶液中均存在电荷守恒,即溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数。如Al2(SO4)3溶液中的电荷守恒式为3c(Al3+)+c(H+)=2c(SO)+c(OH-),知其中三种离子的浓度,即可求剩余一种离子的浓度。
[补短板]
(1)物质的量浓度中的体积是指溶液的体积,而不是指溶剂的体积。
(2)溶液中溶质的判断
①与水发生反应的物质,溶质发生变化,水量减少,如:
Na、Na2O、Na2O2NaOH |
CO2、SO2、SO3H2CO3、H2SO3、H2SO4 |
NH3NH3·H2O(但仍按溶于水的NH3进行计算) |
②结晶水合物,溶质不变但水量增多,如
CuSO4·5H2OCuSO4,FeSO4·7H2OFeSO4。
(3)在进行物质的量浓度与溶质质量分数换算时需要溶液密度(ρ g·cm-3),同时注意单位的换算。
(4)溶液混合时,溶液质量可以加和;而溶液体积一般不能加和,当溶液很稀或浓度相近时可近似加和计算体积。
[基础判断]
(1)10.6 g Na2CO3与28.6 g Na2CO3·10H2O分别投入1 L水中完全溶解所得溶液浓度均为0.1 mol·L-1。 ( )
(2)将62 g Na2O或78 g Na2O2分别溶于水中,各配成 1 L 溶液,所得溶液的物质的量浓度均为2 mol·L-1。 ( )
(3)500 mL 0.2 mol·L-1的稀盐酸加水稀释为1 000 mL,所得溶液浓度为0.1 mol·L-1。 ( )
(4)25 ℃,pH=1的H2SO4溶液的物质的量浓度为0.1 mol·L-1。 ( )
(5)0.1 mol·L-1的NaCl溶液与0.1 mol·L-1的BaCl2溶液的导电性相同。 ( )
[答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)×
[知识应用]
1.25 ℃时,将0.1 mol·L-1 NH4Cl溶液与a mol·L-1的NaOH溶液等体积混合(溶液体积保持不变),所得溶液的pH=7,则溶液中c(Cl-)=________,c(NH)=________,c(Na+)=________,c(NH3·H2O)=________。
[解析] 等体积混合后c(Cl-)= mol·L-1=0.05 mol·L-1,c(Na+)= mol·L-1,根据电荷守恒知c(Na+)+c(H+)+c(NH)=c(Cl-)+c(OH-),又pH=7,c(H+)=c(OH-),故c(NH)=c(Cl-)-c(Na+)
=(0.05-) mol·L-1。根据物料守恒知
c(NH)+c(NH3·H2O)= mol·L-1,故c(NH3·H2O)=(0.05-0.05+)mol·L-1= mol·L-1。
[答案] 0.05 mol·L-1 (0.05-) mol·L-1
mol·L-1 mol·L-1
2.对于下列溶液[①5%的CuSO4溶液(密度为1.6 g/mL);②1 mol·L-1的BaCl2溶液]:
(1)①中CuSO4溶液物质的量浓度是________。
(2)②中Ba2+、Cl-的物质的量浓度各为_____________、____________。
(3)等体积的①②溶液反应后(忽略体积变化)Ba2+、Cl-物质的量浓度各为________、________。
[答案] (1)0.5 mol·L-1 (2)1 mol·L-1 2 mol·L-1 (3)0.25 mol·L-1 1 mol·L-1
◎命题点1 物质的量浓度的含义和基本计算
1.(2019·邯郸模拟)下列关于物质的量浓度表述正确的是( )
A.0.3 mol·L-1的Na2SO4溶液中含有的Na+和SO的总物质的量为0.9 mol
B.当1 L水吸收22.4 L氨气时所得氨水的浓度不是1 mol·L-1,只有当22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水时,其浓度才是1 mol·L-1
C.在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中,如果Na+和SO的物质的量相等,则K+和Cl-的物质的量浓度一定相同
D.10 ℃时,0.35 mol·L-1的KCl饱和溶液100 mL蒸发掉5 g水,冷却到10 ℃时,其体积小于100 mL,它的物质的量浓度仍为0.35 mol·L-1
D [A项,未指明溶液体积;B项,未指明标准状况;C项,根据电荷守恒n(Na+)+n(K+)=2n(SO)+n(Cl-),可知c(K+)≠c(Cl-);D项,同温时,饱和溶液的浓度相同。]
2.标准状况下,V L氨气溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g·mL-1),所得溶液的密度为ρ g·mL-1,质量分数为w,物质的量浓度为c mol·L-1,则下列关系中不正确的是 ( )
A.ρ=(17V+22 400)/(22.4+22.4V)
B.w=17c/(1 000ρ)
C.w=17V/(17V+22 400)
D.c=1 000ρV/(17V+22 400)
A [由于溶液的体积既不是水的体积也不是二者体积之和,溶液的体积不能直接确定,仅利用V无法确定ρ,A项错误;由c==,可得w=,B项正确;氨水的质量分数==,C项正确;氨水的物质的量浓度===,D项正确。]
◎命题点2 有关物质的量浓度、溶质的质量分数、溶解度的换算
3.(2019·潍坊质检)有硫酸镁溶液500 mL,它的密度是1.20 g·cm-3,其中镁离子的质量分数是4.8%,则有关该溶液的说法不正确的是( )
A.溶质的质量分数是24.0%
B.溶液的物质的量浓度是2.4 mol·L-1
C.溶质和溶剂的物质的量之比是1∶40
D.硫酸根离子的质量分数是19.2%
C [由Mg2+的质量分数知MgSO4的质量分数为×4.8%=24.0%,其浓度为c=
=2.4 mol·L-1,溶质与溶剂的物质的量之比为∶≈1∶21,SO的质量分数为×4.8%=19.2%。]
4.某结晶水合物的化学式为R·nH2O,其相对分子质量为M。25 ℃时,a g该晶体能够溶于b g水中形成V mL饱和溶液。下列关系中不正确的是( )
A.该溶液中溶质的质量分数为%
B.该溶液的物质的量浓度为 mol·L-1
C.该溶液的溶解度为 g
D.该溶液的密度为 g·cm-3
A [A项,某结晶水合物的化学式为R·nH2O,该晶体中含有R的质量为a g×,所以饱和溶液中溶质的质量分数为×100%,错误。]
熟记三个换算公式
(1)c=
(2)S=
(3)w=×100%
◎命题点3 溶液的稀释与混合有关计算
5.V mL Al2(SO4)3溶液中含有Al3+ m g,取 mL该溶液用水稀释至4V mL,则SO物质的量浓度为( )
A. mol·L-1 B. mol·L-1
C. mol·L-1 D. mol·L-1
A [ mL溶液中Al3+的物质的量为= mol,稀释后溶液中Al3+的物质的量浓度为c(Al3+)== mol·L-1,c(SO)=c(Al3+)=× mol·L-1= mol·L-1。]
6.将0.2 mol·L-1的NH4Cl溶液与a mol·L-1的氨水按体积比1∶3混合,若混合液呈中性,则混合液的c(Cl-)、c(NH)分别为________、________。(不考虑溶液体积变化)。
[解析] 根据电荷守恒知c(H+)+c(NH)=c(OH-)+c(Cl-);又因溶液呈中性c(H+)=c(OH-),可知c(NH)=c(Cl-)= mol·L-1=0.05 mol·L-1。
[答案] 0.05 mol·L-1 0.05 mol·L-1
7.(1)在100 g浓度为c mol·L-1,密度为ρ g·cm-3的硫酸中加入一定量的水稀释成 mol·L-1的硫酸,则加入水的体积__________100 mL(填“=”“>”或“<”,下同)。
(2)若把(1)中的H2SO4改成氨水,应加入水的体积________100 mL。
(3)若把(1)、(2)中的物质的量浓度均改为溶质的质量分数,则加入水的体积________100 mL。
(4)将溶质质量分数为48%的H2SO4溶液与水等体积混合,所得溶液的质量分数________24%。
[解析] (1)设加入水的体积为V水 mL,c××10-3=××10-3,V水=-100,由于ρ′<ρ,所以V水<100。
(2)由于ρ′>ρ,所以V水>100。
(3)根据溶质质量分数=×100%知,溶质不变,质量分数减半,则溶液质量加倍,所以均应加入100 mL 水。
(4)等体积的H2SO4溶液的质量大于等体积水的质量,故混合液的质量分数大于24%。
[答案] (1)< (2)> (3)= (4)>
溶质相同、质量分数不同的两溶液混合定律
同一溶质、质量分数分别为a%、b%的两溶液混合。
(1)等质量混合
两溶液等质量混合时(无论ρ>1 g·cm-3还是ρ<1 g·cm-3),混合后溶液中溶质的质量分数w=(a%+b%)。
(2)等体积混合
①当溶液密度大于1 g·cm-3时,必然是溶液浓度越大,密度越大(如H2SO4、HNO3、HCl、NaOH等大多数溶液),等体积混合后,质量分数w>(a%+b%)。
②当溶液密度小于1 g·cm-3时,必然是溶液浓度越大,密度越小(如酒精、氨水等),等体积混合后,质量分数w<(a%+b%)。
注意:当a或b等于零时,也适用于上述判断。
配制一定物质的量浓度的溶液
1.熟悉配制溶液的仪器
(1)托盘天平:称量前先调零,称量时药品放在左盘,砝码放在右盘,读数精确到0.1 g。
若配制0.2 mol·L-1 NaCl溶液500 mL,应用托盘天平称取NaCl5.9 g,称量时,不慎将物品和砝码颠倒放置,实际称量的NaCl的质量为4.1 g。
(2)容量瓶
①构造及用途
②查漏操作
2.一定物质的量浓度的溶液配制
(1)配制步骤
以配制500 mL 1.50 mol·L-1NaOH溶液为例。
①计算:需NaOH固体的质量,计算式为0.5 L×1.50 mol·L-1×40 g·mol-1。
②称量:用托盘天平称量NaOH固体30.0 g。
③溶解:将称好的NaOH固体放入烧杯中,用适量蒸馏水溶解。
④冷却移液:待烧杯中的溶液冷却至室温后,将溶液用玻璃棒引流注入500_mL容量瓶中。
⑤洗涤:用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液注入容量瓶,轻轻摇动容量瓶,使溶液混合均匀。
⑥定容:将蒸馏水注入容量瓶,当液面距瓶颈刻度线1~2_cm 时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。
⑦摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀。注意液面下降,不能再加水,否则结果偏低。
(2)误差分析的依据
3.一定溶质质量分数的溶液的配制
以配制200 g 20%的NaOH溶液为例。
(1)计算:需NaOH的质量为40.0_g,需蒸馏水的体积为160 mL。
(2)称量:用托盘天平称取NaOH 40.0 g,用量筒量取160 mL 蒸馏水。
(3)溶解:将称量的NaOH放入烧杯中,将量取的蒸馏水加入烧杯中并用玻璃棒搅拌,即得所需溶液。
[补短板]
(1)容量瓶使用时的注意事项
①在使用前首先要检查是否漏液。
②不能配制任意体积的溶液。选择容量瓶时遵循“大而近”的原则,所需溶质的量按所选用的容量瓶的规格进行计算。
③不能将固体或浓溶液直接在容量瓶中溶解或稀释。
④不能将过冷或过热的溶液转移到容量瓶中,因为容量瓶的容积是在所标温度下确定的。
⑤向容量瓶中注入液体时,要用玻璃棒引流;且玻璃棒下端要靠在容量瓶的刻度线以下的瓶颈壁上。
⑥不能作为反应器或用来长期贮存溶液。
⑦定容时,液面超过刻度线,要重新配制。
(2)容量瓶读数所造成的误差图示
图1 图2
图1使所配溶液体积偏大,浓度偏小;图2使所配溶液体积偏小,浓度偏大。
[基础判断]
(1)配制950 mL某浓度的溶液应选用950 mL的容量瓶。 ( )
(2)用pH=1的盐酸配制100 mL pH=2的盐酸,所选择的仪器只有100 mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管。 ( )
(3)用量筒量取20 mL 0.500 0 mol·L-1 H2SO4溶液于烧杯中,加水80 mL,配制成0.100 0 mol·L-1 H2SO4溶液。 ( )
(4)用托盘天平称取1.06 g Na2CO3用于配制100 mL 0.1 mol·L-1 Na2CO3溶液。 ( )
(5)若溶液未冷却至室温就注入容量瓶定容,会造成溶液的体积(即V)减小,故所配溶液的浓度偏高。 ( )
[答案] (1)× (2)× (3)× (4)× (5)√
[知识应用]
如图是配制一定物质的量浓度溶液过程示意图中的几步,回答下列问题:
(1)图示中几步正确的先后顺序应是________(填字母)。
A.①②③④ B.③④②①
C.③②④① D.③④①②
(2)其中第①步表示的操作方法为__________________________________。
(3)①若用浓硫酸稀释配制一定物质的量浓度的稀硫酸,所需仪器有________________________________________________________________
________________________________________________________________。
②用固体氯化钠配制100 g 10%的氯化钠溶液,所需仪器有________________________________________________________________。
[答案] (1)B (2)将蒸馏水缓慢注入容量瓶中,液面离容量瓶的瓶颈刻度线1~2 cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切 (3)①量筒、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管 ②托盘天平、烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒
◎命题点1 一定物质的量浓度溶液的配制
1.实验室里需要配制480 mL 0.10 mol·L-1的硫酸铜溶液,下列实验用品及实验操作正确的是( )
选项 | 容量瓶容积 | 溶质质量 | 实验操作 |
A | 480 mL | 硫酸铜:7.68 g | 加入500 mL水 |
B | 480 mL | 胆矾:12.0 g | 配成500 mL溶液 |
C | 500 mL | 硫酸铜:8.0 g | 加入500 mL水 |
D | 500 mL | 胆矾:12.5 g | 配成500 mL溶液 |
D [实验室里需要配制480 mL 0.10 mol·L-1 的CuSO4溶液,由于没有480 mL规格的容量瓶,根据“大而近”的原则故需选择500 mL容量瓶。溶质若为CuSO4则需要8.0 g,若为胆矾则需要12.5 g。应配成500 mL溶液而不是加入500 mL水。]
2.已知某试剂瓶上贴有标签,完成以下问题:
(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________ mol·L-1(小数点后保留一位)。
(2)某同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制500 mL含NaClO质量分数为37.25%的消毒液。需要称量NaClO固体的质量为________ g。
(3)某同学取100 mL该“84消毒液”,稀释成1 L用于消毒,稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为________ mol·L-1。
(4)配制上述“84消毒液”时,其正确的操作顺序是(每步操作只用一次)________。
A.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡
B.在烧杯中加入适量水溶解
C.将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中
D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀,装入贴有标签的试剂瓶
E.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切
F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2 cm 处
G.用天平称量该物质
[解析] (1)c= mol·L-1=6.0 mol·L-1。
(2)m=500 mL×1.2 g·cm-3×37.25%=223.5 g。
(3)0.1 L×6.0 mol·L-1=1 L×c
解得c=0.6 mol·L-1。
[答案] (1)6.0 (2)223.5 (3)0.6 (4)GBCAFED
固体溶解配制与浓溶液稀释配制的主要差异
固体溶解配制时计算溶质质量,用托盘天平或电子天平称量固体质量,然后溶解;浓溶液稀释配制时计算浓溶液的体积,用量筒或滴定管量取浓溶液的体积,然后稀释。
◎命题点2 溶液配制过程中的误差分析
3.下列实验操作会导致实验结果偏低的是( )
①配制100 g 10%的Na2CO3溶液,称取10.0 g碳酸钠晶体溶于90.0 g水中 ②测定碳酸钠晶体中结晶水的百分含量时,所用的晶体已经受潮 ③配制一定物质的量浓度的溶液时,药品与砝码放反了,游码读数为0.2 g,所得溶液的浓度 ④用酸式滴定管取用98%、密度为1.84 g·cm-3的浓硫酸配制200 mL 2 mol·L-1的稀硫酸时,先平视后仰视
A.只有① B.只有② C.②③④ D.①③④
D [①10.0 g碳酸钠晶体中含Na2CO3的质量小于10.0 g;②碳酸钠晶体已经受潮时,其中的含水量增加,结果偏高;③中所称样品的质量比实际所需质量少0.4 g;④用酸式滴定管量取液体时,先平视后仰视,则量取的液体体积偏小,所配溶液浓度偏低。]
4.填“偏大”“偏小”或“无影响”。
(1)用Na2CO3·10H2O晶体配制Na2CO3溶液,Na2CO3晶体已部分失去结晶水。用该晶体所配Na2CO3溶液的物质的量浓度________。
(2)配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质________。
(3)配制NaOH溶液时,NaOH固体放在烧杯中称量时间过长________。
(4)用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中________。
(5)用量筒量取浓硫酸时,仰视读数________。
[答案] (1)偏大 (2)偏大 (3)偏小 (4)偏大 (5)偏大
一定物质的量浓度溶液的配制误差类型
(1)操作引起的误差,如称量、溶解、转移、洗涤、冷却定容等不当引起误差。
(2)称量的物质不纯或变质引起的误差,如NaOH含Na2CO3,NaOH久置称量等。
(3)读数误差,如仰视、俯视。
溶解度及溶解度曲线应用
1.固体的溶解度
(1)定义:在一定温度下,某固体物质在100 g溶剂(通常是水)里达到饱和状态时所溶解的质量,叫作这种物质在该溶剂里的溶解度,其单位为“g”。
(2)计算:饱和溶液中存在的两比例:①=;
②=。
(3)影响溶解度大小的因素
①内因:物质本身的性质(由结构决定)。
②外因:
a.溶剂的影响(如NaCl易溶于水而不易溶于汽油)。
b.温度的影响:升温,大多数固体物质的溶解度增大,少数物质却相反,如Ca(OH)2;温度对NaCl的溶解度影响不大。
2.气体的溶解度
(1)表示方法:通常指该气体(其压强为101 kPa)在一定温度时溶解于1体积水里达到饱和状态时气体的体积,常记为1∶x。如NH3、HCl、SO2、CO2气体常温时在水中的溶解度分别为1∶700、1∶500、1∶40、1∶1。
(2)影响因素:气体溶解度的大小与温度和压强有关,温度升高,溶解度减小;压强增大,溶解度增大。
3.溶解度曲线及其意义
(1)常见物质的溶解度曲线(g/100 g水)
(2)溶解度曲线的意义
①点:曲线上的点叫饱和点。
a.曲线上任一点表示对应温度下该物质的溶解度;
b.两曲线的交点表示两物质在该交点的温度下溶解度相等,浓度相同。
②线:溶解度曲线表示物质的溶解度随温度变化的趋势,其变化趋势分为三种:
a.陡升型:大部分固体物质的溶解度随温度升高而增大,且变化较大,如硝酸钾,提纯时常采用降温结晶(冷却热饱和溶液)的方法;
b.下降型:极少数物质的溶解度随温度升高反而减小,如熟石灰的饱和溶液升温时变浑浊;
c.缓升型:少数物质的溶解度随温度变化不大,如氯化钠,提纯时常采用蒸发结晶(蒸发溶剂)的方法。
③面:
a.溶解度曲线下方的面表示相应温度下该物质的不饱和溶液;
b.溶解度曲线上方的面表示相应温度下该物质的过饱和溶液,可以结晶析出晶体。
[补短板]
从溶液中提纯晶体的两种方法
(1)溶解度受温度影响较小的物质(如NaCl)采取蒸发结晶的方法;若NaCl溶液中含有KNO3,应采取蒸发结晶、趁热过滤的方法。
(2)溶解度受温度影响较大的物质(或带有结晶水)采取蒸发浓缩、冷却结晶的方法;若KNO3溶液中含有NaCl,应采取加热浓缩、冷却结晶、过滤的方法。
[基础判断]
(1)20 ℃时,100 g NaCl饱和溶液中含有26.5 g NaCl,因此NaCl在20 ℃时的溶解度为26.5 g。 ( )
(2)40 ℃时,20%的NaOH溶液降温时,一定有晶体析出。 ( )
(3)因为KNO3的溶解度大,故可用重结晶法除去KNO3中混有的NaCl。 ( )
(4)25 ℃时,向Ca(OH)2的饱和溶液中加CaO固体,冷却至25 ℃时,溶液的浓度增大。 ( )
(5)从一定浓度的CuSO4溶液中得到CuSO4·5H2O的操作方法是蒸发浓缩、冷却结晶,然后过滤、洗涤、干燥。 ( )
[答案] (1)× (2)× (3)√ (4)× (5)√
[知识应用]
1.已知K2Cr2O7在80 ℃时溶解度为80 g,则80 ℃时150 g水最多可溶解K2Cr2O7________ g,所得溶液的质量分数为________。
[答案] 120 44.4%
2.(1)从CuSO4溶液中获取CuSO4·5H2O晶体所进行的操作为加热、________、干燥。
(2)将NH3和CO2先后通入饱和食盐水而析出小苏打,反应的总反应方程式为____________________________________,小苏打析出的主要原因是____________________________________________________________。
[答案] (1)蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤
(2)NH3+CO2+NaCl+H2O===NaHCO3↓+NH4Cl NaHCO3的溶解度较小
◎命题点1 溶解度及其曲线的意义
1.(2018·樟树三模)已知四种盐的溶解度(S)曲线如图所示,下列说法不正确的是( )
A.NaCl可以通过将NaCl溶液蒸发结晶得到晶体
B.NaCl中混有少量Mg(ClO3)2杂质,可采用将热的饱和溶液冷却结晶方法得到NaCl
C.Mg(ClO3)2中混有少量NaCl杂质,可用重结晶法提纯
D.可用MgCl2和NaClO3制备Mg(ClO3)2
B [含少量Mg(ClO3)2的NaCl溶液,可以采用蒸发溶剂而结晶的方法得到NaCl晶体。]
2.蔗糖是生活中常用的调味剂,其溶解度曲线如图。下列说法正确的是( )
A.蔗糖在热水中的溶解度比在冷水中的小
B.将蔗糖饱和溶液蒸发溶剂后恢复至原温度,有结晶现象
C.温度升高,溶液中蔗糖的质量分数一定增大
D.t1 ℃和t2 ℃时的两份蔗糖溶液,所含溶质的质量不可能相等
B [A.由于蔗糖的溶解度随温度的升高而增大,故A错误;B.将蔗糖饱和溶液蒸发溶剂再恢复到原来的温度,则原来溶解在这部分溶剂中的溶质就会结晶析出,故B正确;C.如果只是单纯的温度升高,在不考虑溶剂蒸发的情况下,溶液中若没有未溶解的溶质存在,则溶液中溶质的质量分数则不发生变化,故C错误;D.由于温度越高溶解度越大,只能说这两个温度下的饱和溶液中溶质的质量分数不可能相等,但溶液所含溶质的质量可能相等,故D错误。]
◎命题点2 溶解度曲线在化工分离、提纯中的应用
3.以氯化钠和硫酸铵为原料制备氯化铵及副产品硫酸钠,工艺流程如下:
氯化铵和硫酸钠的溶解度随温度变化如图所示。
回答下列问题:
(1)欲制备10.7 g NH4Cl,理论上需NaCl________ g。
(2)实验室进行蒸发浓缩用到的主要仪器有________、烧杯、玻璃棒、酒精灯等。
(3)“冷却结晶”过程中,析出NH4Cl晶体的合适温度为________。
(4)不用其他试剂,检查NH4Cl产品是否纯净的方法及操作是
________________________________________________________________
________________________________________________________________。
(5)若NH4Cl产品中含有硫酸钠杂质,进一步提纯产品的方法是________。
[解析] 根据氯元素守恒可列关系式求m(NaCl)=10.7 g×58.5 g·mol-1÷53.5 g·mol-1=11.7 g,氯化铵的溶解度随温度变化较大,故可用冷却结晶法析出晶体,但要防止硫酸钠析出。所以温度应大约在33~40 ℃。
[答案] (1)11.7 (2)蒸发皿 (3)35 ℃(33 ℃~40 ℃都可以) (4)加热法;取少量氯化铵产品于试管底部,加热,若试管底部无残留物,表明氯化铵产品纯净 (5)重结晶
关系式法在多步反应中的应用
——证据推理与模型认知
关系式法是表示两种或多种物质之间“物质的量”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的“物质的量”关系表示出来,把多步计算简化成一步计算。近几年的高考试题中出现的频率为100%。关系式法计算的关键是正确推导关系式中的计量关系。体现了“证据推理与模型认知”的核心素养。
[典例导航]
(2017·全国卷Ⅱ,T26(4))水泥是重要的建筑材料。水泥熟料的主要成分为CaO、SiO2,并含有一定量的铁、铝和镁等金属的氧化物。实验室测定水泥样品中钙含量的过程如图所示:
草酸钙沉淀经稀硫酸处理后,用KMnO4标准溶液滴定,通过测定草酸的量可间接获知钙的含量,滴定反应为MnO+H++H2C2O4―→Mn2++CO2↑+H2O。实验中称取0.400 g水泥样品,滴定时消耗了0.050 0 mol·L-1的KMnO4溶液36.00 mL,则该水泥样品中钙的质量分数为________。
[思路分析] (1)写方程式
①Ca2++C2O===CaC2O4↓
②CaC2O4+2H+===Ca2++H2C2O4
③2MnO+6H++5H2C2O4===2Mn2++10CO2↑+8H2O
(2)导关系式:5Ca~5H2C2O4~2MnO
(3)计算:n(Ca)=n(MnO)=×0.050 0×0.036 mol=0.004 5 mol,
w(Ca)=×100%=45.0%。
[答案] 45.0%
关系式法解题模板
方法一:在进行多步反应的计算时,一般的解题步骤为
—写出各步反应的化学方程式
︳
—
︳
—
方法二:利用电子守恒或原子守恒直接导出物质的量关系式,然后进行计算。
1.(2018·全国卷Ⅰ,T27(4))Na2S2O5可用作食品的抗氧化剂。在测定某葡萄酒中Na2S2O5残留量时,取50.00 mL 葡萄酒样品,用0.010 00 mol·L-1的碘标准液滴定至终点,消耗10.00 mL。滴定反应的离子方程式为___________,该样品中Na2S2O5的残留量为________g·L-1(以SO2计)。
[解析] 根据电子、电荷及质量守恒可得关系式
2SO2~S2O~2I2
n(SO2)=n(I2)=0.010 00 mol·L-1×10.00×10-3 L=1×10-4 mol,
该样品中Na2S2O5的残留量(以SO2计)为
=0.128 g·L-1。
[答案] S2O+2I2+3H2O===2SO+4I-+6H+ 0.128
2.工业上常用漂白粉跟酸反应放出的氯气的质量对漂白粉质量的百分比(x%)来表示漂白粉的优劣。漂白粉与酸的反应为Ca(ClO)2+CaCl2+2H2SO4===2CaSO4+2Cl2↑+2H2O。现为测定一瓶漂白粉的x%,进行如下实验。称取漂白粉样品2.00 g;加水研磨后,转入250 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。摇匀后,取出25.0 mL,加入过量的KI溶液和过量的稀硫酸,静置。待漂白粉放出的氯气与KI完全反应后,用0.100 mol·L-1的Na2S2O3标准溶液滴定反应中生成的碘,反应如下:2Na2S2O3+I2===Na2S4O6+2NaI,滴定时用去Na2S2O3溶液20.0 mL。试由上述数据计算该漂白粉的x%为________。
[解析] 有关反应如下:
Ca(ClO)2+CaCl2+2H2SO4===2CaSO4+2Cl2↑+2H2O
2KI+Cl2===2KCl+I2
2Na2S2O3+I2===Na2S4O6+2NaI
根据以上三个反应中相关物质Cl2、I2、Na2S2O3之间物质的量的关系建立如下关系式:
Cl2~I2~2Na2S2O3
1 mol 2 mol
n 20.0×0.100×10-3 mol
n=1.0×10-3 mol
x%=(1.0×10-3 mol×250 mL×71 g·mol-1)÷(25.0 mL×2.00 g)=35.5%。
[答案] 35.5%
1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)(2018·全国卷Ⅱ)配制0.400 0 mol·L-1的NaOH溶液的实验过程为称取4.0 g固体NaOH于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解,转移至250 mL容量瓶中定容。 ( )
(2)(2016·全国卷Ⅲ)配制稀硫酸时,先将浓硫酸加入烧杯中,后倒入蒸馏水。 ( )
(3)(2014·全国卷Ⅰ)用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余液体。 ( )
(4)(2014·全国卷Ⅰ)洗净的锥形瓶和容量瓶可以放进烘箱中烘干。 ( )
(5)(2011·全国卷)欲配制1.00 L 1.00 mol·L-1的NaCl溶液,可将58.5 g NaCl溶于1.00 L水中。 ( )
[答案] (1)× (2)× (3)× (4)× (5)×
2.(2019·全国卷Ⅰ)固体界面上强酸的吸附和离解是多相化学在环境、催化、材料科学等领域研究的重要课题。下图为少量HCl气体分子在253 K冰表面吸附和溶解过程的示意图,下列叙述错误的是( )
A.冰表面第一层中,HCl以分子形式存在
B.冰表面第二层中,H+浓度为5×10-3 mol·L-1(设冰的密度为0.9 g·cm-3)
C.冰表面第三层中,冰的氢键网络结构保持不变
D.冰表面各层之间,均存在可逆反应HClH++Cl-
D [A项,由图示可知,第一层中,HCl以分子形式存在,正确;B项,第二层中,已知Cl-∶H2O=10-4∶1,HCl===H++Cl-,H+和Cl-的物质的量是相同的,设H2O的物质的量为1 mol,则n(H+)=10-4 mol,V(H2O)==20 cm3=0.02 L,故c(H+)==5×10-3 mol·L-1,正确;C项,第三层中,只有水分子存在,所以冰的氢键网络结构保持不变,正确;D项,由A项、C项分析可知,第一层和第三层中的物质均以分子形式存在,故均不存在可逆反应HClH++Cl-,错误。]
3.(2018·全国卷Ⅲ,T26(2))利用K2Cr2O7标准溶液定量测定硫代硫酸钠的纯度。测定步骤如下:
溶液配制:称取1.200 0 g某硫代硫酸钠晶体样品,用新煮沸并冷却的蒸馏水在________中溶解,完全溶解后,全部转移至100 mL的________中,加蒸馏水至________。
[解析] 配制溶液时称取的样品应在烧杯中溶解,冷却至室温后全部转移至100 mL的容量瓶中,加蒸馏水至刻度线。
[答案] 烧杯 容量瓶 刻度线
4.(2019·全国卷Ⅰ,T27(5))采用热重分析法测定硫酸铁铵晶体样品所含结晶水数,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______________。
[解析] 关系式:NH4Fe(SO4)2·xH2O ~ 1.5H2O
266+18x 1.5×18
故=5.6%,x≈12。
[答案] NH4Fe(SO4)2·12H2O
5.(2018·全国卷Ⅱ,T28(3))测定K3[Fe(C2O4)3]·3H2O(三草酸合铁酸钾)中铁的含量。
(1)称量m g样品于锥形瓶中,溶解后加稀H2SO4酸化,用c mol·L-1 KMnO4溶液滴定至终点。滴定终点的现象是_______________。
(2)向上述溶液中加入过量锌粉至反应完全后,过滤、洗涤,将滤液及洗涤液全部收集到锥形瓶中。加稀H2SO4酸化,用c mol·L-1 KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液V mL。该晶体中铁的质量分数的表达式为________________。
[解析] (1)KMnO4能将样品溶液中C2O氧化成CO2,达到滴定终点时,KMnO4稍过量,溶液中出现粉红色。(2)加入过量锌粉能将溶液中Fe3+还原为Fe2+,酸化后Fe2+与KMnO4溶液反应,根据化合价变化可找出关系式为5Fe2+~MnO,根据消耗KMnO4溶液的浓度和体积可知溶液中n(Fe2+)=c mol·L-1×V×10-3 L×5=5×10-3 cV mol,则该晶体中铁元素的质量分数为×100%或×100%。
[答案] (1)(1)当滴入最后一滴KMnO4溶液,锥形瓶中溶液变为粉红色,且30 s内不变色 (2)×100%
6.(2017·全国卷Ⅲ,T27(4))有关物质的溶解度如图所示。向“Na2Cr2O7溶液”中加入适量KCl,蒸发浓缩,冷却结晶,过滤得到K2Cr2O7固体。冷却到________(填标号)得到的K2Cr2O7固体产品最多。
a.80 ℃ b.60 ℃ c.40 ℃ d.10 ℃
该过程的反应类型是_______________________。
[解析] 由图像可知,在10 ℃左右时得到的K2Cr2O7固体最多。发生反应为2KCl+Na2Cr2O7===K2Cr2O7+2NaCl,该反应为复分解反应。
[答案] d 复分解反应