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文档介绍
山东专用2020届高考化学二轮复习题组9化学变化中的定量判断练习含解析
题组9 化学变化中的定量判断 单项选择题 1.EDTA是一种重要的络合剂。4 mol一氯乙酸和1 mol乙二胺()在一定条件下发生反应生成1 mol EDTA和4 mol HCl,则EDTA的分子式为( ) A.C10H16N2O8 B.C10H20N2O8 C.C8H16N2O8 D.Cl6H20N2O8Cl 答案 A 一氯乙酸的结构简式为CH2ClCOOH,分子式为C2H3O2Cl,乙二胺的分子式为C2H8N2,4 mol一氯乙酸和1 mol乙二胺在一定条件下发生反应生成1 mol EDTA和4 mol HCl,有4C2H3O2Cl+C2H8N2EDTA+4HCl,由质量守恒定律可得EDTA的分子式为C10H16N2O8。 2.某溶液中大量存在SO42-、CO32-、NH4+、M,且SO42-、CO32-、NH4+的物质的量之比为1∶2∶4,则离子M可能是( ) A.H+ B.K+ C.Cl- D.Ba2+ 答案 B H+与CO32-不能大量共存,会生成二氧化碳气体和水,故A不正确;SO42-、CO32-、NH4+的物质的量之比为1∶2∶4时,阴离子所带电荷数>阳离子所带电荷数,根据溶液呈电中性知还缺少正电荷,可能是钾离子,故B正确、C不正确;Ba2+与SO42-、CO32-不能大量共存,会生成沉淀,故D不正确。 3.下图所示2个甲分子反应生成1个丙分子和3个乙分子,下列判断不正确的是( ) A.1个乙分子中含有2个A原子 B.Mr(甲)=Mr(乙)+Mr(丙) C.该反应一定属于氧化还原反应 D.该反应类型是分解反应 答案 B 由图示可以推出甲、丙的化学式可分别表示为BA3、B2,根据质量守恒定律可知3个乙分子中共含有6个A原子,则乙为单质,其化学式可表示为A2,该反应可以表示为2BA3 B2+3A2,则2Mr(甲)=3Mr(乙)+Mr(丙)。 - 4 - 4.在水中加入等物质的量的Ag+、Pb2+、Na+、SO42-、NO3-、Cl-,该溶液放在用惰性电极材料作电极的电解槽中,通电片刻,则氧化产物与还原产物的质量比为( ) A.35.5∶108 B.16∶207 C.8∶1 D.108∶35.5 答案 C 等物质的量的这几种离子放入水中后,Ag+与Cl-、Pb2+与SO42-恰好完全反应生成AgCl和PbSO4沉淀,因此实际上相当于用惰性电极电解NaNO3溶液,根据离子放电顺序,实质上是电解水,则氧化产物为氧气,还原产物为氢气,容易得出氧化产物与还原产物的质量比为m(O2)∶m(H2)=8∶1,C项正确。 5.某稀土元素R的精矿样品中,R的氧化物的质量分数为0.851 5。20.2 g该样品与100 mL 1 mol/L的稀硫酸恰好完全反应(杂质不反应),生成ROSO4和H2O,则R的相对原子质量约为( ) A.78 B.140 C.156 D.172 答案 B ROSO4中R的化合价为+4价,所以该氧化物的化学式为RO2,R的氧化物的质量分数为0.851 5,则20.2 g该样品中RO2的质量为:20.2 g×0.851 5=17.200 3 g,20.2 g该样品与100 mL 1 mol/L稀硫酸恰好完全反应(杂质不反应)生成ROSO4和H2O,则20.2 g该样品中RO2的物质的量为0.1 L×1 mol/L=0.1 mol,故RO2的摩尔质量为17.200 3 g0.1mol≈172 g/mol,故R的相对原子质量为:172-16×2=140。 6.下列两种物质间发生反应,消耗等物质的量的酸,产生气体最多的是( ) A.木炭与浓硝酸 B.铜与稀硝酸 C.锌与稀硫酸 D.木炭与浓硫酸 答案 D 题中四个选项发生反应的化学方程式分别为C+4HNO3(浓) CO2↑+4NO2↑+ 2H2O、3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O、Zn+H2SO4 ZnSO4+H2↑、C+2H2SO4(浓) CO2↑+2SO2↑+2H2O,设同时消耗8 mol酸,四者产生的气体分别为10 mol、2 mol、8 mol、12 mol,D项正确。 7.某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液200 mL,平均分成两份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解19.2 g(已知硝酸只被还原为NO气体,下同)。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如图所示。下列说法正确的是( ) - 4 - A.c点时,溶液中的溶质为Fe2(SO4)3 B.ab段发生反应的离子方程式为Fe+Fe3+ 2Fe2+ C.原混合酸中稀硝酸的物质的量浓度为0.4 mol/L D.原混合酸中稀硫酸的物质的量浓度为4 mol/L 答案 D c点时溶液中溶质是硫酸亚铁,故A错误;ab段发生的反应为Fe+2Fe3+3Fe2+,故B错误;Oa段发生的反应为Fe+NO3-+4H+Fe3++NO↑+2H2O,硝酸全部起氧化作用,故原混合液中n(NO3-)=2n(Fe)=2×11.2 g56 g/mol=0.4 mol,原混合酸中HNO3的物质的量浓度为0.4mol0.2 L=2 mol/L,故C错误;反应共消耗22.4 g即0.4 mol铁,最终溶液中溶质为硫酸亚铁,根据原子守恒知原混合酸中共含H2SO4 0.8 mol,所以原混合酸中H2SO4的物质的量浓度是4 mol/L,故D正确。 8.已知4(NH4)2SO4 N2↑+6NH3↑+3SO2↑+SO3↑+7H2O。将硫酸铵完全分解后的气体通入过量BaCl2溶液中,有白色沉淀生成且有无色无味气体逸出。下列说法正确的是( ) A.生成的沉淀中有BaSO4和BaSO3,且n(BaSO4)∶n(BaSO3)约为1∶1 B.生成的沉淀中有BaSO4和BaSO3,且n(BaSO4)∶n(BaSO3)约为1∶2 C.生成的沉淀中有BaSO4和BaSO3,且n(BaSO4)∶n(BaSO3)约为1∶3 D.从溶液中逸出的气体只有N2,溶液中溶质只有NH4Cl、BaCl2 答案 A 硫酸铵分解反应为4(NH4)2SO4 N2↑+6NH3↑+3SO2↑+SO3↑+7H2O,反应后的混合气体通入过量BaCl2溶液中发生复分解反应,SO2+H2O+2NH3 (NH4)2SO3,(NH4)2SO3+BaCl2 BaSO3↓+2NH4Cl;SO3+H2O+2NH3 (NH4)2SO4,(NH4)2SO4+BaCl2 BaSO4↓+2NH4Cl;依据反应定量关系,结合分解生成的气体物质的量可知,设4 mol (NH4)2SO4分解,生成1 mol N2,6 mol NH3,3 mol SO2,1 mol SO3,1 mol三氧化硫转化为硫酸铵消耗氨气2 mol,则剩余的4 mol氨气和2 mol二氧化硫反应生成2 mol亚硫酸铵,此时得到的沉淀为1 mol硫酸钡和2 - 4 - mol亚硫酸钡,剩余1 mol二氧化硫和亚硫酸钡反应生成亚硫酸氢钡,最后得到的沉淀为1 mol硫酸钡和1 mol亚硫酸钡,即n(BaSO4)∶n(BaSO3)为1∶1,溶液中的溶质还有氯化铵、氯化钡和亚硫酸氢钡。 9.某同学做金属钼(Mo)在氧气中燃烧的实验测其氧化物的组成,结果如下图所示,该同学利用实验结果得出Mo的氧化物Ⅰ和Ⅱ分别为( ) A.Ⅰ为MoO3,Ⅱ为Mo2O B.Ⅰ为MoO,Ⅱ为MoO2 C.Ⅰ为MoO2,Ⅱ为MoO3 D.Ⅰ为MoO3,Ⅱ为MoO2 答案 C 根据题图可求出Mo的氧化物Ⅰ中Mo和O的原子个数之比是1∶2,所以化学式是MoO2;Mo的氧化物Ⅱ中Mo和O的原子个数之比是1∶3,所以化学式是MoO3,C项正确。 10.用重量法测定BaCl2·nH2O中结晶水数目的实验:准确称取7.91 g该晶体,加入适量盐酸,加热使其完全溶解,冷却,配制100 mL溶液。取20.00 mL该溶液,向其中滴加100 mL 0.05 mol·L-1Na2SO4溶液恰好使Ba2+完全沉淀。n约等于( ) A.2 B.4 C.6 D.8 答案 C n(Na2SO4)=0.1 L×0.05 mol·L-1=5.00×10-3 mol,BaCl2+Na2SO4BaSO4↓+2NaCl, 20.00 mL该溶液中氯化钡晶体的质量为m(BaCl2·nH2O)=7.91 g×20.00 mL100 mL=1.582 g, M(BaCl2·nH2O)=1.582 g5.00×10-3mol=316.4 g·mol-1≈316 g·mol-1,M(BaCl2·nH2O)=(208+18n) g·mol-1= 316 g·mol-1,则n=6。 - 4 -查看更多