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第一章 化学计量
测试卷
时间:90分钟 分值:100分
可能用到的相对原子质量:H 1 Li 7 C 12 O16 Na 23 P 31 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Fe 56
Cu 64
一、选择题(每小题只有一个正确选项,共15×3分)
1.(2023·上海金山·统考二模)将一定量锌与100 mL 18 mol∙L−1的浓硫酸充分反应,锌完全溶解时产生
0.8 mol气体(不考虑气体在溶液中的溶解),将反应后的溶液稀释至400 mL,测得溶液中c(H+)=x mol∙L−1,
则下列叙述错误的是
A.共消耗锌48.0 g B.共转移电子1.6 mol
C.气体中 D.生成气体体积约为17.92 L(STP)
【答案】A
【解析】A.根据Zn+2HSO (浓)=ZnSO +SO ↑+2HO、Zn+HSO =ZnSO +H↑,无论那个反应,产
2 4 4 2 2 2 4 4 2
生气体与消耗锌的物质的量之比为 1:1,产生 0.8 mol 气体,则共消耗锌物质的量为 0.8mol,质量为
0.8mol×65g∙mol−1=52.0 g,故A错误;B.根据A选项分析消耗0.8mol锌,则共转移电子1.6 mol,故B正
确;C.100 mL 18 mol∙L−1的浓硫酸,其物质的量为1.8mol,将反应后的溶液稀释至400 mL,测得溶液中
c(H+)=x mol∙L−1,则剩余硫酸物质的量为0.2xmol,共消耗硫酸物质的量为(1.8−0.2x)mol,设生成氢气物质
的量为mmol,生成二氧化硫气体物质的量为 nmol,则有m+n=0.8,m+2n=1.8−0.2x,解得n=1−0.2x,
m=0.2x−0.2,则气体中 ,故C正确;D.根据产生0.8 mol气体,则生成气体体积约为
0.8mol×22.4L∙mol−1=17.92 L(STP),故D正确。综上所述,答案为A。
2.(2023·上海杨浦·统考二模)室温下,甲同学配制5%的 溶液100g,乙同学配制 的
溶液100mL( 的溶解度为 水),下列说法正确的是
A.所需溶质的质量相同 B.所需仪器均包括100mL容量瓶
C.所配溶液均为不饱和溶液 D.所配溶液质量相同
【答案】C
【分析】100g5%氯化钠溶液中氯化钠的质量为100g×5%=5g,100mL0.5mol/L氯化钠溶液中氯化钠的质量
为0.5mol/L×0.1L×58.5g/mol≈2.9g,100g氯化钠饱和溶液中氯化钠的质量为 ≈26.5g,所以5%氯
化钠溶液和0.5mol/L氯化钠溶液均为不饱和溶液。
【解析】A.由分析可知,5%氯化钠溶液和0.5mol/L氯化钠溶液中氯化钠的质量不同,故A错误;B.配
制100g5%氯化钠溶液不需要用到100mL容量瓶,故B错误;C.由分析可知,5%氯化钠溶液和0.5mol/L
氯化钠溶液均为不饱和溶液,故C正确;D.氯化钠溶液的密度大于1g/mL,则100mL氯化钠溶液的质量
大于100g,故D错误;故选C。3.(2023·上海·模拟预测)下列叙述中,正确的是
A.同温同压下,等体积的 和 具有相同的分子数
B.等物质的量浓度的盐酸和硫酸中, 的物质的量浓度也相等
C.同温同压下,等质量的 和 物质的量之比为
D.标准状况下, 气体溶于 水形成的溶液物质的量浓度为
【答案】C
【解析】A.同温同压下,由 可知,等体积的 气体和 气体的物质的量相等,但未告知是否
为气体状态,因此不确定是否具有相同的分子数,故A错误;B.盐酸是一元强酸,硫酸是二元强酸,等
物质的量浓度的盐酸和硫酸中, 的物质的量浓度不相等,故B错误;C.同温同压下,等质量的 和
物质的量之比为 : =11: ,故C正确;D.标准状况下,22.4LHCl气体的物质的量是 ,
溶于 水后形成的溶液的体积不是 ,无法计算其物质的量浓度,故D错误;答案C。
4.(2022·福建省龙岩第一中学模拟预测)过硫酸钾 常用作强氧化剂,可发生反应:
。过硫酸根 的离子结构如图所示。下列说法正确的是
A. 中氧元素的化合价有: 、
B. 中含 极性共价键
C. 固体中阴阳离子总数为
D. 和水反应产生
【答案】A
【解析】A.由结构可知, 分子结构的中间存在过氧根,过氧根中氧为-1价氧,与每个硫相连的其
它氧为-2价氧, A正确;B.过氧根中氧氧键为非极性键,1个过硫酸根中含有12个极性共价键,
中含 极性共价键,B错误;C. 固体中含有K+和HSO 两种离子,则
固体中阴阳离子总数为 ,C错误;D.没有说明是否为标况,不能计算生成氧气的体积,D错误;故
选A。
5.(2022·天津市新华中学一模)设 为阿伏加德罗常数的值,下列有关叙述正确的是
A. 白磷 中白磷分子总数为
B. 含 为 的矿泉水含 数目为C.由乙烯制备一氯乙烷若获得 产品需 个 分子
D.标准状况下, 与足量水反应可获得 个 分子
【答案】B
【解析】A.31g白磷(P )的物质的量为 =0.25mol,则白磷分子总数为0.25N ,A错误;B.
4 A
2L 含 K+ 19.5 mg/L 的矿泉水中 K+的物质的量为 =10−3mol,则K+数目为 10-3 N ,B
A
正确;C.由乙烯制备一氯乙烷,生成 1 mol 产品理论上需HCl分子数为 N ,C错误;D.标准状况下,
A
SO 不是气体,不能用气体摩尔体积进行计算,D错误;故选:B。
3
6.(2022·北京育才学校三模)下列各项比较中,正确的是
A.7.8g Na O 中含有的离子数为0.4N
2 2 A
B.标准状况下,等体积乙烷和苯,所含分子数相等
C.等物质的量的Fe和Cu分别与足量的Cl 反应,转移的电子数相等
2
D.质量相同的 HO 和 DO(重水)所含的原子数不相同
2 2
【答案】D
【解析】A.7.8g Na O 的物质的量为0.1mol,1个NaO 含有2个Na+和1个O ,所以7.8g Na O 中含有
2 2 2 2 2 2
的离子数为0.3N ,故A错误;B.同温同压条件下,相同体积的任何气体具有相同分子数,苯标况下为液
A
体,不能使用阿伏加德罗定律,所以标准状况下,等体积乙烷和苯,所含分子数不相等,故B错误;C.
1mol铁与足量氯气反应生成氯化铁,转移3mol电子,1mol铜与足量氯气反应生成氯化铜,转移2mol电子,
故C错误;D.HO 和 DO(重水)的摩尔质量不同,所以质量相同的 HO 和 DO(重水)的物质的量不同,
2 2 2 2
所含的原子数不相同,故D正确;故答案选D。
7.(2023·浙江金华·浙江省东阳中学校考模拟预测)下列说法不正确的是
A.把7.2 g纯铁粉加入40 mL浓度未知的HNO 溶液中,充分反应后剩余固体1.6 g,产生NO 和NO的混
3 2
合气体0.08 mol,若不考虑NO 的存在,则原HNO 溶液的物质的量浓度为7.0 mol·L-1
2 4 3
B.将质量分数为a%,物质的量浓度为c mol·L-1的稀HSO 溶液蒸发掉一定量的水,使之质量分数为
1 2 4
2a%,此时物质的量浓度为c mol·L-1,则c 和c 的数值关系是c>2c
2 1 2 2 1
C.将标准状况下的a L HCl气体溶于1 000 mL水中,得到的盐酸溶液密度为b g·mL-1,则该盐酸溶液的
物质的量浓度为 mol·L-1
D.V L Fe (SO ) 溶液中含Fe3+m g,则溶液中 的物质的量浓度为 mol·L-1
2 4 3
【答案】C
【解析】A.把7.2 g纯铁粉投入40 mL某HNO 溶液中,充分反应后剩余固体1.6 g,说明生成硝酸亚铁,
3
硝酸完全反应,参加反应的Fe的质量为m(Fe)=7.2 g-1.6 g=5.6 g,其物质的量为n(Fe)= =0.1
mol,则生成Fe(NO ) 的物质的量为n[Fe(NO )]=n(Fe)=0.1 mol,反应中硝酸起氧化剂、酸性作用,起酸性
3 2 3 2作用的硝酸生成硝酸亚铁,起氧化剂作用的硝酸生成NO和NO ,根据N元素守恒可知该硝酸溶液中含有
2
硝酸的总物质的量为n(HNO)=2n[Fe(NO )]+n(NO)+n(NO )=0.1 mol×2+0.08 mol=0.28 mol,则原HNO 溶
3 3 2 2 3
液的物质的量浓度为c(HNO)= =7.0 mol·L-1,A正确;B.设溶质质量分数为a%的硫酸溶液的密
3
度为ρ,则c= mol·L-1= mol·L-1。设溶质质量分数为2a%的硫酸溶液密度为ρ,则c=
1 1 2 2
mol·L-1= mol·L-1,所以c∶c= mol·L-1∶ mol·L-1=ρ∶2ρ,即c= c,
1 2 1 2 2 1
硫酸溶液的浓度越大密度也越大,所以ρ>ρ,所以 >2,即c>2c,B正确;C.标准状况下,a L
2 1 2 1
HCl溶于1 000 mL水中,所得溶液中n(HCl)= mol,溶液体积为V= =
= L,因此该盐酸溶液的物质的量浓度c= =
= mol·L-1,C错误;D.V L Fe (SO ) 溶液中含Fe3+m g,则溶液中c(Fe3+)= =
2 4 3
= mol·L-1,由Fe (SO ) 的化学式以及其在水中会发生完全电离可知, 浓度为Fe3+浓度
2 4 3
的1.5倍,则溶液中 的物质的量浓度为c( )= mol·L-1= mol·L-1,D正确;故合理选
项是C。
8.(2022·北京海淀·二模)下列说法正确的是
A.室温下,1L0.1mol·L-1盐酸中H+的数目约为6.02×1022
B.标准状况下,5.6LCCl 中所含C—Cl键的数目约为6.02×1023
4
C.5.6gFe和足量Cl 反应转移电子的物质的量为0.2mol
2
D.室温下,pH相同的盐酸和硫酸中,溶质的物质的量浓度相同
【答案】A
【解析】A.1L0.1mol·L-1盐酸中H+的物质的量为0.1mol,H+的个数约为: ,
A正确;B.标准状况下CCl 为液态,无法计算其物质的量,也无法计算含C-Cl键个数,B错误;C.Fe
4
和足量Cl 反应生成三氯化铁,铁元素化合价为+3价,转移电子的物质的量为0.3mol,C错误;D.室温下,
2
pH相同的盐酸和硫酸中,氢离子浓度相同,盐酸的浓度是硫酸浓度的2倍,溶质的物质的量浓度不相同,
D错误;故选A。
9.(2023·广西南宁·统考二模)N 是阿伏加德罗常数的数值。下列说法正确的是
A
A.标准状况下,2.24LHF中含有的分子数为0.1N
A
B.2gDO和H18O的混合物含有质子数为N
2 2 AC.pH=3的HPO 溶液中氢离子数目为10-3N
3 4 A
D.1molCl 与足量的水充分反应转移的电子数为N
2 A
【答案】B
【解析】A.标准状况下HF不是气体,不能根据体积确定其物质的量,故A错误;B.DO和H18O的摩
2 2
尔质量均为20g/mol,且每个分子中均含10个质子,则2g混合物的物质的量为0.1mol,含质子数为:
N ,故B正确;C.溶液体积未知,不能确定离子数目,故C错误;D.氯气与水的反应为可逆反应,
A
1mol氯气不能完全与水反应,因此转移电子数小于N ,故D错误;故选:B。
A
10.(2023·上海杨浦·统考二模)关于 硫酸 的说法错误的是
A.质量分数为98% B. 为
C.可干燥 等气体 D.稀释时有共价键断裂
【答案】B
【解析】A.由c= 可知,浓硫酸的质量分数为 ×100%=98%,故A正确;B.浓硫酸的
主要成分是硫酸分子,则溶液中的离子浓度一定小于36.8mol/L,故B错误;C.浓硫酸具有吸水性,可以
干燥二氧化硫、一氧化碳等不与浓硫酸反应的气体,故C正确;D.硫酸则溶液中电离出氢离子和硫酸根
离子,所以稀释时有共价键断裂,故D正确;故选B。
11.(2022·重庆市天星桥中学一模)溶质均为 的 两种酸, 与足量铝反应生成 体
积为 (标准状况,下同): 与足量锌反应生成 体积为 。下列说法错误的是
A. 和 生成氢气的物质的量之比一定为
B. 和 消耗铝和锌的物质的量之比一定为
C.
D.由题给条件无法确定m和n的具体数值
【答案】B
【解析】A.由H X生成H 的物质的量n= ,由HY生成H 的物质的量n= ,则两种酸
m 2 1 n 2 2
生成H 物质的量之比为 (或者根据相同条件下,气体物质的量之比等于体积比也可得出),A正
2
确;B.设消耗Al的物质的量为x mol,由得失电子守恒得:3x mol=2× ,解得x= ,设
消耗Zn的物质的量为y mol,由得失电子守恒得:2y mol=2× ,解得y= ,故消耗的铝和锌物质的量之比为 ,B错误;C.由于金属足量,故两种酸都完全反应,根据氢元素守恒得:0.1
mol×m=2× ,解得m= ,同理0.1 mol×n=2× ,解得n= ,故 ,C正确;
D.由C选项分析知,m= 、n= ,由于V、V 具体数值未知,故无法确定m、n具体数值,D正确;
1 2
故答案选B。
12.(2023·上海虹口·统考二模)在两个容积相同的容器中,一个盛有NH 气体,另一个盛有H 和O 的混
3 2 2
合气体。在同温同压下,两容器内的气体不可能具有相同的
A.原子数 B.分子数 C.质量 D.电子数
【答案】A
【分析】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,再结合
m=nM、分子构成分析解答。
【解析】同温同压下,气体摩尔体积相等,相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等,A. NH 分
3
子中含有4个原子,H 和O 为双原子分子,物质的量相等时含有原子数一定不相等,所以A选项符合题
2 2
意;B.根据N=nN 可以知道,气体物质的量相等时含有分子数一定相等,故B不符合题意;C. NH 的摩尔
A 3
质量为17g/mol;H 的摩尔质量为2g/mol,O 的摩尔质量为32g/mol,当H 和O 的平均摩尔质量为17g/
2 2 2 2
mol时,两个容器中盛有气体的质量相等,故C不符合题意;D. NH 分子中含有10个电子;H 分子中含有
3 2
2个电子,O 分子中含有16个电子,当H 和O 的混合气体的平均电子数为10时,两个容器中含有电子数
2 2 2
相等,故D不符合题意。答案选A。
13.(2023·辽宁·模拟预测)绿矾( )分解可制备铁红,同时产生 、 和 。设N 为阿
A
伏加德罗常数的值,下列说法错误的是
A. 溶液含有的阳离子数大于N
A
B.0.5mol三聚 分子( )中含有σ键数目为6 N
A
C.绿矾分解生成16g 时,转移电子数为0.2 N
A
D.22.4L 溶于水,溶液中 、 、 的数目总和为N
A
【答案】D
【解析】A.硫酸亚铁是强酸弱碱盐,亚铁离子在溶液中水解使溶液中的阳离子数目增大,则1L1mol/L硫
酸亚铁溶液含有的阳离子数大于1mol/L ×1L×N mol—1=N ,故A正确;B.由结构可知,三聚三氧化硫分
A A
子中含有的σ键为12,则0.5mol三聚三氧化硫分子中含有的σ键的数目为0.5mol×12×N mol—1=6N ,故B
A A
正确;C.由题意可知,绿矾受热分解的方程式为2FeSO ·7H O Fe O+SO↑+SO↑+7H O,反应生成
4 2 2 3 2 3 21mol三氧化铁,反应转移2mol电子,则生成16g三氧化铁时,转移电子数为 ×2×N mol—1=0.2
A
N ,故C正确;D.缺标准状况,无法计算22.4L二氧化硫的物质的量,且二氧化硫与水反应为可逆反应,
A
可逆反应不可能完全进行,所以无法计算使溶液中亚硫酸、亚硫酸氢根、亚硫酸根的数目总和,故D错误;
故选D。
14.(2022·辽宁·沈阳二中模拟预测)纯碱在生产、生活中有广泛应用。例如可用足量的纯碱溶液吸收含
氯气的尾气,生成三种盐(反应1);工业上也可用纯碱溶液从海水中提取溴,其主要原理如下:
反应2: ;反应3:
。
下列说法正确的是
A.反应2中氧化剂与还原剂的质量之比为1∶5
B.标准状况下,22.4L溴单质中含有2mol溴原子
C.反应1中生成的三种盐是NaClO, 和
D.反应2中的 与反应1中的 表现出了相似的化学性质
【答案】D
【解析】A.反应2中溴既是氧化剂又是还原剂,其中氧化剂与还原剂的质量之比为 ,A项错误;B.
标准状况下,溴单质呈液态, 项错误;C.根据氧化还原反应原理及纯碱足量,氯元素一部分化合价升
高,另一部分化合价降低,三种盐是次氯酸钠、氯化钠、碳酸氢钠,C项错误;D.反应2中的溴单质和
反应1中的氯气都表现氧化性和还原性,D项正确;故选D。
15.(2023·山西·统考二模)设 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A. 中 键的数目为
B. 中 杂化的碳原子数目为
C.标准状况下, 中含有的电子数目为
D.常温下,将 投入足量浓硝酸中,反应转移电子数目为
【答案】B
【解析】A. 中含有12个N-H 键和4个配位键也是 键,故 中 键的数
目为 ,A错误;B.CH3CHO中甲基中碳原子采用sp3杂化,醛基上碳原子采用sp2杂化,故
中 杂化的碳原子数目为 = ,B正确;C.标准状况下HF为液体,
故无法计算 中含有的电子数目,C错误;D.常温下Fe遇到浓硝酸将发生钝化,将 投入足
量浓硝酸中,无法计算反应转移电子数目,D错误;故答案为:B。
二、主观题(共5小题,共55分)16.(12分)(2022·山东聊城市·高三二模)过氧化钙 是一种用途广泛的优良供氧剂,常温下为
白色固体,能溶于酸,难溶于水、乙醇,且本身无毒,不污染环境,某实验小组制备 过程如下。
Ⅰ.制备
利用反应 ,在碱性环境下制取 的装
置如图:
(1) 的电子式为_______。
(2)写出甲装置中反应的化学方程式_______。
(3)仪器A的名称为_______;仪器B的作用是_______。
(4)乙中反应温度需控制在0℃左右的原因是该反应是放热反应,温度低有利于提高 的产率和
_______。
(5)反应结束后,分离提纯 的过程中,洗涤的操作为_______。
Ⅱ.制得产品并定量检测
(6) 脱水干燥即得 产品。经检测知某 产品中含有 和 ,已知
受热分解有 、 和 生成。①称取 产品,加热,在标准状况下生成
气体。②另取等量产品,溶于适量的稀盐酸后,加入足量的 溶液得到沉淀 ,则该
产品中 的x值为_______。
【答案】(1) (2分)(2) (2分)(3) 三颈烧瓶(1
分) 防倒吸(1分) (4)过氧化氢的利用率(2分) (5) 向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待水自然流
出后,重复操作2—3次(2分) (6) 3 (2分)
【解析】由实验装置图可知,装置甲中氯化铵固体和氢氧化钙共热反应制备氨气,装置乙中,在冰水浴的
条件下,三颈烧瓶中发生的反应为氯化钙、过氧化氢和氨气反应生成八水过氧化钙和氯化铵,氨气极易溶
于水,长颈漏斗在实验中起防倒吸的作用。
(1)过氧化钙是由钙离子和过氧根离子形成的离子化合物,电子式为 ,故答案为:
;
(2) 甲装置中发生的反应为氯化铵固体和氢氧化钙共热反应生成氯化钙、氨气和水,反应的化学方程式为,故答案为: ;
(3)由分析可知,装置乙中仪器A的名称为三颈烧瓶,装置B为长颈漏斗,用于防止因实验时氨气极易溶于
水产生倒吸,故答案为:三颈烧瓶;防倒吸;
(4) 乙中反应温度需控制在0℃左右的原因是该反应是放热反应,温度低,可以降低八水过氧化钙,便于晶
体析出,通过八水过氧化钙的产率,同时也能减少过氧化氢分解,提高过氧化氢的利用率,故答案为:过
氧化氢的利用率;
(5)洗涤八水过氧化钙的操作为向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待水自然流出后,重复操作2—3次即可,
故答案为:向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待水自然流出后,重复操作2—3次;
(6)由①可得:2CaO▪xH O—O ,266.8mL氧气的物质的量为 =0.012mol,则CaO▪xH O的物质
2 2 2 2 2
的量为0.012mol×2=0.024mol;由②可知,反应生成2.80g碳酸钙的物质的量为 =0.028mol,则样
品中CaO▪xH O和CaO的物质的量之和为0.028mol,则CaO的物质的量为0.028mol—
2 2
0.024mol=0.004mol;由样品的质量为3.248g可得:0.024mol×(72+18x)g/mol+ 0.004mol×56g/mol=3.248g,
解得x=3,故答案为:3。
17.(13分)(2021·黑龙江哈尔滨市·哈尔滨三中高三一模)碱式碳酸铜又名孔雀石,主要成分为
Cu (OH) CO,呈绿色,是一种具有广泛用途的化工产品。某化学小组探究制备碱式碳酸铜的反应条件并
2 2 3
制备少量碱式碳酸铜。
试剂:0.25 mol·L-1 Na CO 溶液、0.5 mol·L-1 NaOH溶液、0.5 mol·L-1 Cu(NO ) 溶液各100mL
2 3 3 2
实验1:探究Cu(NO ) 与NaOH和NaCO 溶液配比
3 2 2 3
取三种反应溶液,以表中的比例混合,在60℃条件下进行实验,并观察现象。
沉淀颜
编号 V[Cu(NO )]/mL V(NaOH)/mL V(Na CO)/mL 沉淀数量
3 2 2 3
色
1 2 2 2.8 + + + 蓝色
2 2 2 2.4 + + + 蓝色
3 2 2 2 + + 浅绿色
4 2 2 1.6 + 浅绿色
注:“+”越多表示沉淀的相对量越多
实验2:探究反应温度
按上述实验得到的合适反应液用量,在不同温度下进行实验,并观察现象。
反应温度/℃ 沉淀数量 沉淀颜色
室温 + + + + 蓝色
40 + + + + 蓝色60 + 浅绿色
75 + + 绿色
80 + + + 绿色(少量黑色)
实验3:制备碱式碳酸铜
按最佳物料比取50mL 0.5 mol·L-1 Cu(NO ) 溶液、50mL 0.5 mol·L-1 NaOH溶液和相应体积的0.25
3 2
mol·L-1NaCO 溶液,在最佳反应温度下进行实验,待反应完全后,静置,过滤、洗涤、干燥后,得到2.5 g
2 3
产品。
请回答下列问题:
(1)本实验配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒以外还有_______。
(2)制备碱式碳酸铜时,Cu(NO )、NaOH和NaCO 溶液的最佳物质的量之比为_______,最佳反应温度为
3 2 2 3
_______,本实验的加热方式为_______。
(3)请写出本实验制备碱式碳酸铜的化学方程式_______。
(4)实验2中在80℃反应生成的沉淀中有少量黑色的物质,产生该物质的原因可能是_______。
(5)计算本实验的产率_______%(保留三位有效数字)。
【答案】(1)100mL 容量瓶、胶头滴管 (2分)
(2)2:2:1(2分) 75℃ (1分) 水浴加热 (2分)
(3)2NaOH+Na CO+2Cu(NO) = Cu (OH) CO+4NaNO (2分)
2 3 3 2 2 2 3 3
(4)碱式碳酸铜受热分解生成黑色的氧化铜(2分)
(5)90.1 (2分)
【解析】(1)本实验配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒以外还有100mL 容量瓶、胶头滴管;
(2)由实验1表格数据可知,当Cu(NO )、NaOH和NaCO 溶液的体积均为2mL时,生成碱式碳酸铜最多,
3 2 2 3
又Cu(NO )、NaOH和NaCO 溶液的浓度分别为0.5 mol·L-1、0.5 mol·L-1、0.25 mol·L-1,则制备碱式碳酸铜
3 2 2 3
时,Cu(NO )、NaOH和NaCO 溶液的最佳物质的量之比为2:2:1;由实验2表格数据可知,当温度为
3 2 2 3
75℃时,生成碱式碳酸铜最多,则最佳反应温度为75℃,故本实验的加热方式为水浴加热;
(3)制备碱式碳酸铜的化学方程式为2NaOH+Na CO+2Cu(NO) = Cu (OH) CO+4NaNO ;
2 3 3 2 2 2 3 3
(4)实验2中在80℃反应生成的沉淀中有少量黑色的物质,产生该物质的原因可能是碱式碳酸铜受热分解生
成黑色的氧化铜;
(5)由反应方程式可知,理论上生成碱式碳酸铜的物质的量为 ,质量为 ,
则本实验的产率为 。
18.(10分)(2022·浙江·模拟预测) 在不同温度下失水和分解,随着温度升高分别生成
,现称取 在敞口容器加热一定时间后,得到 固体,
测得生成的 的体积为 (已折算为标准标况),求:(1)固体的成分和物质的量比_______。
(2)标准状态下生成 的体积_______。
【答案】(1) 为2:1(2)0.168L
【解析】(1) 物质的量为0.02mol,若生成的全部是硫酸铜,则质量为3.2g,若全部生成
氧化铜,则质量为1.6g,若全部生成氧化亚铜,则质量为1.44g,而得到 固体,说明固体的成分是氧
化铜和氧化亚铜的混合物,设氧化铜物质的量为xmol,氧化亚铜物质的量为ymol,则有x+2y=0.02,
80x+144y=1.52,解得x=0.01,y=0.005,则物质的量比 为2:1;故答案为:
为2:1。
(2)生成了标准状况下0.224L二氧化硫即物质的量为0.01mol,说明生成三氧化硫物质的量为0.01mol,分析
得到硫、铜化合价降低,氧化合价升高,根据得失电子守恒得到 物质的量为
,其标准状态下的体积 0.168L;故答案为:
0.168L。
19.(10分)(2022·浙江嘉兴·统考二模)天然水常含有较多钙、镁离子而称之为硬水,硬水软化是指除
去钙、镁离子。若某天然水中离子含量如下表:
离子 Ca2+ Mg2+ HCO 其他
含量(mol/L) 1.2×10-3 6.0×10-4 8.0×10-4 /
现要用化学方法软化10m3这种天然水,则需要先加入Ca(OH) _______g以除去Mg2+和HCO ,后加入
2
NaCO_______g以除去Ca2+(要求写出计算过程)。
2 3
【答案】740 1484
【解析】10m3这种天然水中, ,
, ,加入氢氧化钙发生反应:
、 ,则 ,
; ,水中的
, , ,故答案为:
740;1484。
20.(10分)(2022·浙江宁波·统考二模)单质硫在热的NaOH溶液中发生如下反应:3S+6NaOH
2NaS+Na SO +3H O。若硫过量,会进一步生成NaS 和NaSO:(x-1)S+Na S NaS,S+Na SO
2 2 3 2 2 x 2 2 3 2 2 x 2 3
NaSO。现有3.84 g硫与含0.06 mol NaOH的热溶液完全反应,生成a mol Na S 和b mol Na SO,
2 2 3 2 x 2 2 3在混合溶液中加入NaClO碱性溶液300 mL,恰好将硫元素全部转化为SO 。
请计算:
(1)a mol Na S 和b mol Na SO 中a∶b=____。
2 x 2 2 3
(2)NaClO溶液的物质的量浓度为____mol·L-1 (写出计算过程)。
【答案】(1)2:1(2)1.2
【分析】(1)根据反应过程中S元素得失电子守恒计算NaS 和NaSO 中a∶b的大小;
2 x 2 2 3
(2)硫元素最终全部转化为NaSO ,转移电子总数为硫单质转化为硫酸根离子失去的电子数,根据电子守恒
2 4
计算NaClO的物质的量,然后根据物质的量浓度定义式计算。
【解析】(1)3.84 g硫单质的物质的量为n(S)= ,其与含有0.06 mol NaOH溶液反应,
产生a mol Na S 和b mol Na SO,根据电子得失电子数目相等可知:a×x× =b×2×2,解得a=2b,所以
2 x 2 2 3
a:b=2:1;
(2)3.84 g硫单质的物质的量为n(S)= ,其反应产生的a mol Na S 和b mol Na SO,在
2 x 2 2 3
混合溶液中加入NaClO碱性溶液300 mL,S完全转化为NaSO ,NaClO得到电子被还原为NaCl,根据氧
2 4
化还原反应中电子守恒可得0.12 mol×(6-0)=n(NaClO) ×[1-(-1)],解得n(NaClO)=0.36 mol。由于NaClO碱性
溶液体积是300 mL,则该溶液的物质的量浓度c(NaClO)= 。
