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1、2010届高考化学易错题解题方法总结-化学计算【范例1】多硫化钠Na2Sx( )在结构上与Na2O2,FeS2等有相似之处,Na2Sx在碱性溶液中可被NaClO氧化成Na2SO4,而NaClO被还原成NaCl,反应中Na2Sx与NaClO的量之比为1:16,则x值是( )A5B4C3D2【错解分析】错选 B。忽略x在得失电子守恒计算中应用。若把Na2Sx中S元素当做-2价,则选择B。【解题指导】利用整体法计算。1molNaClO得电子2mol,Na2Sx中Sx2-显示-2价,反应后生成xmol Na2SO4,转移电子6x-(-2)=(6x+2)mol,162=6x+2,解得x=5.【答案】A【
2、练习1】在酸性条件下,KClO3与H2C2O4反应,产物为ClO2和CO2,则用1molKClO3反应所需H2C2O4的物质的量为( )A. 0.25mol B. 0.5mol C. 1mol D. 2mol【范例2】同温同压下,甲容器充满35Cl2,乙容器中充满37Cl2,下列叙述不正确的是 ( )A. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体的密度之比为35:37B. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体分子数之比为35:37C. 若两种气体质量相等,甲、乙两容器中气体所含质子数之比为37:35 D. 若两种气体体积相等,甲、乙两容器中气体所含中子数之比为9:10 【错解分析】错选D。未能
3、理解阿伏伽德罗定律实质,未能通过分子数相等得出中子数的比值。另外不能理解同位素原子质子数相等中子数不等的实质。【解题指导】同温同压同体积的气体,一定含有相同分子数。所以B项错误;D项每个分子中子数分别为36和40,中子数之比为9:10,D项正确;同温同压条件下,密度比等于摩尔质量之比;两种分子所含质子数相等,所以等质量的两气体质子数之比等于摩尔质量的反比。【答案】B【练习2】在一定的条件下,完全分解下列某化合物2g,产生氧气1.6g,此化合物是( ) 【范例3】在aLAl2(SO4)3和(NH4)2SO4的混合溶液分成两等分,一份加入bmol的BaCl2,恰好使溶液中的SO42完全沉淀;另一份
4、加入足量强碱并加热可得到cmolNH3,则原溶液中的Al3的浓度(mol/L)为( ) A2bc2a B2bca C2bc3a D2bc6a【错解分析】错选C。忽略题中条件溶液分成两等分,溶质变为原来的1/2.【解题指导】溶液中n(SO42-)=bmol,n(NH4+)=cmol,根据电荷守恒,n(Al3+)=(2b-c)/3,溶液体积分成两等分,所以原溶液中Al3的浓度(mol/L)为2bc6a。【答案】D【练习3】将KCl和 BaCl2的混合溶液a L均匀分成两份。向其中一份中滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀;向另一份中滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗xmol H2SO4
5、、ymol AgNO3。下列有关推断正确的是Axy Bc(K)(2y4x)/a molL1C若a L混合溶液中c(Cl)1mol/L,则ya、x0.5aD若a L混合溶液中c(K)1mol/L,且y0.4mol,则x(0.20.5a )mol【范例4】向一定量的Fe、FeO和Fe2O3的混合物中加入120mL 4mol/L的稀硝酸,恰好使混合物完全溶解,放出1.344L NO(标准状况),往所得溶液中加入KSCN溶液,无血红色出现。若用足量的氢气在加热下还原相同质量的混合物,能得到铁的物质的量为A0.24mol B0.21mol C0.16mol D0.14mol【错解分析】错选A。最终反应完
6、全后溶液为Fe(NO3)2,硝酸物质的量为0.124=0.48mol,所以n(Fe)=0.24mol,忽略生成NO 0.06mol的那一部分硝酸。【解题指导】硝酸分为两部分,一部分起酸性作用生成Fe(NO3)2,一部分被还原生成NO,硝酸总物质的量为0.124=0.48mol,生成NO 0.06mol,起酸性作用部分0.42mol,根据铁元素守恒,最终氢气还原得到Fe的物质的量为0.21mol。【答案】B【练习4】现有44gMg、Al、Zn、Fe多种活泼金属粉末的混合物与1L含有一定质量的20%硫酸溶液恰好完全反应,得到无水盐140 g.则下列说法正确的是( )A.电子转移为1mol B.生成
7、的气体体积(标准状况)为22.4 L C.硫酸溶液的质量为540g D.硫酸物质的量浓度为2mol/L【范例5】自然界中存在一种尖晶石,化学式可表示为MgAl2O4,它透明色美,可作为宝石。已知该尖晶石中混有Fe2O3。取一定量样品5.4g,恰好完全溶解在一定浓度100 mL盐酸溶液中,盐酸浓度可能是( )A2.8 molL-1B3.8 molL-1C4.3 molL-1D4.9 molL-1 学科网【错解分析】 错解BCD,一是弄不清MgAl2O4与盐酸反应的最终产物,二是因为找不到快捷方法,只好利用混合物进行计算,步骤繁琐而结果易错,导致费时而不得分。【解题指导】MgAl2O4与盐酸反应最
8、终生成MgCl2和AlCl3,1mol MgAl2O4消耗8molHCl。因为恰好溶解,采用极值法计算,假如全部是尖晶石,盐酸浓度为5.414480.1=3mol/L;假如全部是Fe2O3,1mol Fe2O3消耗HCl6mol,盐酸浓度为5.416060.1=2.025mol/L,介于二者之间,选A。【答案】A【练习5】C8H18经多步裂化,最后完全转化为C4H8、C3H6、C2H4、C2H6、CH4五种气体混合物。该混合物的平均相对分子质量可能是( )A.28 B.30 C.39 D.40【范例6】某有机化合物A的相对分子质量大子100,小于l30。经分析得知,其中碳和氢的质量分数之和为4
9、666,其余为氧,则该化合物分子中最多含碳氧双键的个数为 A1 2 C3 D4 【错解分析】 错选D,碳氧双键是不饱和键,应该与氢原子个数有关,而不是氧原子,有的同学可能求出4个氧原子,所以最多4个碳氧双键。【解题指导】10053.33%16=3.33 13053.33%16=4.33,所以分子中含有4个O原子,16453.33%=120,(120-164)12=48,所以该有机物分子式为C4H8O4.根据C、H原子个数知道,分子中含有一个不饱和键,所以最多含有一个碳氧双键。【答案】A【练习6】已知一定量某一元醛发生银镜反应得到21.6克银,等量此醛完全燃烧生成5.4克 水,则该醛为A.丙醛B
10、.丁醛C.丁烯醛D.己醛【范例7】在K2CO3样品中含Na2CO3、KNO3、Ba(NO3)2中的一或二种杂质将13.8 g该样品溶于足量水中得到澄清溶液,再加入过量CaCl2溶液,可得9.0 g沉淀,则原样品中含有的杂质会是()A肯定有Na2CO3,没有Ba(NO3)2 B肯定有KNO3,没有Ba(NO3)2,可能还有Na2CO3C肯定没有Na2CO3,Ba(NO3)2 D无法判断何种为肯定或否定的杂质【错解分析】错选C。错选原因不能将定性分析与定量计算相结合。根据碳酸根离子守恒,杂质提供CO32-少或者无,所以Na2CO3可能有。【解题指导】由样品可全部溶于水中可知肯定没有Ba(NO3)2
11、,但若样品全部为K2CO3时,13.8g应生成沉淀10g,故样品中肯定含有同为13.8g时不生成或生成沉淀小于10g的杂质,即肯定含有KNO3,而13.8g的Na2CO3反应生成的沉淀大于10g,应为可能有。【答案】B 【练习7】实验室有一瓶Na2SO3固体,可能含有NaCl、Na2SO4、BaCl2、K2CO3、K2SO4中的一种或几种杂质,通过下列实验确定该样品的成分及Na2SO3的质量分数。取少量样品于试管中,加水振荡,未见沉淀生成;透过蓝色钴玻璃观察,焰色反应无紫色;称取样品3.00g,加入10.0mol/L的硫酸至过量,产生无色气体224mL(标准状况)。测定产生气体的体积(SO2在
12、硫酸中的溶解忽略不计)向逸出气体后的溶液中加入稍过量的BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥,得到白色沉淀11.65g。根据实验所得现象及数据,可知:样品中Na2SO3的质量分数是_,含有的杂质是_。【范例8】取一定质量的均匀固体混合物Cu、Cu2O和CuO,将其分成两等分,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.3.2mol/L B.3.6mol/L C.4.0mol/L D.无法判断 【错解分析】错选D。三者混合物进行计算,只提供两个数据,其实可以考虑待定
13、系数法列方程组求代数式的值,即可迎刃而解。【解题指导】设Cu、Cu2O和CuO的物质的量分别为x、y、z,根据氧元素守恒有y+z=6.40/16=0.4;根据得失电子守恒有2x+2y=0.23,所用硝酸的物质的量为2x+4y+2z+0.2,将上述两个方程运算2+可得2x+4y+2z=1.4,所用硝酸的物质的量为1.6mol,浓度32.mol/L。【答案】A【练8】取一定质量的均匀固体混合物Cu、Cu2O和CuO,将其分成两等分,取其中一份用足量的氢气还原,测得反应后固体质量减少3.2g ,另一份加入500ml1.6mol/L稀硝酸,固体恰好完全溶解(硝酸无剩余),且同时收集到标准状况下NO气体
14、VL,则的值为.1.12 .2.24 .3.36 .4.48【范例9】在由Fe、FeO和Fe2O3组成的混合物中加入100mL 2mol/L的盐酸,恰好使混合物完全溶解,并放出448mL气体(标准状况),此时溶液中无Fe3+。则下列判断正确的是( )A混合物中三种物质反应时消耗盐酸的物质的量之比为1:1:3B反应后所得溶液中的Fe2+和Cl-的物质的量之比为1:3C混合物中,FeO的物质的量无法确定,但Fe比Fe2O3的物质的量多0.02molD混合物中,Fe2O3的物质的量无法确定,但Fe比FeO的物质的量多0.01mol【错解分析】错选A。混合物计算不要设定比例,注意抓住题中的重要定量关系
15、进行分析判断。错选A是因为默认三者组成为1:1:1,所以要克服这样的思维定势。【解题指导】混合物溶解后溶液中无Fe3+,同时有气体生成,所以Fe过量,Fe与Fe2O31:1溶于酸时恰好反应生成Fe2+,过量的铁与酸生成氢气,所以n(Fe)-n(Fe2O3)=n(H2),Fe比Fe2O3的物质的量多0.02mol。【答案】C【练习9】将质量为w1g的钠、铝混合物投入一定量的水中充分反应,金属没有剩余,共收集到标准状况下的气体V1L。向溶液中逐滴加入浓度为amolL-1的HCl溶液,过程中有白色沉淀生成后又逐渐溶解,当沉淀恰好消失时所加HCl溶液体积为V2L。将溶液蒸干灼烧得固体w2g。下列关系式
16、中不正确的是A35.5aV2w2w1 B23n(Na)27n(Al)w1Cn(Na)3n(Al)2V1/22.4 D58.5n(Na)51n(Al)w2【范例10】常温下,向0.25 molL1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硫酸溶液的体积为30 mL Bb时刻溶液中SO42的浓度约为0.125 molL1Cd时刻溶液的pH约为13 D溶液的导电能力:cd=ba 【错解分析】错选D,忽略体积变化,溶液导电能力取决于自由移动离子的浓度而不是数目,b、d两点离子物
17、质的量相等,但后者体积大,离子浓度小,导电性弱。【解题指导】要分析图像的起点、拐点的含义。硫酸与氢氧化钡发生中和反应,C点恰好反应完全,因为二者浓度相同,所以体积相等,A项错误;b时刻SO42沉淀一半,体积变为原来的1.5倍,SO42的浓度约为0.125 /1.5=0.083molL1,B项错误;d时刻Ba(OH)2过量,c(OH-)=(0.25102)/50=0.1mol/L,pH=13,C项正确;b、d两点离子物质的量相等,但后者体积大,离子浓度小,导电性弱,导电能力cdba,D项错误,选C。【答案】C【练习10】常温下,向盛有1L 0.1mol/LNaHSO4溶液的烧杯中不断的滴加0.0
18、5mol/LBa(OH)2溶液,溶液中产生沉淀物质的量n(mol)与溶液的pH的变化情况正确的是( ) 【范例11】用 H2 还原 x g CuO,当大部分固体变红时停止加热,冷却后得残留固体yg,共用掉z g H2,此时生成水的质量为( )A8 (xy)/9 g B9 (x y) /8 gC9 z g D9 z /40 g【错解分析】多选C,用 H2 还原CuO,应该先通氢气,最后在氢气流中冷却,用去氢气的量远大于实际参加反应的氢气。所以不能用氢气的量来求水的质量。【解题指导】考虑实验的具体过程。用固体差量来求水的质量,固体差量为氧元素质量,根据氧元素守恒求算即可。【答案】B【练习11】用惰
19、性电极电解R (NO3)x的水溶液(R的相对原子质量为M),当电流强度为I(A),通电时间t(s)时,阴极上增重a g时,同时阳极上产生b L氧气,已知每个电子所带电量为q,则阿伏伽德罗常数表示为_mol-1。【范例12】某金属最高价氟化物的相对分子质量为 ,其最高价的硫酸盐的相对分子质量为 ,若此元素的最高正价为n,则n与 、 的关系可能是( AB)A B C D 【错解分析】漏选A或者B。金属的化合价有+1、+2、+3价,奇数价与偶数价硫酸盐的化学式有所不同,式量不同,结果也不同。【解题指导】涉及字母的计算本身具有一定难度。采用讨论法,设金属化合价为x,最高价氟化物化学式为MFx,如果金属
20、化合价为奇数,硫酸盐化学式为M2(SO4)x,选A;如果金属化合价为偶数,硫酸盐化学式为M(SO4)x/2,选B。【答案】AB【练习12】有t的a g KCl不饱和溶液,其质量分数为w1,采取措施后使其变为b g饱和溶液,其溶质质量分数为w2,下列说法正确的是Aa一定小于或等于b Baw1一定等于b w2 Ct时KCl溶解度一定大于100w1 Dw1一定大于w2【范例13】在一定温度条件下,甲、乙两个容积相等的恒容密闭容器中均发生如下反应:3A(g)+B(g) xC(g)+D(s),向甲中通入6molA和2molB,向乙中通入1.5molA、0.5molB和3molC、2molD,反应一段时间
21、后都达到平衡,此时测得甲、乙两容器中C的体积分数都为0.2,下列叙述中正确的是( ) A若平衡时,甲、乙两容器中A的物质的量相等,则x=4 B平衡时,甲、乙两容器中A、B的物质的量之比不相等 C平衡时甲中A的体积分数为0.4 D若平衡时两容器中的压强不相等,则两容器中压强之比8:5【错解分析】错选A或C。审题注意两点D为固态, 甲、乙两容器中C的体积分数都为0.2,所以可逆反应在两种情况下建立平衡,一种是完全相同的平衡,一种是体积分数(各物质百分含量)相同的平衡。【解题指导】甲、乙两容器中C的体积分数都为0.2,如果甲、乙两容器中A的物质的量相等,则两个容器中达到相同的平衡状态,将乙中加入物质
22、折合为6molA和2molB,x=2;如果甲乙两个容器各物质百分含量相同,则x=4,平衡时各物质物质的量不相等,但两容器中每种物质物质的量之比相等,A项、B项均错误;平衡时A、B物质的量之比为3:1,A、B体积分数之和为0.8,所以平衡时甲中A的体积分数为0.6,C项错误;若平衡时两容器中的压强不相等,则反应中x=4,气体体积不变的反应,平衡压强比等于起始压强比,即为8:5,D项正确。【答案】D【练习13】恒温、恒容下,a molA和b molB在一个容积可变的容器中发生如下反应:A(g)+2B(g)2C(g),一段时间后达到平衡,生成n molC。则下列说法中正确的是( )A物质A、B的转化
23、率之比为a:bB当 =2 时,可确定反应到达平衡状态C若起始时放入2a molA和2b molB,则达平衡时生成2n molCD起始时刻和达平衡后容器中的压强比为(a+b): 【范例14】在100 g浓度为10 molL1、密度为 gcm3的氨水中加入一定量的水稀释成5 molL1的氨水,则加入水的体积为A.小于100 mL B.等于100 mL C.大于100 mL D.等于(100/)mL【错解分析】 错选A。氨水的密度小于1 gcm3。【解题指导】如果不考虑体积变化,将10 molL1氨水稀释成5 molL1的氨水,加入一倍体积的水即可,因为氨水密度小于1 gcm3,所以100g氨水体积
24、大于100mL,加水体积也大于100mL。【答案】C【练习14】50g物质的量浓度为c1的浓H2SO4质量分数为1,与V mL水混合,得到物质的量浓度为c2的稀H2SO4质量分数为2,(以下填或=)若1= 22,则c1 2 c2,V 50 mL若c1 = 2 c2,则1 22,V 50 mL【范例15】平达喜是常用的中和胃酸的药物,它的化学成分是铝和镁的碱式碳酸盐,其中氢元素的质量分数为0.040。取该碱式盐3.01g,加入2.0molL1盐酸使其溶解,当加入盐酸42.5mL时,开始产生CO2,加入盐酸至45.0mL时正好反应完全。若在上述碱式盐溶于盐酸后的溶液中加入过量的氢氧化钠,过滤,沉淀
25、物进行干燥后重1.74g。试通过计算推测该碱式盐的化学式。【错解分析】该题中氢元素的质量分数是个干扰因素,因为碱式碳酸盐中氢氧根和结晶水都含有氢元素,所以根据氢元素不能得出任何结果。碱式碳酸盐与盐酸反应过程中先中和碱,再和碳酸盐生成碳酸氢盐,然后才会放出CO2气体,如果忽略该过程,就会使结果大相径庭。 【解题指导】当加入盐酸42.5mL时,开始产生CO2,加入盐酸至45.0mL时正好反应完全,可得n(CO2)=n(CO32-)=2.510-32=0.005mol,而中和OH-需要盐酸42.5-2.5=40mL,所以n(OH-)=4010-32=0.08mol。加入过量的氢氧化钠得沉淀Mg(OH
26、)21.74g,n(Mg2+)=1.74/58=0.03mol,根据电荷守恒,n(Al3+)=(0.08+0.0052-0.032)/3=0.01mol。依据质量守恒,物质中含有结晶水3.01-0.00560-0.0817-0.0324-0.0127=0.36g, 0.02mol,综合以上,该碱式碳酸盐的化学式为Al2Mg6(OH)16CO34H2O。【答案】n(CO32)=0.005mol(2分),n(OH)=0.08mol(2分),nMg(OH)21.74g58g/mol=0.03mol(2分),n(Al3)=0.01mol(2分),碱式盐中含有结晶水(1分),碱式盐的化学式为:Al2Mg
27、6(OH)16CO34H2O(1分)。【练习15】有机物A由碳,氢,氧三种元素组成。现取2.3gA与2.8L氧气(标准状况)在密闭容器中燃烧,燃烧后生成二氧化碳,一氧化碳和水蒸气(假设反应物没有剩余)。将反应生成的气体依次通过浓硫酸和碱石灰,浓硫酸增重2.7g,碱石灰增重2.2g。则2.3gA中n(H)=_,n(C)=_,该有机物的分子式为_。参考答案1.【答案】B2.【答案】B3.【答案】B4.【答案】B5.【答案】B(提示:因C8H18的裂化方式不定,故混合气体的平均相对分子质量也不定,可用极值法解此题。C8H18按下列方式裂化所得平均相对分子质量最大,C8H18=C4H8C4H10,C4
28、H10=C2H4C2H6(或C4H10=CH4C3H6),混合气的平均相对分子质量为:114338。若按下式分解:C8H18=C2H4C6H14 C6H14=C4H10C2H4 C4H10=C2H4C2H6(或C4H10=CH4C3H6),所得混合气体中不含C4H8,此时平均式量最小为:114428.5,即混合气体的平均式量的范围是:28.5M38。所以答案为B)6.【答案】AC 7.【答案】42; NaCl8.【答案】B9.【答案】A(提示:加入过量盐酸所得溶液为NaCl和AlCl3,蒸干灼烧得到固体NaCl和Al2O3,所以固体质量差值不单纯是氯元素。)10.【答案】B11.【答案】 (提示:不能用b表示)12.【答案】C13.【答案】D14.【答案】 ;= ;15【答案】0.3mol;0.1mol;C2H6O