2022年高中化学计算方法总结.docx
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1、精选word文档 下载可编辑高中化学计算方法总结高中化学计算练习(苑冰201*-9-15)一、【基本方法】计算方法质量守恒原理从宏观上看,化学反应前后的质量相等说明实例二、【易错指津】1根据氧化还原反应中电子守恒计算时,一是准确判断新给物质的化合价,二是如原子团中某原子个数不为1时,要乘以原子个数。2根据化学反应,利用气体物质的量推算容器压强时,不要将固体物质的量也计算在内。3对一些特殊反应,如浓H2SO4、浓HNO3、浓HCl随反应进行浓度在减少,导致反应情况改变,不能只从理论上计算。三、【典型例题】在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比229,当6gX与Y完全反应后,生成4R
2、则此在电解质溶液中,因整个溶液呈中性,所以阴、阳离是巧妙选择化学式或溶液中某两守电荷守恒子所带的电荷总量必须相等。在离子方程式中,反应种数(如正负化合价总数、阴阳离例1恒物所带正(负)电荷总量与生成物所带正(负)电荷总子所带的正负电荷总数)相等,或例2法量相等。几个连续(或平行)的方程式前后例3某微粒(如离子、原子、电子)的例4电子守恒在氧化还原过程中,得电子总数等于失电子总数,在原电池和电解池中通过两极的电子数必然相等。物质的量保持不变作为解题依据。例5原子守恒反应前原子总数等于反应后产物以各种形式存在的总数质量差利用物质在反应前后的质量差求解根据物质变化前后某种量发生变例6差化的方程式或关
3、系式,找出所谓量“理论差量”。利用该法关键有两法体积差利用气体物质在反应前后的体积差量求解点弄清差量原因;弄清差量例7与什么量成比例。是把所研究的对象或过程变化通过假设,推到理想的极常用于求有关存在“极限值”的计极值法限值,使因果关系变得十分明显,从而得出正确的判断,算题,如某些化学平衡的计算,平例8或者将化学问题抽象成数学的极限问题求解。行反应的计算,混合物的计算等。平均式量即用平均相对原子质量或相对分子质量判断物质成分或是将数学平均原理应用于化学计平含量算的解题方法。它依据数学原理例9均平均摩电反应中平均转移1mol电子所需混合物的质量,其值介于是两个数A1和A2的平均值A,例值子质量两组
4、分之间A介于A1和A2之间。应用于混合10法平均组成在混合物的计算中,可以把平均组成作为中介,以此讨物的分析(定量、定性),常用的例论可能的组成技巧十字交叉法。11关粒子守恒从微观上看,化学反应前后同种元素的原子个数必然相等。系对循环反应(前一反应的某一产物,在参加后续反应后,是计算中用来表示已知量与未知例式方程式叠又再生成,使反应循环下去)将方程式相加,消去循环量成正比例关系的式子。法加12项。解计算题时,若题设条件充分,则可直接计算求解;若讨论法题设条件不充分,则需采用讨论的方法,计算加推理,讨论法是一种发现思维的方法。例将题解出。13是从化学原理出发,充分利用边界条件,并运用近似值、估算
5、法平均值、极限值、等于、大于或小于等数学方法,对化特别适用于计算型选择题,由选项例学问题的定量问题进行估量、评价、推断,从而得出正结合题意判断。14确结论的一种思维方法。十字交叉法若已知两组分量和这两个量的平均值,求这两个量的比十字交叉法是二元混合物(或组例例关系等,多可运用十字交叉法计算。成)计算中的一种特殊方法15反应中Y和M的质量比为()A、169B、239C、329D、4692将硫酸钾、硫酸铝、硫酸铝钾三种盐混合溶于硫酸酸化的水中,测得c(SO42-)=0.105mol/L、c(Al3+)=0.055mol/L,溶液的pH=0(假设溶液中H2SO4完全电离为H+和SO42-),则c(K
6、+)为A.0.045mol/LB.0.035mol/LC.0.055mol/LD.0.040mol/L将21g纯铁粉溶于适量稀H2SO4中,加热条件下,用53gKNO3氧化Fe2+,充分反应后还需0.009molCl2才能完全氧化Fe2+,则KNO3的还原产物氮元素的化合价为()A.+1B.+2C.+3D.+4在空气中存放过的KOH固体,经分析测知其含H2O72%、K2CO328%、KOH90%、若将此样品1g加入1molL-1盐酸46mL,过量的盐酸用浓度为07molL-1苛性钠中和,使溶液恰好为中性,蒸发中和后的溶液可得固体质量为()A、43gB、00gC、50gD、无法确定34mg铜跟适
7、量的浓HNO3反应,铜全部作用后,共收集到气体24mL(标况),反应消耗的HNO3的物质的量可能为()A、410-3molB、610-3molC、210-3molD、410-3mol将氢气通入10g灼热的氧化铜中,过一段时间后得到4g固体,下列说法正确的是()A有4g铜生成B。有8g氧化铜参加反应C。有6g水生成D。有10g氧化铜被还原点燃甲烷与氧气的混合气体21L,反应后恢复至室温,测得气体体积为14L,求混合气体中甲烷和氧气的体积。4个同学同时分析一个由KCl和KBr组成的混合物,他们各取00克样品配成水溶液,加入足够HNO3后再加入适量AgNO3溶液,待沉淀完全后过滤得到干燥的卤化银沉淀
8、的质量如下列四个选项所示,其中数据合理的是()A.06gB.36gC.66gD.96工业上有一反应2()()3(),按体积比为52将A和B充入到一定容积的密闭容器中,若在恒温条件下达到平衡时C占总体积的60,设A,B,C的相对分子质量分别用,表示。试求(1)平衡时A和B的转化率。(2)平衡时混合气体的平均分子量。10.由锌、铁、铝、镁四种金属中的两种组成的混合物10g与足量的盐酸反应产生的氢气在标准状况下为12L,则混合物中一定含有的金属是()A锌B铁C铝D镁1两种气态烃组成的混合气体0.1mol,完全燃烧得0.16molCO2和6g水,下列说法正确的是混合气体中()A.一定有甲烷B.一定是甲
9、烷和乙烯C.一定没有乙烷D.一定有乙炔1某种H2和CO的混合气体,其密度为相同条件下氧气密度的二分之一,将2克这种混合气体通入一盛有足量Na2O2的密闭容器中再通入过量O2,并用电火花点燃使其充分反应,最后容器中固体质量增加了()A2gB4gC6D4g1在30mL量筒中充满NO2和O2的混合气体,倒立于水中使气体充分反应,最后剩余5mL气体,求原混合气中氧气的体积是多少毫升?1将9克氯酸钾与62克二氧化锰混合后,放入试管中加热,充分反应后,试管中剩余固体物质的质量约是()A.62克B.98克C.60克D.52克15已知自然界中铱有两种质量数分别为191和193的同位素,而铱的平均原子量为192
10、2,这两种同位素的原子个数比应为()A3961B6139C11D3911四、【强化练习】一定量的乙醇在氧气中不足的情况下燃烧,得到CO、CO2和水的总质量为26g,若其中水的质量为10.8g,则CO的质量为()A、4gB、2gC、4gD、在2g和4g之间0.1molL-1的Na2SO3溶液30mL,恰好将210-3mol的XO4-离子还原,则元素X在还原产物中的化合价为()A、1价B、2价C、3价D、4价将两个铂电极插入500mlCuSO4溶液中进行电解,通电一段时间后,某电极增重0.064g(设电解时该电极无氢气析出,且不考虑水解和溶液体积变化),此时溶液中氢离子浓度为()A.4103mol
11、L-1B.2103molL-1C.1103molL-1D.1107molL-1某金属单质跟一定浓度的HNO3反应,假定只产生单一还原产物。当参加反应的单质与被还原的HNO3的物质的量之比为21,还原产物是()A、NO2B、NOC、N2OD、N2在2LFe2(SO4)3和CuSO4的混合溶液中加入30g铁粉,最后得到2L0.25mol/LFeSO4溶液以及26g固体沉淀物,求原混合物中Fe2(SO4)3和CuSO4的物质的量浓度。某体积可变的密闭容器,盛有适量的A和B的混合气体,在一定条件下发生反应A+3B2C。若维持温度和压强不变,当达到平衡时,容器体积为VL,其中C气体的体积占10%,下列推
12、断正确的是()原混合气体的体积为2VL原混合气体的体积为1VL反应达平衡时气体A消耗掉0.05VL反应达平衡时气体B消耗掉0.05VLA.B.C.D.某金属单质跟一定浓度的硝酸反应,假定只产生单一的还原产物,当参加反应的单质与被还原硝酸的物质的量之比为2:1时,还原产物是()A.NO2B.NOC.N2OD.N2将92g铜粉与一定量浓硝酸反应,当铜粉完全作用时收集到12L(标准状况)。则所消耗硝酸的物质的量是()A.0.12molB.0.11molC.0.09molD.0.08mol由NaH2PO4脱水形成聚磷酸盐Na200H2P200O601,共脱去水分子的数目为(201*年上海高考题)A.1
13、98个B.199个C.200个D.201个10.由CO2、H2和CO组成的混合气在同温同压下与氮气的密度相同。则该混合气体中CO2、H2和CO的体积比为()A.29:8:13B.22:1:14C.13:8:29D.26:16:571第A族元素R的单质及其相应氧化物的混合物12g,加足量水经完全反应后蒸干,得固体16g,试推测该元素可能为()A.MgB.CaC.SrD.Ba1在一定条件下,将m体积NO和n体积O2同时通入倒立于水中且盛满水的容器内,充分反应后,容器内残留m/2体积的气体,该气体与空气接触后变为红棕色,则m与n的比值为()A.3:2B.2:3C.8:3D.3:81将可能混有下列物质
14、的硫酸铵样品12g,在加热条件下与过量氢氧化钠溶液反应,可收集到气体3L(标准状况),则该样品内不可能含有的物质是()A.碳酸氢铵和硝酸铵B.碳酸铵和硝酸铵C.氯化铵和碳酸氢铵D.氯化铵和硝酸铵1铜和镁的合金6g完全溶于浓硝酸,若反应中硝酸被还原只产生4480mL的NO2气体和336mL的N2O4气体(标准状况),在反应后的溶液中,加入足量的氢氧化钠溶液,生成沉淀的质量为()A02gB.51gC.26gD.04g1在一个密闭容器中,用等物质的量的A和B发生反应A(g)+2B(g)2C(g)。当反应达到平衡时,如果混合气体中A和B的物质的量之和与C的物质的量相等,则此时A的转化率为()A.40%
15、B.50%C.60%D.70%1工业上常用漂白粉跟酸反应放出的氯气质量对漂白粉质量的质量分数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,现为了测定一瓶漂白粉的x%,进行如下实验,称取漂白粉样品00g,加水研磨后,转入250mL容量瓶内,用水稀释至刻度,摇匀后,取出20mL,加入过量的KI溶液和过量稀硫酸,静置,待漂白粉放出的氯气与KI完全反应后,用0.1mol/LNa2S2O3标准溶液滴定反应中生成的碘,反应如下2Na2S2O3+I2=Na4S4O6+2NaI,滴定时用去溶液20.0mL。试用上述数据计算该漂白粉的X%。【
16、典型例题】答案思路分析本题通过三种硫酸盐与硫酸所形成的混合溶液中,各种离子浓度与pH的关系,立足于考查学生的思维敏捷性,解答该题时只需要根据溶液中所有阳离子所带的正电荷总数等于所有阴离子所带的负电荷总数即可。由电荷守恒得0.105mol/L2=c(K+)+0.055mol/L3+0.01mol/Lc(K+)=0.035mol/L。答案B方法要领找出溶液中所有的阴阳离子,据电荷守恒列式求解。关键是不要忽略了H+的浓度。分两种情况讨论。情况一CH4过量,则O2的体积=7L,CH4的体积=14L。情况二O2过量,则CH4的体积=5L,O2的体积=15L。解(1)设5,则2。设B转化了,则有2()()
17、3()起始520转化23平衡5223依题意有(3)(52)(2)3(60100)(35)即有(37)(35)解得(75)的转化率为(25)100(275)510056的转化率为(2)100(75)210070(2)混合气体平衡时的总体积总7(5L2L)7(52)7答(1)平衡时A的转化率为56;的转化率70;(2)平衡时混合气体的平均分子量为(52)7。110mL或3mL。【强化练习】答案解析该溶液中包括两个守恒关系一是电荷守恒,即溶液中的阳离子(或阴离子)的电荷总数反应前后不变;二是质量守恒,即Fe与Cu的质量反应前后不变。抓住这两个关系建立方程组求解便成。设原混合物中Fe2(SO4)3、C
18、uSO4的物质的量浓度分别为x、y根据SO42-守恒有2Lx3+2Ly=2L0.25molL-1(1)根据Fe与Cu的质量守恒有2Lx256gmol-1+2Ly64gmol-1+30g=2L0.25molL-156gmol-1+26g(2)解上述(1)、(2)方程组得x=0.05molL-1y=0.10molL-1另外,电荷守恒还可以帮助我们从一个方面判断离子方程式是否正确。例如Fe3+Cu=Fe2+Cu2+,Fe3+Fe=2Fe2+这两个离子方程式原子守恒,但等式两边电荷不守恒,因此该离子方程式是错误的,正确的应为2Fe3+Cu=Cu2+2Fe2+,2Fe3+Fe=3Fe2+。思路分析依题设
19、条件确定在建立化学平衡时A、B、C三种气体体积的关系A+3B2C平衡时的体积0.9VL0.1VL生成气体0.1VLC,消耗0.05VLA和0.15VLB。消耗总体积为0.05VL+0.15VL=0.2VL因此,原混合气体的体积为0.9VL+0.2VL=1VL。由此可知,原混合气体的体积为1VL,反应达平衡时气体A消耗掉0.05VL。答案A一题多解本题对化学平衡的知识通过简单的定量关系进行考查,只给出了平衡时气体C的体积为总体积10%这一个数据。这类题很明显是可以有多种解法的。设x、y为达到平衡时,气体A及气体B分别减少的体积;z为由A、B反应生成气体C时所减少的总体积。A+3B2C体积减少13
20、22xy0.1Vz则x=1/20.1VL=0.05VLy=3/20.1VL=0.15VLz=0.1VL因此,原混合气体的总体积为VL+0.1VL=1VL思路分析根据氧化还原反应中得失电子数守恒,即可求出硝酸还原后的价态,即可确定产物的分子式。设金属的化合价为X,还原产物中N的价态为Y,则有2X=1(5-Y),Y=5-2X。讨论X=1,Y=3(为N2O3);X=2,Y=1(N2O);X=3,Y=-1(舍)。答案C方法要领这类题的关键是看硝酸作用。若为某非金属单质与硝酸发生氧化还原反应时,参加反应的硝酸只作氧化剂;若为金属与硝酸反应,作氧化剂的硝酸的量总量减去产物阳离子结合掉的硝酸根的量。此时特别
21、注意硝酸当还原产物中N的价态-3价时,还应再减去生成硝酸铵中的硝酸根的量。思路分析92g铜生成0.03molCu(NO3)2,即消耗0.06molHNO3,而产生的12L气体不管是NO还是NO2,需要0.05mol的HNO3,总共消耗HNO30.11mol。答案B方法要领在反应过程中HNO3由浓变稀,如以为Cu与浓硝酸反应后,得到气体全为NO2,则造成错误。由Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O得NO20.03mol2=0.06mol,现已知收集到0.05mol,说明后来HNO3变稀,产生一部分NO。根据N原子守恒可简化计算n(HNO3)=n(N)=n(NO)+n(NO
22、2)+2nCu(NO3)2。9思路分析从Na+及P原子都为“200”的信息出发,可知(NaH2PO4)n中的n值为200,将n乘入单体各原子,得“Na200H400P200O800”,减去聚磷酸钠“Na200H2P200O601”中的各原子个数,得到“H398O199”,可知共脱去水分子199个。答案B一题多解题中聚磷酸盐的化学式看似复杂,其实只要抓住变化前后Na+的守恒,即可解得。或脱水分子的数目与脱氧原子的数目必然一致,故有4200-601=199。10.思路分析CO相对分子质量与N2相同,CO2与H2体积比CO2442628V(CO2):V(H2)=26:5=13:8。H2216答案C、
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