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高考化学一轮复习 专题1-3 化学计算中常用的几种方法押题专练
【2019最新】精选高考化学一轮复习 专题1-3 化学计算中常用的几种方法押题专练 1.标准状况下,一个装满氯气的容器的质量为74.6 g,若装满氮气时总质量为66 g,则此容器的容积是( ) A.22.4 L B.44.8 L C.11.2 L D.4.48 L 答案:D 2.含KCl和KBr的样品3.87 g,溶于水配成溶液,向溶液中加入过量AgNO3溶液,充分反应后,产生的沉淀质量为6.63 g,则原样品中钾元素的质量分数为( ) A.24.1% B.40.3% C.25.9% D.48.7% 解析:KCl和KBr与AgNO3溶液反应生成AgCl和AgBr沉淀,固体的质量发生了变化,实质是由于K变成了Ag造成的,故可用差量法进行计算。 K~Ag Δm 39 108 69 m 6.63 g-3.87 g=2.76 g 解得m=1.56 g质量分数为×100%≈40.3% 答案:B 3.一定质量的碳和8 16 / 16 g氧气在密闭容器中于高温下反应,恢复到原来的温度,测得容器内的压强变为原来的1.4倍,则参加反应的碳的质量为( ) A.2.4 g B.4.2 g C.6 g D.无法确定 解析:由化学方程式:C+O2CO2和2C+O22CO可知,当产物全部是CO2时,气体的物质的量不变,温度和体积不变时气体的压强不变;当产物全部是CO时,气体的物质的量增大1倍,温度和体积不变时压强增大1倍,现在气体压强变为原来的1.4倍,故产物既有CO2,又有CO。n(O2)==0.25 mol,由阿伏加德罗定律可知,气体压强变为原来的1.4倍,气体的物质的量变为原来的1.4倍,即Δn(气体)=0.25 mol×(1.4-1)=0.1 mol。 2C + O22CO Δn(气体) 2 mol 1 mol 1 mol 0.2 mol 0.1 mol 0.1 mol 则生成CO消耗0.1 mol O2,生成CO2消耗0.15 mol O2。 C + O2CO2 0.15 mol 0.15 mol 故n(C)=0.2 mol+0.15 mol=0.35 mol,m(C)=0.35 mol×12 g·mol-1=4.2 g。 答案:B 4.一定量的液态化合物AB2,在适量的氧气中恰好完全燃烧,反应化学方程式为AB2(l)+3O2(g)===AO2(g)+2BO2(g),冷却后,在标准状况下测得生成物的体积为336 mL,密度为2.56 g·L-1,则化合物AB2的相对分子质量为( ) A.30 B.38 16 / 16 C.76 D.172 答案:C 5.三氯异氰尿酸是一种较强的氧化剂,利用氰尿酸(图甲)与次氯酸(HClO)在一定条件下反应可制备三氯异氰尿酸(图乙),若原料完全反应生成三氯异氰尿酸,则氰尿酸与次氯酸的物质的量之比为( ) A.1∶1 B.3∶2 C.2∶1 D.1∶3 解析:由氰尿酸、三氯异氰尿酸的结构简式可知,二者的分子式分别为C3N3H3O3、C3N3Cl3O3,而三氯异氰尿酸是由氰尿酸与次氯酸(HClO)在一定条件下反应制得,其中Cl原子来自于HClO,根据原子守恒可知,生成1 mol三氯异氰尿酸消耗1 mol C3N3H3O3和3 mol HClO,故氰尿酸与次氯酸的物质的量之比为1 mol∶3 mol=1∶3。 答案:D 6.将15 mL 2 mol·L-1Na2CO3溶液逐滴加入40 mL 0.5 mol·L-1 MCln盐溶液中,恰好将溶液中的Mn+完全沉淀为碳酸盐,则MCln中n值是( ) A.4 B.3 C.2 D.1 答案:B 7.R2O在一定条件下可以把Mn2+氧化成MnO,若反应中R2O变为RO,又知反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2,则n值为( ) A.1 B.2 C.3 D.4 16 / 16 解析:根据得失电子守恒,2 mol Mn2+―→2 mol MnO,失10 mol e-,所以每1 mol R2O―→2 mol RO得2 mol e-,故可知R2O中R的化合价为+7价。因此n=2。 答案:B 8.有一块镁铝合金,其中镁与铝的质量比是8∶9。加入足量稀HNO3使其完全溶解后,产生NO气体在标准状况下的体积为11.2 L,溶液中再加入NaOH溶液,生成沉淀质量的最大值为( ) A.17.4 g B.46.8 g C.40.8 g D.23.4 g 解析:有一块镁铝合金,其中镁与铝的质量比是8∶9,则物质的量之比为∶=1∶1,加入足量稀HNO3使其完全溶解后,生成NO的物质的量为=0.5 mol,根据电子转移守恒,n(Mg)=n(Al)==0.3 mol,溶液中再加入NaOH溶液,生成沉淀质量最大时,沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3,根据Mg元素守恒,n[Mg(OH)2]=n(Mg)=0.3 mol,根据Al元素守恒,n[Al(OH)3]=n(Al)=0.3 mol,故沉淀最大质量为0.3 mol×58 g/mol+0.3 mol×78 g/mol=40.8 g,故C正确。 答案:C 9.在一定温度下,某浓度的硝酸与金属锌反应生成NO2和NO,两者的物质的量之比为1∶3,则要使1 mol金属锌完全反应,反应过程中消耗HNO3的物质的量为( ) A.2.4 mol B.2.6 mol C.2.8 mol D.3.2 mol 答案:C 16 / 16 10.铜和镁的合金4.6 g完全溶于一定量的浓硝酸,若反应中HNO3被还原只产生1 792 mL的NO2气体和1 120 mL的NO气体(标准状况下),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( ) A.7.04 g B.8.26 g C.8.51 g D.9.02 g 解析:分析反应过程可知,最后生成的沉淀是Cu(OH)2和Mg(OH)2,Cu和Mg在反应后均为+2价,它们失去的电子的总物质的量n(e-)等于它们形成氢氧化物沉淀时所结合的OH-的总物质的量n(OH-)。由得失电子守恒有:n(e-)=n(NO2)+n(NO)×3=0.08 mol+0.05 mol×3=0.23 mol,则n(OH-)=0.23 mol,m(OH-)=3.91 g,所以沉淀的质量=m(合金)+m(OH-)=4.6 g+3.91 g=8.51 g。 答案:C 11、取一定质量的均匀固体混合物Cu、Cu2O和 CuO,将其分成两等份,取其中一份用足量的氢气还原,测得反应后固体质量减少6.40g,另一份中加入500mL稀硝酸,固体恰好完全溶解,且同时收集到标准状况下NO气体4.48L,则所用硝酸的物质的量浓度为( ) A.3.6mol/L B.3.2mol/L C.2.8mol/L D.2.4mol/L 【答案】B 16 / 16 【解析】将Cu2O拆分为Cu、CuO,原混合物看做Cu、CuO的混合物,其中一份用足量的氢气还原,反应后固体质量减少6.40g为拆分后Cu、CuO的混合物中O元素的质量,O原子的物质的量为=0.4mol,根据Cu元素守恒可知n(CuO)=n(O)=0.4mol; 另一份中加入500mL稀硝酸,固体恰好完全溶解,溶液中溶质为Cu(NO3)2,且同时收集到标准状况下NO气体4.48L,NO的物质的量为=0.2mol,根据电子转移守恒可知拆分后Cu、CuO的混合物中2n(Cu)=3n(NO)=3×0.2mol,n(Cu)=0.3mol,由铜元素守恒可知n[Cu(NO3)2]=n(CuO)+n(Cu)=0.4mol+0.3mol=0.7mol,根据氮元素守恒可知n(HNO3)=n(NO)+2n[Cu(NO3)2]=0.2mol+2×0.7mol=1.6mol,硝酸的浓度为=3.2mol/L. 12、在温度和压强不变时,1 L NO2高温分解(2NO22NO+O2),达到平衡时体积变为1.3 L,这时NO2的转化率为() A.40% B.20% C.60% D.5% 【答案】C 13、现有乙酸和两种链状单烯烃的混合物,若其中氧的质量分数为a,则碳的质量分数是( ) A. B. a C. (1-a) D. (1-a) 【答案】C 【解析】乙酸的分子式为C2H4O2,单烯烃的通式为CnH2n(n≥2),混合物中C和H的质量分数之和为(1-a),两类物质中m(C)∶m(H)=6∶1,故混合物中碳的质量分数是 (1-a)。 14、将充有m mL NO和n mL NO2的量筒倒立于水槽中,然后通入m mL O2,若m<n,则充分反应后,量筒内气体的体积为(单位:mL)() 16 / 16 A.3(m-n) B.m+ C. D. 【答案】C 【解析】由电子得失守恒:。设最后剩余NO x mL,根据电子得失总数相等有:3(m-x)+n=4m。解得x= mL。 15、现有44g Mg、Al、Zn、Fe多种活泼金属粉末的混合物与体积为1L质量分数为20%的硫酸溶液恰好完全反应,经处理后得到无水硫酸盐140g,则下列说法正确的是( ) A.生成标准状况下的气体体积为22,4 L B.硫酸物质的量浓度为2.0mol/L C.硫酸溶液的质量为540g D.无法进行A、B、C选项的计算 【答案】A 16、某磁黄铁矿的主要成分是FexS(S为﹣2价),既含有Fe2+又含有Fe3+.将一定量的该磁黄铁矿与100mL的盐酸恰好完全反应(注:矿石中其他成分不与盐酸反应),生成硫单质2.4g、FeCl2 0.425mol和一定量H2S气体,且溶液中无Fe3+.则下列说法正确的是( ) A.100mL的盐酸中HCl物质的量浓度为7.5mol/L B.生成的H2S气体在标准状况下的体积为2.24L C.该磁黄铁矿中FexS的x=0.85 D.该磁黄铁矿FexS中,Fe2+与Fe3+的物质的量之比为3:1 【答案】C 16 / 16 【解析】n(S)==0.075mol,根据转移电子守恒得n(Fe3+)==0.15mol,则n(Fe2+)=0.425mol﹣0.15mol=0.275mol,所以Fe2+与Fe3+的物质的量之比=0.275mol:0.15mol=11:6。 盐酸恰好反应生成FeCl2 0.425mol,根据氯原子守恒得c(HCl)==8.5mol/L,A错误;根据氢原子、氯原子守恒得n(H2S)=n(HCl)=n(FeCl2)=0.425mol,V(H2S)=0.425mol×22.4L/mol=9.52L,B错误;FexS中n(S)=0.075mol+0.425mol=0.5mol,n(Fe)=0.425mol,所以n(Fe):n(S)=0.425mol:0.5mol=0.85,所以x=0.85,C正确;根据转移电子守恒得n(Fe3+)==0.15mol,则n(Fe2+)=0.425mol﹣0.15mol=0.275mol,所以Fe2+与Fe3+的物质的量之比=0.275mol:0.15mol=11:6,D错误; 17、向xmL2.0mol/L的盐酸中投入ag镁铝合金,金属完全溶解,再加入ymL1. 0mol/L的NaOH 溶液沉淀达到最大值,且质量为(a+1.7)g,则下列说法不正确的是( ) A.a的取值范围为0.9g<a<1.2g B.镁铝合金与盐酸反应时转移电子的数目为0.1NA C.镁铝合金与盐酸反应产生H2的体积在常温常压下大于1.12L D.x=2y 【答案】D 18、若35.4g 铜银合金与2L 0.5mol/L 的硝酸溶液恰好完全反应,则收集的NO在标准状况下的体积是( ) A.11.2 L B.6.27 L C.5.6 L D.无法确定 16 / 16 【答案】C 19.常温下,向0.1 mol·L-1的硫酸溶液中逐滴加入物质的量浓度相同的氢氧化钡溶液,生成沉淀的量与加入氢氧化钡溶液的体积关系如图所示,a、b、c、d分别表示实验不同时刻的溶液,下列有关说法中正确的是 A.c时刻硫酸溶液的体积为30 mL B.b时刻溶液中SO42-的浓度约为0.5 mol·L-1 C.d时刻溶液的OH-的浓度为0.04mol/L D.溶液的导电能力:c查看更多
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