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    第4讲 以物质的量为中心的综合计算 -备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练
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      第4讲 以物质的量为中心的综合计算(原卷版)-备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练.docx
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      第4讲 以物质的量为中心的综合计算(解析版)-备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练.docx
    第4讲 以物质的量为中心的综合计算 -备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练01
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    第4讲 以物质的量为中心的综合计算 -备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练

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    这是一份第4讲 以物质的量为中心的综合计算 -备战2023年高考化学【一轮·夯实基础】复习精讲精练,文件包含第4讲以物质的量为中心的综合计算原卷版-备战2023年高考化学一轮·夯实基础复习精讲精练docx、第4讲以物质的量为中心的综合计算解析版-备战2023年高考化学一轮·夯实基础复习精讲精练docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共38页, 欢迎下载使用。

    【复习目标】
    1.掌握以物质的量为中心的综合运算方法,包括比例式法和关系式法。
    2.理解守恒法是化学学科中的一种基本思想和方法,包括质量守恒、得失电子守恒、电荷守恒、能量守恒。
    【知识精讲】
    1.依据化学方程式中的定量关系进行相关计算
    (1)应用原理
    在化学方程式中,各物质的物质的量之比等于其化学计量数之比。各物质均为气体时,各物质的气体体积之比等于其化学计量数之比。
    (2)解题步骤
    【例题1】将a g Fe2O3、Al2O3样品溶解在过量的200 mL pH=1的硫酸溶液中,然后向其中加入NaOH溶液,使Fe3+、Al3+刚好沉淀完全,用去NaOH溶液100 mL,则NaOH溶液的浓度为________。
    【答案】0.2 ml·L-1
    【解析】
    当Fe3+、Al3+刚好沉淀完全时,溶液中溶质只有硫酸钠,而Na+全部来源于NaOH,且变化过程中Na+的量不变。根据电荷守恒可知:eq \f(n(Na+),n(SOeq \\al(2-,4)))=eq \f(2,1),所以,n(NaOH)=n(Na+)=2n(SOeq \\al(2-,4))=n(H+)=0.1 ml·L-1×0.2 L=0.02 ml,c(NaOH)=eq \f(0.02 ml,0.1 L)=0.2 ml·L-1。
    【例题2】高锰酸钾纯度的测定:称取1.0800 g样品,溶解后定容于100 mL容量瓶中,摇匀。取浓度为0.2000 ml·L-1的H2C2O4标准溶液20.00 mL,加入稀硫酸酸化,用KMnO4溶液平行滴定三次,平均消耗的体积为24.48 mL。该样品的纯度为________(列出计算式即可,已知2MnOeq \\al(-,4)+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O)。
    【答案】eq \f(20.00×10-3×0.2000×\f(2,5)×\f(100,24.48)×158,1.0800)×100%
    【解析】
    由2MnOeq \\al(-,4)+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O知,
    w(KMnO4)=eq \f(m(KMnO4),m(样品))×100%=eq \f(20.00×10-3 L×0.2000 ml·L-1×\f(2,5)×\f(100 mL,24.48 mL)×158 g·ml-1,1.0800 g)×100%。
    2.利用关系式法解答连续反应类计算题
    (1)应用原理
    关系式是表示两种或多种物质之间“量”的关系的一种简化式子。在多步反应中,若第一步反应的产物是下一步反应的反应物,可以根据化学方程式,将该物质作为“中介”,找出已知物质和所求物质之间“量”的关系。
    (2)解题步骤
    【例题3】为测定某石灰石中CaCO3的质量分数,称取W g石灰石样品,加入过量的浓度为6 ml·L-1的盐酸,使它完全溶解,加热煮沸,除去溶解的CO2,再加入足量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液后,慢慢加入氨水降低溶液的酸度,则析出草酸钙沉淀,离子方程式为C2Oeq \\al(2-,4)+Ca2+===CaC2O4↓,过滤出CaC2O4后,用稀硫酸溶解:CaC2O4+H2SO4===H2C2O4+CaSO4,再用蒸馏水稀释溶液至V0 mL。取出V1 mL用a ml·L-1的酸性KMnO4溶液滴定,此时发生反应:2MnOeq \\al(-,4)+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O。若滴定终点时消耗a ml·L-1的KMnO4 V2 mL,计算样品中CaCO3的质量分数。
    【答案】eq \f(25aV0V2,WV1)%
    【解析】
    本题涉及的化学方程式或离子方程式为
    CaCO3+2H+===Ca2++CO2↑+H2O
    C2Oeq \\al(2-,4)+Ca2+===CaC2O4↓
    CaC2O4+H2SO4===H2C2O4+CaSO4
    2MnOeq \\al(-,4)+5H2C2O4+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O
    由方程式可以得出相应的关系式
    5CaCO3~5Ca2+~5CaC2O4~5H2C2O4~2MnOeq \\al(-,4)
    5 2
    n1(CaCO3) aV2×10-3 ml
    n1(CaCO3)=2.5aV2×10-3 ml
    样品中n(CaCO3)=2.5aV2×10-3×eq \f(V0,V1) ml
    则w(CaCO3)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2.5aV2×10-3×\f(V0,V1)))ml×100 g·ml-1,W g)×100%=eq \f(25aV0V2,WV1)%。
    【例题4】黄铁矿主要成分是FeS2。某硫酸厂在进行黄铁矿成分测定时,取0.100 0 g样品在空气中充分灼烧,将生成的SO2气体与足量Fe2(SO4)3溶液完全反应后,用浓度为0.020 00 ml·L-1的K2Cr2O7标准溶液滴定至终点,消耗K2Cr2O7标准溶液25.00 mL。
    已知:
    SO2+2Fe3++2H2O===SOeq \\al(2-,4)+2Fe2++4H+
    Cr2Oeq \\al(2-,7)+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O
    (1)样品中FeS2的质量分数是(假设杂质不参加反应) (保留1位小数)。
    (2)煅烧10 t上述黄铁矿,理论上产生SO2的体积(标准状况)为 L,制得98%的硫酸质量为 t。
    【答案】(1)90.0% (2)3.36×106 15
    【解析】
    (1)据方程式:
    4FeS2+11O2eq \(=====,\s\up7(高温))2Fe2O3+8SO2
    SO2+2Fe3++2H2O===SOeq \\al(2-,4)+2Fe2++4H+
    Cr2Oeq \\al(2-,7)+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O
    得关系式:
    Cr2Oeq \\al(2-,7) ~ 6Fe2+ ~ 3SO2 ~ eq \f(3,2)FeS2
    1 eq \f(3,2)
    0.020 00 ml·L-1×0.025 00 L eq \f(mFeS2,120 g·ml-1)
    m(FeS2)=0.090 00 g,样品中FeS2的质量分数为90.0%。
    (2)4FeS2+11O2eq \(=====,\s\up7(高温))2Fe2O3+8SO2
    4 ml 8 ml
    eq \f(10×106 g×0.9,120 g·ml-1) n(SO2)
    n(SO2)=1.5×105 ml,V(SO2)=3.36×106 L。
    由SO2 ~ SO3~H2SO4
    1 ml 98 g
    1.5×105 ml m(H2SO4)×98%
    得m(H2SO4)=1.5×107 g=15 t。
    3.利用守恒法简化解题过程
    (1)应用原理
    所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒、能量守恒等。
    (2)解题步骤
    (3)常考的三种守恒关系
    ①原子守恒
    找出要关注的原子,利用反应前后该原子数目不变列出等式。如含有1 ml FeS2硫铁矿中,完全反应(不考虑过程损耗)制得H2SO4的物质的量,可根据反应过程中S原子守恒,得到n(H2SO4)=2n(FeS2)=2 ml。
    ②得失电子守恒
    在涉及原电池、电解池和一般氧化还原反应的计算时,常用得失电子守恒。氧化还原反应中(或系列化学反应中)氧化剂所得电子总数等于还原剂所失电子总数或电解池、原电池中两极转移的电子总数相等。
    ③电荷守恒
    涉及溶液中离子浓度的计算时常需用到电荷守恒,首先找出溶液中所有阳离子和阴离子,再根据阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数列等式。
    如Al2(SO4)3、NH4NO3混合溶液中的电荷守恒为3c(Al3+)+c(NHeq \\al(+,4))+c(H+)=2c(SOeq \\al(2-,4))+c(NOeq \\al(-,3))+c(OH-)。
    【例题5】聚合氯化铁铝(简称PAFC),其化学通式为[FexAly(OH)aClb·zH2O]m。某同学为测定其组成,进行如下实验:
    ①准确称取4.505 0 g样品,溶于水,加入足量的稀氨水,过滤,将滤渣灼烧至质量不再变化,得到2.330 0 g固体。
    ②另准确称取等质量样品溶于水,在溶液中加入适量Zn粉和稀硫酸,将Fe3+完全还原为Fe2+。用0.100 0 ml·L-1标准KMnO4溶液滴定Fe2+,消耗标准溶液的体积为20.00 mL。
    ③另准确称取等质量样品,用硝酸溶解后,加入足量AgNO3溶液,得到4.305 0 g白色沉淀。
    通过计算确定PAFC的化学式(m为聚合度,不必求出)。
    【答案】[FeAl3(OH)9Cl3·3H2O]m
    【解析】
    第一步:分析测定实验过程中的物质变化
    ①中得到的2.330 0 g固体为Fe2O3和Al2O3的混合物;
    ②中发生反应:Zn+2Fe3+===Zn2++2Fe2+、5Fe2++MnOeq \\al(-,4)+8H+===5Fe3++Mn2++4H2O;
    ③中发生反应:Ag++Cl-===AgCl↓。
    第二步:根据原子守恒、质量守恒、电荷守恒分别求n(Fe3+)、n(Al3+)、n(OH-)、n(Cl-)和n(H2O)
    根据原子守恒求n(Fe3+):
    n(Fe3+)=n(Fe2+)=5n(MnOeq \\al(-,4))=5×0.100 0 ml·L-1×0.02 L=0.01 ml
    m(Fe2O3)=eq \f(1,2)n(Fe3+)×M(Fe2O3)=eq \f(1,2)×0.01 ml×160 g·ml-1=0.8 g
    根据质量守恒求n(Al3+):
    n(Al3+)=2n(Al2O3)=2×eq \f(2.330 0 g-0.8 g,102 g·ml-1)=0.03 ml
    根据原子守恒求n(Cl-):
    n(Cl-)=n(AgCl)=eq \f(4.305 0 g,143.5 g·ml-1)=0.03 ml
    根据电荷守恒求n(OH-):
    3n(Fe3+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+n(OH-)
    n(OH-)=3×0.01 ml+3×0.03 ml-0.03 ml=0.09 ml
    根据质量守恒求n(H2O):
    m(H2O)=4.505 0 g-m(Fe3+)-m(Al3+)-m(Cl-)-m(OH-)=4.505 0 g-0.01 ml×56 g·ml-1-0.03 ml×27 g·ml-1-0.03 ml×35.5 g·ml-1-0.09 ml×17 g·ml-1=0.54 g
    n(H2O)=eq \f(0.54 g,18 g·ml-1)=0.03 ml。
    第三步:计算所求物质的化学式
    n(Fe3+)∶n(Al3+)∶n(OH-)∶n(Cl-)∶n(H2O)=1∶3∶9∶3∶3,则PAFC的化学式为[FeAl3(OH)9Cl3·3H2O]m。
    4.应用化学方程式找差量计算
    (1)所谓“差量”就是指反应过程中反应物的某种物理量之和(始态量)与同一状态下生成物的相同物理量之和(终态量)的差,这种物理量可以是质量、物质的量、气体体积、气体压强、反应过程中的热效应等。根据化学方程式求出理论上的差值(理论差量),结合题中的条件求出或表示出实际的差值(实际差量),根据比例关系建立方程式并求出结果。
    (2)差量法的解题关键是找准研究对象。通常有:
    ①固体的质量差,研究对象是固体。
    ②气体的质量差,研究对象是气体。
    ③液体的质量差,研究对象是液体。
    【例题6】为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1 g样品加热,其质量变为w2 g,请列式计算该样品中Na2CO3的质量分数。
    【答案】
    样品加热发生的反应为
    2NaHCO3eq \(=====,\s\up7(△))Na2CO3+H2O+CO2↑ Δm
    168 106 62
    m(NaHCO3) (w1-w2) g
    样品中m(NaHCO3)=eq \f(168w1-w2,62) g,
    样品中m(Na2CO3)=w1 g-eq \f(168w1-w2,62) g,
    其质量分数为eq \f(mNa2CO3,m样品)×100%=eq \f(w1 g-\f(168w1-w2,62) g,w1 g)×100%=eq \f(84w2-53w1,31w1)×100%。
    【例题7】16 mL由NO与NH3组成的混合气体在催化剂作用下于400 ℃左右可发生反应:6NO+4NH35N2+6H2O(g),达到平衡时在相同条件下气体体积变为17.5 mL,计算原混合气体中NO与NH3的物质的量之比。
    【答案】
    6NO + 4NH35N2+6H2O(g) ΔV
    6 4 5 6 1
    V(NO) V(NH3) 1.5 mL
    V(NO)=eq \f(6×1.5 mL,1)=9 mL,
    V(NH3)=eq \f(4×1.5 mL,1)=6 mL,
    由此可知共消耗15 mL气体,还剩余1 mL气体,假设剩余的气体全部是NO,则V(NO)∶V(NH3)=(9 mL+1 mL)∶6 mL=5∶3,假设剩余的气体全部是NH3,则V(NO)∶V(NH3)=9 mL∶
    (6 mL+1 mL)=9∶7,但因该反应是可逆反应,剩余气体实际上是NO、NH3的混合气体,故eq \f(9,7)5.熟记计算公式
    (1)物质的质量分数(或纯度)=eq \f(该物质的质量,混合物的总质量)×100%。
    (2)反应物的转化率=eq \f(转化量,初始量)×100%。
    (3)生成物的产率=eq \f(产物实际产量,理论产量)×100%。其中理论产量是根据方程式计算出的数值。
    【课后精练】
    1.取3.38 g K2CO3和KHCO3的混合物溶于水配成25 mL溶液,往溶液中加入25 mL Ba(OH)2溶液恰好使生成白色沉淀的量最多,反应后溶液中c(OH-)=0.8 ml·L-1(忽略混合后溶液体积变化),则原混合物中K2CO3和KHCO3物质的量之比为( )
    A.1∶2 B.1∶1
    C.2∶1 D.2∶3
    【答案】A
    【解析】
    设原混合物中n(K2CO3)=x ml,n(KHCO3)=y ml,根据总质量可得:138x+100y=3.38①,反应后剩余的氢氧根离子的物质的量n(OH-)=0.8 ml·L-1×0.05 L=0.04 ml。
    根据化学方程式:
    K2CO3+Ba(OH)2===BaCO3↓+2KOH
    x ml 2x ml
    KHCO3+Ba(OH)2===BaCO3↓+KOH+H2O
    y ml y ml
    可得2x+y=0.04②,
    联立①②解方程组得:eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x=0.01,y=0.02))
    所以原混合物中n(K2CO3)∶n(KHCO3)=0.01 ml∶0.02 ml=1∶2。
    2.28 g铁粉溶于稀盐酸中,然后加入足量的Na2O2固体,充分反应后过滤,将滤渣加强热,最终得到的固体质量为( )
    A.36 g B.40 g
    C.80 g D.160 g
    【答案】B
    【解析】
    铁粉溶于稀盐酸中生成氯化亚铁,然后加入足量的Na2O2固体,由于Na2O2固体溶于水后生成氢氧化钠和氧气,充分反应后生成氢氧化铁沉淀,过滤,将滤渣加强热,最终得到的固体为Fe2O3,根据铁原子守恒,n(Fe2O3)=eq \f(1,2)n(Fe)=eq \f(1,2)×eq \f(28 g,56 g·ml-1)=0.25 ml,所得Fe2O3固体的质量为0.25 ml×160 g·ml-1=40 g。
    3.一定条件下硝酸铵受热分解的产物为HNO3、N2和H2O,在反应中被还原与被氧化的氮原子数之比是( )
    A.5∶4 B.4∶5
    C.3∶5 D.5∶3
    【答案】C
    【解析】
    反应中只有N元素的化合价发生变化,N元素由铵根离子中的-3价升高为氮气中的0价,被氧化;由硝酸根离子中的+5价降低为氮气中的0价,被还原,由得失电子守恒可知,反应中被还原与被氧化的氮原子数之比为3∶5。
    4.在一定条件下,ROeq \\al(n-,3)和F2可发生如下反应:ROeq \\al(n-,3)+F2+2OH-===ROeq \\al(-,4)+2F-+H2O,从而可知在ROeq \\al(n-,3)中,元素R的化合价是( )
    A.+4 B.+5
    C.+6 D.+7
    【答案】B
    【解析】
    方法1:根据电荷守恒有n+1×2=1+1×2,n=1。设元素R在ROeq \\al(-,3)中的化合价为x,则x-2×3=-1,x=+5。
    方法2:设元素R在ROeq \\al(n-,3)中的化合价为x。根据氧化还原反应中,得失电子守恒有(7-x)×1=[0-(-1)]×2,x=+5。
    5.钾与另一碱金属的合金4.4 g与水完全反应时,放出的氢气在标准状况下为2.24 L,则合金中另一金属可能是( )
    A.锂 B.钠
    C.钾 D.铯
    【答案】A
    【解析】
    氢气的物质的量为0.1 ml,由
    2M + 2H2O === 2MOH+H2↑
    2 1
    0.2 ml 0.1 ml
    则金属的平均摩尔质量为eq \f(4.4 g,0.2 ml)=22 g·ml-1,钾的摩尔质量为39 g·ml-1,则另一种碱金属的摩尔质量一定小于22 g·ml-1,在所给金属中只有Li符合题意。
    6.过硼酸钠(NaBO3·4H2O,B为+3价)有类似过氧化氢的反应性能,受热分解,广泛应用在有机合成上,将一定量的硼砂、固体氢氧化钠、过氧化氢和水相混合,在冰水浴条件下制得。下列说法不正确的是( )(双选)
    A.过硼酸钠受热分解生成O2
    B.1 ml 过硼酸钠与足量Na2S溶液作用产生0.5 ml S沉淀
    C.生产过程中遇铁盐、铜盐等都可能导致产率下降
    D.用浓硫酸处理过硼酸钠时产生气体,该气体一定为O3
    【答案】BD
    【解析】
    根据NaBO3·4H2O,B为+3价推测NaBO3的结构为,加热时过氧键断裂产生O2等,故A正确;NaBO3+Na2S+H2O===NaBO2+2NaOH+S↓,故B错误;铁盐、铜盐能与反应物NaOH反应,同时可以催化H2O2分解,所以生产过程中遇到铁盐、铜盐等都可能导致产率下降,故C正确;过硼酸钠具有还原性,用浓硫酸处理过硼酸钠时,产生的气体可能有O2,故D错误。
    7.将0.15 ml Cu和Cu2O混合固体投入至800 mL 2 ml·L-1的稀硝酸溶液中,充分反应后无固体剩余,反应过程中只生成NO气体,向反应后溶液中滴加5 ml·L-1NaOH 溶液至金属离子恰好完全沉淀时,所加NaOH溶液的体积为( )
    A.260 mL B.280 mL
    C.300 mL D.400 mL
    【答案】C
    【解析】
    Cu和Cu2O与硝酸反应得到硝酸铜,向反应后的溶液中加入NaOH溶液,金属离子恰好沉淀完全,溶液中溶质为NaNO3,1 ml Cu失去2 ml电子、1 ml Cu2O失去2 ml 电子,而生成1 ml NO要转移3 ml电子,由电子守恒可知,3n(NO)=2n(Cu)+2n(Cu2O),则n(NO)=eq \f(2,3)×0.15 ml=0.1 ml,由原子守恒可知:n(HNO3)=n(NaNO3)+n(NO),而n(NaOH)=n(NaNO3),所以n(NaOH)=n(NaNO3)=0.8 L×2 ml·L-1-0.1 ml=1.5 ml,氢氧化钠溶液的体积V=eq \f(1.5 ml,5 ml·L-1)=0.3 L=300 mL,故C正确。
    8.已知:将Cl2通入适量KOH溶液,产物中可能有KCl、KClO、KClO3,且eq \f(cCl-,cClO-)的值与温度高低有关。当n(KOH)=a ml时,下列有关说法错误的是( )(双选)
    A.若某温度下,反应后eq \f(cCl-,cClO-)=11,则溶液中eq \f(cClO-,cClO\\al(-,3))=eq \f(5,6)
    B.参加反应的氯气的物质的量等于eq \f(1,2)a ml
    C.改变温度,反应中转移电子的物质的量ne的范围:eq \f(1,2)a ml≤ne≤eq \f(5,6)a ml
    D.改变温度,产物中KClO3的最大理论产量为eq \f(1,7)a ml
    【答案】AD
    【解析】
    设反应后溶液中n(ClO-)=n ml,则n(Cl-)=11n ml,根据氧化还原反应中得失电子守恒可知,生成11n ml Cl-得11n ml电子,生成n ml ClO-失去n ml电子,而生成1 ml ClOeq \\al(-,3)失去5 ml电子,因此反应生成的ClOeq \\al(-,3)应为2n ml,A错误;由于产物中可能有KCl、KClO、KClO3,根据原子守恒可知,Cl原子与K原子的量始终相等,故参加反应的Cl2的物质的量为KOH的eq \f(1,2),B正确;当只有KCl、KClO生成时,1 ml Cl2参加反应转移1 ml电子,故整个反应中转移电子的物质的量为eq \f(1,2)a ml,当只有KCl、KClO3生成时,根据得失电子守恒可知,有eq \f(1,6)的Cl2生成了KClO3,即有eq \f(1,6)a ml KClO3生成,有eq \f(5,6)的Cl2生成了KCl,故转移电子eq \f(5,6)a ml,C正确、D错误。
    9.尿素溶液浓度影响NO2的转化,测定溶液中尿素(M=60 g·ml-1)含量的方法如下:取a g尿素溶液,将所含氮完全转化为NH3,所得NH3用过量的V1 mL c1 ml·L-1 H2SO4溶液吸收完全,剩余H2SO4用V2 mL c2 ml·L-1 NaOH溶液恰好中和,则尿素溶液中溶质的质量分数是________(已知尿素[CO(NH2)2]水溶液热分解为NH3和CO2)。
    【答案】eq \f(6c1V1-3c2V2,a)%
    【解析】
    吸收NH3的硫酸的物质的量为V1×10-3 L×c1 ml·L-1-V2 ×10-3 L×c2 ml·L-1 ×eq \f(1,2)=(V1c1-eq \f(1,2)V2c2)×10-3 ml,根据化学方程式CO(NH2)2+H2Oeq \(=====,\s\up7(△))2NH3↑+CO2↑和2NH3+H2SO4===(NH4)2SO4可知,尿素的物质的量为(V1c1-eq \f(1,2)V2c2)×10-3ml,则尿素溶液中溶质的质量分数是eq \f(V1c1-\f(1,2)V2c2×10-3ml×60 g·ml-1,a g)×100%=eq \f(6c1V1-3c2V2,a)%。
    10.准确称取0.500 0 g CuSO4·5H2O样品,加适量水溶解,转移至碘量瓶中,加过量KI溶液并用稀H2SO4酸化,以淀粉溶液为指示剂,用0.100 0 ml·L-1Na2S2O3标准溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3的溶液19.80 mL。
    测定过程中发生下列反应:2Cu2++4I-===2CuI↓+I2、2S2Oeq \\al(2-,3)+I2===S4Oeq \\al(2-,6)+2I-。
    计算CuSO4·5H2O样品的纯度(写出计算过程):_____________________________________。
    【答案】根据实验流程及反应方程式得关系式:CuSO4·5H2O~Na2S2O3,样品中n(CuSO4·5H2O)=0.100 0 ml·L-1×0.019 8 L=0.001 98 ml,则CuSO4·5H2O样品的纯度w=eq \f(0.001 98 ml×250 g·ml-1,0.500 0 g )×100%=99%
    【解析】
    根据实验流程及反应方程式得关系式:CuSO4·5H2O~Na2S2O3,样品中n(CuSO4·5H2O)=0.100 0 ml·L-1×0.019 8 L=0.001 98 ml,则CuSO4·5H2O样品的纯度w=eq \f(0.001 98 ml×250 g·ml-1,0.500 0 g )×100%=99%
    11.[2019·全国卷Ⅱ,26(3)]立德粉(ZnS·BaSO4)成品中S2-的含量可以用“碘量法”测得。称取m g样品,置于碘量瓶中,移取25.00 mL 0.100 0 ml·L-1的I2­KI溶液于其中,并加入乙酸溶液,密闭,置暗处反应5 min,有单质硫析出。以淀粉为指示剂,过量的I2用0.100 0 ml·
    L-1 Na2S2O3溶液滴定,反应式为I2+2S2Oeq \\al(2-,3)===2I-+S4Oeq \\al(2-,6)。测定时消耗Na2S2O3溶液体积V mL。终点颜色变化为_______________,样品中S2-的含量为____________________(写出表达式)。
    【答案】浅蓝色至无色 eq \f(25.00-\f(1,2)V×0.100 0×32,m×1 000)×100%
    【解析】
    达到滴定终点时I2完全反应,可观察到溶液颜色由浅蓝色变成无色,且半分钟内颜色不再发生变化;根据滴定过量的I2消耗Na2S2O3溶液的体积和关系式I2~2S2Oeq \\al(2-,3),可得
    n(I2)过量=eq \f(1,2)×0.100 0V×10-3ml,再根据关系式S2-~I2可知,n(S2-)=0.100 0×25.00×
    10-3 ml-eq \f(1,2)×0.100 0V×10-3ml=(25.00-eq \f(V,2))×0.100 0×10-3ml,则样品中S2-的含量为eq \f(25.00-\f(V,2)×0.100 0×32,m×1 000)×100%。
    12.称取软锰矿样品0.100 0 g。对样品进行如下处理:
    ①用过氧化钠处理,得到MnOeq \\al(2-,4)溶液;
    ②煮沸溶液,除去剩余的过氧化物;
    ③酸化溶液,MnOeq \\al(2-,4)歧化为MnOeq \\al(-,4)和MnO2;
    ④滤去MnO2;
    ⑤用0.100 0 ml·L-1 Fe2+标准溶液滴定滤液中MnOeq \\al(-,4),共用去25.80 mL。
    计算样品中MnO2的质量分数(保留1位小数;写出简要的计算过程)。
    【答案】有关反应方程式为
    MnO2+Na2O2===Na2MnO4
    3MnOeq \\al(2-,4)+4H+===2MnOeq \\al(-,4)+MnO2↓+2H2O
    MnOeq \\al(-,4)+5Fe2++8H+===Mn2++5Fe3++4H2O
    MnO2~ MnOeq \\al(2-,4)~eq \f(2,3)MnOeq \\al(-,4)~eq \f(10,3)Fe2+
    故w(MnO2)=eq \f(\f(3,10)cFe2+·VFe2+·MMnO2,m试样)×100%=
    eq \f(0.100 0 ml·L-1×0.025 80 L×\f(3,10)×87 g·ml-1,0.100 0 g)×100%≈67.3%。
    13.实验室在55~60 ℃的条件下将20 mL苯(密度为0.88 g·cm-3)与22 mL浓硫酸和20 mL浓硝酸的混合液共热来制备硝基苯(难溶于水的油状液体),制备原理和装置如下(加热和夹持装置省略):
    +HNO3eq \(――→,\s\up7(浓硫酸),\s\d5(△))+H2O
    (1)实验所用苯的质量为________。
    (2)若该实验制备得到纯硝基苯18 g,计算该实验中硝基苯的产率为___(保留小数点后两位)。
    【答案】(1)17.6 g (2)64.86%
    【解析】
    (1)实验所用苯的质量为20 mL×0.88 g ·cm-3=17.6 g。
    (2)根据关系式:,可知理论上生成的硝基苯的质量为eq \f(123×17.6 ,78) g≈
    27.75 g ,则硝基苯的产率为eq \f(18 g,27.75 g )×100%≈64.86%。
    14.已知eq \(――――→,\s\up7(H2SO4溶液),\s\d5(100~130 ℃)),用40 g苯乙腈,最终得到44 g苯乙酸纯品,则苯乙酸的产率是__________________________________________________。
    【答案】95%
    【解析】
    m=eq \f(136,117)×40 g≈46.5 g,
    产率为eq \f(44 g,46.5 g)×100%≈95%。
    15.用间接滴定法测定某葡萄糖酸钙产品(M[Ca(C6H11O7)2·H2O]=448 g·ml-1)的纯度,其步骤如下:
    ①称取产品0.600 g置于烧杯中,加入蒸馏水及适量稀盐酸溶液;
    ②加入足量(NH4)2C2O4溶液,用氨水调节pH为4~5,生成白色沉淀,过滤、洗涤;
    ③将②洗涤后所得的固体溶于稀硫酸溶液中,用0.020 00 ml·L-1KMnO4 标准溶液滴定,消耗KMnO4标准溶液25.00 mL。
    (4)用KMnO4标准溶液滴定待测液的反应原理为_____________________________________
    (用离子方程式表示),判断滴定达到终点的现象为___________________________________。
    (5)根据以上实验数据,测得产品中葡萄糖酸钙晶体的纯度为________(保留三位有效数字)。
    【答案】
    (4)5H2C2O4+2MnOeq \\al(-,4)+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O 滴入最后半滴高锰酸钾标准溶液,溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色
    (5)93.3%
    【解析】
    5H2C2O4+2MnOeq \\al(-,4)+6H+===2Mn2++10CO2↑+8H2O定量关系式:
    5Ca(C6H11O7)2·H2O~5CaC2O4~5H2C2O4~2MnOeq \\al(-,4)
    5 ml 2 ml
    n 0.020 00 ml·L-1×25.00×10-3L
    则n=eq \f(5,2)×0.020 00 ml·L-1×0.025 L=1.250×10-3ml,m[Ca(C6H11O7)2·H2O]=M[Ca(C6H11O7)2·H2O]·n,则葡萄糖酸钙晶体的纯度为eq \f(1.250×10-3ml×448 g·ml-1,0.600 g)×100%≈93.3%。
    16.(2021·浙江6月选考,27)将3.00 g某有机物(仅含C、H、O元素,相对分子质量为150)样品置于燃烧器中充分燃烧,依次通过吸水剂、CO2吸收剂,燃烧产物被完全吸收。实验数据如下表:
    请回答:
    (1)燃烧产物中水的物质的量为_________ml。
    (2)该有机物的分子式为____________________(写出计算过程)。
    【答案】
    (1)0.06
    (2)由题意得n(H)=0.06 ml×2=0.12 ml,n(C)=eq \f(30.00 g-26.48 g,44 g·ml-1)=0.08 ml,
    n(O)=eq \f(3.00 g-0.08 ml×12 g·ml-1-0.12 ml×1 g·ml-1,16 g·ml-1)=0.12 ml,则最简式为C2H3O3,由相对分子质量为150,则可以得到该有机物的分子式为C4H6O6
    【解析】
    (1)根据表格中的数据,吸水剂增加的质量全部为有机物完全燃烧生成水的质量,则生成水的物质的量n(H2O)=eq \f(m,M)=eq \f(21.08 g-20.00 g,18 g·ml-1)=0.06 ml。
    17.[2020·山东5月等级模拟考,17(2)(3)]
    (2)称取45.7 mg Zn3(PO4)2·4H2O进行热重分析,化合物质量随温度的变化关系如图所示,为获得Zn3(PO4)·2H2O和Zn3(PO4)2·H2O的混合产品,烘干时的温度范围为__________(填字母)。
    a.90~145 ℃ b.145~195 ℃
    c.195~273 ℃ d.>273 ℃
    (3)为测定产品中Zn3(PO4)2·4H2O的含量,进行如下实验,已知滴定过程中Zn2+与H2Y2-按1∶1反应。
    步骤Ⅰ:准确称取0.457 0 g 产品于烧杯中,加入适量盐酸使其溶解,将溶液转移至100 mL 容量瓶,定容。
    步骤Ⅱ:移取20.00 mL 上述溶液于锥形瓶中,加入指示剂,在pH=5~6的缓冲溶液中用 0.020 00 ml·L-1Na2H2Y标准溶液滴定至终点,测得Na2H2Y标准溶液的用量为27.60 mL。
    步骤Ⅱ中移取溶液时所使用的玻璃仪器为______;产品中Zn3(PO4)2·H2O的质量分数为______。下列操作中,导致产品中Zn3(PO4)2·H2O含量测定值偏低的是________(填字母)。
    a.步骤Ⅰ中定容时俯视刻度线
    b.步骤Ⅰ中转移溶液时未洗涤烧杯
    c.步骤Ⅱ中滴定管未用Na2H2Y标准溶液润洗
    d.步骤Ⅱ中滴定前滴定管内无气泡,滴定结束后有气泡
    【答案】
    (2)b
    (3)移液管(或酸式滴定管) 92% bd
    【解析】
    (2)由图可知当温度小于90 ℃时,产品为Zn3(PO4)2·4H2O,此时产品的物质的量为eq \f(45.7×10-3 g,457 g·ml-1)=1×10-4 ml,当温度为145 ℃时质量为42.1 mg,蒸发水分的物质的量为eq \f(45.7-42.1×10-3 g,18 g·ml-1)=2×10-4 ml,则产品为Zn3(PO4)2·2H2O,同理可得,当温度为195 ℃时产品为Zn3(PO4)2·H2O,当温度为273 ℃时产品为Zn3(PO4)2,为获得Zn3(PO4)2·2H2O和Zn3(PO4)2·H2O的混合产品,应控制温度范围为145~195 ℃。
    (3)滴定时有关系式:Zn3(PO4)2·4H2O~3Zn2+~3Na2H2Y,消耗Na2H2Y的物质的量为27.60×
    10-3 L×0.020 00 ml·L-1=5.52×10-4ml,则样品中Zn3(PO4)2·4H2O的物质的量为eq \f(5.52×10-4ml,3)×eq \f(100 mL,20.00 mL)=9.2×10-4ml,则产品中Zn3(PO4)2·4H2O的质量分数为eq \f(9.2×10-4ml×457 g·ml-1,0.457 0 g)×100%=92%。a项,步骤Ⅰ中定容时俯视刻度线,导致产品浓度偏高,测定值偏高;b项,步骤Ⅰ中转移溶液时未洗涤烧杯,导致产品浓度偏低,测定值偏低;c项,步骤 Ⅱ 中滴定管未用Na2H2Y标准溶液润洗,所需标准溶液体积偏大,测定值偏高;d项,步骤Ⅱ中滴定前滴定管内无气泡,滴定结束后有气泡,所需标准溶液体积偏小,测定值偏低。
    18.(2022·重庆模拟)碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3]用作农药防治小麦黑穗病,实验室用加热法测定某农药中碱式碳酸铜的质量分数(假设杂质受热不参与反应)。充分加热100 g样品,得到固体84.5 g,已知反应的化学方程式为Cu2(OH)2CO3eq \(=====,\s\up7(△))2CuO+H2O+CO2↑,Cu2(OH)2CO3的相对分子质量为222。
    试计算:
    (1)Cu2(OH)2CO3中铜元素与氧元素的质量之比:________(最简整数比)。
    (2)质量分数最大的元素是____________(填元素名称)。
    (3)样品中碱式碳酸铜的质量分数是__________(保留1位小数)。
    【答案】(1)8∶5 (2)铜 (3)55.5%
    【解析】
    (1)Cu2(OH)2CO3中m(Cu)∶m(O)=(2×64)∶(5×16)=8∶5。(3)样品充分加热分解后固体质量减轻Δm=100 g-84.5 g=15.5 g,即
    Cu2(OH)2CO3eq \(=====,\s\up7(△))2CuO+H2O+CO2↑ Δm
    222 160 62
    m 15.5 g
    则含有Cu2(OH)2CO3的质量m=eq \f(222,62)×15.5 g=55.5 g,样品中碱式碳酸铜的质量分数是eq \f(55.5 g,100 g)×100%=55.5%。
    19.将1.08 g FeO完全溶解在100 mL 1.00 ml·L-1硫酸中,然后加入25.00 mL K2Cr2O7溶液,恰好使Fe2+全部转化为Fe3+,且Cr2Oeq \\al(2-,7)中的铬全部转化为Cr3+。则K2Cr2O7的物质的量浓度是________。
    【答案】0.100 ml·L-1
    【解析】
    由电子守恒知,FeO中+2价铁所失电子的物质的量与Cr2Oeq \\al(2-,7)中+6价铬所得电子的物质的量相等,eq \f(1.08 g,72 g·ml-1)×(3-2)=0.025 00 L×c(Cr2Oeq \\al(2-,7))×(6-3)×2,得c(Cr2Oeq \\al(2-,7))=
    0.100 ml·L-1。
    20.银铜合金广泛用于航空工业,从切割废料中回收银并制备铜化工产品的工艺如下:
    注:Al(OH)3和Cu(OH)2开始分解的温度分别为450 ℃和80 ℃。
    若银铜合金中铜(M=63.5 g·ml-1)的质量分数为63.5%,理论上5.0 kg废料中的铜可完全转化为_____________ml CuAlO2,至少需要1.0 ml·L-1的Al2(SO4)3溶液________L。
    【答案】50 25.0
    【解析】
    5.0 kg银铜合金中铜的物质的量为n(Cu)=eq \f(5.0×103g×63.5%,63.5 g·ml-1)=50 ml,
    由Cu、Al两种元素守恒得如下关系式:
    Cu ~ CuAlO2 ~ eq \f(1,2)Al2(SO4)3
    1 1 eq \f(1,2)
    50 ml 50 ml 25 ml
    至少需要Al2(SO4)3溶液的体积为eq \f(25 ml,1.0 ml·L-1)=25.0 L。
    21.Ba2+是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用Na2S2O3、K2Cr2O7等试剂测定某工厂废水中Ba2+ 的物质的量浓度。
    (1)现需配制250 mL 0.100 0 ml·L-1的标准Na2S2O3溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、烧杯外,还需要________。
    (2)需准确称取Na2S2O3固体的质量为________g。
    (3)另取50.00 mL废水,控制适当的酸度,加入足量的K2Cr2O7溶液,得到BaCrO4沉淀;沉淀经洗涤、过滤后,用适量的稀盐酸溶解,此时CrOeq \\al(2-,4)全部转化为Cr2Oeq \\al(2-,7),再向其中滴加上述标准Na2S2O3溶液,反应完全时,消耗Na2S2O3溶液36.00 mL。已知有关反应的离子方程式为Cr2Oeq \\al(2-,7)+6S2Oeq \\al(2-,3)+14H+===2Cr3++3S4Oeq \\al(2-,6)+7H2O。则该工厂废水中Ba2+的物质的量浓度为________。
    【答案】(1)250 mL容量瓶、胶头滴管 (2)4.0 (3)0.024 ml·L-1
    【解析】
    (2)Na2S2O3的物质的量为0.25 L×0.100 0 ml·L-1=0.025 ml,其质量为0.025 ml
    ×158 g·ml-1=3.95 g,托盘天平精确度为0.1 g,需称量Na2S2O3的质量为4.0 g。
    (3)设该工厂废水中Ba2+的物质的量为x,
    由Ba2+转化为BaCrO4沉淀,CrOeq \\al(2-,4)全部转化为Cr2Oeq \\al(2-,7),Cr2Oeq \\al(2-,7)+6S2Oeq \\al(2-,3)+14H+===2Cr3++3S4Oeq \\al(2-,6)+7H2O,
    则2Ba2+~2BaCrO4~Cr2Oeq \\al(2-,7)~6S2Oeq \\al(2-,3),
    2 6
    x 36.00×10-3L×0.100 0 ml·L-1
    eq \f(2,x)=eq \f(6,36.00×10-3L×0.100 0 ml·L-1)
    解得x=1.2×10-3 ml,
    则c(Ba2+)=eq \f(1.2×10-3 ml,50.00×10-3L)=0.024 ml·L-1。
    22.过氧化钙(CaO2)是一种安全无毒的物质,带有结晶水,通常还含有CaO。过氧化钙在工农业生产中广泛用作杀菌剂、防腐剂、解酸剂、油类漂白剂等。
    (1)称取5.42 g过氧化钙样品,灼烧时发生如下反应:2CaO2·xH2Oeq \(=====,\s\up7(高温))2CaO+O2↑+2xH2O,得到O2在标准状况下体积为672 mL,则该样品中CaO2的物质的量为________。
    (2)另取同一样品5.42 g,溶于适量的稀盐酸中,然后加入足量的Na2CO3溶液,将溶液中的Ca2+全部转化为CaCO3沉淀,得到干燥的CaCO3 7.0 g。
    ①样品中CaO的质量为___________。
    ②样品中CaO2·xH2O中的x为____________。
    【答案】(1)0.06 ml (2)①0.56 g ②0.5
    【解析】
    (1)n(O2)=eq \f(0.672 L,22.4 L·ml-1)=0.03 ml,则
    2CaO2·xH2Oeq \(=====,\s\up7(高温))2CaO+O2↑+2xH2O
    2 ml 1 ml
    n(CaO2·xH2O) 0.03 ml
    解得n(CaO2·xH2O)=0.06 ml,
    则n(CaO2)=n(CaO2·xH2O)=0.06 ml。
    (2)n(CaCO3)=eq \f(7.0 g,100 g·ml-1)=0.07 ml。
    ①根据钙元素守恒,可知:n(CaO)=0.07 ml-0.06 ml=0.01 ml,所以m(CaO)=0.01 ml
    ×56 g·ml-1=0.56 g。
    ②样品中水的质量为
    m(H2O)=5.42 g-m(CaO2)-m(CaO)=5.42 g-0.06 ml×72 g·ml-1-0.56 g=0.54 g,
    所以n(H2O)=eq \f(0.54 g,18 g·ml-1)=0.03 ml,
    则x=eq \f(0.03 ml,0.06 ml)=0.5。
    23.某中学有甲、乙两个探究性学习小组,他们拟用小颗粒的铝铜合金与足量的稀硫酸反应测定通常状况(约20 ℃、1.01×105 Pa)下的气体摩尔体积(Vm)。
    Ⅰ.甲组同学拟设计如图1所示的装置来完成实验。
    (1)写出装置Ⅰ中发生反应的离子方程式:______________________________________。
    (2)实验开始时,先打开分液漏斗上口的玻璃塞,再轻轻旋开其活塞,一会儿后发现稀硫酸不能顺利滴入锥形瓶中。请帮助他们分析其原因:_________________________________。
    (3)实验结束时,生成氢气的体积近似等于________。
    (4)锥形瓶中残存的氢气对实验结果是否有影响:________(填“有”“没有”或“不能判断”),简述理由:______________________________________________________。
    Ⅱ.乙组同学仔细分析了甲组同学的实验装置后以为,稀硫酸滴入锥形瓶中,即使不生成氢气,也会将瓶中的空气排出,使所测氢气的体积偏大;实验结束后,连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在,使所测氢气的体积偏小,于是他们设计了如图2所示的实验装置。
    实验中准确测定出4个数据,如下表:
    利用上述数据计算通常状况下的气体摩尔体积:Vm=________。
    【答案】
    Ⅰ.
    (1)2Al+6H+===2Al3++3H2↑
    (2)铝与稀硫酸反应产生的氢气使锥形瓶内气压增大
    (3)收集到水的体积
    (4)没有 相同温度和压强下,生成氢气的体积与排出空气的体积相等
    Ⅱ.eq \f(9V2-V1,500m1-m2) L·ml-1
    【解析】
    Ⅰ.(1)铝和稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气,其离子方程式为2Al+6H+===2Al3++3H2↑。
    (2)铝与稀硫酸反应产生的氢气使锥形瓶内气压增大,锥形瓶内的压强大于大气压,所以稀硫酸不能顺利滴入锥形瓶中。
    (3)气体产生的压强导致水从集气瓶中排出,且氢气不易溶于水,所以收集到的水的体积近似等于氢气的体积。
    (4)装置中有空气存在,生成的氢气不溶于水,在相同温度和压强下,生成的氢气的体积与排出空气的体积相等,所以没有影响。
    Ⅱ.2Al+6H+===2Al3++3H2↑
    2 ml 3 ml
    eq \f(m1-m2,27) ml eq \f(V2-V1×10-3 L,Vm)
    Vm=eq \f(9V2-V1,500m1-m2) L·ml-1。吸水剂
    CO2吸收剂
    实验前质量/g
    20.00
    26.48
    实验后质量/g
    21.08
    30.00
    实验前
    实验后
    铝铜合金质量/g
    m1
    m2
    量液管(C)体积/mL
    V1
    V2
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