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2022版新高考化学鲁科版(山东专用)一轮专题集训1 化学计算的常用方法 WORD版含解析.doc

1、专题集训(一)(建议用时:40分钟)1为测定某碘水中碘单质的浓度,取该碘水10.00 mL,加入淀粉溶液作指示剂,用0.01 molL1Na2S2O3溶液滴定此碘水,当溶液由蓝色变为无色时,消耗Na2S2O3溶液的体积为20.00 mL。已知Na2S2O3被氧化为Na2S4O6,则碘单质的浓度为()A0.01 molL1 B0.16 molL1C0.04 molL1 D0.06 molL1A题述过程涉及的物质转化有Na2S2O3Na2S4O6,I2I,设I2的物质的量浓度为c,由氧化还原反应中得失电子守恒可得关系式2Na2S2O3I2,故2c10.00103 L0.01 molL120.001

2、03L,则c0.01 molL1,A项正确。2足量的铜与一定量的浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68 L O2(标准状况)混合后通入水中,所有气体恰好被水完全吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入5 molL1的NaOH溶液至恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是()A60 mL B45 mL C30 mL D15 mLA整个反应过程中氮元素的转化形式为NO氮的氧化物NO,第一阶段氮原子得到的电子数第二阶段氮原子失去的电子数,故第一阶段Cu失去的电子数也等于第二阶段O2得到的电子数,即2n(Cu)4n(O2),故n(Cu)2n(O2)0.15 mo

3、l,消耗的NaOH为0.3 mol,则NaOH溶液的体积为0.06 L60 mL,A项正确。3密胺是重要的工业原料,结构简式如图所示。工业上以液氨和二氧化碳为原料,以硅胶为催化剂,在一定条件下通过系列反应生成密胺。若原料完全反应生成密胺,则NH3和CO2的质量之比应为()A1744 B2217 C1722 D21C根据密胺的N、C个数比确定关系式:6NH33CO2,m(NH3)m(CO2)6173441722。4在氧气中燃烧0.22 g硫和铁组成的混合物,使其中的硫全部转化为二氧化硫,把这些二氧化硫全部氧化成三氧化硫并转变为硫酸,这些硫酸可用10 mL 0.5 molL1氢氧化钠溶液完全中和,

4、则原混合物中硫的百分含量为 ()A72% B40% C36% D18%C由硫原子守恒和有关反应可得出:SH2SO42NaOH32 g 2 molm(S) 0.510103 mol得m(S)0.08 g原混合物中(S)100%36%。5若测得雨水所含水溶性无机离子的化学组分及其平均浓度如下表:离子KNaNHSONOCl浓度/(molL1)410661062105410531052105根据表中数据判断试样的pH_。解析根据表格提供的离子可知,NH水解导致试样溶液呈酸性,再根据电荷守恒可知,c(K)c(NH)c(Na)c(H)2c(SO)c(Cl)c(NO),将表格中的数据代入得H浓度为104 m

5、olL1,则pH为4。答案46将a g Fe2O3、Al2O3样品溶解在过量的200 mL pH1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_。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:,所以,n(NaOH)n(Na)2n(SO)n(H)0.1 molL10.2 L0.02 mol,c(NaOH)0.2 molL1。答案0.2 molL17为测定该蛋白质中硫元素的质量分数,小组取蛋白质样品充分燃烧,先用足量碘水吸收二氧化硫,再取

6、吸收液,以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠溶液滴定过量的碘。已知:2S2OI2=S4O2I。(1)写出二氧化硫与碘水反应的化学方程式:_。(2)滴定终点的现象为_。(3)取蛋白质样品m g进行测定,采用c1 molL1的碘水V1 mL进行吸收,滴定过量的碘样时消耗c2 molL1硫代硫酸钠溶液V2 mL。该蛋白质中的硫元素的质量分数为_。(4)若燃烧时过量氧气进入吸收液中,可能会导致该蛋白质中的硫元素的质量分数测定值_(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。解析(3)根据I2SO22H2O=H2SO42HI、2S2OI2=S4O2I,得n(I2)n(SO2)n(Na2S2O3),故n(SO2)n(I2)

7、n(Na2S2O3)c1V1103 mol0.5 c2V2103 mol(c1V10.5c2V2)103 mol,则该蛋白质中的硫元素的质量分数为100%。(4)若燃烧时过量氧气进入吸收液中会发生反应:2SO2O22H2O=2H2SO4,导致硫元素的质量分数测定值偏小。答案(1)I2SO22H2O=H2SO42HI(2)当滴入最后一滴Na2S2O3溶液后,溶液的蓝色退去,且半分钟内不恢复原色(3)%(4)偏小8已知皓矾的化学式可表示为ZnSO47H2O,ZnSO47H2O受热易分解。取28.70 g ZnSO47H2O,加热过程中所得固体的质量与温度的变化关系如图所示。回答下列问题:(1)A点

8、时物质成分为_(填化学式,下同);C点时物质成分为_。(2)从B点到D点,发生反应的化学方程式可能为_或_。解析(1)28.70 g ZnSO47H2O的物质的量为0.1 mol,根据题图可知,A点时,质量变为17.90 g,质量损失10.80 g,A点温度为100 ,损失的可能为结晶水,物质的量为0.6 mol,则A点物质的化学式应为ZnSO4H2O;随着温度继续升高,当晶体中的结晶水全部失去时,剩余固体的质量为17.90 g0.1 mol18 gmol116.10 g,即B点;随着温度继续升高,ZnSO4开始分解,分解过程中,Zn的质量保持不变,最终全部转化为ZnO,质量应为0.1 mol

9、81 gmol18.10 g,即D点,可见C点时物质成分既有ZnO又有ZnSO4,设ZnO为x mol,则ZnSO4为(0.1x) mol,81x161(0.1x)13.43,解得x0.033,则n(ZnO) n(ZnSO4)12,C点物质的化学式为ZnO2ZnSO4,也可写作Zn3O(SO4)2。(2)从B点到D点,发生的反应为ZnSO4分解产生ZnO,既可能发生反应ZnSO4ZnOSO3,还可能发生反应2ZnSO42ZnO2SO2O2。答案(1)ZnSO4H2OZnO2ZnSO4或Zn3O(SO4)2(2)ZnSO4ZnOSO32ZnSO42ZnO2SO2O29无机化合物A和NaH都是重要

10、的还原剂,遇水都发生剧烈反应。一定条件下,2.40 g NaH与气体B反应生成3.90 g化合物A和2.24 L(已折算成标准状况)的H2。已知气体B可使湿润的红色石蕊试纸变蓝。则A的化学式是_;NaH与气体B反应生成化合物A的化学方程式为_。解析气体B可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,为氨气;参加反应的氨气的物质的量n(NH3)0.1 mol,n(NaH)0.1 mol,根据质量守恒,3.90 g A中含有0.1 mol的钠原子、0.1 mol的氮原子、0.2 mol的氢原子,故A的化学式是NaNH2。答案NaNH2NaHNH3=NaNH2H210ZrO2常用作陶瓷材料,可由锆英砂(主要成分为Zr

11、SiO4,还含少量FeCO3、Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质)通过如下流程制取。已知:ZrSiO4能与烧碱反应生成Na2ZrO3和Na2SiO3,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2;部分金属离子在实验条件下开始沉淀和完全沉淀的pH如下表。金属离子Fe3Al3ZrO2开始沉淀时pH1.93.36.2沉淀完全时pH3.05.28.0(1)“熔融”过程中ZrSiO4发生反应的化学方程式是_;滤渣的化学式为_。(2)“氧化”过程中发生反应的离子方程式是_;调“pHa”时,a的范围是_。(3)为得到纯净的ZrO2,滤渣要用水洗,检验沉淀是否洗涤干净的方法是_。(4)滤渣的成分是Zr(CO3)2x

12、Zr(OH)4取干燥后的滤渣 37.0 g,煅烧后可得到24.6 g ZrO2则x等于_,“调pH8.0”时,所发生反应的离子方程式为_。解析(1)锆英砂(主要成分为ZrSiO4,还含少量FeCO3、Fe2O3、Al2O3、SiO2等杂质),加NaOH熔融,ZrSiO4转化为Na2SiO3和Na2ZrO3,氧化铝转化为NaAl(OH)4,SiO2转化为Na2SiO3,Fe2O3不反应,再加过量盐酸酸浸,Na2ZrO3与酸反应生成ZrO2,Na2SiO3与HCl生成硅酸沉淀,四羟基合铝酸钠转化为氯化铝,碳酸亚铁、氧化铁转化为氯化亚铁、氯化铁,过滤分离,滤渣为硅酸,滤液中含有ZrO2、Fe2、Fe

13、3、Al3,Na、Cl等,加入过氧化氢氧化亚铁离子,加氨水调节pH,使Fe3、Al3转化为氢氧化物沉淀,过滤分离滤渣为氢氧化铁、氢氧化铝,滤液中主要含有ZrO2、NH、Cl,Na、Cl等,再加氨水调节pH,使ZrO2转化为Zr(OH)4沉淀,过滤、洗涤、干燥得到Zr(OH)4,加热分解即可得到ZrO2。(2)调节pH,可使铁离子和铝离子完全沉淀,但要避免生成Zr(OH)4,由表中数据可知pH的范围为5.2,6.2)。(3)Zr(OH)4表面为附着Cl等,检验Zr(OH)4是否洗涤干净的方法是取最后一次洗涤液于试管中,加入硝酸酸化的AgNO3溶液,若无白色沉淀产生说明已洗干净。(4)滤渣的成分是

14、Zr(CO3)2xZr(OH)4,取干燥后的滤渣37.0 g,煅烧后可得到24.6 g ZrO2,则(1x),x1,“调pH8.0”时,反应生成Zr(CO3)2Zr(OH)4,则所发生反应的离子方程式为2ZrO22CO2H2O=Zr(CO3)2Zr(OH)4。答案(1)ZrSiO44NaOH=Na2ZrO3Na2SiO32H2OH2SiO3(2)2Fe2H2O22H=2Fe32H2O5.2a6.2(3)取最后一次洗涤液于试管中,加入硝酸酸化的AgNO3溶液,若无白色沉淀产生说明已洗干净(4)12ZrO22CO2H2O=Zr(CO3)2Zr(OH)411某实验小组制备无机抗菌剂Mg2ClO(OH

15、)3H2O,并测定产品的有效氯含量。资料:Mg2ClO(OH)3H2O为白色固体,难溶于水;在中性或碱性溶液中加热也不分解,在干燥的空气中相对稳定,但遇二氧化碳(或无机酸类)则分解生成新生态氧,具有极好的消毒、杀菌及漂白能力。(1)制备Mg2ClO(OH)3H2O的装置如图所示(部分夹持装置已略):A BCDA装置为氯气发生装置。A装置中反应的离子方程式是_。B装置中盛装的试剂可以是_。a浓硫酸b饱和NaHCO3溶液c饱和NaCl溶液 dNaOH溶液C装置中发生反应的离子方程式为_。用必要的文字和离子方程式说明D装置的作用:_。(2)测定产品的有效氯含量(指每克含氯消毒剂的氧化能力相当于多少克

16、Cl2的氧化能力)称取产品a g加入碘量瓶(内装过量KI溶液)中;加入稍过量10%的KOH溶液,再加入适量稀盐酸,盖上瓶盖,振摇混匀;加蒸馏水数滴于碘量瓶盖缘,在暗处放置5 min。打开盖,让盖缘蒸馏水流入瓶内,用c molL1 Na2S2O3标准溶液滴定游离碘,待溶液呈浅棕色时加入10滴0.5%淀粉指示剂,继续滴定到终点(2S2OI2=S4O2I),消耗Na2S2O3溶液V mL。回答下列问题:加蒸馏水数滴于碘量瓶盖缘的作用是_。滴定终点的现象是_。写出产品与KI碱性溶液反应的离子方程式:_;产品中有效氯含量为_(列出计算表达式)。解析(1)A装置利用浓盐酸与高锰酸钾反应制备氯气,离子方程式

17、是2MnO16H10Cl=2Mn25Cl28H2O。B装置的作用是除去Cl2中含有的HCl,故盛装的试剂为饱和NaCl溶液。C装置是制备Mg2ClO(OH)3H2O的装置,题干信息“Mg2ClO(OH)3H2O为白色固体,难溶于水”,故离子反应的方程式是2Mg2Cl25OH=Mg2ClO(OH)3H2OCl。因为Cl22OH=ClClOH2O,所以D装置中盛放的NaOH溶液能够吸收氯气,防止污染环境。(2)为了防止碘挥发,加蒸馏水数滴于碘量瓶盖缘,形成液封。用Na2S2O3标准溶液滴定游离碘,发生的反应为2S2OI2=S4O2I,淀粉为指示剂,滴定终点的现象是溶液由蓝色变为无色,且半分钟内不恢

18、复原色。产品与KI碱性溶液的反应是Mg2ClO(OH)3H2O2I=Cl2Mg(OH)2OHI2,由I2守恒可得关系式:Mg2ClO(OH)3H2OI22S2O。nMg2ClO(OH)3H2On(S2O)cV103 mol,又Mg2ClO(OH)3H2OCl过程中得到2e,Cl22Cl过程中得到2e,故1 mol Mg2ClO(OH)3H2O的氧化能力相当于1 mol Cl2,故产品中有效氯含量为。答案(1)2MnO16H10Cl=2Mn25Cl28H2Oc2Mg2Cl25OH=Mg2ClO(OH)3H2OCl因为Cl22OH=ClClOH2O,所以D装置中盛放的NaOH溶液能够吸收氯气,防止污染环境(2)形成液封,防止碘挥发溶液由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色Mg2ClO(OH)3H2O2I=Cl2Mg(OH)2OHI2

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