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文档简介
有关纯净物质量的简单计算1内容导航含杂质物质的计算2图像型化学方程式的计算3表格型化学方程式的计算4内容导航图解实验型化学方程式的计算
501有关纯净物质量的简单计算有关纯净物质量的简单计算计算步骤中的注意事项1.设未知数
设未知量时不带单位(如“设需要碳酸钙的质量为
xx”,而非“xx
克”)。2.列质量关系
相对原子质量只需标注与计算相关的物质,并写在对应化学式正下方。
实际质量(已知量/未知量)需与相对质量纵向对齐。3.数据代入原则
纯净物质量:代入计算的必须是纯净物质量(混合物需先换算)。
单位统一:所有质量单位必须一致(如均为“克”)。4.比例式与求解
列比例式遵循“相对质量之比=实际质量之比”,可简化计算(如约分)。
计算结果保留一位小数(除非题目特殊要求)。【典例1】小化同学在老师的指导下进行“氧气的实验室制取与性质”的实验活动。高锰酸钾制氧气的化学方程式为:
。请计算:(1)高锰酸钾(
)中钾元素、锰元素的质量比为
;(2)实验中需要0.64g氧气,如果一药匙高锰酸钾的质量为3g,他取两药匙高锰酸钾完全反应制得的氧气是否足够实验所需?(写出计算过程及结果)有关纯净物质量的简单计算(1)(2)解:设制取0.64g氧气需要高锰酸钾的质量为x。x=6.32g两药匙高锰酸钾的质量为:3gx2g=6g答:制得的氧气不足以满足实验所需。解题原则:有关纯净物质量的简单计算
高端芯片制造国产化是助力产业转型升级的重要支点。GaN是一种被广泛使用的半导体材料,合成纳米级GaN的原理之一为
。若制得42gGaN,计算参加反应的Li3N的质量。【答案】解:设参与反应的Li3N的质量为x答:参与反应的Li3N的质量为17.5g。【演练1】有关纯净物质量的简单计算【演练2】有关纯净物质量的简单计算
我国研制了世界最大口径碳化硅单体反射镜,应用于深空探测、气象观测等。碳化硅可用硅与碳在高温下反应制备:Si+CSiC。(1)SiC中硅、碳元素的质量比为
。(2)若要制得40kgSiC,至少需要Si的质量是多少?(写出计算过程)(2)解:设若要制得40kgSiC,至少需要Si的质量是x
x=28kg答:若要制得40kgSiC,至少需要Si的质量是28kg。7:302含杂质物质的计算
含杂质物质的计算
计算步骤(三步法)1.换算为纯净物质量将含杂质的反应物/生成物质量通过纯度公式转换为纯净物质量。公式:纯净物质量=含杂质物质质量
×(1-杂质质量分数)
2.代入化学方程式计算将纯净物质量代入化学方程式,求出目标纯净物的质量。3.结果换算回含杂质质量(若需要)将得到的纯净物质量按纯度反向换算为含杂质物质质量。公式:含杂质物质质量=纯净物质量
÷
纯度【典例1】17中化学兴趣小组在实验室利用高锰酸钾样品(杂质不发生反应)制取氧气,两位同学进行了如图所示的实验。根据以下信息回答下列问题:(1)写出实验中发生反应的化学方程式
,(2)列出求解甲同学实验中生成锰酸钾质量(X)的比例式
,(3)乙同学实验生成二氧化锰的质量是
,(4)两位同学实验中分解的高锰酸钾的质量比为
,(5)乙同学实验后剩余固体的成分为(写化学式)
。含杂质物质的计算【演练1】氢冶金改变了传统钢铁生产工艺。用氢气还原赤铁矿制备海绵铁的反应原理为
:,(1)替代炼铁,优点是
。(2)现有1000t含80%的赤铁矿,理论上可炼出铁的质量是多少(写出计算过程)?(2)解:设理论上可以炼出铁的质量为答:理论上可以炼出的铁的质量为560t。含杂质物质的计算
产物是水,不产出二氧化碳,可以减少温室气体排放。【演练2】工业上用高温煅烧石灰石的方法制取二氧化碳。取20g石灰石样品,充分煅烧后称得剩余固体为15.6g(杂质不参加反应)(1)生成二氧化碳的质量为
g。(2)求参加反应的碳酸钙的质量
(写出计算步骤)。(2)解:设参加反应的碳酸钙的质量为xx=10g答:参加反应的碳酸钙的质量为10g。含杂质物质的计算
4.403图像型化学方程式的计算
图像型化学方程式的计算计算四步法:1.写方程式:根据反应类型配平化学方程式。
2.找关键量:从图像提取有效数据(如生成沉淀质量、气体体积)。
3.列比例式:利用化学计量数关系计算未知量。
4.验算结果:检查溶质质量分数或剩余物是否合理
五看图像法(坐标、比例、起点、终点、特征点):看坐标:明确横/纵轴含义(时间、试剂质量、沉淀质量等)。抓转折:平台起点/终点对应反应临界点(如恰好完全反应)。用守恒:反应前后质量差=气体/沉淀质量(例:△m=CO₂质量)。【典例1】氯酸钾(KClO3)在二氧化锰作催化剂时,加热可制得氧气和氯化钾,如图表示从起始至完全反应的过程中固体质量(y)随时间的变化情况,请计算:(1)制得的氧气质量是
克。(2)混合物中二氧化锰的质量是
。图像型化学方程式的计算【演练1】实验室中有一包石灰石,化学活动小组同学为测定该石灰石中CaCO3(杂质不与酸反应也不溶于水)的含量,取20g样品于烧杯中,向其中加入足量的稀盐酸,测得生成的气体与加入稀盐酸的质量关系如图所示,请回答下列问题。(1)求石灰石中碳酸钙的质量分数。(2)若所得结果比实际值偏小,则可能的原因是
。图像型化学方程式的计算【演练1】(1)求石灰石中碳酸钙的质量分数。(2)若所得结果比实际值偏小,则可能的原因是
。(1)解:设石灰石中碳酸钙的质量为x。x=10g石灰石中碳酸钙的质量分数为:答:石灰石中碳酸钙的质量分数为50%。图像型化学方程式的计算有部分二氧化碳溶解在水中【演练2】工业锅炉内壁常有水垢生成,水垢的主要成分为碳酸钙,为测定水垢中碳酸钙的质量分数,某同学取一定质量的水垢放入烧杯中,逐滴加入稀盐酸(水垢中其他物质的反应可忽略),反应关系如图所示。试计算:(1)反应生成气体的质量为
g;(2)水垢中碳酸钙的质量分数是多少?(结果精确至0.1%)图像型化学方程式的计算【演练2】(1)反应生成气体的质量为
g;(2)水垢中碳酸钙的质量分数是多少?(结果精确至0.1%)(2)解:设22g水垢中碳酸钙的质量为x水垢中碳酸钙的质量分数为:90.9%答:水垢中碳酸钙的质量分数为90.9%。图像型化学方程式的计算8.804表格型化学方程式的计算
表格型化学方程式的计算核心解题步骤1.写方程式:正确书写配平的化学方程式,确认反应物与生成物关系。2.析表格数据:对比多组数据,找出恰好完全反应的转折点(关键!)3.判断过量物质:根据转折点数据计算实际参与反应的量,排除过量物质干扰(如10gB₂过量时,按A的量计算)。4.列比例式计算:利用化学方程式中物质的质量比关系求解。5.验算质量守恒:生成物质量=参加反应的(反应物1质量+反应物2质量)。【易错提示】①表格中未完全反应的数据无效(如第三次实验)。②遇到多组数据,优先分析“质量不再变化”或“增量减少”的转折行,此即完全反应点。【典例1】古建筑及文物的修复中使用的“金粉”实际不含任何金的成分,而是由锌铜合金制成的细鳞片粉末。某化学小组通过实验测定“金粉”中铜的含量:称取25g“金粉”样品放入一洁净的大烧杯中,将100g稀硫酸分5次加入,记录每次反应后烧杯内物质的总质量。实验数据如下表:(1)反应生成氢气的总质量为
。(2)计算样品中铜的质量分数(写出计算过程)。表格型化学方程式的计算加入稀硫酸的次数12345加入稀硫酸的质量/g2020202020反应后烧杯内物质总质量/g44.9464.8884.82104.8124.8【演练1】石灰石是一种常见的矿石,其制得的产品应用十分广泛。实验室将10.0g石灰石样品高温煅烧(化学方程式为
),对样品进行分析,实验数据记录如下表(杂质不参与反应)。(1)完全反应后生成二氧化碳的质量是
g(2)该石灰石样品中碳酸钙的质量。表格型化学方程式的计算反应时间/min1234剩余固体质量/g8.67.36.266.26【演练1】(1)完全反应后生成二氧化碳的质量是
g。(2)该石灰石样品中碳酸钙的质量。(2)解:设该石灰石样品中碳酸钙的质量为x。解得:
答:该石灰石样品中碳酸钙的质量为8.5g。表格型化学方程式的计算3.7405图解实验型化学方程式的计算
图解实验型化学方程式的计算核心解题步骤1.明确实验目的与原理分析实验装置图,确定反应物、生成物及测量数据(如质量差、气体体积、沉淀质量等)。示例:气体生成实验中,烧杯内减少的质量=生成气体质量;沉淀实验中滤渣质量=生成沉淀质量。2.书写正确的化学方程式根据实验现象或图示信息写出配平的化学方程式,标注生成物状态(↑或↓)。图解实验型化学方程式的计算核心解题步骤3.提取纯净物质量数据图解题常给出混合物(如含杂质的样品)或溶液质量,需转化为实际参与反应的纯净物质量:纯净物质量=混合物质量
×
纯度溶质质量=溶液质量
×
溶质质量分数。关键:反应前后质量差、气体质量、沉淀质量等可直接作为计算依据。4.列比例式求解按步骤:设未知量→写方程式→标相关量(相对分子质量×系数)→列比例→解算→作答。图解实验型化学方程式的计算核心解题步骤【题型与技巧】1.气体生成类(如图示集气瓶、天平变化);突破口:反应后减少的质量=气体质量(如CO₂、O₂)。2.沉淀生成类(如图示过滤操作);突破口:过滤干燥后的沉淀质量直接作为生成物质量。3.数据表格类(如分次加入反应物);突破口:表格中质量不再变化时,反应完全。【典例1】某校化学兴趣小组为了测定一块大理石中碳酸钙的质量分数,进行了如图的实验。(1)样品中碳酸钙的质量。(2)生成二氧化碳的质量。(写出计算过程;CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑)(杂质不溶于水也不与酸反应,过滤后滤渣损失忽略不计,氯化钙易溶于水)图解实验型化学方程式的计算【演练1】学习小组同学为测定某品牌钙片中含碳酸钙的质量分数,向盛有10g钙片的烧杯中加入50g足量的稀盐酸,充分反
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