2022版高考化学 3-2-1精品系列 专题13 阿伏加德罗常数与化学计算
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专题13•阿伏加德罗常数与化学计算(教师版) 2022年高考计算题特点分析近几年高考试卷中的化学计算在命题立意、情景创设、设问角度及表达方式上基本保持科学、规范、简洁、灵活的特色,并有所突破、创新。I卷选择题突出基本概念和基本方法。II卷综合题其特点是:1、选题背景与实际问题紧密结合;2、把物质性质、实验操作与化学计算有机融合,突出了化学计算的本质;3、体现了化学学科对化学计算的要求,首先是化学问题,其次才是考计算能力,不是为计算而计算;4、降低了计算难度,减少了繁琐运算,突出对思维品质和化学思维方法的考查。预测2022年高考,化学计算将呈现如下特点:1、化学计算主要考查学生知识建构的整体性和灵活应用的能力,综合性较强;2、试题整体的计算量不大,更多的是对化学基本概念、理论和性质的理解,试题不会做数学游戏、审题绕圈子,还化学计算的本来面目;3、把实验操作、生产实践和化学计算综合起来,或者通过图表、报刊文献等背景呈现方式、力求题型出新,体现化学学科对计算的要求,更体现对计算综合能力的考查;4、考试方式的变化决定了化学计算应该降低难度。三、化学计算复习对策化学计算题考查化学基础知识和数学思维,数学思维包括逻辑推理、数形变换等。化学计算常要根据量的关系建立数学模型,但建立教学模型的前提应该是先建立正确的化学概念、弄清概念的涵义,即找出计算依据。只有对化学基本概念、基础知识正确理解,建立起来的算式或数学表达关系才能正确,才能顺利解答计算题。【考点定位】化学定量研究离不开计算,定性判断往往也要经过化学计算才能得出结论。因而化学计算是化学体系中不可或缺的重要组成部分。高考化学试卷少不了化学计算题,题解过程需要计算的试题更是超过试卷分值百分之四十。如何成功地进行化学计算总复习是化学教师关心的问题。化学计算能力是化学教学中培养学生的一种能力。化学计算是借助于用数学计算工具,从量的方面来对化学的概念或原理加深理解或通过计算进一步掌握物质的性质及其变化规律,也是依据化学物质的性质与化学规律为载体进行的一种运算能力的训练。另外,通过计算还能培养分析、推理、归纳等逻辑思维能力和解决实际问题的能力。计算的关键是对概念的正确理解,在教学中要加强概念间的联系,认识概念间量的关系,把概念定律联系起来,在讲解化学概念的化学涵义的同时要讲解清楚它的数学涵义,以及建立知识点、线与面之间的关系(建构知识的体系结构)。从认知心理学角度培养学生的逻辑思维能力来看:可以分为两种计算形式具体计算与形式计算。47\n【考点PK】考点一、阿伏加德罗常数例1、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.1L1mol/L的Na2CO3溶液中含CO32-0.1NAB.标准状况下,22.4LCCl4含分子数为NAC.常温下100mL0.1mol/L醋酸溶液中含醋酸分子0.01NAD.0.1molNa2O2与足量水反应转移的电子数为0.1NA考点二、有关物质的量浓度、质量分数、溶解度等的换算例2、质量分数为a、质量为m(g)的某物质的溶液与质量分数为b、质量为n(g)的溶液混合后,蒸发掉质量为p(g)的水,得到溶液的密度为ρg·ml-1,物质的量浓度为cmol·L-1,则该溶质的相对分子质量为( )A.B.C.D.考点三、物质的量浓度溶液配制及误差分析例3、用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成3mol/L的稀硫酸100mL。回答下列问题:(1)配制操作可分解成如下几步,以下正确的操作顺序是。A.向容量瓶中注入少量蒸馏水,检查是否漏水B.用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒,将溶液注入容量瓶,并重复操作两次C.用冷却的稀硫酸注入已检查不漏水的容量瓶中D.根据计算,用量筒取一定体积的浓硫酸E.将浓硫酸沿烧杯壁慢慢注入盛有蒸馏水的小烧杯中,并不断用玻璃棒搅拌F.盖上容量瓶塞子,振荡,摇匀G.用胶头滴管加蒸馏水,使溶液凹面恰好与刻度相切47\nH.继续往容量瓶中小心地滴加蒸馏水,使液面接近刻度线(2)由于错误操作,使制得的稀硫酸溶液浓度偏小的是(填写编号)。A.用量筒量取一定液体时,俯视液面读数B.使用容量瓶配制溶液时,俯视液面定容后所得溶液浓度C.没有用蒸馏水洗涤烧杯2~3次,并将溶液移入容量瓶中D.容量瓶刚用蒸馏水洗净,没有烘干E.定容时,滴加蒸馏水,先使液面略高于刻度线,再吸出少量水使液面凹面与刻度线相切F.把配制好的溶液倒入刚用蒸馏水洗净的试剂瓶中备用解析:物质的量浓度溶液的配制是一个定量的基本操作实验,因此要掌握其配制步骤:计算→称量→溶解→转移→定容→摇匀。在分析误差时,要从引起质量和体积两方面的误差着手分析。答案:(1)ADECBHGF或DEACBHGF(2)ACEF【2022高考试题解析】(2022·广东)11.设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A.常温下,4gCH4含NA个C—H共价键B.1molFe与足量稀HNO3反应,转移个2NA个电子C.1L0.1mol/LNaHCO3溶液中含有0.1NA个HCO3—D.常温常压下,22.4L的NO2和CO2混合气体含有2NA个O原子【答案】B【解析】这是一道有关阿伏伽德罗常数的计算。A一个CH4分子中含有4个C-H键,4gCH4即为0.25mol,因此4gCH4含NA个C—H共价键,A对;B1molFe与硝酸反应后全部变为Fe3+,转移电子数应该是3NA,B错;C因为HCO—在溶液中存在水解,因此1L0.1mol/LNaHCO3溶液中含有HCO3—应该小于0.1NA。D只有在标准状况下,才满足选项内容。【考点定位】阿伏加德罗常数(2022·四川)7.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,33.6L氟化氢中含有氟原子的数目为1.5NAB.常温常压下,7.0g乙烯与丙烯的混合物中含有氢原子的数目为NAC.50mL18.4mol/L浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子数目为0.46NAD.某密闭容器盛有0.1molN2和0.3molH247\n,在一定条件下充分反应,转移电子的数目为0.6NA(2022·四川)13.向27.2gCu和Cu2O的混合物中加入某浓度的稀硝酸0.5L,固体物质完全反应,生成NO和Cu(NO3)2,在所得溶液中加入1.0mol/L的NaOH溶液1.0L,此时溶液呈中性。金属离子已完全沉淀,沉淀质量为39.2g。下列有关说法不正确的是A.Cu与Cu2O的物质的量之比为2∶1B.硝酸的物质的量浓度为2.6mol/LC.产生的NO在标准状况下的体积为4.48LD.Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余HNO3为0.2mol【答案】:B【解析】:设Cu和Cu2O的物质的量分别为xmol、ymol,根据题意,则有64x+144y=27.2……①由CuCu(OH)2Cu2O2Cu(OH)2得34x+68y-16y=39.2-27.2……②,解①②得x=0.2y=0.1Cu与Cu2O的物质的量之比为0.2∶0.1=2∶1,A正确;硝酸的物质的量为硝酸铜中NaOH和NO的物质的量之和,1.0mol+(0.2mol×2+0.1mol×2)/3=1.2mol,硝酸的物质的量浓度为1.2mol/0.5L=2.4mol/L,B不正确;产生的NO在标准状况下的体积为22.4L/mol×(0.2mol×2+0.1mol×2)/3=4.48L,C正确;Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余HNO3为1.0mol-0.2mol×2-0.1mol×2×2=0.2mol,D正确。【考点定位】本题考查铜及其化合物知识和氧化还原反应的计算。(2022·大纲版)12.在常压和500℃条件下,等物质的量的Ag2O、Fe(OH)3、NH4HCO3、NaHCO3完全分解,所得气体体积依次是V1\V2\V3\V4。体积大小顺序正确的是47\nA.V3>V2>V4>V1B.V3>V4>V2>V1C.V3>V2>V1>V4D.V2>V3>V1>V4【答案】A【解析】500℃时,分解产生的H2O均为气体,涉及的反应方程式有:2Ag2O4Ag+O2↑,2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O↑,NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O↑,2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O↑,设取2mol以上各物质,产生的气体分别为:1mol,3mol,6mol和2mol。同温同压下,体积之比等于物质的量之比,则体积大小顺序为:V3>V2>V4>V1,A项正确。【考点定位】无机反应方程式书写,阿伏加德罗定律(2022·海南)6.将0.195g锌粉加入到20.0mL的0.100mol·L-1MO2+溶液中,恰好完全反应,则还原产物可能是A.MB.M2+C.M3+D.MO2+【答案】:B【解析】:根据我们所学的氧化还原反应,在反应中一定存在得失电子守恒。设反应后X元素的化合价为x,参加反应的MO2+的物质的量为0.002mol,参加反应的锌的物质的量为0.003mol,故存在:(5-x)×0.002=0.003×2,解得x=2,故选B。【考点定位】此题以氧化还原知识为载体,考查了化学计算知识。(2022·海南)7.NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是A.在密闭容器中加入l.5molH2和0.5molN2,充分反应后可得到NH3分子数为NAB.一定条件下,2.3g的Na完全与O2反应生成3.6g产物时失去的电子数为0.1NAC.1.0L的0.1mol·L-1Na2S溶液中含有的S2-离子数为0.1NAD.标准状况下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数为NA【答案】:B【解析】:合成氨反应为可逆反应,氮气和氢气不能完全转化为氨气,A错;钠原子在化学反应中一般失去最外层的一个电子,故其不论生成氧化钠还是过氧化钠,都失去0.1mol电子,B对;硫化钠电离出的S2-离子在水溶液中存在水解,故不到0.1mol,,C错;CCl4在常温下为液态,其不符合气体摩尔体积,D错。【考点定位】此题结合可逆反应、氧化还原反应、离子水解和物质的状态考查阿伏伽德罗常数知识。(2022·全国新课标卷)9.NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中不正确的是A.分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA47\nB.28g乙烯和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NAC.常温常压下,92g的NO2和N2O4混合气体含有的原子数为6NAD.常温常压下,22.4L氯气与足量镁粉充分反应,转移的电子数为2NA(2022·上海)11.工业上将氨气和空气的混合气体通过铂-铑合金网发生氮氧化反应,若有标准状况下yL氨气完全反应,并转移n个电子,则阿伏加德罗常数NA可表示为A.B.C.D.【答案】D【解析】氨气的催化氧化的反应为:4NH3+5O24NO+6H2O,标准状况下VL氨气转移的电子数为×5×NA=nmol,NA=。【考点定位】本题考查化学计算(2022·上海)22.PbO2是褐色固体,受热分解为Pb的+4和+2价的混合氧化物,+4价的Pb能氧化浓盐酸生成Cl2;现将lmolPbO2加热分解得到O2,向剩余固体中加入足量的浓盐酸得到Cl2,O2和Cl2的物质的量之比为3:2。则剩余固体的组成及物质的量比是A.1:1混合的Pb3O4、PbOB.1:2混合的PbO2、Pb3O4C.1:4:l混合的PbO2、Pb3O4、PbOD.PbO2、Pb3O4、PbO【答案】AD【解析】根据氧化还原反应中得失电子守恒可知PbO2生成O2时,生成O2与生成的+2价Pb(用PbO表示)的关系为:O2~2PbO,氧化还原反应中得失电子守恒可知由剩余固体与浓盐酸反应时,其中反应物中的+4价Pb(用PbO2表示)与生成物Cl2的关系为:PbO2~Cl2。由上述两个关系式及题目已知信息O2和Cl2的物质的量之比为3:2可知剩余固体中,PbO:PbO2=6:2=3:1。Pb3O4可以看做2PbO·PbO2,故选将四个选项中的Pb3O4换算为2PbO·PbO2时,选项A、D中的PbO:PbO2=3:1,选项B中的PbO:PbO2=4:3,选项C中的PbO:PbO2=7:5。47\n【考点定位】本题考查铅的化合物的性质,考查氧化还原反应规律的应用。(2022·江苏)8.设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.标准状况下,0.1molCl2溶于水,转移的电子数目为0.1NAB.常温常压下,18gH2O中含有的原子总数为3NAC.标准状况下,11.2LCH3CH2OH中含有的分子数目为0.5NAD.常温常压下,2.24LCO和CO2混合气体中含有的碳原子数目为0.1NA【答案】B【解析】A选项溶于水的氯气不能完全与水反应,该反应可逆;B选项正确;C选项错误,乙醇标况下为液态;D选项错误,非标况下不能使用标况下的气体摩尔体积。【考点定位】阿伏加德罗常数的应用(2022·上海)二氧化硒(SeO2)是一种氧化剂,其被还原后的单质硒可能成为环境污染物,通过与浓HNO3或浓H2SO4反应生成SeO2以回收Se。完成下列填空:27.Se和浓HNO3反应的还原产物为NO和NO2,且NO和NO2的物质的量之比为1:1,写出Se和浓HNO3的反应方程式________。答案:解析:28.已知:Se+2H2SO4(浓)→2SO2↑+SeO2+2H2O;2SO2+SeO2+2H2O→Se+2SO42-+4H+SeO2、H2SO4(浓)、SO2的氧化性由强到弱的顺序是______。29.回收得到的SeO2的含量,可以通过下面的方法测定:①SeO2+KI+HNO3→Se+I2+KNO3+H2O②I2+2Na2S2O3→Na2S4O6+2NaI配平方程式①,标出电子转移的方向和数目。30.实验中,准确称量SeO2样品0.1500g,消耗了0.2000mol/L的Na2S2O3溶液25.00mL,所测定的样品中SeO2的质量分数为___。【答案】27.Se+2HNO3(浓)→H2SeO3+NO↑+NO2↑28.H2SO4(浓)>SeO2>SO229.+4HNO3→Se+2I2+4KNO3+2H2O30.0.92547\nSeO2~4Na2S2O4故样品中的SeO2质量为m=×0.2000mol/L×0.025L×111g/mol。即样品中SeO2质量分数为=0.925。【考点定位】本题主要考查氧化还原反应和有关的化学计算能力,意在考查考生对氧化还原反应规律的理解与应用。(2022·上海)用氮化硅(Si3N4)陶瓷代替金属制造发动机的耐热部件,能大幅度提高发动机的热效率。工业上用化学气相沉积法制备氮化硅,其反应如下:3SiCl4(g)+2N2(g)+6H2(g)Si3N4(s)+12HCl(g)+Q(Q>0)完成下列填空:答案:解析:31.在一定温度下进行上述反应,若反应容器的容积为2L,3min后达到平衡,测得固体的质量增加了2.80g,则H2的平均反应速率___mol/(L·min);该反应的平衡常数表达式K=_____32.上述反应达到平衡后,下列说法正确的是_。a.其他条件不变,压强增大,平衡常数K减小b.其他条件不变,温度升高,平衡常数K减小c.其他条件不变,增大Si3N4物质的量平衡向左移动d.其他条件不变,增大HCl物质的量平衡向左移动33.一定条件下,在密闭恒容的容器中,能表示上述反应达到化学平衡状态的是_。47\na.3v逆(N2)=v正(H2)b.v正(HCl)=4v正(SiCl4)c.混合气体密度保持不变d.c(N2):c(H2):c(HCl)=1:3:634.若平衡时H2和HCl的物质的量之比为m/n,保持其它条件不变,降低温度后达到新的平衡时,H2和HCl的物质的量之比___m/n(填“>”、“=”或“<”)。【答案】31.0.02;32.bd33.ac34.<【解析】31.反应生成n(Si3N4)==0.02mol,则反应消耗n(H2)=0.12mol,v(H2)==0.02mol/(L·min),该反应的平衡常数的表达式为。关。34.降低温度,平衡向正反应方向移动,HCl的物质的量增大,H2的物质的量减小,故H2和HCl的物质的量之比大于。【考点定位】本题主要考查化学反应速率与化学平衡得有关计算和判断。(2022·全国新课标卷)47\n26.(14分)铁是应用最广泛的金属,铁的卤化物、氧化物以及高价铁的含氧酸盐均为重要化合物。(1)要确定铁的某氯化物FeClx的化学式,可用离子交换和滴定的方法。实验中称取0.54g的FeClx样品,溶解后先进行阳离子交换预处理,再通过含有饱和OH-的阴离子交换柱,使Cl-和OH-发生交换。交换完成后,流出溶液的OH-用0.40mol.L-1的盐酸滴定,滴至终点时消耗盐酸25.0mL。计算该样品中氯的物质的量,并求出FeClx中x值:(列出计算过程);(2)现有一含有FeCl2和FeCl3的混合物样品,采用上述方法测得n(Fe):n(Cl)=1:2.1,则该样品中FeCl3的物质的量分数为。在实验室中,FeCl2可用铁粉和盐酸反应制备,FeCl3可用铁粉和反应制备;(3)FeCl3与氢碘酸反应时可生成棕色物质,该反应的离子方程式为(4)高铁酸钾(K2FeO4)是一种强氧化剂,可作为水处理剂和高容量电池材料。FeCl3与KClO在强碱性条件下反应可制取K2FeO4,其反应的离子方程式为。与MnO2-Zn电池类似,K2FeO4-Zn也可以组成碱性电池,K2FeO4在电池中作为正极材料,其电极反应式为,该电池总反应的离子方程式为。【答案】(1)3(2)10%(0.10也可以)盐酸氯气(3)2Fe3++2I-=2Fe2++I2或2Fe3++3I-=2Fe2++I3-(4)2Fe3++3ClO-+4OH-=2FeO42-+5H2O+3Cl-FeO42-+3e-+4H2O=Fe3++8OH-2FeO42-+8H2O+3Zn=3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4OH-【解析】(1)n(Cl)=0.0250L×0.40mol·L-1=0.010mol0.54g-0.010mol×35.5g·mol-1=0.19gn(Fe)=0.19/56g·mol-1=0.0034moln(Fe)/n(Cl)=0.0034:0.010x=3(4)根据题意,FeCl3与KClO在强碱性条件下反应可制取K2FeO4,根据元素守恒、电子转移守恒,可得反应的离子方程式。根据原电池反应原理,锌做负极材料,失电子,发生氧化反应;K2FeO4在电池中作为正极材料,得电子,发生还原反应。【考点定位】铁及其化合物、酸碱中和滴定、离子方程式的书写、电化学、化学计算。(2022·上海)钠是活泼的碱金属元素,钠及其化合物在生产和生活中有广泛的应用。完成下列计算:47\n57.叠氮化钠(NaN3)受撞击完全分解产生钠和氮气,故可应用于汽车安全气囊。若产生40.32L(标准状况下)氮气,至少需要叠氮化钠___g。58.钠-钾合金可在核反应堆中用作热交换液。5.05g钠-钾合金溶于200mL水生成0.075mol氢气。(1)计算溶液中氢氧根离子的物质的量浓度(忽略溶液体积变化)。(2)计算并确定该钠-钾合金的化学式。59.氢氧化钠溶液处理铝土矿并过滤,得到含铝酸钠的溶液。向该溶液中通入二氧化碳,有下列反应:2NaAl(OH)4+CO2→2Al(OH)3↓+Na2CO3+H2O己知通入二氧化碳336L(标准状况下),生成24molAl(OH)3和15molNa2CO3,若通入溶液的二氧化碳为112L(标准状况下),计算生成的Al(OH)3和Na2CO3的物质的量之比。60.常温下,称取不同氢氧化钠样品溶于水,加盐酸中和至pH=7,然后将溶液蒸干得氯化钠晶体,蒸干过程中产品无损失。 氢氧化钠质量(g)氯化钠质量(g)①2.403.51②2.322.34③3.483.51上述实验①②③所用氢氧化钠均不含杂质,且实验数据可靠。通过计算,分析和比较上表3组数据,给出结论。【答案】57.7858.(1)c(OH-)=×1000=0.75(mol/L)(2)设上述合金中含amol钠、bmol钾a+b=0.075×223a+39b=5.05a=0.050molb=0.10mol该钠-钾合金化学式为NaK247\n【解析】57.根据氮元素守恒:n(NaN3)=n(N2)=×=1.2mol,m(NaN3)=1.2mol×65g·mol-1=78g。58.根据化学方程式:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2K+2H2O=2KOH+H2↑,可知n(OH-)=2n(H2)=0.075mol×2=0.15mol。c(OH-)==0.75mol·L-1。设合金中钠和钾物质的量分别为a和b,则:a+b=0.075×2=0.15,23a+39b=5.05g,解得a=0.050mol,b=0.10mol,n(Na):n(K)=1:2,该钠-钾合金的化学式为NaK2。59.溶液中通入CO2,与NaOH反应生成Na2CO3,与铝酸钠反应生成Al(OH)3和Na2CO3。由化学方程式:2NaAl(OH)4+CO2→2Al(OH)3↓+Na2CO3+H2O,可求出由CO2与NaAl(OH)4生成Na2CO312mol,则CO2与NaOH反应生成Na2CO33mol。n(NaOH)=6mol。112L二氧化碳得物质的量:=5mol,CO2与NaOH反应生成Na2CO33mol。CO2与NaAl(OH)4生成Al(OH)3:(5-3)×2=4mol,生成Na2CO32mol,则n(Al(OH)3):n(Na2CO3)=4:5。60.见“答案”。【考点定位】本题考查化学计算与判断。(2022·江苏)18.(12分)硫酸钠-过氧化氢加合物(xNa2SO4·yH2O2·zH2O)的组成可通过下列实验测定:①准确称取1.7700g样品,配制成100.00mL溶液A。②47\n准确量取25.00mL溶液A,加入盐酸酸化的BaCl2溶液至沉淀完全,过滤、洗涤、干燥至恒重,得到白色固体0.5825g。③准确量取25.00mL溶液A,加适量稀硫酸酸化后,用0.02000mol·L-1KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液25.00mL。H2O2与KMnO4反应的离子方程式如下:2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++8H2O+5O2↑(1)已知室温下BaSO4的Ksp=1.1伊10-10,欲使溶液中c(SO42-)≤1.0×10-6mol·L-1,应保持溶液中c(Ba2+)≥mol·L-1。(2)上述滴定若不加稀硫酸酸化,MnO4-被还原为MnO2,其离子方程式为。(3)通过计算确定样品的组成(写出计算过程)。【答案】18.(12分)(1)1.1×10-4(2)2MnO4-+3H2O2=2MnO2↓+3O2↑+2OH-+2H2O(3)n(Na2SO4)=n(BaSO4)=0.5825g/233g·mol-1=2.50×10-3mol2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++8H2O+5O2↑n(H2O2)=5/2×0.02000mol·L-1×25.00mL/1000mL·L-1=1.25×10-3molm(Na2SO4)=142g·mol-1×2.50×10-3mol=0.355gm(H2O2)=34g·mol-1×1.25×10-3mol=0.0425gn(H2O)=(1.7700g×25.00mL/100.00mL-0.355g-0.0425g)/18g·mol-1=2.50×10-3molx:y:z=n(Na2SO4):n(H2O2):n(H2O)=2:1:2硫酸钠-过氧化氢加合物的化学式为2Na2SO4·H2O2·2H2O47\n合物的化学式为2Na2SO4·H2O2·2H2O。【考点定位】物质组成的定量检测【2022高考试题解析】1.(上海)过氧化钠可作为氧气的来源。常温常压下二氧化碳和过氧化钠反应后,若固体质量增加了28g,反应中有关物质的物理量正确的是(NA表示阿伏加德罗常数)二氧化碳碳酸钠转移的电子A1molNAB22.4L1molC106g1molD106g2NA解析:二氧化碳和过氧化钠反应的方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,每生成1mol氧气,固体质量就增加56g、消耗2mol二氧化碳和2mol过氧化钠,同时生成2mol碳酸钠,而转移的电子数是2mol。答案:AC2.(四川)25℃在等体积的①pH=0的H2SO4溶液,②0.05mol·L-1的Ba(OH)2溶液,③pH=10的Na2S溶液,④pH=5的NH4NO3溶液中,发生电离的水的物质的量之比是()A.1∶10∶1010∶109B.1∶5∶5×109∶5×109C.1∶20∶1010∶109D.1∶10∶104∶109【答案】A47\n【解析】①中pH=0的H2SO4中c(H+)=1.0mol·L-1,c(OH-)=1.0×10-14mol·L-1,水电离程度为1.0×10-14mol·L-1。②中c(OH-)=0.1mol·L-1,c(H+)=1.0×10-13mol·L-1,水电离程度为1.0×10-13mol·L-1。③中c(OH-)=1.0×10-4mol·L-1,水的电离程度为1.0×10-4mol·L-1。④中c(H+)=1.0×10-5mol·L-1,水的电离程度为1.0×10-5mol·L-1。故①②③④中水的电离程度之比为:1.0×10-14mol·L-1:1.0×10-13mol·L-1:1.0×10-4mol·L-1:1.0×10-5mol·L-1=1:10:1010:109,A项正确。3.(四川)25°C和101kpa时,乙烷、乙炔和丙烯组成的混合烃32mL与过量氧气混合并完全燃烧,除去水蒸气,恢复到原来的温度和压强,气体的总体积缩小了72mL,原混合烃中乙炔的体积分数为()A.12.5%B.25%C.50%D.75%【答案】B【解析】根据燃烧方程式:C2H6+O2=2CO2+3H2O减小V12.5C2H2+O2=2CO2+H2O减小V11.5C3H6+O2=3CO2+3H2O减小V12.5由方程式不难发现看,C2H6和C3H6反应后体积缩小的量是相同的,故可将两者看成是一种物质即可。设C2H6和C3H6一共为xmL,C2H2为ymL。则有x+y=32;2.5x+1.5y=72,解得y=8。混合烃中乙炔的体积分数为,B项正确。4.(大纲版)某含铬(Cr3O72-)废水用硫酸亚铁铵废水用硫酸亚铁铵铵[FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O]处理,反应中铁元素和铬元素完全转化为沉淀。该沉淀经干燥后得到nmolFeO·FeyCrxO3。不考虑处理过程中的实际损耗,下列叙述错误的是A.消耗硫酸亚铁铵的物质的量为n(2-x)molB.处理废水中Cr2O72-的物质的量为nx/2mol47\nC.反应中发生转移的的电子数为3nxmolD.在FeO·FeyCrxO3中,3x=y【答案】A5.(大纲版)NA为阿伏加德罗常数,下列叙述错误的是A.18gH2O中含有的质子数为10NAB.12g金刚石中含有的共价键数为4NAC.46gNO2和N2O4混合气体中含有原子总数为3NAD.1molNa与足量O2反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,钠失去NA个电子【解析】A选项正确,18g水为1mol,而水是10电子10质子的微粒,故易知A正确;B选项错误,用均摊法,金刚石晶体中中每6个碳原子构成1个6元环,每个碳原子被12个环共用,每个C-C被6个环共用,也即每1mol金刚石中含有2molC-C键(晶体硅与金刚石类似),即2NA而不是4NA;C选项正确,由于N2O4可看作(NO2)2,故46g两者的混合物中含有1molN,2molO,也即含原子总数为3NA;D选项正确,因为钠只有1mol,无论反应得到氧化钠还是过氧化钠,由得失电子守恒,Na失去的电子数目只能为NA个电子。47\n【答案】B6.(全国新课标)下列叙述正确的是A.1.00molNaCl中含有6.02×1023个NaCl分子B.1.00molNaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8×6.02×1023C.欲配置1.00L,1.00mol.L-1的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1.00L水中D.电解58.5g熔融的NaCl,能产生22.4L氯气(标准状况)、23.0g金属钠解析:NaCl属于离子化合物,不存在NaCl分子,A不正确;Na+的最外层已经达到8电子稳定结构,所以B正确;1.00L,1.00mol.L-1的NaCl溶液是指1.00molNaCl即58.5gNaCl溶于水配成1L溶液,而不是指溶剂为1L,C不正确;有原子守恒可知58.5gNaCl只能生成0.5mol氯气,在标准状况下是11.2L,D不正确。答案:B7.(安徽)科学家最近研制出可望成为高效火箭推进剂的N(NO2)3(如下图所示)。已知该分子中N-N-N键角都是108.1°,下列有关N(NO2)3的说法正确的是A.分子中N、O间形成的共价键是非极性键B.分子中四个氮原子共平面C.该物质既有氧化性又有还原性D.15.2g该物质含有6.02×1022个原子解析:N和O两种原子属于不同的非金属元素,它们之间形成的共价键应该是极性键,A错误;因为该分子中N-N-N键角都是108.1°,所以该分子不可能是平面型结构,而是三角锥形,B错误;由该分子的化学式N4O647\n可知分子中氮原子的化合价是+3价,处于中间价态,化合价既可以升高又可以降低,所以该物质既有氧化性又有还原性,因此C正确;该化合物的摩尔质量是152g/mol,因此15.2g该物质的物质的量为0.1mol,所以含有的原子数0.1×10×6.02×1023=6.02×1023,因此D也不正确。答案:C8、(广东)设nA为阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是A、常温下,23gNO2含有nA个氧原子B、1L0.1mol•L-1的氨水含有0.1nA个OH―C、常温常压下,22.4LCCl4含有个nA个CCl4分子D、1molFe2+与足量的H2O2溶液反应,转移2nA个电子答案:A9.(江苏)设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列叙述正确的是A.1mol甲醇中含有C—H键的数目为4NAB.25℃,PH=13的NaOH溶液中含有OH-的数目为0.1NAC.标准状况下,2.24L已烷含有分子的数目为0.1NAD.常温常压下,Na2O2与足量H2O反应,共生成0.2molO2,转移电子的数目为0.4NA【答案】D【解析】本题考查阿伏加德罗常数计算中一些常见问题和注意事项。A.1mol甲醇中含有C—H键的数目为3NA。B.无溶液体积无法计算OH-的数目。C.标准状况下已烷为液态,无法计算。D.Na2O2与足量H2O反应,共生成0.2molO2,O的化合价-1价转变为0价,转移电子1mol,0.2×2=0.4NA。解决此类问题的关键是:灵活应用各种知识,尤其基本概念与理论中元素守恒、化学键问题、晶体结构问题、氧化还原中电子转移问题、可逆反应问题及物质的量计算中一些特殊物质的状态等。10.(江苏)下列有关电解质溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是47\nA.在0.1mol·L-1NaHCO3溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(H2CO3)B.在0.1mol·L-1Na2CO3溶液中:c(OH-)-c(H+)=c(HCO3-)+2c(H2CO3)C.向0.2mol·L-1NaHCO3溶液中加入等体积0.1mol·L-1NaOH溶液:c(CO32-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)D.常温下,CH3COONa和CH3COOH混合溶液[pH=7,c(Na+)=0.1mol·L-1]:c(Na+)=c(CH3COO-)>c(CH3COOH)>c(H+)=c(OH-)【答案】BD【解析】本题属于基本概念与理论的考查,落点在水解与电离平衡、物料守恒和电荷守恒、离子浓度大小比较。溶液中存在水解与电离两个过程的离子浓度大小比较似乎是考试热点内容,高三复习中要反复加强训练。A.在0.1mol·L-1NaHCO3溶液中,HCO3-在溶液中存在水解与电离两个过程,而溶液呈碱性,说明水解过程大于电离过程,c(H2CO3)>c(CO32-)B.c(OH-)-c(H+)=c(HCO3-)+2c(H2CO3)中把c(H+)移项到等式另一边,即是一条质子守恒关系式。11.(全国新课标)(14分)0.80gCuSO4·5H2O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。47\n请回答下列问题:(1)试确定200℃时固体物质的化学式______________(要求写出推断过程);(2)取270℃所得样品,于570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的化学方程式为______________。把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体的化学式为_________,其存在的最高温度是_____________;(3)上述氧化性气体与水反应生成一种化合物,该化合物的浓溶液与Cu在加热时发生反应的化学方程式为________________;(4)在0.10mol·L-1硫酸铜溶液中加入氢氧化钠稀溶液充分搅拌,有浅蓝色氢氧化铜沉淀生成,当溶液的pH=8时,c(Cu2+)=________________mol·L-1(Kap[Cu(OH)2]=2.2×10-20)。若在0.1mol·L-1硫酸铜溶液中通入过量H2S气体,使Cu2+完全沉淀为CuS,此时溶液中的H+浓度是_______________mol·L-1。解析:(1)0.80gCuSO4·5H2O中含有CuSO4的质量为。由图像可知当温度升高到102℃是时CuSO4·5H2O开始部分脱水,在113℃~258℃时剩余固体质量为0.57g,根据原子守恒可计算出此时对应的化学式,设化学式为CuSO4·nH2O,则有,解得n=1,所以200℃时固体物质的化学式为CuSO4·H2O;(2)由图像可知当温度超过258℃时,剩余物质恰好是CuSO4,高温下分解的化学方程式是CuSO4570℃CuO+SO3↑;CuO溶于硫酸生成CuSO4,结晶析出生成胆矾即CuSO4·5H2O;由图像可知CuSO4·5H2O存在的最高温度是102℃;(3)SO3溶于水生成硫酸,浓硫酸在加热时与铜反应的化学方程式为47\nCu+2H2SO4CuSO4+2H2O+SO2↑(4)因为Kap[Cu(OH)2]=c(Cu2+)·c2(OH-)=2.2×10-20,当溶液的pH=8时,c(OH-)=10-6,所以c(Cu2+)=2.2×10-8;硫酸铜溶液中通入过量H2S气体时反应的化学方程式为:CuSO4+H2S=H2SO4+CuS,忽略溶于体积变化根据原子守恒可知生成的硫酸的浓度是0.1mol·L-1,所以H+浓度是0.2mol·L-1。答案:(1)CuSO4·H2O;(2)CuSO4570℃CuO+SO3↑、CuSO4·5H2O、102℃;(3)Cu+2H2SO4CuSO4+2H2O+SO2↑(4)2.2×10-8、0.212.(安徽)(14分)MnO2是一种重要的无机功能材料,粗MnO2的提纯是工业生产的重要环节。某研究性学习小组设计了将粗MnO2(含有较多的MnO和MnCO3)样品转化为纯MnO2实验,其流程如下:(1)第①步加稀H2SO4时,粗MnO2样品中的(写化学式)转化为可溶性物质。(2)第②步反应的离子方程式+ClO3-+=MnO2+Cl2↑+。(3)第③步蒸发操作必需的仪器有铁架台(含铁圈)、、、,已知蒸发得到的固体中有NaClO3和NaOH,则一定还有含有(写化学式)。(4)若粗MnO2样品的质量为12.69g,第①步反应后,经过滤得到8.7gMnO2,并收集到0.224LCO2(标准状况下),则在第②步反应中至少需要molNaClO3解析:本题通过MnO2的提纯综合考察了常见的基本实验操作、氧化还原方程式的配平、产物的判断及有关计算。(1)MnO2不溶于硫酸,所以加稀硫酸时样品中的MnO和MnCO3分别和硫酸反应生成可溶性的MnSO4,所以答案是粗MnO2样品中的MnO和MnCO3转化为可溶性物质;47\n(2)MnSO4要转化为MnO2,需失去电子,故需要加入NaClO3做氧化剂,依据得失电子守恒可以配平,所以反应的化学方程式是:5MnSO4+2NaClO3+4H2O=5MnO2+Cl2↑+Na2SO4+4H2SO4,因此反应的离子方程式是:5Mn2++2ClO3-+4H2O=5MnO2+Cl2↑+8H+;(3)第③属于蒸发,所以所需的仪器有铁架台(含铁圈)、酒精灯、蒸发皿、玻璃棒;Cl2通入热的NaOH溶液中一定发生氧化还原反应,且氯气既做氧化剂又做还原剂,NaClO3属于氧化产物,因此一定有还原产物NaCl;(4)由题意知样品中的MnO和MnCO3质量为12.69g-8.7g=3.99g。由方程式H2SO4+MnCO3=MnSO4+H2O+CO2↑可知MnCO3的物质的量为0.01mol,质量为115g/mol×0.01mol=1.15g,所以MnO的质量为3.99g-1.15g=2.84g,其物质的量为,因此与稀硫酸反应时共生成MnSO4的物质的量为0.05mol,根据方程式5MnSO4+2NaClO3+4H2O=5MnO2+Cl2↑+Na2SO4+4H2SO4,可计算出需要NaClO3的物质的量为0.02mol。答案:(1)MnO和MnCO3;(2)5Mn2++2ClO3-+4H2O=5MnO2+Cl2↑+8H+;(3)酒精灯、蒸发皿、玻璃棒;NaCl;(4)0.02mol。13.(北京)(14分)氯碱工业中电解饱和食盐水的原理示意图如下图所示:(1)溶液A的溶质是;(2)电解饱和食盐水的离子方程式是;(3)电解时用盐酸控制阳极区溶液的pH在2~3,用化学平衡移动原理解释盐酸的作用;(4)电解所用的盐水需精制。去除有影响的Ca2+、Mg2+、NH4+、SO42-[c(SO42-)>c(Ca47\n2+)]。精致流程如下(淡盐水和溶液A来电解池):①盐泥a除泥沙外,还含有的物质是。②过程Ⅰ中将NH4+转化为N2的离子方程式是③BaSO4的溶解度比BaCO3的小,过程Ⅱ中除去的离子有④经过程Ⅲ处理,要求盐水中c中剩余Na2SO3的含量小于5mg/L,若盐水b中NaClO的含量是7.45mg/L,则处理10m3盐水b,至多添加10%Na2SO3溶液kg(溶液体积变化忽略不计)。解析:(1)电解时在电极的作用下,溶液中的阳离子向阴极作定向运动,阴离子向阳极作定向运动,所以电解饱和食盐水时Na+和H+向阴极运动并放电,但H+比Na+易得电子,所以H+首先放电,方程式为2H++2e-=H2↑。由于H+是水电离出的,所以随着H+的不断放电,就破坏了阴极周围水的电离平衡,OH-的浓度就逐渐增大,因此溶液A的溶质是NaOH。由于Cl-比OH-易失电子,所以在阳极上CI-首先放电,方程式为2Cl--2e-=Cl2↑。因此电解饱和食盐水的离子方程式为2Cl-+2H2O2OH-+H2↑+Cl2↑。(2)见解析(1)(3)由于阳极上生成氯气,而氯气可溶于水,并发生下列反应Cl2+H2OHCl+HClO,根据平衡移动原理可知增大盐酸的浓度可使平衡向逆反应方向移动,减少氯气在水中的溶解,有利于氯气的溢出。(4)由于溶液中含有Mg2+,所以用溶液A(即NaOH)调节溶液的pH时,会产生Mg(OH)2沉淀,即盐泥a中还含有Mg(OH)2;淡盐水中含有氯气,氯气具有强氧化性,可将NH4+氧化为N2,而氯气被还原成Cl-,方程式为2NH4++3Cl2+8OH-=8H2O+6Cl-+N2↑;沉淀转化的实质就是沉淀溶解平衡的移动,一般说来,溶解度小的沉淀转化成溶解度更小的沉淀容易实现。由于BaSO4的溶解度比BaCO3的小,所以加入BaCO3后,溶液中的SO42-就结合Ba2+生成更难溶的BaSO4沉淀,同时溶液中还存在Ca2+而CaCO3也属于难溶性物质,因此还会生成CaCO3沉淀;NaClO具有强氧化性,可将Na2SO3氧化成Na2SO4,方程式为Na2SO3+NaClO=Na2SO4+NaCl。10m3盐水b中含NaClO的物质的量为47\n,由方程式可知消耗Na2SO3的质量为1mol×126g/mol=126g。若设需要10%Na2SO3溶液的质量为X,则有,解得x=1760g,即至多添加10%Na2SO3溶液1.76kg。答案:(1)NaOH(2)2Cl-+2H2O2OH-+H2↑+Cl2↑(3)氯气与水反应:Cl2+H2OHCl+HClO,增大HCl的浓度可使平衡逆向移动,减少氯气在水中的溶解,有利于氯气的溢出。(4)①Mg(OH)2②2NH4++3Cl2+8OH-=8H2O+6Cl-+N2↑③SO42-、Ca2+④1.7614.(福建)(14分)四氧化钛(TiCl4)是制取航天航空工业材料——钛合金的重要原料。由钛铁矿(主要成为是FeTiO3)制备TiCl4等产品的一种工艺流程示意如下:回答下列问题(1)往①中缴入铁屑至浸出液显紫色,此时溶液仍呈强酸性。该过程中有如下反应发生:加入铁屑的作用是。47\n(2)在②③工艺过程中需要控制条件以形成TiO2﹒nH2O溶胶,该溶胶的分散质颗粒直径大大小在范围。(3)若把③中制得的固体TiO2﹒nH2O用酸清洗除去其中的Fe(OH)3杂质,还可以制得钛白粉。已知25°C时,该温度下反应的平衡常数K=。(4)已知:写出④中TiO2和焦炭、氧气反应生成也太TiCl4和CO气体的热化学方程式:。(5)上述工艺具有成本低、可用低品位矿物为原料等优点。依据绿色化学理念,该工艺流程中存在的不足之处是(只要求写出一项)。(6)依据右表信息,要精制含少量SiCl4杂质的TiCl4的,可采用方法。【解析】(1)使溶液中的Fe3+还原为Fe2+;生成Ti3+保护Fe2+不被氧化。(2)胶体的分散质微粒的直径大小介于1nm到100nm之间即1×10-9m到1×10-7m。(3)根据氢氧化铁的平衡常数表达式:ksp[Fe(OH)3]=[Fe3+].[OH-]3、而该反应的K的表达式为K=[Fe3+]/[H+]3,又由于水的离子积为KW=1×10-,14,从而推得K=ksp[Fe(OH)3]/[KW]3,即K=2.79×10-,39/[1×10-,14]3=2.79×103(mol.l-)-2。(4)根据盖斯定律将第一个反应和第二个反应相加即得该热化学反应方程式:TiO2+2C+2Cl2===TiCl4+2CO△H=-81kj.mol-1.(5)该工艺流程中产生一些氯气等废气,另外还有一些废渣、废液等,给环境造成污染。(6)根据表中的数据可知二者的沸点差距较大,因此可以通过分馏的方法把TiCl4除去。【答案】47\n15.(上海)雄黄(As4S4)和雌黄(As2S3)是提取砷的主要矿物原料,二者在自然界中共生。根据题意完成下列填空:(1)As2S3和SnCl2在盐酸中反应转化为As4S4和SnCl4并放出H2S气体。若As2S3和SnCl2正好完全反应,As2S3和SnCl2的物质的量之比为。(2)上述反应中的氧化剂是,反应产生的气体可用吸收。(3)As2S3和HNO3有如下反应:As2S3+10H++10NO3—=2H3AsO4+3S+10NO2↑+2H2O若生成2molH3AsO4,则反应中转移电子的物质的量为。若将该反应设计成一原电池,则NO2应该在(填“正极”或“负极”)附近逸出。(4)若反应产物NO2与11.2LO2(标准状况)混合后用水吸收全部转化成浓HNO3,然后与过量的碳反应,所产生的CO2的量(选填编号)。a.小于0.5molb.等于0.5molc.大于0.5mold.无法确定解析:(1)根据电子得失守恒知1molAs2S3作氧化剂得到2mol电子,而1molSnCl2作还原剂失去2mol电子,所以二者的物质的量之比是1:1;(2)H2S是还原性气体可用碱液吸收或硫酸铜溶液吸收;(3)As2S3作还原剂,转移电子的个数是2×(5-3)+3×(0+2)=10。NO2属于还原产物,在正极生成;(4)根据电子守恒可知生成CO2的量是0.5mol×4/4=0.5mol,但考虑到随着反应到进行,硝酸的浓度会降低而稀硝酸不与碳反应。答案:(1)1:1(2)As2S3氢氧化钠溶液或硫酸铜溶液(3)10mol正极(4)a16.(上海)氨和联氨(N2H447\n)是氮的两种常见化合物,在科学技术和生产中有重要的应用。根据题意完成下列计算:(1)联氨用亚硝酸氧化生成氮的另一种氢化物,该氢化物的相对分子质量为43.0,其中氮原子的质量分数为0.977,计算确定该氢化物的分子式。该氢化物受撞击则完全分解为氮气和氢气。4.30g该氢化物受撞击后产生的气体在标准状况下的体积为L。(2)联氨和四氧化二氮可用作火箭推进剂,联氨是燃料,四氧化二氮作氧化剂,反应产物是氮气和水。由联氨和四氧化二氮组成的火箭推进剂完全反应生成72.0kg水,计算推进剂中联氨的质量。(3)氨的水溶液可用于吸收NO与NO2混合气体,反应方程式为6NO+4NH3=5N2+6H2O6NO2+8NH3=7N2+12H2ONO与NO2混合气体180mol被8.90×103g氨水(质量分数0.300)完全吸收,产生156mol氮气。吸收后氨水密度为0.980g/cm3。计算:①该混合气体中NO与NO2的体积比。②吸收后氨水的物质的量浓度(答案保留1位小数)。(4)氨和二氧化碳反应可生成尿素CO(NH2)2。尿素在一定条件下会失去氨而缩合,如两分子尿素失去一分子氨形成二聚物:已知常压下120molCO(NH2)2在熔融状态发生缩合反应,失去80molNH3,生成二聚物(C2H5N3O2)和三聚物。测得缩合产物中二聚物的物质的量分数为0.60,推算缩合产物中各缩合物的物质的量之比。解析:本题主要考察与化学有关的计算。答案:(1)HN34.48(2)64kg(3)9:12.4molL(4)3:1:147\n【2022高考试题解析】1.(2022全国卷1).下列叙述正确的是A.在醋酸溶液的,将此溶液稀释1倍后,溶液的,则B.在滴有酚酞溶液的氨水里,加入至溶液恰好无色,则此时溶液的C.盐酸的,盐酸的D.若1mL的盐酸与100mL溶液混合后,溶液的则溶液的【答案】D2.(2022全国卷1)12.一定条件下磷与干燥氯气反应,若0.25g磷消耗掉314mL氯气(标准状况),则产物中PCl3与PCl5的物质的量之比接近于A.1:2B.2:3C.3:1D.5:3【解析】设n(PCl3)=Xmol,n(PCl5)=Ymol,由P元素守恒有:X+Y=0.25/31≈0.008……①;由Cl元素守恒有3X+5Y=(0.314×2)/22.4≈0.028……②,联立之可解得:X=0.006,Y=0.002【答案】C3.(2022重庆卷)12.已知蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其它相关数据如下表:则表中a为A.404B.260C.230D.200【答案】D【解析】本题考查盖斯定律的计算。由已知得:Br2(l)=Br2(g)DH=+30KJ/mol,则H2(g)+Br2(g)=2HBr(g);DH=-102KJ/mol。436+a-2×369=-102;a=―200KJ,D项正确。4.(2022福建卷)12.化合物Bilirubin在一定波长的光照射下发生分解反应,反应物尝试随反应时间变化如右图所示,计算反应4~8min间的平均反应速率和推测反应16min47\n反应物的浓度,结果应是A2.5和2.0B2.5和2.5C3.0和3.0D3.0和3.0解析:本题考察化学反应速率的计算第8秒与第4秒时反应物浓度差△C为10,为4秒,所以在4~8间的平均反应速率为2.5,可以排除CD两个答案;图中从0开始到8反应物浓度减低了4倍,根据这一幅度,可以推测从第8到第16分也降低4倍,即由10降低到2.5,因此推测第16反应物的浓度为2.5,所以可以排除A而选B答案:B5.(2022上海卷)21.甲、乙两烧杯中分别装有相同体积、相同pH的氨水和NaOH溶液,各加入10mL0.1mol·L-1AlCl3溶液,两烧杯中都有沉淀生成。下列判断正确的是A.甲中沉淀一定比乙中的多B.甲中沉淀可能比乙中的多C.甲中沉淀一定比乙中的少D.甲中和乙中的沉淀可能一样多答案:BD解析:此题考查了元素化合物知识。根据氢氧化铝的性质,其能溶于氢氧化钠但不溶于氨水,故此加入时,两烧杯中生成的都是氢氧化铝沉淀;相同体积相同pH的两溶液中的溶质氨水大于氢氧化钠,当两者均不足量时,生成的沉淀氨水多;氨水过量,氢氧化钠不足量时,生成的沉淀氨水多;氨水过量,氢氧化钠恰好时,生成的沉淀一样多;氨水和氢氧化钠都过量时,生成的沉淀氨水多;可知BD正确。6.(2022上海卷)22.由5molFe2O3、4molFe3O4和3molFeO组成的混合物,加入纯铁1mol并在高温下和Fe2O3反应。若纯铁完全反应,则反应后混合物中FeO与Fe2O3的物质的量之比可能是A.4:3B.3:2C.3:1D.2:l47\n答案:BC解析:此题考查了化学计算知识。分析题给混合物和高温下发生的反应,可知当Fe2O3+Fe=3FeO时,反应后混合物中含有6molFeO、4molFe2O3,则FeO与Fe2O3的物质的量之比为:3:2;当发生反应:Fe2O3+Fe+FeO=Fe3O4时,反应后混合物中含有2molFeO、4molFe2O3,则FeO与Fe2O3的物质的量之比为:1:2;当两反应均存在时,FeO与Fe2O3的物质的量之比处于两着之间,故BC可能。7.(2022江苏卷)5.设为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.常温下,的溶液中氮原子数为0.2B.1mol羟基中电子数为10C.在反应中,每生成3mol转移的电子数为6D.常温常压下WWWKS5U.COM,22.4L乙烯中键数为48.(2022四川理综卷)12.标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/ml),所得溶液的密度为pg/ml,质量分数为ω,物质浓度为cmol/L,则下列关系中不正确的是A.B.C.D.C=1000Vρ/(17V+22400)答案:A解析:考生只要对基本概念熟悉,严格按照基本概念来做,弄清质量分数与物质的量浓度及密度等之间的转化关系即可。9.(2022全国卷1)27.(15分)在溶液中,反应A+2BC分别在三种不同实验条件下进行,它们的起始浓度均为、及。反应物A的浓度随时间的变化如下图所示。47\n请回答下列问题:(1)与①比较,②和③分别仅改变一种反应条件。所改变的条件和判断的理由是:②_______________;③_______________;(2)实验②平衡时B的转化率为_________;实验③平衡时C的浓度为____________;(3)该反应的_________0,判断其理由是__________________________________;(4)该反应进行到4.0min时的平均反应速度率:实验②:=__________________________________;实验③:=__________________________________。了0.08mol,所以B转化率为;同样在③中A转化了0.06mol,则生成C为0.06mol,体积不变,即平衡时C(c)=0.06mol/L(3)﹥0;理由:由③和①进行对比可知升高温度后A的平衡浓度减小,即A的转化率升高,平衡向正方向移动,而升温是向吸热的方向移动,所以正反应是吸热反应,﹥0(4)从图上读数,进行到4.0min时,实验②的A的浓度为:0.072mol/L,则△C(A)=0.10-0.072=0.028mol/L,,47\n∴=2=0.014mol(L·min)-1;进行到4.0mi实验③的A的浓度为:0.064mol/L:△C(A,)=0.10-0.064=0.036mol/L,,∴==0.0089mol(L·min)-1【答案】(1)②加催化剂;达到平衡的时间缩短,平衡时A的浓度未变③温度升高;达到平衡的时间缩短,平衡时A的浓度减小(2)40%(或0.4);0.06mol/L;(3)﹥;升高温度向正方向移动,故该反应是吸热反应(4)0.014mol(L·min)-1;0.008mol(L·min)-110.(2022天津卷)10.(14分)二甲醚是一种重要的清洁燃料,也可替代氟利昂作制冷剂等,对臭氧层无破坏作用。工业上可利用煤的气化产物(水煤气)合成二甲醚。请回答下列问题:⑴煤的气化的主要化学反应方程式为:___________________________。⑵煤的气化过程中产生的有害气体H2S用Na2CO3溶液吸收,生成两种酸式盐,该反应的化学方程式为:________________________________________。⑶利用水煤气合成二甲醚的三步反应如下:①2H2(g)+CO(g)CH3OH(g);ΔH=-90.8kJ·mol-1②2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g);ΔH=-23.5kJ·mol-1③CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g);ΔH=-41.3kJ·mol-1总反应:3H2(g)+3CO(g)CH3OCH3(g)+CO2(g)的ΔH=___________;一定条件下的密闭容器中,该总反应达到平衡,要提高CO的转化率,可以采取的措施是__________(填字母代号)。a.高温高压b.加入催化剂c.减少CO2的浓度d.增加CO的浓度e.分离出二甲醚⑷已知反应②2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)某温度下的平衡常数为400。此温度下,在密闭容器中加入CH3OH,反应到某时刻测得各组分的浓度如下:物质CH3OHCH3OCH3H2O浓度/(mol·L-1)0.440.60.6①比较此时正、逆反应速率的大小:v正______v逆(填“>”、“<”或“=”)。②若加入CH3OH后,经10min反应达到平衡,此时c(CH3OH)=_________;该时间内反应速率v(CH3OH)=__________。解析:(1)煤生成水煤气的反应为C+H2OCO+H2。47\n(2)既然生成两种酸式盐,应是NaHCO3和NaHS,故方程式为:Na2CO3+H2S==NaHCO3+NaHS。(3)观察目标方程式,应是①×2+②+③,故△H=2△H1+△H2+△H3=-246.4kJ·mol-1。正反应是放热反应,升高温度平衡左移,CO转化率减小;加入催化剂,平衡不移动,转化率不变;减少CO2的浓度、分离出二甲醚,平衡右移,CO转化率增大;增大CO浓度,平衡右移,但CO转化率降低;故选c、e。(4)此时的浓度商Q==1.86<400,反应未达到平衡状态,向正反应方向移动,故正>逆;设平衡时生成物的浓度为0.6+x,则甲醇的浓度为(0.44-2x)有:400=,解得x=0.2mol·L-1,故0.44mol·L-1-2x=0.04mol·L-1。由表可知,甲醇的起始浓度度为(0.44+1.2)mol·L-1=1.64mol·L-1,其平衡浓度为0.04mol·L-1,10min变化的浓度为1.6mol·L-1,故(CH3OH)=0.16mol·L-1·min-1。答案:(1)C+H2OCO+H2。(2)Na2CO3+H2S==NaHCO3+NaHS(3)-246.4kJ·mol-1c、e(4)①>②0.04mol·L-10.16mol·L-1·min-111.(2022广东理综卷)31.(16分)硼酸(H3BO3)在食品、医药领域应用广泛。(1)请完成B2H6气体与水反应的化学方程式:B2H6+6H2O=2H3BO3+________。(2)在其他条件相同时,反应H3BO3+3CH3OHB(OCH3)3+3H2O中,H3BO3的转化率()在不同温度下随反应时间(t)的变化见图12,由此图可得出:①温度对应该反应的反应速率和平衡移动的影响是_______②该反应的_____0(填“<”、“=”或“>”).(3)H3BO3溶液中存在如下反应:H3BO3(aq)+H2O(l)[B(OH)4]-(aq)+H+(aq)已知0.70mol·L-1H3BO347\n溶液中,上述反应于298K达到平衡时,c平衡(H+)=2.0×10-5mol·L-1,c平衡(H3BO3)≈c起始(H3BO3),水的电离可忽略不计,求此温度下该反应的平衡常数K(H2O的平衡浓度不列入K的表达式中,计算结果保留两位有效数字)解析:(1)根据元素守恒,产物只能是H2,故方程式为B2H6+6H2O=2H3BO3+6H2。(2)由图像可知,温度升高,H3BO3的转化率增大,故升高温度是平衡正向移动,正反应是吸热反应,△H>O。(3)K===答案:(1)B2H6+6H2O=2H3BO3+6H2(2)①升高温度,反应速率加快,平衡正向移动②△H>O(3)或1.4312.(2022山东卷)28.(14分)硫一碘循环分解水制氢主要涉及下列反应:ⅠSO2+2H2O+I2===H2SO4+2HIⅡ2HIH2+I2Ⅲ2H2SO42===2SO2+O2+2H2O(1)分析上述反应,下列判断正确的是。a.反应Ⅲ易在常温下进行b.反应Ⅰ中氧化性比HI强c.循环过程中需补充H2Od.循环过程中产生1molO2的同时产生1molH2(2)一定温度下,向1L密闭容器中加入1molHI(g),发生反应Ⅱ,H2物质的量随时间的变化如图所示。0~2min内的平均放映速率v(HI)=。该温度下,H2(g)+I2(g)2HI(g)的平衡常数K=。相同温度下,若开始加入HI(g)的物质的量是原来的2倍,则是原来的2倍。a.平衡常数b.HI的平衡浓度c.达到平衡的时间d.平衡时H2的体积分数47\n(3)实验室用Zn和稀硫酸制取H2,反应时溶液中水的电离平衡移动(填“向左”“向右”或者“不”);若加入少量下列试剂中的,产生H2的速率将增大。a.NaNO3b.CuSO4c.Na2SO4d.NaHSO3(4)以H2为燃料可制成氢氧燃料电池。已知2H2(g)+O2(g)===2H2O(I)△H=-572KJ.mol-1某氢氧燃料电池释放228.8KJ电能时,生成1mol液态水,该电池的能量转化率为。解析:(1)H2SO4在常温下,很稳定不易分解,这是常识,故a错;反应Ⅰ中SO2是还原剂,HI是还原产物,故还原性SO2>HI,则b错;将Ⅰ和Ⅱ分别乘以2和Ⅲ相加得:2H2O==2H2+O2,故c正确d错误。(2)υ(H2)=0.1mol/1L/2min=0.05mol·L-1·min-1,则υ(HI)=2υ(H2)=0.1mol·L-1·min-1;2HI(g)==H2(g)+I2(g)211起始浓度/mol·L-1100变化浓度/mol·L-1:0.20.10.1平衡浓度/mol·L-1:0.80.10.1则H2(g)+I2(g)==2HI(g)的平衡常数K==64mol/L。若开始时加入HI的量是原来的2倍,则建立的平衡状态和原平衡是等比平衡,HI、H2、I2的物质的量、平衡浓度都是原来的两倍;各组分的百分含量、体积分数相等,平衡常数相等(因为温度不变);因开始时的浓度增大了,反应速率加快,达平衡时间不可能是原来的两倍,故选b.(3)水的电离平衡为,硫酸电离出的对水的电离是抑制作用,当消耗了,减小,水的电离平衡向右移动;若加入,溶液变成的溶液了,不再生成H2;加入的会和反应,降低,反应速率减慢;的加入对反应速率无影响;加入CuSO4后,与置换出的Cu构成原电池,加快了反应速率,选b.(4)根据反应方程式,生成1mol水时放出热量为:572kJ=28647\nkJ,故该电池的能量转化率为答案:(1)c(2)0.1mol·L-1·min-1;64mol/L;b(3)向右;b(4)80%13.(2022安徽卷)27.(14分)锂离子电池的广泛应用使回收利用锂货源成为重要课题:某研究性学习小组对废旧锂离子电池正极材料(LiMn2O4、碳粉等涂覆在铝箔上)进行资源回收研究,设计实验流程如下:(1)第②步反应得到的沉淀X的化学式为。(2)第③步反应的离子方程式是。(3)第④步反应后,过滤Li2CO3所需的玻璃仪器有。若过滤时发现滤液中有少量浑浊,从实验操作的角度给出两种可能的原因:、。(4)若废旧锂离子电池正极材料含LiNB2O4的质量为18.1g第③步反应中加入20.0mL3.0mol·L-1的H2SO4溶液。定正极材料中的锂经反应③和④完全为Li2CO3,剩至少有Na2CO3参加了反应。14.(2022浙江卷)26.(15分)已知:①25℃时弱电解质电离平衡数:Ka(CH3COOH)=,Ka(HSCN)=0.13;难溶电解质的溶度积常数:Kap(CaF2)=②25℃时,mol·L-1氢氟酸水溶液中,调节溶液pH(忽略体积变化),得到c(HF)、c(F-)与溶液pH的变化关系,如下图所示:47\n请根据以下信息回答下旬问题:图2(1)25℃时,将20mL0.10mol·L-1CH3COOH溶液和20mL0.10mol·L-1HSCN溶液分别与20mL0.10mol·L-1NaHCO3溶液混合,实验测得产生的气体体积(V)随时间(t)变化的示意图为图2所示:反应初始阶段,两种溶液产生CO2气体的速率存在明显差异的原因是,反应结束后所得两溶液中,c(CH3COO-)c(SCN-)(填“>”、“<”或“=”)(2)25℃时,HF电离平衡常数的数值Ka,列式并说明得出该常数的理由。(3)mol·L-1HF溶液与mol·L-1CaCl2溶液等体积混合,调节混合液pH为4.0(忽略调节混合液体积的变化),通过列式计算说明是否有沉淀产生。解析:15.(2022上海卷)25.接触法制硫酸工艺中,其主反应在450℃并有催化剂存在下进行:1)该反应所用的催化剂是(填写化合物名称),该反应450℃时的平衡常数500℃时的平衡常数(填“大于”、“小于”或“等于”)。2)该热化学反应方程式的意义是.a.b.容器中气体的平均分子量不随时间而变化c.容器中气体的密度不随时间而变化d.容器中气体的分子总数不随时间而变化47\n4)在一个固定容积为5L的密闭容器中充入0.20molSO2和0.10molSO2,半分钟后达到平衡,测得容器中含SO30.18mol,则=mol.L-1.min-1:若继续通入0.20molSO2和0.10molO2,则平衡移动(填“向正反应方向”、“向逆反应方向”或“不”),再次达到平衡后,mol<n(SO3)<mol。答案:1)五氧化二钒(V2O5);大于;2)在450℃时,2molSO2气体和1molO2气体完全反应生成2molSO3气体时放出的热量为190kJ;3)bd;4)0.036;向正反应方向;0.36;0.40。解析:此题考查了工业制硫酸、化学平衡常数、热化学方程式、化学平衡状态、有关化学平衡的计算等知识。1)工业制硫酸时二氧化硫催化氧化使用的催化剂是五氧化二钒;该反应正向放热,故温度越高化学平衡常数越小;2)热化学方程式表示的是450℃时,2molSO2气体和1molO2气体完全反应生成2molSO3气体时放出的热量为190kJ;3)根据化学平衡状态的特征,容器中气体的平均相对分子质量不随时间变化、分子总数不随时间变化时,说明反应达到平衡状态;4)当达到平衡时,容器中SO3的物质的量为0.18mol,则v(SO3)=0.072mol.L-1.min-1,则v(O2)=0.036mol.L-1.min-1;再继续通入0.20molSO2和0.10molO2时,平衡向正反应方向移动,在此达到平衡时,SO3的物质的量介于0.36和0.40之间。知识归纳:化学平衡常数只是和温度相关的函数,其随温度变化而变化。若正反应为吸热反应,温度升高K值增大;若正反应为放热反应,温度升高K值减小。16.(2022上海卷)30.Na2SO3·7H2O是食品工业中常用的漂白剂、抗氧化剂和防腐剂。Na2SO3在30℃时的溶解度为35.5g/100gH2O。1)计算30℃时Na2SO3饱和溶液中Na2SO3的质量分数。(保留2位小数)2)计算30℃时271gNa2SO3饱和溶液中水的质量。3)将30℃的Na2SO3饱和溶液271g冷却到10℃,析出Na2SO3·7H2O晶体79.5g。计算10℃时Na2SO3在水中的溶解度。答案:1);2)135.5:100=271:x;x=200(g);3)Na2SO3.7H2O中Na2SO3的质量分数为0.50,。解析:此题考查了溶液的质量分数、溶剂的质量、溶解度等化学计算知识。1)根据Na2SO3的溶解度,其饱和溶液中溶质为35.5g;溶剂为100g;溶液总质量为135.5g,则;2)271g饱和溶液中,假设其含有的溶剂为x,则135.5:100=271:x;x=200(g);3)冷却溶液后,析出晶体79.5g47\n,根据其晶体的组成,其中含有水和亚硫酸钠各一半,列式得:。17.(2022上海卷)31.白磷(P4)是磷的单质之一,易氧化,与卤素单质反应生成卤化磷。卤化磷通常有三卤化磷或五卤化磷,五卤化磷分子结构(以PCl5为例)如右图所示。该结构中氯原子有两种不同位置。1)6.20g白磷在足量氧气中完全燃烧生成氧化物,反应所消耗的氧气在标准状况下的体积为L。上述燃烧产物溶于水配成50.0mL磷酸(H3PO4)溶液,该磷酸溶液的物质的量浓度为mol·L-1。2)含0.300molH3PO4的水溶液滴加到含0.500molCa(OH)2的悬浮液中,反应恰好完全,生成l种难溶盐和16.2gH2O。该难溶盐的化学式可表示为。3)白磷和氯、溴反应,生成混合卤化磷(,且x为整数)。如果某混合卤化磷共有3种不同结构(分子中溴原子位置不完全相同的结构),该混合卤化磷的相对分子质量为。4)磷腈化合物含有3种元素,且分子中原子总数小于20。0.10molPCl5和0.10molNH4Cl恰好完全反应,生成氯化氢和0.030mol磷腈化合物。推算磷腈化合物的相对分子质量(提示:M>300)。部除去;两物质提供的H原子的物质的量为:0.1mol×4=0.4mol,则生成的氯化氢的物质的量为:0.1mol×4=0.4mol;则磷腈化合物中含有的Cl原子为:0.2mol、P原子为:0.1mol、N原子为:0.1mol,则该化合物的最简式为:PNCl2;假设其分子式为(PNCl2)x,由其含有的碳原子总数小于20,则知:4x<20,故x<5;假设x=4,其分子式为:P4N4Cl8,相对分子质量为464;假设x=3,其分子式为:P3N3Cl6,相对分子质量为:348;假设x=2,其分子式为:P2N2Cl4,相对分子质量<300舍去。故其相对分子质量可能为:348或464。47\n1、100mL0.3溶液和溶液混合后,溶液中离子的物质的量浓度为()A.0.2B.0.50C.0.40D.0.25【答案】C【解析】据物质的量浓度的概念,可列下式:,故正确答案为C。2、下列叙述正确的是()A.标准状况下,1mol水的体积为22.4LB.1mol任何气体的体积都约为22.4LC.标准状况下,无论是何种气体其体积都约为22.4LD.标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L【答案】D【解析】本题只要理解了气体摩尔体积的概念,便可走出误区,正确作答。3、下列叙述中正确的是是()A.氢氧根离子的摩尔质量是17gB.每mol硫酸所含硫酸的分子数为6.02×1023/molC.物质的量浓度相同的溶液中,所含溶质的微粒数相同D.0.1mol氯化氢约含有6.02×1022个氯化氢分子【答案】BD【解析】学物质的量及有关概念时,要理解概念并准确记忆,便可走出误区4、在相同温度时,下列两个反应放出的热量分别为Q1和Q2:2H2(气)+O2(气)===2H2O(气)+Q12H2(气)+O2(气)===2H2O(液)+O2则下列判断正确的是 ( )A.Q1>Q2B.Q1=Q2C.Q1<Q2D.Q2=2Q147\n5、经测量a滴水的体积为bmL,则1滴水中所含的分子数为[ ]【答案】B【解析】根据下列相关概念间的联系:6、密度为0.91g·cm-3的氨水,质量百分比浓度为25%(即质量分数为0.25),该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量百分比浓度A.等于12.5% B.大于12.5%C.小于12.5%D.无法确定【答案】C【解析】本题的突破口在“该氨水用等体积的水稀释”。我们可以假设加入与氨水等质量的水,进行稀释,这时溶液的质量增加一倍,所以氨水的质量分数应该变为原来的一半,即为12.5%。但题目所给的是加入与氨水等体积的水,由于水的密度(1g·cm-3)大于氨水的密度(0.91g·cm-3),所以这时溶液的总质量大于原溶液质量的两倍,则所得溶液的质量百分比浓度(即质量分数)应该小于12.5%。本题的一般解法是根据质量百分比浓度(即质量分数)的概念,按公式求解。即47\n不必大乘大除,也可估计出结果小于12.5%。7.Fe、Al合金与足量的稀H2SO4反应,生成标准状况下的H22.8L,则合金中两种金属的物质的量之和可能的是() A.0.12mol B.0.15mol C.0.08mol D.0.05mol解析:物质的量相等的金属与足量的酸反应时产生H2的量只与金属元素的化合价有关,而已知的两种金属Al、Fe¸其中Fe在反应中呈现+2价,Al在反应中呈现+3价,则把该混合物转化成+2价的金属和+3价的金属组成的混合物,然后用极端法来计算和判断。解:假设全部是Fe,设它们的物质的量之和为xmol,产生的H2有如下关系: Fe~H2 1mol 22.4L x 2.8L解得:x = 0.125mol假设全是Al,设它的物质的量为ymol,产生的H2关系为: 2Al~3H2 2mol 3×22.4L y 2.8L解得:y = 0.08mol由于是以上两种情况的混合物,故产生2.8LH2时的混合物的物质的量之和应介于二者之间,即小于0.125mol而大于0.08mol。答案:A8.某CaCl2样品中混有FeCl3、MgCl2、NaCl和Na2CO3中的一种或两种杂质,取11.1克样品溶解,得无色溶液,再加入足量的AgNO3溶液,得到29.7g沉淀,由此可知,样品杂质的正确结论是()A.一定无Na2CO3,可能有FeCl3B.可能有Na2CO3和NaClC.一定有MgCl2,可能有NaClD.一定有NaCl解析:因溶于水得色溶液,所以肯定无Na2CO3和FeCl3,杂质只能是MgCl2和NaCl47\n中的一种或两种。假设11.1克全为CaCl2,则应生成沉淀28.7克,11.1克全为MgCl2,则应生成沉淀33.5克,11.1克全为NaCl,则应生成沉淀27.2克。而已知生成沉淀为29.7克,则必有MgCl2,可能有NaCl。答案:C9、用足量的CO还原13.7g某铅氧化物,把生成的CO2全部通入到过量的澄清石灰水中,得到的沉淀干燥后质量为8.0g,则此铅氧化物的化学式是()A.PbOB.Pb2O3C.Pb3O4D.PbO2解析:由沉淀干燥后质量为8.0g知n(CO2)=n(CaCO3)=8.0/100=0.08mol由CO2~CO知13.7g某铅氧化物中有n(O)=0.08mol,m(O)=1.28g;m(Pb)=13.7—1.28=12.42gn(Pb)=12.42/207mol=0.06mol所以n(Pb):n(O)=3:4故C正确。答案:C10、1kgC(s)燃烧,所得的混合气体中,CO占1/3体积,CO2占2/3体积。已知:C(s)+O2(g)===CO(g);ΔH=-110.35kJ·mol-1,CO(g)+O2(g)=CO2(g);ΔH=-282.57kJ·mol-1。则与1kg碳完全燃烧相比,损失的热量及C的燃烧热正确的组合是()解析:(1)据题意,生成的CO继续燃烧放出的热量就是碳若不完全燃烧所损失的热量,因有1/3的碳不完全燃烧。则Q损=××282.57kJ·mol-1=7849.2kJ(2)据盖斯定律:C(s)+O2(g)===CO2(g);ΔH=(-110.35kJ·mol-1)+(-282.57kJ·mol-1)=-392.92kJ·mol-1,即C的燃烧热为392.92kJ·mol-1。答案:D1、100mL0.3溶液和溶液混合后,溶液中离子的物质的量浓度为()A.0.2B.0.5047\nC.0.40D.0.25【答案】C【解析】据物质的量浓度的概念,可列下式:,故正确答案为C。2、下列叙述正确的是()A.标准状况下,1mol水的体积为22.4LB.1mol任何气体的体积都约为22.4LC.标准状况下,无论是何种气体其体积都约为22.4LD.标准状况下,1mol任何气体的体积都约为22.4L【答案】D【解析】本题只要理解了气体摩尔体积的概念,便可走出误区,正确作答。3、下列叙述中正确的是是()A.氢氧根离子的摩尔质量是17gB.每mol硫酸所含硫酸的分子数为6.02×1023/molC.物质的量浓度相同的溶液中,所含溶质的微粒数相同D.0.1mol氯化氢约含有6.02×1022个氯化氢分子【答案】BD【解析】学物质的量及有关概念时,要理解概念并准确记忆,便可走出误区4、在相同温度时,下列两个反应放出的热量分别为Q1和Q2:2H2(气)+O2(气)===2H2O(气)+Q12H2(气)+O2(气)===2H2O(液)+O2则下列判断正确的是 ( )A.Q1>Q2B.Q1=Q2C.Q1<Q2D.Q2=2Q1【答案】C【解析】由于物质呈现哪一种聚集状态是跟它们含有的能量有关的,所以为了精确起见,要注明反应物和生成物的状态,才能确定放出或吸收的热量的多少。根据物质由气态变成其液态会放出热量,可推知在压强为1.01×105Pa、温度为25℃条件下所测得的数据是Q2>Q1,应选C为答案。47\n【答案】B【解析】根据下列相关概念间的联系:6、同温同压下,等质量的二氧化硫和二氧化碳相比较,下列叙述中正确的是()A.密度比为16∶11B.密度比为11∶16C.体积比为1∶1D.体积比为11∶16【答案】AD【解析】根据同温同压下,气体的体积比等于物质的量之比,可知只要能求出SO2和CO2的物质的量,就可以求出物质的量之比,即体积比为11∶16。有了质量和体积比,可以根据单位体积的质量即密度,找到二者的密度比为16:11。7、下列说法正确的是(N0表示阿伏加德罗常数的值) A.在常温常压下,11.2LN2含有的分子数为0.5N0B.在常温常压下,1molNe含有的原子数为N0C.71gCl2所含原子数为2N0D.在同温同压时,相同体积的任何气体单质所含的原子数相同47\n8、将标准状况下的aLHCl(气)溶于1000g水中,得到的盐酸密度为bg·cm-3,则该盐酸的物质的量浓度是【答案】D【解析】47\n9、300mL某浓度的NaOH溶液中含有60g溶质。现欲配制1mol·L-1NaOH溶液,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为()A.1∶4B.1∶5C.2∶1D.2∶3【答案】A【解析】关键是基本概念清楚,审题仔细,便可走出误区。具体说,边读题,边在草稿纸上记录:原溶液体积为300mL,即0.3L。NaOH的物质的量为1.5mol。所需加蒸馏水的的体积约为1.5L-0.3L=1.2L。应取原溶液与蒸馏水的体积比约为0.3L∶1.2L=1∶4,故选A为答案。10、密度为0.91g·cm-3的氨水,质量百分比浓度为25%(即质量分数为0.25),该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量百分比浓度A.等于12.5% B.大于12.5%C.小于12.5%D.无法确定【答案】C不必大乘大除,也可估计出结果小于12.5%。47
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