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文档简介

第二章

难点突破2化学计算的常用方法一、关系式法及应用1.关系式法是一种巧妙利用已知量与未知量之间的关系进行解题的一种方法,一般适用于多步进行的连续反应,因前一个反应的产物是后一个反应的反应物,可以根据中间物质的传递关系,找出原料和最终产物的相应关系式。2.关系式计算作用:把多步计算简化成一步计算。3.建立关系式的方法有(1)利用化学方程式中化学计量数间的关系;(2)利用原子守恒关系;(3)利用得失电子守恒关系;(4)利用化学方程式的加和等。1.(2022·浙江1月选考,27)某同学设计实验确定Al(NO3)3·xH2O的结晶水数目。称取样品7.50g,经热分解测得气体产物中有NO2、O2、HNO3、H2O,其中H2O的质量为3.06g;残留的固体产物是Al2O3,质量为1.02g。计算:(1)x=

(写出计算过程)。

9难点过关

(2)气体产物中n(O2)=

mol。

0.01

2.[2023·重庆,15(4)②]称取CaCl2水合物样品1.000g,加水溶解,加入过量Na2C2O4,将所得沉淀过滤洗涤后,溶于热的稀硫酸中,用0.1000mol·L-1

KMnO4标准溶液滴定,消耗24.00mL。该样品中CaCl2的质量分数为

66.6%

二、差量法及应用1.差量法是指根据化学反应前后有关物理量发生的变化找出“理论差量”。这种差量可以是质量、物质的量、气态物质的体积或压强、反应过程中的热效应等。2.差量法解题的关键是找准“理论差量”,把化学方程式中的对应差量(理论差量)跟差量(实际差量)列成比例,然后求解。如:2C(s)+O2(g)===2CO(g)

Δm(固)/Δn(气)/ΔV(气)2mol

1mol

2mol

24g

/1mol

/22.4L(标准状况)1.为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1

g样品充分加热,其质量变为w2g,请列式计算该样品中Na2CO3的质量分数。

难点过关2.CaC2O4·H2O热分解可制备CaO,CaC2O4·H2O加热升温过程中固体的质量变化如图。写出400~600℃范围内分解反应的化学方程式:______________________________。CaC2O4CaCO3+CO↑

M(CaC2O4·H2O)=146

g·mol-1,取1

mol

CaC2O4·H2O,质量为146

g,当剩余质量为128

g时,质量减少了18

g,即减少1

mol

H2O,结合题图知,在400

℃时,固体的化学式为CaC2O4;600

℃时剩余质量为100

g,质量又减少了28

g,即减少1

mol

CO,CaC2O4失去1个CO后变成CaCO3,所以在400~600

℃时发生的反应为CaC2O4CaCO3+CO↑。热重曲线基本分析方法和思路(1)一般可设晶体为1

mol,质量为m。该题中m(CaC2O4·H2O)=146

g,含有结晶水18

g。(2)失重一般先失去结晶水,再失去非金属氧化物,金属质量不减少。(3)根据元素守恒,剩余金属氧化物中n(Ca)=1

mol,n(O)=1

mol,为CaO。思维过程具体分析过程如下:(4)因此400~600

℃的方程式为CaC2O4CaCO3+CO↑。三、守恒法计算及应用1.守恒法是一种整合的思维方法,就是物质在发生“变化”或物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”,分析时淡化中间过程,关注最终组成,利用守恒关系进行整体分析。2.守恒法解题的关键是找准研究对象的始态和终态或相互间的关系,列出对应守恒表达式,常见守恒关系有元素守恒、电荷守恒、得失电子守恒等。

难点过关√

(二)原子守恒(质量守恒)2.某磁黄铁矿的主要成分是FexS(S为-2价),既含有Fe2+又含有Fe3+。将一定量的该磁黄铁矿与100mL盐酸恰好完全反应(注:矿石中其他成分不与盐酸反应),生成2.4g硫单质、0.425molFeCl2和一定量H2S气体,且溶液中无Fe3+。计算:(1)生成的H2S气体在标准状况下的体积为

9.52L

反应生成0.425

mol

FeCl2,根据氯原子守恒,n(HCl)=0.85

mol,氢离子和S2-结合为H2S气体,根据氢原子守恒,n(H2S)=0.425

mol,所以生成的H2S气体在标准状况下的体积为0.425

mol×22.4

L·mol-1=9.52

L。(2)x=

0.85

称取粗硒样品0.1000g,经过程①将其溶解转化为弱酸H2SeO3,并消除测定过程中的干扰。在酸性介质中,先加入0.1000mol·L-1Na2S2O3标准溶液40.00mL,再加入少量KI和淀粉溶液,继续用Na2S2O3标准溶液滴定至蓝色消失为终点(原理为I2+2Na2S2O3===2NaI+Na2S4O6),又消耗8.00mL。过程②中Se(Ⅳ)与Na2S2O3反应的物质的量之比为1∶4,且反应最快。过程③的离子方程式为

该样品中Se的质量分数为

4.

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