2020届二轮复习化学微型计算学案(全国通用)

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

2020届二轮复习化学微型计算学案(全国通用)

化学微型计算 ‎[全国卷]‎ ‎1.(2019·全国卷Ⅱ节选)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 0.1000 mol·L-1的I2-KI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0.1000 mol·L-1 Na2S2O3溶液滴定,反应式为I2+2S2O===2I-+S4O。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)。‎ ‎[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I2~2S2O,可得n(I2)过量=×0.1000V×10-3 mol,再根据关系式S2-~I2可知,n(S2-)=0.1000×25.00×10-3 mol-×0.1000V×10-3 mol=×0.1000×10-3 mol,则样品中S2-的含量为×100%。‎ ‎[答案] 浅蓝色至无色 ×100%‎ ‎2.(2019·全国卷Ⅲ节选)Deacon发明的直接氧化法为:4HCl(g)+O2(g)===2Cl2(g)+2H2O(g)。如图为刚性容器中,进料浓度比c(HCl)∶c(O2)分别等于1∶1、4∶1、7∶1时HCl平衡转化率随温度变化的关系:‎ 可知反应平衡常数K(300℃)________K(400℃)(填“大于”或“小于”)。设HCl初始浓度为c0,根据进料浓度比c(HCl)∶c(O2)=1∶1的数据计算K(400℃)=________(列出计算式)。按化学计量数比进料可以保持反应物高转化率,同时降低产物分离的能耗。进料浓度比c(HCl)∶c(O2)过低、过高的不利影响分别是__________________、________________。‎ ‎[解析] (1)由题给HCl平衡转化率随温度变化的关系图可知,随温度升高,HCl平衡转化率降低,则此反应为放热反应,温度越高,平衡常数越小,即K(300℃)大于K(400℃)。结合题图可知,c(HCl)∶c(O2)=1∶1、400℃时HCl的平衡转化率为84%,列出三段式:‎ ‎ 4HCl(g) + O2(g) === 2Cl2(g) + 2H2O(g)‎ 起始 c0 c0 0 0‎ 转化 0.84c0 0.21c0 0.42c0 0.42c0‎ 平衡 (1-0.84)c0 (1-0.21)c0 0.42c0 0.42c0‎ 则K(400℃)==;进料浓度比c(HCl)∶c(O2)过低会使O2和Cl2分离的能耗较高,过高则会造成HCl转化率较低。‎ ‎[答案] 大于  O2和Cl2分离能耗较高 HCl转化率较低 ‎3.(2018·全国卷Ⅱ节选)K3[Fe(C2O4)3]·3H2O(三草酸合铁酸钾)为亮绿色晶体,可用于晒制蓝图。测定三草酸合铁酸钾中铁的含量实验如下:‎ ‎(1)称量m g样品于锥形瓶中,溶解后加稀H2SO4酸化,用c mol·L-1 KMnO4溶液滴定至终点。‎ ‎(2)向上述溶液中加入过量锌粉至反应完全后,过滤、洗涤,将滤液及洗涤液全部收集到锥形瓶中。加稀H2SO4酸化,用c mol·L-1 KMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液V mL。该晶体中铁的质量分数的表达式为________________________。‎ ‎[解析] 加入锌粉后将Fe3+还原为Fe2+,再用KMnO4溶液滴定,将Fe2+氧化为Fe3+,MnO转化为Mn2+:‎ Fe2+―→Fe3+~e-‎ MnO―→Mn2+~5e-‎ 可得关系式:5Fe2+~MnO 已知n(MnO)=cV×10-3 mol 则n(Fe2+)=5cV×10-3 mol 则m(Fe2+)=5cV×10-3×56 g 该晶体中铁的质量分数w(Fe)=×100%=×100%。‎ ‎[答案] ×100%‎ ‎[省市卷]‎ ‎1.(2018·江苏卷节选)碱式硫酸铝溶液可用于烟气脱硫。室温下向一定浓度的硫酸铝溶液中加入一定量的碳酸钙粉末,反应后经过滤得到碱式硫酸铝溶液,反应方程式为 ‎(2-x)Al2(SO4)3+3xCaCO3+3xH2O===‎ ‎2[(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3]+3xCaSO4↓+3xCO2↑‎ 生成物(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中x值的大小影响碱式硫酸铝溶液的脱硫效率。‎ 通过测定碱式硫酸铝溶液中相关离子的浓度确定x的值,测定方法如下:‎ ‎①取碱式硫酸铝溶液25.00 mL,加入盐酸酸化的过量BaCl2溶液充分反应,静置后过滤、洗涤、干燥至恒重,得固体2.3300 g。‎ ‎②取碱式硫酸铝溶液2.50 mL,稀释至25 mL,加入0.1000 mol·L-1 EDTA标准溶液25.00 mL,调节溶液pH约为4.2,煮沸,冷却后用0.08000 mol·L-1 CuSO4标准溶液滴定过量的EDTA至终点,消耗CuSO4标准溶液20.00 mL(已知Al3+、Cu2+与EDTA反应的化学计量比均为1∶1)。‎ 计算(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中的x值为________。‎ ‎[解析] 25 mL溶液中:‎ n(SO)=n(BaSO4)==0.0100 mol ‎2.5 mL溶液中:‎ n(Al3+)=n(EDTA)-n(Cu2+)‎ ‎=0.1000 mol·L-1×25.00 mL×10-3 L·mL-1-0.0800 mol·L-1×20.00 mL×10-3 L·mL-1=9.000×10-4 mol ‎25 mL溶液中:n(Al3+)=9.000×10-3 mol ‎1 mol (1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中 n(Al3+)=(2-x) mol;n(SO)=3(1-x) mol ==,解得x=0.41。‎ ‎[答案] 0.41‎ ‎2.(2018·浙江卷节选)称取4.00 g氧化铜和氧化铁固体混合物,加入50.0 mL 2.00 mol·L-1的硫酸充分溶解,往所得溶液中加入5.60 g铁粉,充分反应后,得固体的质量为3.04 g。‎ 请计算:‎ ‎(1)加入铁粉充分反应后,溶液中溶质的物质的量________。‎ ‎(2)固体混合物中氧化铜的质量________。‎ ‎[解析] 向4.00 g氧化铜和氧化铁固体混合物中加入50.0 mL 2.00 mol·L-1硫酸充分反应,往所得溶液中再加入铁粉,充分反应后剩余固体有两种可能:第1种为单质铜,第2种为铁和铜的混合物,所得溶液中不含Fe3+。根据溶液中硫酸根离子守恒,所得溶质的物质的量为50.0×10-3×2.00 mol=0.100 mol,而加入溶液体系中的铁元素(氧化铁、铁粉)总物质的量大于0.100 mol,故可以判断加入的铁粉有剩余,剩余固体为铁和铜的混合物,所得溶液中的溶质为硫酸亚铁。(1)根据溶液中的硫酸根离子守恒,所得溶液中溶质的物质的量为n(FeSO4)=n(H2SO4)=0.100 mol。(2)设固体混合物中Fe2O3为x mol,CuO为y mol,根据质量守恒得:160x+80y=4.00,根据整个体系中金属元素守恒得:56×2x+64y+5.6=0.100×56+3.04,解得x=0.0100,y=0.0300,故固体混合物中CuO的质量为2.40 g。‎ ‎[答案] (1)0.100 mol (2)2.40 g ‎3.(2018·江苏卷节选)在有氧条件下,新型催化剂M能催化NH3与NOx反应生成N2。‎ NH3与NO2生成N2的反应中,当生成1 mol N2时,转移的电子数为________mol。‎ ‎[解析] 反应时NH3中N由-3价升高到0价,NO2中N由+4价降低到0价,反应为6NO2+8NH3===7N2+12H2O,则生成1 mol N2,转移电子 mol。‎ ‎[答案]  考点一 物质的含量、组成、化学式的计算 物质组成计算类型及方法总结 类型 解题方法 物质含 量的计算 ‎①根据常见计算方法(方程式、关系式、得失电子守恒等)计算出混合物中某一成分的量w。②w除以样品的总量,即可得出其含量 确定物质 化学式的 计算 ‎①根据题给信息,通过方程式、质量变化等计算出物质分解、转化为生成物的物质的量。②根据原子守恒,确定出未知物质组成元素的原子的物质的量。③根据质量守恒,确定出结晶水的物质的量(若有结晶水)。④确定物质组成原子和结晶水分子的物质的量之比。结合相对分子质量确定化学式 热重曲线 计算 ‎①热重曲线的原理:物质在高温加热时发生脱水、分解后物质质量与温度的关系图像。②掌握物质质量变化的原理:首先失去结晶水(注意可能逐步失水);然后是难溶含氧酸盐、氢氧化物的分解;最后得到金属氧化物;金属元素可能会发生价态变化,但符合原子守恒。③通过②中确定的变化规律确定化学方程式(需要设未知数表达未知物的化学式),并通过质量变化列比例确定未知数,最后确定物质化学式 氧化还原 滴定计算 ‎①近两年氧化还原滴定频频出现在高考试题中,大多为一步的氧化还原反应,通常要用酸性KMnO4、I2(淀粉)作氧化剂,反应过程伴随明显的颜色变化,这种题实际上是物质的量用于方程式的计算。②2017年全国卷Ⅱ出现了多步的氧化还原反应,主要是为了把标定物质转化为便于用氧化还原滴定的物质。此时需要利用关系式法找出标定物与滴定试剂的关系式计算。③返滴定法:第一步用过量试剂使标定物全部反应,然后第二步再用滴定试剂标定出上一步过量的试剂。根据第一步加入的量减去第二步中过量的量,即可得出第一步所求物质的物质的量 ‎【典例1】 (2019·江苏卷节选)聚合硫酸铁[Fe2(OH)6-2n(SO4)n]m广泛用于水的净化。以FeSO4·7H2O为原料,经溶解、氧化、水解聚合等步骤,可制备聚合硫酸铁。‎ 测定聚合硫酸铁样品中铁的质量分数:准确称取液态样品3.000 g,置于250 mL锥形瓶中,加入适量稀盐酸,加热,滴加稍过量的SnCl2溶液(Sn2+将Fe3+还原为Fe2+),充分反应后,除去过量的Sn2+。用5.000×10-2 mol·L-1 K2Cr2O7溶液滴定至终点(滴定过程中Cr2O与Fe2+反应生成Cr3+和Fe3+),消耗K2Cr2O7溶液22.00 mL。‎ ‎(1)上述实验中若不除去过量的Sn2+,样品中铁的质量分数的测定结果将________(填“偏大”或“偏小”或“无影响”)。‎ ‎(2)计算该样品中铁的质量分数(写出计算过程)。‎ ‎[思路点拨] (1)理清物质间的转化关系 Fe3+Fe2+Cr3++Fe3+。‎ ‎(2)根据得失电子守恒求出n(Fe2+),即样品中n(Fe),求出m(Fe)。‎ ‎[解析] 聚合硫酸铁中的Fe3+被Sn2+还原为Fe2+,然后用K2Cr2O7溶液滴定Fe2+,根据6Fe2+~Cr2O,可知n(Fe2+)=6×5.000×10-2×22.00×10-3 mol=6.600×10-3 mol,进而计算出该样品中铁元素的质量分数w(Fe)=×100%=12.32%。若不除去具有还原性的Sn2+,则消耗K2Cr2O7的量偏多,导致样品中铁的质量分数的测定结果偏大。‎ ‎[答案] (1)偏大 (2)n(Cr2O)=5.000×10-2 mol·L-1×22.00 mL×10-3 L·mL-1=1.100×10-3 mol 由滴定时Cr2O→Cr3+或Fe2+→Fe3+,根据电子得失守恒可得微粒的关系式:Cr2O~6Fe2+(或Cr2O+14H++6Fe2+===6Fe3++2Cr3++7H2O)‎ 则n(Fe2+)=6n(Cr2O)=6×1.100×10-3 mol=6.600×10-3 mol 样品中铁元素的质量:‎ m(Fe)=6.600×10-3 mol×56 g·mol-1=0.3696 g 样品中铁元素的质量分数:‎ w(Fe)=×100%=12.32%‎ ‎1.(2019·合肥调研性检测)测定产品中CaO2·8H2O含量的实验步骤如下:‎ 步骤一:准确称取a g产品放入锥形瓶中,加入适量蒸馏水和过量b g KI晶体,再滴入少量2 mol·L-1硫酸,充分反应。‎ 步骤二:向上述锥形瓶中加入几滴________(作指示剂)。‎ 步骤三:逐滴加入浓度为c mol·L-1 Na2S2O3溶液至反应完全,滴定至终点,记录数据。重复上述操作2次,三次平均消耗Na2S2O3溶液的体积为V mL,则CaO2·8H2O的质量分数为____________(用含字母的式子表示)。(已知:I2+2S2O===2I-+S4O)‎ ‎[解析] 根据2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑、O2+4KI+2H2SO4===2K2SO4+2I2+2H2O、I2+2S2O===2I-+S4O,达到滴定终点时I2完全被消耗,故可以用淀粉溶液作指示剂。根据滴定原理可得关系式:2CaO2·8H2O~O2~2I2~4S2O,则n(CaO2·8H2O)=n(Na2S2O3)=×c mol·L-1×V×10-3 L,故CaO2·8H2O的质量分数为×cV×10-3 mol×216 g·mol-1÷a g×100%=×100%。‎ ‎[答案] 淀粉溶液 ×100%‎ ‎2.(2019·石家庄一模)采用如下装置测定产品碱式碳酸铜[xCuCO3·yCu(OH)2·zH2O]的化学式(可重复使用)。‎ ‎(1)按气流方向,装置的连接顺序为:a→(  )(  )→(  )(  )→(  )(  )→(  )(  )→(  )(  )→尾气处理。‎ ‎(2)根据完整的实验装置进行实验,实验步骤如下:先检查装置的气密性,再装入药品,______________(请按正确的顺序填入步骤的标号)。‎ ‎①停止加热,充分冷却 ②加热C一段时间 ③打开A中的活塞通氢气 ④收集气体并检验纯度 ⑤关闭A中的活塞 ‎(3)称取9.55 g xCuCO3·yCu(OH)2·zH2O产品,充分反应后,硬质玻璃管中得到4.8 g残留物,同时生成2.2 g二氧化碳和2.7 g水。则该产品的化学式为____________。‎ ‎[解析] (1)欲测定碱式碳酸铜的化学式,需测定碱式碳酸铜加热分解生成的水蒸气和CO2的量,同时还需测定C中残留固体的量,A产生的氢气中混有水蒸气和HCl,故氢气需用B装置进行除杂、干燥,将纯净的氢气通入C中,点燃C处酒精灯,将所得气体先通过浓硫酸吸收水,后通过碱石灰吸收CO2,同时要防止外界中的水蒸气和CO2进入,据此连接装置。(2)根据测定原理,实验时应先通氢气,不纯的氢气加热时会发生爆炸,故应验纯氢气后再点燃C中酒精灯,待反应完成后,为防止C中生成的Cu被氧化,应先停止加热,再停止通入氢气。(3)n(C)=n(CO2)= mol=0.05 mol,n(Cu)= mol=0.075 mol,n(O)=n(H2O)+2n(CO2)= mol=0.25 mol,则n(Cu)∶n(C)∶n(O)=0.075∶0.05∶0.25=3∶2∶10,即(x+y)∶x∶(3x+2y+z)=3∶2∶10,解得x∶y∶z=2∶1∶2,故该产品的化学式为2CuCO3·Cu(OH)2·2H2O。‎ ‎[答案] (1)b c d e(或e d)g f b c b c ‎(2)③④②①⑤ (3)2CuCO3·Cu(OH)2·2H2O ‎3.(2019·唐山调研)钴单质可与稀盐酸反应生成CoCl2(蓝色)和H2。CoCl2吸水后会生成不同颜色的物质,如CoCl2·6H2O为粉红色。如图所示为CoCl2·6H2O受热时温度与质量的关系图。‎ ‎(1)紫红色物质的化学式为________。‎ ‎(2)由紫红色固体生成蓝紫色固体发生反应的化学方程式为_______________________________________________________。‎ ‎(3)综合上述反应过程,钴的氯化物常作为变色硅胶(一种干燥剂)的指示剂,当变色硅胶由蓝色变为粉红色时,即失去干燥能力,该蓝色物质的化学式为________。‎ ‎[解析] (1)由25℃时钴盐的质量可知,n(CoCl2·6H2O)==0.02 mol;25~52℃减少的质量为H2O的质量,n(H2O)==0.08 mol;1分子CoCl2·6H2O失去水分子数==4,故紫红色物质的化学式为CoCl2·2H2O。‎ ‎(2)52~90℃时,减少的质量为H2O的质量,n(H2O)==0.02 mol;1分子CoCl2·2H2O失去水分子数==1,故蓝紫色物质的化学式为CoCl2·H2O。所以由紫红色固体生成蓝紫色固体的化学方程式为CoCl2·2H2OCoCl2·H2O+H2O。‎ ‎(3)90~120℃时,失去水的物质的量为0.02 mol,故蓝色物质为CoCl2。‎ ‎[答案] (1)CoCl2·2H2O (2)CoCl2·2H2OCoCl2·H2O+H2O (3)CoCl2‎ 考点二 氧化还原、电化学的计算 化学学科中涉及的重要反应、复杂反应多为氧化还原反应,依据氧化还原反应的计算也成为高考中涉及较多的计算类型,尤其是多步的氧化还原反应,反应复杂,方程式繁多,如果利用方程式计算显得非常繁琐而易出错。此时抓住氧化还原反应的根本实质——电子守恒,运用关系式法进行计算将会使反应简化。‎ ‎1.电子守恒计算基本思路 ‎(1)确定反应中的氧化剂、还原剂及其还原产物、氧化产物。‎ ‎(2)分析出一个原子、离子在反应中得失电子数目(注意化学式中原子个数)。‎ ‎(3)根据电子守恒列出等式:氧化剂原子个数×得电子数目=还原剂原子个数×失电子数目。‎ ‎2.对于多步连续进行的氧化还原反应,只要中间各步反应过程中没有其他的氧化产物、还原产物,中间反应只是起了一个电子的传递作用,可直接找出起始物和最终产物之间的电子守恒关系,快速求解。‎ ‎3.有关电化学计算三种常用方法 ‎(1)根据电子守恒计算 用于串联电路中电解池阴、阳两极产物、原电池正、负两极产物、通过的电量等类型的计算,其依据是电路中转移的电子数相等。‎ ‎(2)根据总反应式计算 先写出电极反应式,再写出总反应式,最后根据总反应式列出比例式计算。‎ ‎(3)根据关系式计算 根据得失电子守恒关系建立起已知量与未知量之间的桥梁,构建计算所需的关系式。‎ 如以通过4 mol e-为桥梁可构建如下关系式:‎ ‎(式中M为金属,n为其离子的化合价数值)‎ ‎【典例2】 (2019·全国卷Ⅲ节选)在传统的电解氯化氢回收氯气技术的基础上,科学家最近采用碳基电极材料设计了一种新的工艺方案,主要包括电化学过程和化学过程,如图所示:‎ 负极区发生的反应有____________________________________‎ ‎__________________________________________________________‎ ‎(写反应方程式)。电路中转移1 mol电子,需消耗氧气________L(标准状况)。‎ ‎[思路点拨] (1)根据工艺方案,理解电化学过程和化学过程,用电极反应方程式和离子方程式表示出两个过程。‎ ‎(2)根据电子转移数,求出消耗O2的体积。‎ ‎[解析] 负极区发生还原反应Fe3++e-===Fe2+,生成的二价铁又被氧气氧化成三价铁,发生反应4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O,由反应可知电路中转移4 mol电子消耗1 mol ‎ O2,则转移1 mol电子消耗氧气 mol,其在标准状况下的体积为 mol×22.4 L·mol-1=5.6 L。‎ ‎[答案] Fe3++e-===Fe2+、4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O 5.6‎ ‎1.(2019·武汉示范高中联考)将0.08 mol KMnO4固体(质量为12.64 g)加热一段时间后,收集到a mol Y2;向反应后残留的固体中加入足量的浓HCl溶液,又收集到b mol Z2,此时Mn元素全部以Mn2+的形式存在于溶液中。‎ ‎(1)a+b的最大值为________,a+b的最小值为________。‎ ‎(2)当a+b=0.18时,残留固体的质量为________。‎ ‎[解析] (1)根据题意可知反应完全后Mn元素全部以Mn2+的形式存在于溶液中,锰元素得到的电子总数等于O元素、Cl元素失去的电子总数,所以有:0.08 mol×(7-2)=2a×(0+2) mol+2b(0+1) mol,则2a+b=0.2,即a+b=0.2-a,当高锰酸钾不分解时,a=0,当高锰酸钾完全分解时,生成氧气的物质的量为0.04 mol,所以a的取值范围为:0≤a≤0.04,所以0.16≤a+b≤0.2,即a+b的最大值为0.2,最小值为0.16。(2)当a+b=0.18时,a=0.02,根据反应:2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑知,得到的残留固体为0.04 mol KMnO4、0.02 mol K2MnO4和0.02 mol MnO2,其质量为:(0.04×158+0.02×197+0.02×87) g=12 g。‎ ‎[答案] (1)0.2 0.16 (2)12 g ‎2.(2019·重庆七校联合考试)以固体氧化物为电解质(能传导O2-)的新型N2H4燃料电池,属于环境友好电池(产物对环境无污染),其结构如图所示:‎ 电极甲上发生的电极反应为____________。‎ 若维持电流强度为0.5 A,电池工作10 min,理论上消耗O2的物质的量为________×10-4 mol。(计算结果保留一位小数,已知一个电子的电量为1.6×10-19 C,阿伏加德罗常数为6.02×1023 mol-1,Q=It)‎ ‎[解析] 结合该电池产物对环境无污染可知,产物为N2和H2O,电极甲上肼失去电子,发生氧化反应,电极反应式为N2H4-4e-+2O2-===N2↑+2H2O。电池工作10 min,转移电子的物质的量为≈3.11×10-3 mol,消耗O2‎ 的物质的量n(O2)=≈7.8×10-4 mol。‎ ‎[答案] N2H4+2O2--4e-===N2↑+2H2O 7.8‎ ‎3.(2019·贵阳适应性考试一)燃煤烟气中含有NOx和SO2。工业上常用亚氯酸钠(NaClO2)对燃煤烟气进行脱硝和脱硫处理。‎ 已知:酸性条件下,ClO会转化成ClO2和Cl-。常温常压下,ClO2是红黄色、易溶于水的气体,具有强氧化性,可氧化NOx和SO2。在实验室模拟同时脱硝、脱硫的过程:调节NaClO2吸收液的pH为5,向其中通入含SO2和NO(体积比为2∶1)的模拟烟气。‎ 脱硝、脱硫反应后,溶液中的阴离子为NO、SO和Cl-,其中c(SO)=a mol/L,c(Cl-)=b mol/L,已知脱硫效率为100%,脱硝效率为________。‎ ‎[解析] 根据得失电子守恒,有4b mol/L=2a mol/L+3c(NO),则实际上c(NO)= mol/L,因为SO2和NO的体积比为2∶1,且脱硫效率为100%,因此理论上c(NO)= mol/L,即脱硝效率为×100%=×100%。‎ ‎[答案] ×100%‎ 考点三 有关平衡常数、 转化率、产率的计算 ‎1.理解并掌握转化率、产率的意义 ‎(1)转化率=×100%=×100%。‎ ‎(2)生成物的产率:产率=×100%。其中理论产量是根据方程式计算出的数值。‎ ‎(3)混合物中某组分的百分含量=×100%。可以是物质的量、物质的量浓度、气体体积等。‎ ‎2.K、Ka、Kb、Kw、Kh、Ksp的相似性 ‎(1)K、Ka、Kb、Kw、Kh、Ksp分别表示化学平衡常数、弱酸电离平衡常数、弱碱电离平衡常数、水的离子积常数、盐的水解平衡常数、难溶物的溶度积常数。表达该平衡过程进行的程度。‎ ‎(2)其表达式的意义相同:‎ K=,其中Ksp中难溶物无浓度,只有分子项。‎ ‎(3)Kp仅适用于气相发生的反应。当把化学平衡常数K表达式中各物质的浓度用该物质的分压来表示时,就得到该反应的平衡常数Kp。‎ ‎(4)Kp也同K相似可以利用“三段式法”进行计算,往往可以使得问题简化。‎ ‎3.用好“三段式法”解答平衡题 依据方程式列出反应物、生成物各物质的初始量、变化量、平衡量,结合问题代入公式运算。‎ 如mA(g)+nB(g)??pC(g)+qD(g),令A、B起始物质的量浓度分别为a mol·L-1、b mol·L-1,达到平衡后A的物质的量浓度变化为mx mol·L-1。‎ K= ‎4.平衡常数的相关计算,通常需要通过图像、表格找出平衡体系中相关成分的浓度,或利用“三段式法”求出相关成分的浓度。然后通过平衡常数的定义式计算出结果。相对而言,Ksp的相关计算比较单一,通常是根据给出的Ksp数据计算离子的浓度,或者根据给出的离子浓度判断沉淀是否生成。‎ ‎【典例3】 (2019·全国卷Ⅱ节选)某温度下,等物质的量的碘和环戊烯()在刚性容器内发生反应: (g)+I2(g)===(g)+2HI(g)(该反应为吸热反应),起始总压为105 Pa,平衡时总压增加了20%,环戊烯的转化率为________,该反应的平衡常数Kp=________Pa。达到平衡后,欲增加环戊烯的平衡转化率,可采取的措施有________(填标号)。‎ A.通入惰性气体      B.提高温度 C.增加环戊烯浓度 D.增加碘浓度 ‎[思路点拨] (1)弄清同温同体积下,压强之比等于物质的量之比。‎ ‎(2)列出三段式,求出变化量和平衡量与起始量之间的关系。‎ ‎(3)根据转化率、Kp的表达式求算。‎ ‎[解析] 设容器中起始加入I2(g)和环戊烯的物质的量均为a,平衡时转化的环戊烯的物质的量为x,列出三段式:‎ 根据平衡时总压强增加了20%,且恒温恒容时,压强之比等于气体物质的量之比,得=,解得x=0.4a,则环戊烯的转化率为×100%=40%,平衡时 ‎(g)、I2(g)、(g)、HI(g)的分压分别为、、、,则Kp==p总,根据p总=1.2×105 Pa,可得Kp=×1.2×105 Pa≈3.56×104 Pa。通入惰性气体,对已知反应的平衡无影响,A项不符合题意;已知反应为吸热反应,提高温度,平衡正向移动,可提高环戊烯的平衡转化率,B项符合题意;增加环戊烯浓度,能提高I2(g)的平衡转化率,但环戊烯的平衡转化率降低,C项不符合题意;增加I2(g)的浓度,能提高环戊烯的平衡转化率,D项符合题意。‎ ‎[答案] 40% 3.56×104 BD ‎1.(2019·武汉调研测试)甲烷分解体系中几种气体的平衡分压(p,单位为Pa)与温度(t,单位为℃)的关系如图所示。‎ ‎(1)t1℃时,向V L恒容密闭容器中充入0.12 mol CH4,只发生反应2CH4(g)??C2H4(g)+2H2(g),达到平衡时,测得p(C2H4)=p(CH4)。CH4的平衡转化率为________。在上述平衡状态某一时刻,改变温度至t2℃,CH4以0.01 mol·L-1·s-1的平均速率增多,则t1________t2(填“>”“=”或“<”)。‎ ‎(2)在图中,t3℃时,化学反应2CH4(g)??C2H2(g)+3H2(g)的压强平衡常数Kp=________Pa2。‎ ‎[解析] (1)设平衡时甲烷转化x mol,根据三段式法有:‎ 结合题意知存在0.12-x=x/2,解得x=0.08,故CH4的平衡转化率为×100%=66.7%。根据题图知,2CH4(g)??C2H4(g)+2H2(g)‎ 为吸热反应,改变温度,甲烷的浓度增大,即平衡左移,则温度降低,t1>t2。(2)将气体的平衡浓度换为平衡分压,可知t3℃时,该反应的压强平衡常数Kp=[p(C2H2)·p3(H2)]/p2(CH4)=[10-1.3×(104)3]/(103)2 Pa2=104.7 Pa2。‎ ‎[答案] (1)66.7% > (2)104.7‎ ‎2.(2019·太原名校定时训练试题)(1)如图,P是可自由平行滑动的活塞,关闭K,在相同温度时,向容器A中充入1 mol CH3OH(g)和2 mol H2O(g),向容器B中充入1.2 mol CH3OH(g)和2.4 mol H2O(g),两容器分别发生反应CH3OH(g)+H2O(g)??CO2(g)+3H2(g)。已知起始时容器A和B的体积均为a L,反应达到平衡时容器B的体积为1.5a L,容器B中CH3OH的转化率为________。‎ ‎(2)CO2溶于水形成H2CO3。已知常温下H2CO3的电离平衡常数为Ka1=4.4×10-7、Ka2=4.7×10-11,NH3·H2O的电离平衡常数为Kb=1.75×10-5。常温下,用氨水吸收CO2可得到NH4HCO3溶液,NH4HCO3溶液显________(填“酸性”、“中性”或“碱性”);请计算反应NH+HCO+H2O??NH3·H2O+H2CO3的平衡常数K=________。‎ ‎[解析] (1)反应达到平衡时容器B的体积变为原来的1.5倍,则平衡建立过程中容器B中气体增加的物质的量为(1.2 mol+2.4 mol)×0.5=1.8 mol,根据差量法可知气体增加1.8 mol时,消耗0.9 mol CH3OH,则容器B中CH3OH的转化率=×100%=75%。(2)由Ka1(H2CO3)
查看更多

相关文章