(完整)高中化学守恒法.doc
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1、浅谈守恒法在高中化学计算中的应用化学反应的实质是原子间重新组合,依据质量守恒定律在化学反应中存在一系列守恒现象,如:质量守恒、原子守恒、元素守恒、电荷守恒、电子得失守恒等,利用这些守恒关系解题的方法叫做守恒法。守恒的实质:利用物质变化过程中某一特定的量固定不变而找出量的关系,基于宏观统览全局而避开细枝末节,简化步骤,方便计算。通俗地说,就是抓住一个在变化过程中始终不变的特征量来解决问题。目的是简化步骤,方便计算。下面我就结合例题列举守恒法在化学计算中常见的应用。一、 质量守恒化学反应的实质是原子间重新结合,质量守恒就是化学反应前后各物质的质量总和不变,在配制或稀释溶液或浓缩溶液(溶质难挥发)过
2、程中,溶质的质量不变。利用质量守恒关系解题的方法叫“质量守恒法”。1 利用化学反应过程中的质量守恒关系解化学计算题 例1:将NO2、O2、NH3的混合气体26.88 L通过稀H2SO4后,溶液质量增加45.7 g,气体体积缩小为2.24 L。将带火星的木条插入其中,木条不复燃。则原混合气体的平均相对分子质量为(气体均在标准状况下测定)A40.625 B42.15 C38.225 D42.625 解析将混合气体通过稀H2SO4后,NH3被吸收。NH3+H2O=NH3H2O 2NH3H2O+H2SO4=(NH4)2SO4+2H2O 而NO2和O2与水接触发生如下反应:3NO2+H2O=2HNO3+
3、NO 反应2NO+O2=2NO2 反应生成的NO2再与水反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO 反应上述反应、属于循环反应,可将反应2+反应,消去中间产物NO,得出:4NO2+ O2+2H2O =4HNO3 反应如果反应中O2剩余,则将带火星的木条插入其中,木条复燃。而题中木条不复燃,说明无O2剩余。由反应知,剩余气体为NO,其体积在标准状况下为2.24 L,其质量为m(NO)。m(NO)=nM= 30 g/mol= 30 g/mol =3.0 g由质量守恒定律,混合气体的质量m(总)为:m(总)=45.75 g+3.0 g= 48.75 g而混合气体的物质的量n,n= = =1.2 mol
4、由摩尔质量M计算公式:M= = =40.625 g/mol而摩尔质量与相对分子质量在数值上相等,则答案为A。例2:铁有可变化合价,将14.4 g FeC2O4(草酸亚铁)隔绝空气加热使之分解,最终可得到7.6 g铁的氧化物,则该铁的氧化物组成可能为AFeO BFe3O4 CFeOFe3O4 DFe2O3 解析已知Fe、C、O的相对原子质量分别为56、12、16,FeC2O4中含铁元素的质量:m(Fe)= = 5.6 g将FeC2O4隔绝空气加热,使之分解得铁的氧化物,设为FexO4。在加热过程中,铁元素没有损耗,铁元素的质量是不变的。由“质量守恒法”,在FexO4中m(Fe)仍为5.6 g,则
5、m(O)= 7.6 g5.6 g=2.0 g。据物质的量(n)与质量(m)、摩尔质量(M)之间公式 ,又据 (N1、N2代表微粒个数)则 ,答案为C。2 利用浓缩溶液前后溶质的质量守恒关系解化学计算题 例3:KOH溶液中溶质的质量分数为14%,加热蒸发掉100 g水后变成溶质质量分数为28%的KOH溶液80 mL,则后者溶液的物质的量浓度可能是A6 mol/L B6.75 mol/L C6.25 mol/L D5.5 mol/L解析 KOH为难挥发性物质,在加热蒸发KOH溶液过程中,KOH的质量不变。设原溶液的质量为m(原),据质量守恒规律,列出加热蒸发前后KOH质量不变的式子: m(原)14
6、%= m(原)100 g28%解得m(原)=200 g再由公式: , 求解。公式中c溶质的物质的量浓度,n溶质的物质的量,V溶液的体积(已知V=80 mL=0.08 L),m质量,M摩尔质量M(KOH)=56 g/mol则: ,所以答案为C。3 利用稀释前后溶质的质量守恒关系解化学计算题 例4:用98%(密度为1.84 g/cm3)的浓H2SO4配制200 g 20%的稀H2SO4,需这种浓度的浓H2SO4 A40.8 g B40.8 mL C22.2 mL D20 mL解析 在由浓溶液稀释而配制溶液的过程中,H2SO4溶质的质量是不变的,设浓H2SO4的体积为V,据= 公式,由质量守恒定律列
7、出H2SO4质量守恒的式子: V11.84 g/cm398%=200 g20%解得V1=22.18 mL22.2 mL需这种浓度的浓H2SO4:m=V=1.84 g/cm322.18 mL=40.8 g所以答案为C。质量守恒就是化学反应前后各物质的质量总和不变,在配制或稀释溶液的过程中,溶质的质量不变。例1.反应A + 3B = 2C,若 7g A和一定量 B 完全反应生成 8.5g C,则A、B、C的相对分子质量之比为( )。A、14:3:17 B、28:2:17C、1:3:2 D、无法确定 答案:B例2.A、B、C三种物质各15 g,发生如下反应:ABCD反应后生成D的质量为30 g。然后
8、在残留物中加入10 g A,反应又继续进行,待反应再次停止,反应物中只剩余C,则下列说法正确的是( )A.第一次反应停止时,剩余B 9 gB.第一次反应停止时,剩余C 6 gC.反应中A和C的质量比是53D.第二次反应后,C剩余5 g答案:D解析:第一次反应 A 不足,因为第一次反应后加入 A 又能进行第二次反应。第二次反应后,只剩余 C,说明 A、B 恰好完全反应。则:m反(A)m反(B) = (15 g10 g)15 g = 53第一次反应耗 B 的质量mB为:15 gmB=53,mB=9 g即第一次反应后剩余B质量为:15 g9 g=6 g。可见(A)选项不正确。根据mAmBmC=mD
9、,可知生成30 g D时消耗C的质量。mC=30 g15 g9 g=6 g即第一次反应后剩余C质量为:15 g6g=9g。又见(B)选项不正确。易见反应消耗A、B、C质量之比为:mAmBmC=15 g9 g6g=532(C)选项不正确。二、 原子守恒1原子守恒法的依据“原子守恒法”的依据是基于化学反应前后原子的种类和数目不变的守恒现象。“原子守恒”即反应前后各元素种类不变,各元素原子个数不变,其物质的量、质量也不变。利用这种守恒关系解题的方法叫“原子守恒法”。2典型例题及解题策略例1:将标准状况下a L H2和Cl2的混合气体,经光照反应后,将所有气体通入NaOH溶液,恰好使b mol NaO
10、H完全转化成盐,则a与b的关系不可能是Aba/22.4 Bba/22.4 Cba/22.4 Dba/11.2光解法一:常规方法。首先书写化学方程式,在列式计算。反应式如下: H2+Cl2=2HCl 反应NaOH+HCl=NaCl+H2O 反应讨论1:若Cl2过量,还有:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 反应计算时先以不足暑H2计算。光设原混合气体中H2 为x mol,Cl2为y molH2 + Cl2 = 2HCl 1 1 2 x mol x mol 2x molNaOH + HCl = NaCl + H2O 1 12x mol 2x molCl2 + 2NaOH = NaCl
11、 + NaClO + H2O 1 2 (yx)mol 2(yx)mol依题意得列二元一次方程组: x+ya/22.4 2x+2(yx)=b 解上述二元一次方程组得:y=b/2。将y=b/2代入式,解得x=a/22.4 b/2由于x0,则a/22.4 b/20,解得ba/11.2讨论2:若H2过量,以不足者Cl2计算。只有反应和反应。设原混合气体中H2 为x mol,Cl2为y mol光由方程式列式H2 + Cl2 = 2HCl 1 2 y mol 2y molNaOH + HCl = NaCl + H2O 1 12y mol 2y mol由已知列二元一次方程组: 2y=b x+y= a/22.
12、4解上述方程组,得:x=a/22.4 b/2由于x0,则a/22.4 b/20,解得ba/11.2综上分析,即b不可能等于a/11.2。本题答案为D。例2:在氧气中灼烧0.44 g由硫、铁组成的化合物,使其中的硫经过一系列变化最终全部转化为硫酸,用20 mL 0.5 mol/L的烧碱溶液恰好能完全中和这些硫酸。则原化合物中硫的质量分数约为A36.4% B46.2% C53.1% D22.8%解法一:常规方法先书写方程式,再列式计算。而本题Fe、S化合物的化学式不定,因此第一步Fe、S化合物燃烧方程式还需写不定的化学方程式,这给计算带来了更大的困难,即使不考虑铁,只从S元素考虑,也有如下四个反应
13、:点燃S+O2=SO2 反应2SO2+O2 2SO3 反应SO3+H2O=H2SO4 反应H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O 反应根据已知NaOH的量,逆推H2SO4,再由H2SO4推SO3,再由SO3推SO2,再由SO2推S元素。这里面所蕴含的关系式如下: 2NaOHH2SO4SO3SO2S 2 mol 32 g20103 L0.5 mol/L m(S)=0.01 mol 列比例式: 解得m(S)=0.16 g则原化合物中S元素的质量分数=所以,答案为A。解法二:原子守恒法依题意分析,S元素经过一系列变化,最后变成了H2SO4,H2SO4再与NaOH发生中和反应,根据S、Na的原
14、子守恒关系:SH2SO4NaSO42NaOH 得出: S 2NaOH 32 g 2 mol m(S) 20103 L0.5 mol/L=0.01 mol列比例式求得:m(S)=0.16 g则原化合物中S的质量分数=所以答案为A。例3:38.4 mg铜跟适量的浓HNO3反应,铜全部作用后,共收集到气体22.4 mL(标准状况)。反应消耗的HNO3物质的量可能为A1.6103 mol B2.0103 mol C2.2103 mol D2.4103 mol解法一:常规方法:书写化学方程式,然后列式计算。设生成NO2、NO分别为x mol、y mol。已知Cu的相对原子质量为64Cu + 4HNO3(
15、浓) = Cu(NO3)2 + 2NO2+2H2O 1 4 20.5x mol 2x mol x mol3Cu + 8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O 3 8 21.5y mol 4y mol y mol由已知条件列二元一次方程组:0.5x + 1.5y =x+y=解得,x=0.9103 mol y=0.1103 mol反应中消耗的HNO3:2x+4y=20.9103 mol+40.1103 mol=2.2103 mol所以,答案为C。解法二:原子守恒法经分析Cu与HNO3反应生成了Cu(NO3)2和NOx,在反应中HNO3所起的作用有2种,一种是酸,另一种是氧化剂
16、,由N原子守恒列出:CuCu(NO3)22HNO3(酸) NOx HNO3(氧化剂) 1 1 2 1 1 mol 1.2103 mol mol 1103 mol反应中共消耗HNO3:1.2103 mol+1103 mol=2.2103 mol。所以答案为C。原子守恒即系列反应中某原子(或原子团)个数(或物质的量)不变。以此为基础可求出与该原子(或原子团)相关连的某些物质的数量(如质量)。例31L1mol/L的NaOH溶液中,通入0.8molCO2,完全反应后,溶液中CO32-和HCO3-离子的物质的量之比大约为( )A、2:1 B、1:1 C、1:2 D、1:3 答案:D例4.某露置的苛性钾经
17、分析含水:7.62%(质量分数,下同)、K2CO3:2.38%、KOH :90.00%。取此样品 1.00 g 放入 46.00 mL 1.00 molL1 的 HCl(aq) 中,过量的 HCl 可用 1.070 mol/L KOH(aq)中和至中性,蒸发中和后的溶液可得固体_克。答案:3.43 g提示:根据 Cl 原子守恒得:n(KCl) = n(HCl) = 1.00 molL10.04600 L = 4.60102 mol,m(KCl) 易求。例5:有0.4g铁的氧化物, 用足量的CO 在高温下将其还原,把生成的全部CO2通入到足量的澄清的石灰水中得到0.75g固体沉淀物,这种铁的氧化
18、物的化学式为( )A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Fe4O5 答案:B解析 由题意得知,铁的氧化物中的氧原子最后转移到沉淀物CaCO3中。且n(O)=n(CaCO3)=0.0075mol m(O)=0.0075mol16g/mol=0.12g。m(Fe)=0.4g-0.12g=0.28g,n(Fe)=0.005mol。n(Fe)n(O)=2:3,选B例6 将几种铁的氧化物的混合物加入100mL、7molL1的盐酸中。氧化物恰好完全溶解,在所得的溶液中通入0.56L(标况)氯气时,恰好使溶液中的Fe2+完全转化为Fe3+,则该混合物中铁元素的质量分数为 ( )A. 72.
19、4% B. 71.4% C. 79.0% D. 63.6%答案:B解析 铁的氧化物中含Fe和O两种元素,由题意,反应后,HCl中的H全在水中,O元素全部转化为水中的O,由关系式:2HClH2OO,得:n(O)=,m(O)=0.35mol16gmol1=5.6 g;而铁最终全部转化为FeCl3,n(Cl)=0.56L 22.4L/mol2+0.7mol=0.75mol,n(Fe)=,m(Fe)=0.25mol56gmol1=14 g,则,选B。例7现有19.7 g由Fe、FeO、Al、Al2O3组成的混合物,将它完全溶解在540 mL 2.00 molL1的H2SO4溶液中,收集到标准状况下的气
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