天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166

上传人:王**** 文档编号:257416880 上传时间:2022-02-21 格式:DOCX 页数:3 大小:26.52KB
返回 下载 相关 举报
天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166_第1页
第1页 / 共3页
天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166_第2页
第2页 / 共3页
天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天津专用2022高考化学二轮复习专题能力训练2常用化学计量及应用含解析202222101166(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、专题能力训练二常用化学计量及应用(时间:45分钟总分值:100分)一、选择题(共6小题,每题10分,共60分。每题只有1个选项符合题意)1.使用胆矾配制1 L 0.1 molL-1的硫酸铜溶液,正确的操作是()A.将胆矾加热除去结晶水后,称取16 g溶解在1 L水里B.称取胆矾25 g,溶解在1 L水里C.将25 g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1 LD.将16 g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1 L答案:C解析:A、B两项中水为1L时,参加固体形成溶液的体积不是1L,尽管溶质为0.1mol,但溶液浓度不是0.1molL-1;D项中16g胆矾含CuSO4少于0.1mol,所配溶液浓度也不是0.

2、1molL-1。2.把500 mL NH4HCO3和Na2CO3的混合溶液分成五等份,取一份参加含a mol氢氧化钠的溶液恰好反响完全,另取一份参加含b mol HCl的盐酸恰好反响完全,那么该混合溶液中c(Na+)为()A.(b10-a20) molL-1B.(2b-a) molL-1C.(5b-5a2) molL-1D.(10b-5a) molL-1答案:D解析:100mLNH4HCO3和Na2CO3的混合溶液中,参加含amolNaOH的溶液,反响为NH4HCO3+2NaOHNH3H2O+Na2CO3+H2O,那么NH4HCO3为0.5amol;参加含bmolHCl的盐酸的反响为NH4HC

3、O3+HClNH4Cl+CO2+H2O、Na2CO3+2HCl2NaCl+H2O+CO2,那么Na2CO3的物质的量为12(b-0.5a)mol,n(Na+)=2n(Na2CO3)=(b-0.5a)mol,c(Na+)=(b-0.5a)mol0.1L=(10b-5a)molL-1。3.(2022天津北辰高三模拟)设NA为阿伏加德罗常数的值,以下说法正确的选项是()A.10 g质量分数为46%的乙醇溶液中,氢原子的总数约为0.6NAB.7.8 g Na2O2与足量的水(H218O)反响生成的氧气所含的中子数为0.5NAC.将1 L 0.1 molL-1 FeCl3溶液滴入沸水中,制得的Fe(OH

4、)3胶粒数目为0.1NAD.常温下,NH4+数目:1 L 0.5 molL-1 NH4Cl溶液大于2 L 0.25 molL-1 NH4Cl溶液答案:D4.某溶液中存在五种离子:NO3-、SO42-、Fe3+、H+和一种未知离子(OH-忽略不计),它们的物质的量浓度之比为23131,那么未知离子可能为()A.Fe2+B.Ba2+C.Cl-D.Mg2+答案:D解析:设NO3-、SO42-、Fe3+、H+和未知离子个数分别是2、3、1、3、1,未知离子所带电荷数为n,那么阴离子所带电荷总数为12+23=8,阳离子所带电荷总数为13+31=6,根据溶液呈电中性可知,所含未知离子应是阳离子,那么12+

5、23=13+31+n1,解得n=2,未知离子应是二价阳离子;根据NO3-、H+和Fe2+,SO42-和Ba2+不能大量共存推出,未知离子可能为Mg2+。5.以下有关配制溶液的做法中,正确的选项是()A.在托盘天平两托盘上各放一张大小相同的纸,然后将NaOH放在纸张上进行称量B.称取7.68 g硫酸铜,参加500 mL水来配制480 mL 0.1 molL-1的硫酸铜溶液C.定容时不小心水加多了,应重新配制D.用量筒量取的浓盐酸倒入容量瓶中加水至刻度线答案:C解析:氢氧化钠易吸水发生潮解,应该用小烧杯称量,A错误;应配制500mL溶液,水的体积不是500mL,B错误;定容时水加多了不能吸出,重新

6、配制,C正确;不能在容量瓶中进行稀释和溶解,D错误。6.1.52 g铜镁合金完全溶解于50 mL密度为1.40 gcm-3、溶质的质量分数为63%的浓硝酸中,得到NO2和N2O4的混合气体1 120 mL(标准状况),向反响后的溶液中参加1.0 molL-1 NaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到2.54 g沉淀。以下说法不正确的选项是()A.该合金中铜与镁的物质的量之比是21B.该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是14.0 molL-1C.NO2和N2O4的混合气体中,NO2的体积分数是80%D.得到2.54 g沉淀时,参加NaOH溶液的体积是600 mL答案:D解析:A项,设铜的物质的量为

7、x,镁的物质的量为y,有64gmol-1x+24gmol-1y=1.52g2x+2y=2.54g-1.52g17gmol-1得x=0.02mol,y=0.01mol,A项正确。c=1000wM=14.0molL-1,B项正确。根据混合气体在标准状况下的体积,n(NO2)+n(N2O4)=0.05mol,根据得失电子守恒,n(NO2)+2n(N2O4)=2n(Cu)+2n(Mg)=0.06mol,得出n(NO2)=0.04mol,n(N2O4)=0.01mol,C项正确。浓硝酸中HNO3总的物质的量为14.0molL-10.05L=0.70mol,生成的混合气体中氮原子的物质的量为0.04mol

8、+0.01mol2=0.06mol,生成的Cu(NO3)2、Mg(NO3)2中氮原子的物质的量为0.02mol2+0.01mol2=0.06mol,由氮原子守恒知合金与浓硝酸的反响中HNO3有剩余,向反响后的溶液中参加NaOH溶液时,HNO3与NaOH反响生成NaNO3和H2O,生成沉淀后的溶液中溶质为NaNO3,由n(Na+)=n(NO3-)=0.70mol-0.06mol=0.64mol,所以得到2.54g沉淀时参加NaOH溶液的体积应为640mL,D项错误。二、非选择题(共2小题,共40分)盐酸分子式:HCl相对分子质量:36.5密度:1.19 gcm-3溶质的质量分数:36.5%(1)

9、该浓盐酸中溶质的物质的量浓度为 molL-1。(2)取用任意体积的该盐酸时,以下物理量中不随所取体积的多少而变化的是。A.溶液中溶质的物质的量B.溶液的浓度C.溶液中Cl-的数目D.溶液的密度(3)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500 mL物质的量浓度为0.400 molL-1的稀盐酸。该学生需要量取 mL上述浓盐酸进行配制。在配制过程中,以下实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填A表示“偏大,填B表示“偏小,填C表示“无影响)。a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面()b.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水到刻度线()(4)假设该同学成功配制了0.

10、400 molL-1的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4 g NaOH的NaOH溶液,那么该同学需取 mL盐酸。假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4 g NaOH的NaOH溶液,发现比中所求体积偏小,那么可能的原因是。A.浓盐酸挥发B.配制溶液时,未洗涤烧杯C.配制溶液时,俯视容量瓶刻度线D.加水时超过刻度线,将多余局部用胶头滴管吸出答案:(1)11.9(2)BD(3)16.8BB(4)25C解析:(1)c(HCl)=10001.1936.5%36.5molL-1=11.9molL-1。(2)溶液中溶质的物质的量、Cl-的数目与溶液体积有关,溶液的浓度、密度与溶液的体积无关。(3)根据稀释溶液前后

11、,溶质的物质的量不变,即:c1V1=c2V2,11.9molL-1V1=0.400molL-10.5L,所以V1=0.0168L=16.8mL。a.用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面,所量取的溶液体积偏小,溶质的量减小,所以配制溶液的浓度偏小;b.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水到刻度线,溶液的体积偏大,所以配制溶液的浓度偏小。(4)根据反响HCl+NaOHNaCl+H2O可知,n(HCl)=n(NaOH),0.4gNaOH的物质的量为0.01mol,设0.400molL-1盐酸的体积为VL,0.400molL-1V=0.01mol,V=0.025L=25mL。消耗的标准

12、液盐酸体积减小,说明读数时标准液的体积比实际体积减小了。A项,浓盐酸挥发,配制的标准液浓度减小,滴定时消耗盐酸体积变大;B项,配制溶液时,未洗涤烧杯,标准液浓度减小,消耗体积增大;C项,配制溶液时,俯视容量瓶刻度线,配制的标准液浓度变大,滴定时消耗的体积减小;D项,加水时超过刻度线,将多余局部用胶头滴管吸出,标准液浓度减小,滴定时消耗标准液体积增大。8.(2022福建三明第一中学高三模拟)(20分)(1)2 mol O3和3 mol O2的质量之比为,同温同压下的密度之比为,含氧原子数之比为。(2)在标准状况下,由CO和CO2组成的混合气体6.72 L,质量为12 g。此混合物中CO和CO2分

13、子数目之比是,混合气体的平均摩尔质量是。(3)气体化合物A的化学式可表示为OxFy,同温同压下10 mL A受热分解生成15 mL O2和10 mL F2,那么A的化学式为,推断的依据是。(4)在标准状况下,将15.6 g Na2O2投入足量水中,可产生O2的体积为。答案:(1)113211(2)1340 gmol-1(3)O3F2阿伏加德罗定律和质量守恒定律(4)2.24 L解析:(1)2molO3和3molO2的质量之比为(2mol48gmol-1)(3mol32gmol-1)=11;密度=质量体积,而同温同压下体积之比=物质的量之比=23,所以密度之比为32;含氧原子数之比为(2mol3

14、)(3mol2)=11。(2)混合气体的物质的量为6.72L22.4Lmol-1=0.3mol,设CO和CO2的物质的量分别为x、y,那么x+y=0.3mol,28gmol-1x+44gmol-1y=12g,解得x=0.075mol、y=0.225mol,那么此混合物中CO和CO2分子数目之比=物质的量之比=0.0750.225=13;混合气体的平均摩尔质量是12g0.3mol=40gmol-1。(3)根据阿伏加德罗定律,A受热分解的化学方程式可表示为2OxFy3O2+2F2,根据质量守恒定律可得A的化学式为O3F2。(4)Na2O2与水反响的化学方程式为2Na2O2+2H2O4NaOH+O2,15.6gNa2O2的物质的量为15.6g78gmol-1=0.2mol,所以生成氧气0.1mol,在标准状况下的体积为2.24L。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 总结/报告

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号