【新教材】高考化學二輪復(fù)習 專題2 物質(zhì)的量練習
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1、新教材適用·高考化學 第一部分 專題二 物質(zhì)的量 一、選擇題 1.(2015·廣西柳州高中月考)同溫同壓下,甲容器中充滿35Cl2,乙容器中充滿37Cl2,下列敘述不正確的是( ) A.若兩種氣體體積相等,則甲、乙兩容器中氣體密度之比為3537 B.若兩種氣體體積相等,則甲、乙兩容器中氣體分子數(shù)之比為3537 C.若兩種氣體質(zhì)量相等,則甲、乙兩容器中氣體所含質(zhì)子數(shù)之比為37 35 D.若兩種氣體體積相等,則甲、乙兩容器中氣體所含中子數(shù)之比為910 解析:同溫同壓下,若兩種氣體體積相等,則兩種氣體物質(zhì)的量相等(氣體分子數(shù)也相等),兩種氣體質(zhì)量之比為3537,而ρ=,m
2、=Mn,故甲、乙兩容器中氣體密度之比為3537,甲、乙兩容器中氣體所含中子數(shù)之比為(35-17)(37-17)=910,A、D項正確,B項錯誤;同溫同壓下,若兩種氣體質(zhì)量相等,則甲、乙兩容器中氣體物質(zhì)的量之比為=3735,故甲、乙兩容器中氣體所含質(zhì)子數(shù)之比為3735,C項正確。 答案:B 2.(2015·甘肅河西三校模擬)一定溫度和壓強下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四種氣體分別吹出四個體積大小不同的氣球,下列說法中正確的是( ) A.氣球②中裝的是O2 B.氣球①和氣球③中氣體分子數(shù)相等 C.氣球①和氣球④中氣體物質(zhì)的量之比為41 D.氣球③和氣球④
3、中氣體密度之比為21 解析:根據(jù)阿伏加德羅定律的推論:同溫同壓下,同質(zhì)量的氣體體積與其摩爾質(zhì)量成反比。四種氣體的摩爾質(zhì)量的大小關(guān)系為M(SO2)>M(CO2)>M(O2)>M(CH4),所以氣球①、②、③、④中的氣體分別為:SO2、CO2、O2、CH4,故A項錯誤;同質(zhì)量的氣體,分子數(shù)之比等于其物質(zhì)的量之比,也等于其摩爾質(zhì)量的反比,氣球①和氣球③中氣體分子數(shù)不相等,氣球①和氣球④中氣體物質(zhì)的量之比為14,故B、C錯誤;同溫同壓下,氣體的密度與其摩爾質(zhì)量成正比,氣球③和氣球④中氣體密度之比為21,D項正確。 答案:D 3.(2015·湖北四校模擬)如圖,在一個容積固定的恒溫容器中,有
4、兩個可左右滑動的密封隔板,在A、B、C內(nèi)分別充入等質(zhì)量的X、H2、Y三種氣體,當隔板靜止時,A、C內(nèi)的氣體密度相等,下列說法不正確的是( )
A.摩爾質(zhì)量:M(X)=M(Y) B.分子數(shù)目:N(X)=N(Y)
C.氣體的體積:V(X)=V(Y) D.物質(zhì)的量:n(X) 5、含有的質(zhì)子數(shù)均為10NA
B.2 L 0.5 mol·L-1亞硫酸溶液中含有的H+離子數(shù)為2NA
C.過氧化鈉與水反應(yīng)時,生成0.1 mol氧氣轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.2NA
D.密閉容器中2 mol NO與1 mol O2充分反應(yīng),產(chǎn)物的分子數(shù)為2NA
解析:A項,D2O和H2O的摩爾質(zhì)量不同,18 g D2O和18 g H2O的物質(zhì)的量不同,含有的質(zhì)子數(shù)不同;B項,亞硫酸是弱酸,不能完全電離,故2 L 0.5 mol·L-1亞硫酸溶液中含有的H+離子數(shù)小于2NA;C項,Na2O2與水反應(yīng)生成O2,氧元素的化合價由-1升高到0,故生成0.1 mol氧氣轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.2NA;D項,2NO 6、+O2===2NO2,2NO2N2O4,故2 mol NO與1 mol O2充分反應(yīng),產(chǎn)物的分子數(shù)小于2NA。
答案:C
5.(2015·沈陽一模)若NA表示阿伏加德羅常數(shù),下列說法正確的個數(shù)是( )
①常溫常壓下,21 g氧氣和27 g臭氧中含有的氧原子總數(shù)為3NA ②含0.2 mol硫酸的濃硫酸與足量的銅反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)一定小于0.2NA?、?.6 g CaCO3和Mg3N2的混合物中所含質(zhì)子數(shù)為0.3NA?、艿任镔|(zhì)的量的SO2和SO3中含S原子數(shù)均為NA
A.一個 B.二個
C.三個 D.四個
解析:本題考查阿伏加德羅常數(shù)的相關(guān)計算,意在考查考生的計算能力和分析問 7、題的能力。21 g O2與27 g O3中所含氧原子總數(shù)為×NA=3NA,①正確;濃硫酸與銅反應(yīng)過程中,硫酸的濃度逐漸減小,稀硫酸與銅不反應(yīng),②正確;CaCO3和Mg3N2的摩爾質(zhì)量均為100 g/mol,且1 mol CaCO3和1 mol Mg3N2中均含50 mol質(zhì)子,故0.6 g混合物中質(zhì)子總數(shù)為×50×NA=0.3NA,③正確;只說明SO2和SO3的物質(zhì)的量相等,但未指明物質(zhì)的量的多少,④錯誤。本題選C。
答案:C
6.(2015·西安八校聯(lián)考)NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述錯誤的是( )
A.2g DO中含有的質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)、電子數(shù)均為NA
B.78 g Na2O 8、2和Na2S的混合物中含有的Na+數(shù)一定為2NA
C.標準狀況下,5.6 L O2作氧化劑時轉(zhuǎn)移電子數(shù)一定為NA
D.500 mL 2 mol·L-1 Na2CO3溶液中含C微??倲?shù)一定為NA
解析:本題考查阿伏加德羅常數(shù),意在考查考生的化學計算能力。1個DO中含有的質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)、電子數(shù)均為10,2 g DO的物質(zhì)的量為=0.1 mol,則所含質(zhì)子數(shù)、中子數(shù)、電子數(shù)均為NA,A項正確;設(shè)Na2O2的質(zhì)量為x g,則Na+的數(shù)目為:(+)×2×NA=2NA,B項正確;2Na+O2Na2O2中轉(zhuǎn)移2e-,標準狀況下5.6 L O2參與反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子數(shù)為×2×NA=0.5NA,C項錯誤;根據(jù)物 9、料守恒式:c(Na+)=2c(H2CO3)+c(HCO)+c(CO)知,該溶液中含C微粒總數(shù)等于溶液中Na+總數(shù)的一半,即×NA=NA,D項正確。
答案:C
7.(2015·百校聯(lián)盟領(lǐng)航卷)衛(wèi)生防疫人員欲配制0.01 mol/L的KMnO4消毒液,下列操作導(dǎo)致所配溶液濃度偏高的是( )
A.取KMnO4樣品時不慎在表面沾了點蒸餾水
B.溶解攪拌時有液體飛濺出
C.定容時俯視容量瓶刻度線
D.搖勻后見液面下降,再加水至刻度線
解析:A項所取樣品質(zhì)量偏小,使溶液濃度偏低;B項液體飛濺出,會損失一部分KMnO4,使溶液濃度偏低;C項定容時俯視容量瓶刻度線導(dǎo)致加水量偏少,使溶液濃度偏高 10、;D項加水量過多,使溶液濃度偏低。
答案:C
8.(2015·湘中名校模擬)如圖表示1 g O2與1 g X氣體在相同容積的密閉容器中壓強(p)與溫度(T)的關(guān)系,則X氣體可能是( )
A.C2H4 B.CH4
C.CO2 D.NO
解析:由圖可知,相同溫度時,p(O2)>p(X),在同質(zhì)量、同體積條件下,氣體相對分子質(zhì)量與壓強成反比,即相對分子質(zhì)量越大,壓強越小。只有CO2的相對分子質(zhì)量大于O2的,故C正確。
答案:C
9.(2015·百校聯(lián)盟領(lǐng)航卷)實驗室里需要配制480 mL 0.10 mol·L-1的硫酸銅溶液,下列實驗用品及實驗操作都正確的是( )
選項
11、
容量瓶容積
固體質(zhì)量
實驗操作
A
480 mL
硫酸銅:7.68 g
加入500 mL水
B
480 mL
膽礬:12.0 g
配成500 mL溶液
C
500 mL
硫酸銅:8.0 g
加入500 mL水
D
500 mL
膽礬:12.5 g
配成500 mL溶液
解析:實驗室里需要配制480 mL 0.10 mol·L-1的硫酸銅溶液,因為沒有480 mL規(guī)格的容量瓶,所以要選擇500 mL規(guī)格的容量瓶。若是硫酸銅,則需要8.0 g,若是膽礬,則需要12.5 g,且配成500 mL溶液,而不是加入500 mL水。本題選D。
答案:D
10. 12、(2015·啟東中學月考)下圖是某同學用250 mL容量瓶配制0.20 mol·L-1 NaOH溶液的過程:該同學的錯誤步驟有( )
A.4處 B.3處
C.2處 D.1處
解析:第①步不能把NaOH放在稱量紙上稱量;第⑤步玻璃棒應(yīng)接觸容量瓶內(nèi)壁刻度線以下的部分;第⑥步定容時應(yīng)平視刻度線。
答案:B
11.(2015·四川資陽模擬)標準狀況下有以下四種氣體:①6.72 L CH4?、?.01×1023個HCl分子?、?3.6 g H2S
④0.2 mol NH3。下列關(guān)系不正確的是( )
A.體積:④<①<③<② B.質(zhì)量:④<①<③<②
C.物質(zhì)的量:①<②<③< 13、④ D.氫原子數(shù):②<④<③<①
解析:①6.72 L CH4的物質(zhì)的量為=0.3 mol,②3.01×1023個HCl分子的物質(zhì)的量為=0.5 mol,③13.6 g H2S的物質(zhì)的量為=0.4 mol,④0.2 mol NH3。標準狀況下體積之比等于物質(zhì)的量之比,體積:④<①<③<②,A項正確;CH4的質(zhì)量為0.3 mol×16 g·mol-1=4.8 g,HCl的質(zhì)量為0.5 mol×36.5 g·mol-1=18.25 g,NH3的質(zhì)量為0.2 mol×17 g·mol-1=3.4 g,質(zhì)量:④<①<③<②,B項正確;物質(zhì)的量大小順序為④<①<③<②,C項錯誤;CH4中n(H)=0. 14、3 mol×4=1.2 mol,HCl中n(H)=0.5 mol,H2S中n(H)=0.4 mol×2=0.8 mol,NH3中n(H)=0.2 mol×3=0.6 mol,氫原子數(shù):②<④<③<①,D項正確。
答案:C
12.(2015·河南八市聯(lián)考)一定質(zhì)量的鎂鋁合金與某濃度的硝酸恰好完全反應(yīng),得硝酸鹽溶液和NO2、N2O4、NO的混合氣體,將這些氣體與標準狀況下3.36 L氧氣混合后通入水中,所有氣體恰好完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸鹽溶液中加入2 mol/L NaOH溶液至沉淀最多時停止加入,則所加NaOH溶液的體積為( )
A.100 mL B.200 mL
C.30 15、0 mL D.400 mL
解析:本題考查有關(guān)化學反應(yīng)的計算,意在考查考生思維的敏捷性和計算能力。鎂鋁合金與硝酸反應(yīng)時,鎂、鋁失去電子,硝酸中的氮元素得到電子;NO2、N2O4、NO與O2混合后通入水中,反應(yīng)生成HNO3,混合氣體中的氮元素失去電子,O2得到電子,且鎂、鋁失去電子的物質(zhì)的量等于O2得到電子的物質(zhì)的量。n(O2)=0.15 mol,反應(yīng)中O2得到電子的物質(zhì)的量n(e-)=0.6 mol,則Mg2+、Al3+所帶電荷的總物質(zhì)的量為0.6 mol,因此要使Mg2+、Al3+完全沉淀,需要加入0.6 mol NaOH,即需要加入2 mol/L的NaOH溶液300 mL。
答案:C 16、
二、填空題
13.(2015·南昌零模)過氧化氫是重要的氧化劑,也可作還原劑,它的水溶液稱為雙氧水,常用于消毒、殺菌、漂白等。某化學研究性學習小組取一定量的市售過氧化氫溶液測定其中H2O2的含量,并探究它的有關(guān)性質(zhì)。
Ⅰ.測定市售過氧化氫溶液中H2O2的質(zhì)量分數(shù)
(1)量取10.00 mL密度為ρ g/mL的市售過氧化氫溶液,應(yīng)選用________(填“酸式滴定管”或“堿式滴定管”);
(2)將上述溶液配制成250. 00 mL,配制過程需用到的玻璃儀器是燒杯、玻璃棒、________(填名稱);
(3)取25.00 mL(2)中的溶液于錐形瓶中,用稀H2SO4酸化,并加適量蒸餾 17、水稀釋,用高錳酸鉀標準液滴定。
①完成反應(yīng)的離子方程式:
________MnO+________H2O2+________H+===________Mn2++________H2O+________ ________
②重復(fù)滴定三次,平均消耗C mol/L KMnO4標準液V mL,則原過氧化氫溶液中H2O2的質(zhì)量分數(shù)為________;
(4)下列操作會導(dǎo)致測定結(jié)果偏高的是________;
A.滴定前滴定管尖嘴中有氣泡,滴定后氣泡消失
B.將H2O2溶液配制成250.00 mL溶液時,定容俯視刻度線
C.判斷終點時,滴入一滴KMnO4溶液,溶液呈紅色,向紅色溶液中再滴一滴H 18、2O2溶液仍呈紅色
Ⅱ.探究H2O2的性質(zhì)
(1)上述測定原理,H2O2體現(xiàn)了________性;
(2)若要驗證H2O2的不穩(wěn)定性,操作是______________________。
解析:本題考查了氧化還原反應(yīng)的滴定、離子方程式的配平等知識,意在考查考生通過閱讀題目獲取信息并能靈活運用已學知識解決問題的能力。Ⅰ.(1)過氧化氫溶液具有強氧化性,應(yīng)該用酸式滴定管量取。(2)準確配制一定濃度250 mL溶液,需用250 mL的容量瓶,定容時需用膠頭滴管。(3)①根據(jù)氧化還原反應(yīng)的原則,利用得失電子守恒、電荷守恒、原子守恒可配平該反應(yīng)的離子方程式。②根據(jù)配平的離子方程式計算:
2Mn 19、O + 5H2O2+6H+===2Mn2++8H2O+5O2↑
2 mol 5 mol
C×V×10-3 mol n(H2O2)
n(H2O2)=×C×V×10-3 mol,則原過氧化氫溶液中H2O2的物質(zhì)的量為10××C×V×10-3 mol,原過氧化氫溶液中H2O2的質(zhì)量分數(shù)為×100%==%。(4)能造成酸性KMnO4溶液體積讀數(shù)增大的操作均可使測定結(jié)果偏高,則本題選A、B、C。
Ⅱ.(1)根據(jù)氧化還原反應(yīng)方程式可知,在該反應(yīng)中H2O2體現(xiàn)了還原性。(2)H2O2不穩(wěn)定,受熱易分解,產(chǎn)生氧氣,可采用帶火星的木條復(fù)燃的方法檢驗O2。
答案:Ⅰ. 20、(1)酸式滴定管
(2)250 mL容量瓶、膠頭滴管
(3)①2 5 6 2 8 5 O2↑
②(或%)
(4)ABC
Ⅱ.(1)還原
(2)取適量過氧化氫溶液于試管中加熱,將帶火星的木條置于試管口,木條復(fù)燃
14.(2015·上海市十三校高三第二次聯(lián)考)銅有多種化合物,氧化亞銅(Cu2O)、氯化亞銅(CuCl)、氯化銅(CuCl2)、CuSO4等。完成下列計算:
(1)波爾多液是由硫酸銅、生石灰和水配制成殺菌劑,不同情況下需要配制不同的比例。現(xiàn)配制按質(zhì)量比CuSO4CaOH2O=12200的波爾多液50 kg。
需要用CuSO4·5H2O________g,CaO_ 21、_______mol。
(2)某工廠以精輝銅礦(主要成分為Cu2S)為原料冶煉金屬銅,精輝銅礦中含23%雜質(zhì),日均產(chǎn)含Cu量97.5%的精銅42 t。
已知:總反應(yīng)式Cu2S+O22Cu+SO2
日均需精輝銅礦________t,日均產(chǎn)SO2標準狀況下體積________L。
(3)印刷線路板的銅能被FeCl3的溶液腐蝕,將印刷線板浸入200 mL FeCl3溶液中,有11.2 g Cu被腐蝕掉。取出印刷線路板,向溶液中加入11.2 g鐵粉,充分反應(yīng)溶液中還有4.8 g不溶物。計算原FeCl3溶液的物質(zhì)的量濃度。
(4)制備銅的某化合物晶體。取5.12 g Cu、14.5 mol/L 22、 HNO3 15 mL、6.0 mol/L HCl 50 mL,混合后Cu完全反應(yīng),反應(yīng)后溶液中有水54.32 g,再經(jīng)水浴保溫蒸發(fā)掉42 g水,冷卻至20 ℃并過濾,得到8.12 g晶體。通過計算推斷此晶體的化學式________。
已知:20 ℃溶解度
CuCl2·2H2O 73 g/100 g H2O
Cu(NO3)2·3H2O 125 g/100 g H2O
解析:本題考查物質(zhì)化學式的計算,以物質(zhì)的量為核心的有關(guān)計算。(1)CuSO4CaOH2O=12200的波爾多液50 kg中硫酸銅的質(zhì)量是50 kg×1/(1+2+200)=246.3 g,則硫酸銅的物質(zhì)的量是246 23、.3 g/160 g/mol,所以需要CuSO4·5H2O的質(zhì)量是246.3 g/160 g/mol×250 g/mol=385 g;CaO的質(zhì)量是硫酸銅質(zhì)量的2倍,所以CaO的物質(zhì)的量是246.3 g×2/56 g/mol=8.8 mol;(2)日均產(chǎn)含Cu量97.5%的粗銅42 t,則Cu的物質(zhì)的量是42×105 g/64 g/mol×97.5%=6.4×105 mol,根據(jù)化學方程式可知需要Cu2S的物質(zhì)的量是3.2×105 mol。所以日均需精輝銅礦的質(zhì)量是3.2×105 mol×160 g/mol/(1-23%)=66.5 t;日均生成二氧化硫的物質(zhì)的量也是3.2×105 mol,標 24、準狀況下的體積是3.2×105 mol×22.4 L/mol=7.17×106 L;(3)根據(jù)題意,剩余不溶物只能是Cu,不可能含有Fe;若存在Fe,則溶液中的銅離子被全部置換出,則不溶物的質(zhì)量大于11.2 g;4.8 g Cu的物質(zhì)的量是0.075 mol,開始加入Cu的物質(zhì)的量是11.2 g/64 g/mol=0.175 mol,所以相當于溶解Cu 0.1 mol,F(xiàn)e的物質(zhì)的量是11.2 g/56 g/mol=0.2 mol,則此過程中共失去電子的物質(zhì)的量是(0.2+0.1) mol×2=0.6 mol,根據(jù)得失電子守恒,則鐵離子的物質(zhì)的量是0.6 mol,所以氯化鐵溶液的物質(zhì)的量濃度是 25、0.6 mol/0.2 L=3.0 mol/L;(4)根據(jù)題意,Cu與氫離子、硫酸根離子反應(yīng)生成銅離子、氮的氧化物、水,氯離子不參加反應(yīng),反應(yīng)前n(HNO3)=0.2175 mol,n(HCl)=0.3 mol,n(Cu)=5.12 g/64 g/mol=0.08 mol,所以剩余硝酸根量少于氯離子,且Cu(NO3)2·3H2O溶解度大,則析出的是CuCl2晶體;無水氯化銅的溶解度是×100=50.0 g;設(shè)晶體化學式為CuCl2·xH2O,反應(yīng)生成氯化銅的質(zhì)量是0.08 mol×135 g/mol=10.8 g,剩余水的質(zhì)量是54.32 g-42 g=12.32 g,析出晶體后剩余溶液為氯化 26、銅的飽和溶液,則=,解得x=3,該晶體的化學式為CuCl2·3H2O。
答案:(1)385 8.8
(2)66.5 7.17×106
(3)剩余不溶物為Cu,共溶解Cu:11.2 g-4.8 g=5.6 g
物質(zhì)的量6.4 g÷64 g/mol=0.1 mol
Fe:11.2 g 物質(zhì)的量11.2 g÷56 g/mol=0.2 mol
c(FeCl3)=0.6 mol/0.2 L=3.0 mol/L
(4)混合后反應(yīng)Cu+NO+H+===Cu2++H2O+NOx↑
剩余硝酸根量少且Cu(NO3)2·3H2O溶解度大,析出的是CuCl2晶體
設(shè)晶體化學式為CuCl2·xH2O
無水CuCl2 20 ℃溶解度為×100=50.0 g/100 g H2O
生成CuCl2 5.12·135/64=10.8 g,剩余水54.32-42=12.32 g
= x=3 CuCl2·3H2O
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