1、2022届高三化学一轮高考复习常考题型04以物质的量浓度为核心的相关计算一、单选题(共15题)1设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A36g40Ar中含有的质子总数为18NAB0.4gN2H4与6gCH3OH的混合物中含有的共价键总数为NAC0.1molL-1的H2S溶液中H2S、HS-和S2-的总数为0.1NAD标准状况下,22.4LH2O2催化分解产生的O2的分子数为0.5NA2设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A与足量充分反应,转移的电子数为B完全溶于一定量的浓硝酸,生成 的分子数为2C将稀氨水滴入含 的溶液至中性,溶液中数目为D标准状况下三氯甲烷中含共价键数为43氢型离子
2、交换树脂()可使硬水中的钙、镁离子通过离子交换去除而使硬水软化。某同学将含有、且的硬水利用如图装置进行软化,所得软水的为4。下列叙述正确的是A硬水中可能含有大量的、B通过净化处理后,水中的离子浓度增大C氢型离子交换树脂失效后可放入强碱溶液中再生D原硬水中、的总浓度约为4往含和的稀溶液中滴入溶液,产生沉淀的质量(沉淀)与加入溶液体积的关系如图所示。已知:,。则原溶液中比值为ABCD5海冰是海水冻结而成的咸水冰,海水冻结时,部分来不及流走的盐分(设以NaCl为主)以卤汁的形式被包裹在冰晶之间,形成“盐泡”,其大致结构如图所示,若海冰的冰龄达到1年以上,则融化后的水为淡水。下列叙述正确的是A海冰内层
3、“盐泡”越少,密度越大B海冰冰龄越短,内层的“盐泡”越少C每含1molH2O的海冰内就有个NaCl分子(NA为阿伏加德罗常数)D海冰内层NaCl的浓度约为(设冰的密度为0.9g/cm3)6某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下:根据以上信息和相关知识判断,下列分析不正确的是A该“84消毒液”的物质的量浓度为4.0molL1B一瓶该“84消毒液”能吸收空气中44.8L的CO2(标准状况)而变质C取100mL该“84消毒液”稀释100倍后用以消毒,稀释后的溶液中c(Na)约为0.04molL1D参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液,需要称量的
4、NaClO固体质量为143g7在同温同压下用排气法收集NH3、HCl进行喷泉实验,其中图(a)中的烧瓶收集满了NH3,图(b)中的烧瓶HCl气体没有收集满,下列说法错误的是(不考虑溶质的扩散及静止时液面高度的影响)(a)(b)A溶质的物质的量浓度均为molL1(Vm表示该温度、压强下的气体摩尔体积)B溶质物质的量浓度不相同C溶质的质量分数不同D图(a)、图(b)中喷泉的颜色分别为蓝色、红色8海水提溴过程中发生反应:3Br2 +6Na2CO3 +3H2O =5NaBr +NaBrO3 +6NaHCO3,下列说法正确的是A标准状况下 2 mol H2O的体积约为 44.8 LB1L 0.1 mol
5、L 1Na2CO3 溶液中 CO32的物质的量为 0.1 molC反应中消耗 3 mol Br2 转移的电子数约为 56.021023D反应中氧化产物和还原产物的物质的量之比为 519下列说法不正确的是( )A把7.2g纯铁粉加入40mL浓度未知的HNO3溶液中,充分反应后剩余固体1.6g,产生NO2和NO的混合气体0.08mol,若不考虑N2O4的存在,则原HNO3溶液的物质的量浓度为7.0mol/LB将质量分数为a%,物质的量浓度为c1mol/L的稀H2SO4溶液蒸发掉一定量的水,使之质量分数为2a%,此时物质的量浓度为c2mol/L,则c1和c2的数值关系是c22c1C将标准状况下的aL
6、HCl气体溶于1000mL水中,得到的盐酸溶液密度为bg/mL,则该盐酸溶液的物质的量浓度为mol/LDVLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+mg,则溶液中的物质的量浓度为mol/L10实验室备有质量分数为63%,密度为1.40 gcm-3的浓硝酸。据此下列说法错误的是A该硝酸的物质的量浓度为14.0 molL-1B某同学用该浓硝酸配制稀硝酸,定容时俯视读数,会造成最终配制的稀硝酸浓度偏高C该硝酸50 mL与足量的铜反应可得到标准状况下NO2 0.35 molD等质量的水与该硝酸混合所得溶液的物质的量浓度小于7.0 molL-111实验室里需用480mL0.1molL-1的硫酸铜溶液,现选取5
7、00mL容量瓶进行配制,以下操作正确的是A称取7.68g硫酸铜,加入500mL水B称取12.0g胆矾配成500mL溶液C称取12.5g胆矾配成500mL溶液D.称取8.0g硫酸铜,加入500mL水12某校化学兴趣小组在实验中发现一瓶溶液,标签上标有“CaCl2 0.1 molL1”的字样,下面是该小组成员对溶液的叙述,正确的是A配制1 L该溶液,可将0.1 mol CaCl2溶于1 L水中BCa2和Cl的物质的量浓度都是0.1 molL1C从试剂瓶中取该溶液的一半,则所取溶液的物质的量浓度为0.05 molL1D将该瓶溶液稀释一倍,则所得溶液的c(Cl)为0.1 molL11325时,将10m
8、L 质量分数为50%(密度为1.4g/cm3)的硫酸稀释成100mL。下列说法正确的是( )A上述100mL稀硫酸中含溶质14g,该稀硫酸不属于电解质B上述稀释过程所需要的蒸馏水为90mLC50%的硫酸溶液中溶质的物质的量浓度为7.14mol/LD俯视容量瓶颈刻度线定容,所配溶液的浓度偏低14VmLNa2SO4溶液中含有Na+mg,取mL该溶液用水稀释至2VmL,则SO物质的量浓度为( )AmolL-1BmolL1CmolL-1DmolL-115下列配制溶液的说法正确的有( )(1)1L水中溶解了5.85gNaCl,所得溶液的物质的量浓度为0.1mol/L(2)31g Na2O溶于水得到1 L
9、溶液,所得溶液的物质的量浓度为0.5mol/L(3)标准状况下,22.4 LHCl溶于水配成1 L溶液,所得盐酸的物质的量浓度为1mol/L(4)从1 L0.1mol/LHNO3溶液中取出250mL,剩余溶液中NO的浓度为0.075mol/L(5)将25gCuSO45H2O晶体溶于75g水中所得溶质的质量分数为16%(6)将一定量18.4mol/L的硫酸与水等质量混合,所得溶液的浓度大于9.2mol/LA(1)(3)B(4)(6)C(3)(5)D(5)(6)二、填空题(共9题)16某小组利用如图装置测定常温常压下的气体摩尔体积。取一定量已去除氧化膜的镁条放入烧瓶中,用注射器向烧瓶中注入硫酸溶液
10、,反应后冷却至室温,使量气管与水准管液面相平,再读数重复实验,数据如下:序号镁条质量/反应前量气管读数/反应后量气管读数/10.05300.066.820.05400.067.030.05500.067.2计算(1)第1组实验反应后溶液中的物质的量浓度=_(假设反应后溶液体积不变);(2)常温常压下的气体摩尔体积=_(保留三位有效数字) Lmol-1。17实验室有一瓶部分被氧化的硫酸亚铁,取一定量样品溶于水配成100mL溶液。取两份溶液各10.00mL,第一份加入14.00mL0.5000molL-1BaCl2溶液恰好完全反应;第二份用0.1000molL-1KMnO4溶液(酸性)滴定,达到滴
11、定终点时消耗KMnO48.00mL。(1)100mL溶液中硫酸亚铁的物质的量浓度是_molL-1。(2)若向剩余80mL原溶液中,加入NaOH溶液至反应完全,过滤所得沉淀在空气中充分灼烧。最后残渣的质量是_g。18已知粗盐水中含,含。向粗盐水中加入除Mg2+:MgCl2+Ca(OH)2Mg(OH)2+CaCl2。然后加入除。(1)处理上述粗盐水,至少需要加_。(保留三位有效数字)(2)如果用碳酸化尾气(含体积分数为0.100、体积分数0.0400)代替碳酸钠,发生如下反Ca2+2NH3+CO2+H2OCaCO3+2。处理上述粗盐水至少需要通入标准状况下_碳酸化尾气。(需列式计算,保留三位有效数
12、字)19将Cu与CuO的混合物22.4g加入到50mL 18.4mol/L浓H2SO4中,加热充分反应至固体物质完全溶解,冷却后将混合液稀释至1000mL,测得c(Cu2+)=0.3mol/L。试计算:(1)反应过程中放出的气体在标准状况下的体积_(不考虑气体在溶液中的溶解)。(2)溶液稀释后,c(H+)是多少_?20在0.4 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示,回答下列问题。(1)该混合液中,NaCl的物质的量为_mol,含溶质MgCl2的质量为_g。(2)该混合液中CaCl2的物质的量为_mol,将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ca2+
13、的物质的量浓度为_molL-1。(3)向该稀释后的溶液中加入足量硝酸酸化的硝酸银溶液,可得到沉淀_mol。21有硫酸,硫酸亚铁、硫酸铁的混合溶液,已知溶液中各阳离子的物质的量浓度相等,的物质的量浓度为。请计算:(1)硫酸的物质的量浓度为_。(2)理论上此溶液最多可溶解铁粉的质量为_g。22将一定质量和的均匀混合物分成等量的两份,将其中的一份直接加热至恒重,质量减轻了1.24g:另一份加入一定量某浓度的盐酸至恰好反应完全,收集到标准状况下2.241L气体,消耗盐酸40.0mL,试计算:(1)原均匀混合物中的物质的量_。(2)盐酸的浓度_。23在标准状况下进行甲、乙、丙三组实验:各取200mL同浓
14、度的盐酸,加入不同质量的同一种镁铝合金粉末,产生气体,有关数据记录如下:实验序号甲乙丙合金质量/g2.553.854.59生成气体体积/L2.803.363.36试回答:(1)盐酸的物质的量浓度为_。(保留三位有效数字)(2)合金中镁铝的物质的量之比_。24已知某“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为_molL1。(保留小数点后一位)(2)某同学取100 mL该“84消毒液”,稀释后用于消毒,稀释后的溶液中c(Na)_molL1。(3)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配
15、制480 mL含NaClO质量分数为25%的消毒液。下列说法正确的是_(填字母)。A、容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒可能导致结果偏低C、需要称量NaClO固体的质量为143.0 g(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84 gcm3)的浓硫酸配制2 L 2.3 molL1的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。所配制的稀硫酸中,H的物质的量浓度为_molL1。需用浓硫酸的体积为_mL。参考答案1B【详解】A. 36g40Ar中含有的质子总数为=16.2NA,A错误;B. 0.4gN2H4
16、与6gCH3OH的混合物中含有的共价键总数为=NA,B正确;C. 未告知溶液的体积,故无法计算出0.1molL-1的H2S溶液中H2S、HS-和S2-的总数,C错误;D. 标准状况H2O2是无色液体,故无法计算标准状况下,22.4LH2O2催化分解产生的O2的分子数,D错误;故答案为:B。2A【详解】A过氧化钠与二氧化碳反应时,过氧化钠既是氧化剂又是还原剂,过氧根离子中的氧为-1价,一半氧原子化合价升高,生成氧气,另一半氧原子化合价降低,生成-2价的氧,故1mol过氧化钠参与反应时转移电子的量为1mol,转移的电子数为,故A正确;B64gCu的物质的量为1mol,由Cu+4HNO3(浓)=Cu
17、(NO3)2+2NO2+2H2O,若二者恰好按照此反应进行生成的NO2为2mol,但随着反应的进行,浓硝酸浓度降低,反应生成NO,生成 的分子数小于2,故B错误;C溶液中的电荷守恒为n(NH)+n(H+)=2n(SO)+n(OH-),由于溶液呈中性时n(H+)= n(OH-),则n(NH)=2n(SO),含 ,则n(SO)=1mol,即n(NH)=2mol,溶液中数目为2,故C错误;D标准状况下三氯甲烷为液态,不能用22.4L/mol计算三氯甲烷物质的量,故D错误;故选A。3B【详解】A根据离子共存原则,与、会产生沉淀,不能大量共存,故硬水中不可能含有大量的,故A错误;B经过氢型离子交换树脂时
18、,、与发生离子交换被除去,根据电荷守恒知,一个或会交换出两个,故水中阳离子的总数增大,阴离子总数不变,故离子总浓度增大,故B正确;C氢型离子交换树脂失效即交换树脂中不存在氢离子,应放入强酸溶液中补充氢离子,使其再生,故C错误;D由离子交换原理得,生成的数目是原来、数目的2倍,即是、浓度的2倍,溶液的由7变为4,则的变化量是,所以原硬水中、的总浓度为,故D错误;答案选B。4C【详解】溶液中的反应为S2-+=CuS,S2-+=FeS,由图像及,可知,先生成硫化铜沉淀后生成硫化亚铁沉淀,加入V1体积溶液时,铜离子沉淀完全,则n(Cu2+)=n(S2-)=c(S2-)V1,加入V2体积的溶液时,沉淀完
19、全,则n(Fe2+)=n(S2-)=c(S2-)(V2-V1),体积相同,浓度之比等于物质的量之比,所以原溶液中=。答案选C。5D【详解】A海冰内层“盐泡”越少,来不及流走的盐分越少,密度越小,A错误;B若海冰的冰龄达到1年以上,则融化后的水为淡水,说明海冰冰龄越长,内层的“盐泡”越少,B错误;CNaCl属于离子化合物,不存在NaCl分子,C错误;D设海冰内层体积为1L,则冰的质量为0.9g/cm31000cm3=900g,则n(H2O)=50mol,n(NaCl):n(H2O)=N(NaCl):N(H2O)=(210-5):1,n(NaCl)=50mol210-5=10-3mol,则NaCl
20、的浓度约为10-3mol1L=10-3mol/L,D正确;故选D。6D【详解】A根据c得,c(NaClO)molL14.0molL1,A正确;B一瓶该“84消毒液”含有的n(NaClO)1L4.0molL14.0mol,根据反应:CO2NaClOH2O=NaHCO3HClO,吸收CO2的物质的量最多为4.0mol,即标准状况下V(CO2)4.0mol22.4Lmol189.6L,则能吸收空气中44.8L的CO2而变质,B正确;C根据稀释前后溶质的物质的量不变,有100mL4.0molL1100mL100c(NaClO),解得稀释后c(NaClO)0.04molL1,c(Na)c(NaClO)0
21、.04molL1,C正确;D应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL,所以需要NaClO的质量为0.5L4.0molL174.5gmol1149g,D错误。故选D。7B【详解】A由于实验中得到的溶液的体积与溶解的气体体积相同,设溶解的气体体积为V L,则气体物质的量n(气)mol,气体物质的量浓度molL1,故A正确;B根据A选项可知,溶质的物质的量浓度均为molL1,故B错误;C根据,因所得的溶液中溶质摩尔质量不同,密度不同,故它们的质量分数不相同,故C正确;D石蕊遇碱性溶液呈蓝色,遇酸性溶液呈红色,故D正确;选B。8C【分析】反应3Br2 +6Na2CO3 +3H2O =5Na
22、Br +NaBrO3 +6NaHCO3中,Br2一部分被还原成NaBr,一部分被氧化成NaBrO3,Br2既是氧化剂又是还原剂。【详解】A标准状况下H2O不是气体,不能用22.4L/mol计算2mol水的体积,A错误;BCO32-在溶液中会水解,导致其物质的量小于0.1mol,B错误;C每消耗3 mol Br2,其中有0.5 mol Br2被氧化成NaBrO3,有2.5 mol Br2被还原成NaBr,整个过程中转移电子的物质的量为5 mol,数目约为 56.021023,C正确;D氧化产物是NaBrO3,还原产物是NaBr,由化学计量数可知氧化产物与还原产物物质的量之比为1:5,D错误;答案
23、选C。【点睛】标准状况下H2O、SO3、CCl4、HF等不是气体,不能用22.4L/mol计算已知体积的这些物质的物质的量。9C【详解】A把7.2g纯铁粉投入到40mL某HNO3溶液中,充分反应后剩余固体1.6g,说明生成硝酸亚铁,硝酸完全反应,参加反应的Fe的质量为:m(Fe)=7.2g1.6g=5.6g,其物质的量为:n(Fe)=0.1mol,则生成硝酸亚铁的物质的量为:nFe(NO3)2=n(Fe)=0.1mol,反应中硝酸起氧化剂、酸性作用,起酸性作用的硝酸生成硝酸亚铁,起氧化剂作用的硝酸生成NO和NO2,根据N元素守恒可知该硝酸溶液中含有硝酸的总物质的量为:n(HNO3)=2nFe(
24、NO3)2+n(NO+NO2)=0.1mol2+0.08mol=0.28mol,所以原HNO3溶液的物质的量浓度为:c(HNO3)= =7.0mol/L,故A正确;B设将溶质质量分数为a%的硫酸溶液密度为1,则mol/L=mol/L,设将溶质质量分数为2a%的硫酸溶液密度为2,则mol/L=mol/L,所以c1:c2=mol/L:mol/L =1:22,即,硫酸溶液的浓度越大密度也越大,所以21,所以2,即c22c1,故B正确;C标况下,aLHCl溶于1000mL水中,所得溶液中n(HCl)=mol,溶液体积为V=L,因此则该盐酸溶液的物质的量浓度mol/L,故C错误;DVL Fe2(SO4)
25、3溶液中含Fe3+mg,则溶液中mol/L,由Fe2(SO4)3化学式以及其在水中会发生完全电离可知,浓度为Fe3+浓度1.5倍,则溶液中的物质的量浓度为mo1/L =mo1/L,故D正确;答案选C。10C【详解】A根据,该硫酸的物质的量浓度c=,A正确;B某同学用该浓硝酸配制稀硝酸,定容时俯视读数,溶液体积偏小,会造成最终配制的稀硝酸浓度偏高,B正确;C标准状况下NO2不是气体,不能用22.4L/mol进行计算,C错误;D等质量的水与该硝酸混合所得溶液的体积大于原硝酸体积的2倍,因此所得溶液的物质的量浓度小于7.0 molL-1,D正确;答案选C。11C【分析】需用480mL0.1mol/L
26、的硫酸铜溶液,现选用500mL容量瓶进行配制,溶液体积为500mL,结合m=cVM计算。【详解】A水是溶剂,加入500mL水,溶液体积大于500mL,A错误;B若配制溶液使用胆矾,根据Cu元素守恒,可知需要称量CuSO45H2O的质量m(CuSO45H2O)=0.5L0.1mol/L250g/mol=12.5g,配成500mL溶液,B错误;C若配制溶液使用胆矾,称量CuSO45H2O的质量m(CuSO45H2O)=0.5L0.1mol/L250g/mol=12.5g,配成500mL溶液,C正确;D需要硫酸铜的质量m(CuSO4)=0.5L0.1mol/L160g/mol=8.0g,溶剂体积是5
27、00mL,得到的溶液的体积不是500mL,D错误; 答案为C。12D【详解】标签上标有“CaCl2 0.1molL-1”的字样,即在1L的溶液中含1molCaCl2;A将0.1mol CaCl2溶于1L水中,所得溶液的体积不等于1L,则所得浓度不是0.1molL-1,故A错误;B在CaCl2中,Ca2+和Cl-的物质的量之比为1:2,则浓度之比也为1:2,故Ca2+的浓度为0.1mol/L,而Cl-的浓度应为0.2mol/L,故B错误;C溶液是均一稳定的,浓度与取出的溶液的体积多少无关,故C错误;D溶液中Cl-的浓度为0.2mol/L,将溶液稀释一倍,则浓度减半,即稀释后Cl-的浓度应为0.1
28、mol/L,故D正确;故答案为D。13C【详解】A稀释前后溶质的质量保持不变,则100mL稀硫酸中含H2SO4的质量为1.4g/cm310mL50%=7g,稀硫酸属于混合物,既不是电解质、也不是非电解质,A错误;B由于稀释后硫酸溶液的密度未知,故无法计算所需蒸馏水的体积,B错误;C50%的硫酸溶液中溶质物质的量浓度为=7.14mol/L,C正确;D俯视容量瓶颈刻度线定容,所配溶液的体积偏小,则所配溶液的浓度偏高,D错误;答案选C。14D【详解】在硫酸钠溶液中钠离子浓度为molL1,则硫酸根离子的浓度为 molL1,稀释时体积变成4倍,浓度为原来的,即为molL1。答案选D。15C【详解】(1)
29、1L水中溶解了5.85gNaCl,溶液的体积不一定是1L,无法算出溶液的物质的量浓度,故错误;(2)Na2O溶于水,反应生成NaOH,溶质为NaOH,n(NaOH)=2n(Na2O)=2c(NaOH)=1molL-1,故错误;(3)标准状况下,22.4 LHCl的物质的量是1mol,溶于水配成1 L溶液,所得盐酸的物质的量浓度为1mol/L,故正确;(4)从1 L0.1mol/LHNO3溶液中取出250mL,剩余溶液中NO的浓度仍为0.1mol/L,故错误;(5)将25gCuSO45H2O所含CuSO4的质量25g=16g,溶于75g水中所得溶质的质量分数为100%=16%,故正确;(6)将一
30、定量18.4mol/L的硫酸与水等质量混合,由于水的密度小于硫酸的密度,混合后体积大于原硫酸体积的二倍,所得溶液的浓度小于9.2mol/L,故错误;故正确的是(3)(5),故选:C。165.56 mol/L 25.3 【详解】(1)第1组实验,参加反应的Mg的物质的量为n(Mg)=0.00221mol,消耗硫酸的物质的量为n(H2SO4)=0.00221mol,反应后溶液中剩余硫酸的物质的量浓度c(H2SO4)= 2.78 mol/L,c(H+)=2c(H2SO4)= 5.56 mol/L(2)三次实验,平均消耗Mg的质量为0.0540g,平均生成H2的体积为(67.0-10.0)mL=57.
31、0mL,常温常压下的气体摩尔体积Vm=25.3 Lmol-1。答案为:5.56 mol/L;25.3。【点睛】烧瓶内加入10mL稀硫酸,烧瓶内气体被此液体排出了10mL,生成气体的体积增加了10mL,解题时,生成氢气的体积应为量气管读数减去10。170.4 3.84 【分析】溶液中的Fe2+还原KMnO4溶液,由KMnO4的浓度,可通过建立得失电子守恒关系式,求出Fe2+的物质的量浓度;通过BaCl2的物质的量,可求出溶液中c(),进而求出溶液中c(Fe3+);由c(Fe3+)、c(Fe2+)可求出生成Fe2O3的质量。【详解】(1)设100mL溶液中硫酸亚铁的物质的量浓度为x,则可建立以下关
32、系式:则x=0.4mol/L。答案为:0.4;(2)n(BaCl2)=14.0010-3L0.5000molL-1=0.007mol,c()=0.7mol/L,则c(FeSO4)=0.4mol/L,cFe2(SO4)3=0.1mol/L,从而得出生成Fe2O3的物质的量n(Fe2O3)= 3.84g。答案为:3.84。【点睛】一瓶部分被氧化的硫酸亚铁,由FeSO4和Fe2(SO4)3组成,若我们认为溶液中Fe2+、Fe3+的物质的量与的物质的量相等,则会得出错误的结论。1810.4 【分析】(1)根据电荷守,加入除Mg2+后的溶液中的浓度是(6.80+3.00);(2)根据反应方程式Ca2+2
33、NH3+CO2+H2OCaCO3+2,碳酸化尾气中氨气过量,所以需要根据二氧化碳计算需要通入碳酸化尾气的体积;【详解】(1)设至少需要加的物质的量是xmol; x =98mol,需要碳酸钠的质量是98mol106g/mol=10388g=10.4;(2) 需要通入二氧化碳的物质的量是ymol; y=98mol,通入碳酸化尾气的体积是。192.24L 1.04mol/L 【分析】(1)分别设出Cu与CuO的物质的量,根据质量为22.4g和反应后c(Cu2+)0.3mol/L列方程组解得Cu与CuO的物质的量,Cu与浓硫酸反应放出气体,根据反应计算即可;(2)用硫酸中氢离子的总量减去被Cu与CuO
34、消耗掉的,即可求算出稀释后c(H+)。【详解】设混合物中Cu的物质的量为x,CuO的物质的量为y根据混合物为22.4g可有:64x80y22.4根据混合液稀释至1000mL,c(Cu2+)0.3mol/L,可有:xy0.3解得:x0.1mol、y0.2mol;(1)Cu与浓硫酸反应放出SO2气体,设生成气体的物质的量为amol,根据反应:可得:,解得:a0.1mol;由于是标况下,故体积VnVm0.1mol22.4L/mol=2.24L;故答案为:2.24L;(2)已知n(H2SO4)总0.05L18.4mol/L0.92mol,n(H2SO4)反应2xy0.4mol,n(H2SO4)余0.9
35、2mol0.4mol0.52mol,故c(H+)0.52mol21L1.04mol/L,故答案为:1.04mol/L【点睛】注意分析题目中所给信息,利用元素守恒的思想分别求出混合物中Cu和CuO的物质的量。200.4 19 0.2 0.2 1.2 【分析】(1)由图可知,c(Na+)=1.0mol/L,c(Mg2+)=0.5mol/L,结合n=cV、m=nM计算;(2)结合电荷守恒计算c(Ca2+),结合n=cV、c=计算;(3)加入足量硝酸酸化的硝酸银溶液,氯离子转化为AgCl沉淀。【详解】(1)由图可知,c(Na+)=1.0mol/L,该混合液中,NaCl的物质的量为0.4L1.0mol/
36、L=0.4mol;c(Mg2+)=0.5mol/L,含溶质MgCl2的质量为0.4L0.5mol/L95g/mol=19.0g;(2)由电荷守恒可知2c(Ca2+)+c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl),解得:2c(Ca2+)=3.01.00.52=1mol/L,c(Ca2+)=0.5mol/L,混合液中CaCl2的物质的量为:0.4L0.5mol/L=0.2mol,该混合液加水稀释至体积为1L,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中Ca2+的物质的量浓度为:c=0.2mol;(3)加入足量硝酸酸化的硝酸银溶液,氯离子转化为AgCl沉淀,n(AgCl)=n(Cl)=3mol/L0.
37、4L=1.2mol。210.50 5.6 【分析】溶液中各阳离子的物质的量浓度相等, 设均为xmol,由电荷守恒计算出x , 能溶解Fe的物质为硫酸和硫酸铁,以此来解答。【详解】(1)溶液中硫酸根的物质的量n=cV=3mol/L0.1L=0.3mol。由于溶液中各阳离子的量浓度相等,则物质的量也相同,设阳离子均为xmol,由电荷守恒可知 x+x2+x3=0.32,解得x=0.1即n(H+)=n(Fe3+)=n(Fe2+)=0.1mol,所以硫酸的物质的量为n=0.05mol, 硫酸的物质的量浓度为c= =0.50;答案:0.50。(2)因为Fe+2H+=Fe2+H2,Fe+2Fe3+=3Fe2
38、+,由上述分析可知n(H+)=n(Fe3+)=0.1mol,所以最多溶解铁的物质的量为n(Fe)=0.05mol+0.05mol=0.1mol,其质量为0.1mol56g/mol=5.6g。答案:5.6。220.08mol 4 【分析】(1)固体加热时发生2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O,利用差量法可计算原混合物中NaHCO3质量,进而计算碳酸氢钠的质量;(2)收集到标准状况下2.24L气体,所以一份中碳酸钠和碳酸氢钠的物质的量之和为0.1mol,所以碳酸钠的物质的量为0.06mol,与一定量某浓度的盐酸至恰好反应完全,生成氯化钠,所以盐酸的物质的量为:0.04+0.062=0.1
39、6mol,根据c=。【详解】(1)固体加热时发生2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O m 168g 62g x 1.24gx=3.36g,n(NaHCO3)=0.04mol,混合物被分为两等份,则原混合物中NaHCO3的物质的量n(NaHCO3)= 0.04mol2=0.08mol,故答案为:0.08mol;(2)收集到标准状况下2.24L气体,所以一份中碳酸钠和碳酸氢钠的物质的量之和为0.1mol,所以碳酸钠的物质的量为0.06mol,与一定量某浓度的盐酸至恰好反应完全,生成氯化钠,所以盐酸的物质的量为:0.04 mol +0.06 mol2=0.16mol,所以盐酸的浓度c(HCl
40、)=4.00mol/L,故答案为:4。【点睛】差量法计算物质的质量比较方便,熟练运用公式。231.50mol/L 1:1 【分析】(1)乙中合金质量小于丙中合金质量,且乙、丙生成气体体积相等,说明乙、丙中盐酸完全反应,盐酸完全反应生成氢气3.36L,根据n=计算氢气的物质的量,根据氢元素守恒可知n(HCl)=2n(H2),据此计算盐酸的物质的量浓度;(2)盐酸浓度、体积一定,甲中合金质量小于乙中合金质量,且甲中生成气体体积小于乙中气体体积,说明甲中盐酸过量、金属完全反应,此时生成氢气2.80L,故可以根据甲组数据计算金属的物质的量之比。【详解】(1)乙中合金质量小于丙中合金质量,且乙、丙生成气
41、体体积相等,说明乙、丙中盐酸完全反应,盐酸完全反应生成氢气3.36L,n(H2)=0.15mol,根据氢元素守恒可知:n(HCl)=2n(H2)=20.15mol=0.30mol,则该盐酸的物质的量浓度c(HCl)=0.30mol0.2L=1.50mol/L;(2)盐酸浓度、体积一定,甲中合金质量小于乙中合金质量,且甲中生成气体体积小于乙中气体体积,说明甲中盐酸过量、金属完全反应,此时生成氢气2.80L,可以根据甲组数据计算金属的物质的量之比,假设甲中镁、铝的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者质量可知24x+27y=2.55,根据电子转移守恒有2x+3y=2=0.25,联立方程解得:x
42、=0.0500mol、y=0.0500mol,则合金中镁与铝的物质的量之比为0.0500mol:0.0500mol=1:1。【点睛】本题考查混合物反应的计算,明确反应原理,正确判断金属、盐酸是否过量为解答关键,注意掌握守恒思维在化学计算中的应用,试题有利于提高学生的分析能力及化学计算能力。244.0 0.04 B 4.6 250 【分析】(1)根据计算;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变解答;(3)配制480 mL含NaClO质量分数为25%的消毒液需要500mL容量瓶,结合一定物质的量浓度溶液配制的原理分析解答;(4)根据硫酸是二元强酸计算氢离子的浓度;根据稀释过程中硫酸的物质的量不变计
43、算需要浓硫酸的体积。【详解】(1)由得,c(NaClO)10001.1925%/74.5 gmol14.0 molL1。(2)稀释前后溶液中NaClO的物质的量不变,则稀释100倍后c(NaClO)0.04 molL1,c(Na)c(NaClO)0.04 molL1。(3)A、配制过程中需要加入水,所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用,且容量瓶不能烘干,A错误;B、未洗涤烧杯和玻璃棒将导致配制的溶液中溶质的物质的量减小,结果偏低,B正确;C、应选取500 mL的容量瓶进行配制,然后取出480 mL即可,所以需要NaClO的质量为0.5 L4.0 molL174.5 gmol1149.0 g,C错误;答案选B。(4)根据H2SO4的组成可知,溶液中c(H)2c(H2SO4)4.6 molL1。2 L 2.3 molL1的稀硫酸中溶质的物质的量为2 L2.3 molL14.6 mol,设需要98%(密度为1.84 gcm3)的浓硫酸的体积为V mL,则有:VmL1.84g/mL98%/98gmol14.6 mol,解得V250。
