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    2019届高考化学二轮复习化学计算 守恒法学案
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    2019届高考化学二轮复习化学计算 守恒法学案

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    守恒法

    此法在化学计算中应用也很广泛,用此法可以求元素的相对原子质量、物质的相对分子质量、分子式、混合物的组成以及进行溶解度、溶液浓度等方面的计算。

    此法推广:由甲状态乙状态(可以是物理变化或化学变化)中,总可以找到某一物理量,其值在变化前后不发生变化。利用物理量的不变性列出等式而解题称为广义守恒法。在状态改变过程中,其总值可以不变的物理量有:质量、化合价、物质的量、电荷、体积、浓度等。利用守恒法解题的关键是:巧妙地选择两状态中总值不发生改变的物理量,建立关系式,从而简化思路,使解题达到事半功倍的效果。

     

     [例]30mL一定浓度的硝酸溶液与5.12g铜片反应,当铜片全部反应完毕后,共收集到气体2.24L,则该硝酸溶液的物质的量浓度至少为
    A.9mol/L      B.8mol/L      C.5mol/L       D.10mol/L
    解法一:题目中指明硝酸是浓或稀,所以产物不能确定
    (1)3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,

    (2)Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,

    设参与反应(1)的Cu为xmol,则反应生成的NO气体为2/3xmol,反应消耗的硝酸为8/3xmol,再设参与反应(2)的Cu为ymol,则反应生成的NO2气体为2ymol,反应消耗的硝酸为4ymol,从而可以列出方程组:
    (x+y)× 64=5.12 ……

     [(2/3)x+2y] 22.4=2.24 ……②,

    求得x=0.045mol,y=0.035mol,则所耗硝酸为8/3x+4y=0.26mol,其浓度为(0.26/0.03)mol/L,在8-9之间,选A.

    解法二:根据质量守恒定律,由于铜片只与硝酸完全反应生成Cu2+,则产物应为Cu(NO3)2,且其物质的量与原来的铜片一样,均为5.12/64=0.08mol,从产物的化学式Cu(NO3)2可以看出,参与复分解反应提供NO3-的HNO3有2×0.08=0.16 mol;而反应的气态产物,无论是NO还是NO2,每一个分子都含有一个N原子,则气体分子总数就相当于参与氧化还原反应的HNO3的物质的量,所以每消耗1 mol HNO3都产生22.4L气体(可以是NO或NO2甚至是两者的混合物),现有气体2.24L,即有0.1 mol HNO3参与了氧化还原反应,故所耗硝酸为0.16+0.1=0.26 mol,其浓度为(0.26/0.03)mol/L,在8-9之间,选A.

    从以上两种方法可以看出,本题是选择题,只要求出结果便可,不论方式及解题规范,而此题的关键之处在于能否熟练应用质量守恒定律,第二种方法运用了守恒法,所以运算量要少得多,也不需要先将化学方程式列出,配平,从而大大缩短了解题时间,更避免了因不知按哪一个方程式来求硝酸所导致的恐慌.

    任何化学反应过程中都存在着某些守恒关系如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒等,所谓“守恒法”解题就是以某种守恒作为依据,寻找某种恒等关系解题的基本思路。其特点是可以避开某些繁琐的中间过程,避免书写复杂的化学反应方程式,提高解题速度和准确度。

    守恒法解题的关键是寻找守恒关系,列代数方程式求未知数。

    (一)、原子守恒法

    其依据是化学变化过程中原子数不变,在多步化学反应中,硫酸、硝酸、镁铝的有关的计算中,盐类水解以及有机物混合的燃烧计算中得到应用。

    例1有一块铁铝合金,溶于足量盐酸中,再用足量KOH溶液处理,将产生的沉淀过滤,洗涤,干燥,灼烧使之完全变成红色粉末,经称量,发现该红色粉末和原合金质量恰好相等,则合金中铝的质量分数

      A.70%       B.52.4%        C.47.6%         D.30%

    解析:本题求混合金属的组成,只有一个"红色粉末与原合金质量相等"的条件,用普通方法不能迅速解题.根据化学方程式,铝经两步处理后已在过滤时除去,可用铁原子守恒建立关系式:Fe--FeCl2--Fe(OH)2--Fe(OH)3--(1/2)Fe2O3,再由质量相等的条件,得合金中铝+铁的质量=氧化铁的质量=铁+氧的质量,从而可知,铝的含量相当于氧化铁中氧的含量,根据质量分数的公式,可求出其含量为:[(3×16)/(2×56+3×16)]×100%=30%. 选D

    例2】将一定量的铁粉和9克硫粉混合加热,待其反应后再加入过量盐酸,将生成的气体完全燃烧,共收集得9克水,求加入的铁粉质量为

       A.14g     B.42g    C.56g      D.28g

    解析:题目中指明铁粉的量,所以铁粉可能过量,也可能不足,则与硫粉反应后,加入过量盐酸时生成的气体就有多种可能:或者只有H2S(铁全部转变为FeS2),或者是既有H2S又有H2(铁除了生成FeS2外还有剩余),所以只凭硫粉质量和生成的水的质量,不易建立方程求解.根据原子守恒:(1)Fe--FeS(铁守恒)--H2S(硫守恒)--H2O(氢守恒),(2)Fe--H2(化学方程式)--H2O(氢定恒),从而得知,无论铁参与了哪一个反应,每1个铁都最终生成了1个H2O,所以迅速得出铁的物质的量就是水的物质的量,根本与硫无关,所以应有铁为9/18=0.5 mol,即28g.
    3agCu与足量的HNO3(bmlcmol/L)充分反应,反应后溶液中的c(H+)=dmol,则反应中被还原的HNO3的物质的量为多少?

    解析:n(HNO3的总量)= n(被还原的HNO3)+ n(未被还原的HNO3)

    n(未被还原的HNO3)= n(H+结合的NO3-)+ n(Cu2+结合的NO3-)

                 =dmol +a/64  ×2  = a/32

    n(被还原的HNO3)= b/1000  -  d  a/32

    4标准状况下,甲烷、一氧化碳和乙炔的混合气体8.96L,完全燃烧生成二氧化碳26.4克,求混合气体中乙炔的体积。

     解析:混合气体物质的量为8.96L÷22.4L/mol=0.4mol;26.4g二氧化碳的物质的量为

    26.4g÷44g/mol=0.6mol.三种气体混合,只给两个数据,似乎条件不足。由碳原子守恒可知,1molCH4CO燃烧均生成1molCO2,而1molC2H2燃烧生成2molCO2,显然,CO2与原混合气体物质的量之差就等于乙炔的物质的量。所以,乙炔的物质的量为:0.6mol-0.4mol=0.2mol.乙炔的体积为4.48 L

     

    5将下列硅酸盐改写成氧化物的形式:

    镁橄榄石(Mg2SiO4):                   

    高岭石[Al2(Si2O5)(OH)4]:                   

     

    练习1:1molCH4和Cl2在光照下发生取代反应,待反应完全后,测得四种有机物的物质的量相等,则消耗Cl2的物质的量为多少?

    练习2:一定量的乙醇在氧气不足的情况下燃烧,生成CO  CO2 H2O的总质量为27.6g,其中水的质量为10.8g,则CO的质量为多少克?

    练习3:向一定量的Fe FeO Fe2O3的混合物中加入100ml浓度为1.0mol/L的盐酸,恰好使混合物完全溶解,有气体放出,所得溶液中加入KSCN溶液后无血红色物质出现。若用足量的CO在高温下还原相同质量的该混合物,所得铁的质量是

               A、11.2g    B.5.6g    C.2.8g    D.1.4g

    练习4:将10.2 g的镁和铝投入1000 ml 2 mol/L的盐酸中,金属完全溶解:再加入4 mol/L的NaOH溶液,若要使生成的沉淀最多,则应加入NaOH溶液的体积是( )
       A  100 ml    B  700 ml    C  600 ml    D  500 ml 

    练习5:一定量的Fe和Fe2O3的混合物投入250 ml 2 mol/L的硝酸溶液,反应完全后,生成1.12L NO气体(标准状况下),再加入1 mol/L的NaOH溶液,要使铁元素完全沉淀下来,所加NaOH溶液的体积最少为( 
        A  450 ml      B  500 ml    C  400 ml    D  不能确定

    练习6:用氧化物形式表示硅酸盐的组成,其中正确的是   

    A.钙沸石[Ca(Al2Si3O10)·3H2O]表示为Al2O3·CaO·3SiO2·3H2O

    B.镁橄榄石(Mg2SiO4)可表示为MgO·1/2SiO2

    C.正长石(KAlSi3O8)可表示为K2O·Al2O3·3SiO2

    D.高岭石[Al2(Si2O5)(OH)4]可表示为Al2O3·2SiO2·2H2O

    练习7m mol C2H4n mol氢气混合于密闭容器中,在适当的条件下生成了

    p mol C2H6,若将所得的混合气体完全燃烧生成二氧化碳和水,则需氧气

     

    A3.5p mol           B(3mn/2)mol

    C(3mn)mol       D(3mn/23 p)mol

    练习8:用1L 1.0mol/L NaOH溶液吸收0.8mol/LCO2,所得溶液中的CO32-HCO3-的物质的量浓度之比约为:

    A.1:3     B.1:2      C.2:3      D.3:2

    答案:A

    练习9:向一定量的Fe、Fe2O3和CuO混合物投入100 ml 2.2 mol/L的硫酸溶液          中,充分反应后生成896 ml标准状况下的气体,得不溶物1.28 g,过滤后,溶  液中阳离子只有Fe2+。向滤液中加入2 mol/L的NaOH溶液,加至40 ml时开始

    出现沉淀,则滤液中FeSO4的物质的量浓度为(设滤液体积为100 ml) 
     A  2 mol/L     B  1.8 mol/L      C  1.9 mol/L      D 无法计算

    30.02mol铜片投入一定量浓度的足量硝酸中使其充分反应,用烧瓶收集全部气体。将烧瓶倒立于水槽中,再慢慢通入一定量氧气,烧瓶中恰好充满水。求通入的氧气在标准状况下的体积。

    解析:硝酸被铜还原得到的气体成分较复杂,有一氧化氮,也有二氧化氮。由关系式4NO2+O2+2H2O=4HNO34NO+3O2+2H2O=4HNO3可知,在烧瓶中恰好充满水的过程中,只有氧气是氧化剂,而在NO2NO的生成过程中,只有铜做还原剂。所以,铜失去的电子总数等于氧气得到的电子总数。

     n(O2)= 0.02mol×2÷4=0.01 mol, 标准状况下的体积是: 0.01 mol×22.4L/mol=0.224L

    4将5.1 g镁和铝投入500 ml 2 mol/L的盐酸中,生成氢气0.5 g,金属完全溶解:再加入4 mol/L的NaOH溶液,若要使生成的沉淀最多,则应加入NaOH溶液的体积是( )
     A. 200 ml    B. 250 ml    C. 425 ml    D. 560 ml 
    解析:从始态(金属镁和铝)到终态(Mg(OH)2和Al(OH)3)沉淀,固体增加的质量为OH-的质量,只要计算出OH-的物质的量即可,而OH-的物质的量等于反应中转移的电子的物质的量,因反应中生成氢气0.5 g,所以转移的电子的物质的量为氢气物质的量的2倍,即0.5 mol e,答案为 D。
    5】铜片、锌片和200ml稀硫酸组成的原电池中,若锌片被腐蚀。当铜片上放出3.36L(标准状况下)气体时,硫酸恰好全部作用完,试计算:

    1            产生这些气体消耗了多少克锌?

    2            有多少个电子通过了导线?

    3            原硫酸的物质的量浓度是多少?

      解析:(1)原电池反应:负极:Zn 2e- =Zn2+

                        正极:2H+ + 2e- =H2

          n(H2) =3.36/22.4=0.15mol

         n(e-) =0.15×2=0.3mol= n(e-)

         n(Zn)=0.15×65=9.75g

    (2)N(e-)=0.3×6.02×1023=1.806×

    (3)c(H2SO4)=0.15/0.2=0.75mol/L

     

     

     

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