策略36守恒法的应用技巧Word文档下载推荐.docx
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2+24×
2=50(mol),K+:
64mol、Cl—:
64+2=66(mol),SO42—:
24mol,与题干相符,选项B正确。
总结:
如果题目中提供不是固体物质,而是溶液,其解法是相同的,只要将溶质的物质的量求出,就变成与本题完全相同的题目。
目前化学试题中往往置于与生产实际、科研等相结合的情境中,解题时,只要把它迁移到解化学题基本方法中,就可迎刃而解。
例题2:
(2001年上海高考)将0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与0.1mol/L盐酸10rnL混合后,溶液显酸性,则溶液中有关微粒的浓度关系正确的是 ()
A.c(Ac-)>c(Cl-)>c(H+)>c(HAc)
B.c(Ac-)>c(Cl-)>c(HAc)>c(H+)
C.c(Ac-)=c(Cl+)>c(H+)>c(HAc)
D.c(Na+)+c(H+)=c(Ac-)+c(Cl-)+c(OH-)
首先必须考虑溶液间的反应,然后通过守恒关系分析。
将0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与0.1mol/L盐酸10rnL混合后,考虑溶液间的反应,此时溶液变成了等物质的量浓度的CH3COONa、CH3COOH、NaCl三种物质的混合溶液。
因此时溶液显酸性,知CH3COOH的电离程度大于CH3COONa的水解程度。
以此得溶液中粒子间物质的量浓度的关系为:
c(Na+)>c(Ac-)>c(Cl-)>c(HAc)>c(H+)>c(OH-)。
再利用电荷守恒可得:
c(Na+)+c(H+)=c(Ac-)+c(Cl-)+c(OH-)。
对照选项可得答案为BD。
当溶液中两种可两种以上的物质相混合时,首先必须考虑溶液间的反应,这是解答此类试题的第一步,也是关键性的一步。
部分考生由于未考虑混合后的反应而经常出错。
例题3:
(1999年上海高考):
把0.02mol·
L-1HAc溶液和0.01mol·
L-1NaOH溶液以等体积混和,则混合液中微粒浓度关系正确的是()
A.c(Ac-)>
c(Na+)B.c(HAc)>
c(Ac-)
C.2c(H+)=c(Ac-)—c(HAc)D.c(HAc)+c(Ac-)=0.01mol·
L-1
通过电荷守恒及物料守恒两大守恒分析。
两溶液等体积混合后变成0.005mol·
L-1HAc和0.005mol·
L-1NaAc的混合溶液,由于HAc的电离占主导地位,故c(Ac-)>
c(HAc),溶液呈酸性。
再根据电荷守恒关系:
c(Na+)+c(H+)=c(Ac-)+c(OH-),及c(H+)>
c(OH-)得c(Ac-)>
c(Na+)。
再将物料守恒关系c(Na+)=c(HAc)+c(H+)-c(OH-)代入电荷守恒关系得:
2c(H+)=c(Ac-)-c(HAc)+2c(OH-)。
另知,不管溶液电离平衡和水解平衡如何移动,其c(HAc)+c(Ac-)均为常数0.01mol·
L-1。
以此得答案为A、D。
此类试题考查方式主要有:
①微粒浓度的大小比较②电荷守恒关系式③物料守恒关系式④电荷守恒与物料守恒叠加后的恒等关系式。
解题时仍要优先考虑溶液混合过程中的反应问题。
例题4:
(2001年高考试测题)将氨水逐滴加入到稀盐酸中,使溶液成中性,则此时()
A.c(NH4+)=c(Cl-)B.c(NH4+)>
c(Cl-)
C.c(NH4+)<
c(Cl-)D.c(NH4+)与c(Cl-)之间关系不确定
根据溶液中电荷守恒关系获解。
将氨水加入到稀盐酸中,根据电荷守恒关系得:
c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)。
因所得溶液呈中性,则c(H+)=c(OH-),以此得:
c(NH4+)=c(Cl-)。
故得答案为A。
在对溶液进行计算以确定其浓度及溶液中恒等关系的判断时,通常都可通过守恒法使答题过程变得简单明了。
例题5:
(1994年全国高考)38.4mg铜跟适量的浓硝酸反应,铜全部作用后共收集到气体22.4mL(标准状况),反应消耗的HNO3的物质的量可能是()
A.1.0×
10-3molB.1.6×
10-3molC.2.2×
10-3molD.2.0×
10-3mol
利用反应过程中原子个数守恒求解。
HNO3与Cu反应,一部分起酸的作用,即生成Cu(NO3)2用去硝酸=2n(Cu)=
mol×
2=1.2×
10—3mol;
另一部分HNO3起氧化作用,不管生成的22.4mL
气体为何成分,都是HNO3的还原产物,且有HNO3~NO,HNO3~NO2,所以起氧化作用
的HNO3为mol=1×
10—3mol,故共消耗HNO3的物质的量为:
1.2×
10—3mol+1×
10—3mol=2.2×
10—3mol。
以此得答案为C。
这是利用原子个数守恒进行计算的范例。
根据参加反应的HNO3一部分生成Cu(NO3)2,另一部分变成NO2或NO。
利用反应前后的N原子守恒,可以轻松求解。
类似的解法可以在很多题目应用。
例题6:
(2002年全国高考)在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的氧气时,三个反应中转移的电子数之比为()
A.1︰1︰lB.2︰2︰1C.2︰3︰lD.4︰3︰2
根据反应过程中化合价的变化及得失电子守恒分析。
假设三个反应均生成1molO2,在高锰酸钾、氯酸钾的分解反应中,只有氧的化合价升高,且均由-2价升高到0价,故转移电子数均为4mol。
而过氧化氢的分解反应,虽也只有氧的化合价升高,但其化合价由-1升高到0价,以此产生1molO2,转移电子数为2mol。
综合得,产生相同量的O2,三个反应中转移的电子数之比为:
4︰4︰2=2︰2︰1。
故答案为B。
对不同的反应,在利用电子守恒分析转移电子的情况时,要注意考虑不同反应中化合价不同,而造成电子转移不同的情况。
例题7:
(2001年全国高考)将NO3—+Zn+OH—+H2O→NH3+Zn(OH)42—配平后,离子方程式中H2O的系数是()
A.2B.4C.6D.8
利用得失电子守恒及电荷守恒进行配平后确定离子方程式中H2O前的系数。
氧化剂NO3—被还原成NH3,1molNO3—得到8mol电子才能生成NH3。
还原剂Zn被氧化成Zn(OH)42—,1molZn失去2mol电子才能生成Zn(OH)42—,所以Zn的序数是4,NO3—的序数是1,反应式变成NO3—+4Zn+OH—+H2O→NH3+4Zn(OH)42—,根据离子反应方程式中电荷守恒的原理,可确定OH—的序数是7,最后根据氢原子(或氧原子)守恒可确定H2O的序数是6。
显然答案为C。
这是一道氧化还原反应方程式的配平题。
在全国考题已经有多年未出现这样的题目,而在上海试题中每年都有。
反应方程式的配平是中学化学学习中的基本技能。
全国高考题虽然多年未考纯粹的配平题,但应用配平反应方程式的原理(即守恒原理)的试题却很常见。
注意高考试题评分标准明确指出,反应方程式不配平或配平错误都不能得分。
例题8:
(2001年高考试测题)某化工厂每小时生产98%(质量分数)硫酸at(吨),为使硫充分燃烧,且在下一步催化氧化时不再补充空气,要求燃烧后的混合气体中含氧气的体积分数为b%。
若空气中氧气的体积分数为21%,且不考虑各生产阶段的物料损失,则
(1)该厂每小时消耗标准状况下空气的体积为m3。
(2)为满足题设需求,b%的下限等于。
根据原子个数守恒求解。
(1)该题的反应过程为:
S→SO2→SO3→H2SO4,每小时生产的98%硫酸at,其物质的量为104amol,不计损耗,应制得SO2104amol。
根据S→SO2,这一步需O2104amol,又因为燃烧后的混合气体中含氧气的体积分数为b%,且因S→SO2,反应前后气体物质的量不变,设每小时消耗空气为nmol,则:
, 。
故每小时消耗标准状况下空气的体积为:
(2)空气中的氧气必须维持两个反应,即S→SO2和SO2→SO3的过程。
第一步耗氧量为第二步的两倍,故为了满足SO2→SO3催化氧化时不再补充空气的需求,b%的下限应等于空气中氧气的三分之一,即7%。
该题为化工生产过程中的计算问题,为了迅速求解,除了要理清题意,还必须充分运用反应过程中的硫元素守恒及氧元素守恒。
金钥匙:
把0.02mol/LHAc溶液和0.01mol/LNaOH溶液以等体积混合,则混合液中微粒浓度关系正确的为()
A.c(Ac—)﹥c(Na+)B.c(HAc)﹥c(Ac—)
C.2c(H+)=c(Ac—)—c(HAc)D.c(HAc)+c(Ac—)=0.01mol/L
混合后先得到0.005mol/L的HAc溶液和0.005mol/L的NaAc溶液,由于Ac—的水解程度小于HAc的电离程度,故A正确、B错误。
整体考虑溶液中的H+得失:
可得c(H+)+c(HAc)=c(OH—)
整体考虑CH3COO—的守恒,可得c(HAc)+c(Ac—)=0.01mol/L。
所以答案A、D。
任何溶液中都存在三种恒等式——物料平衡(质量守恒)、电荷平衡、质子守衡。
以上题为例,这三种等式分别是
c(HAc)+c(Ac—)=0.01mol/L
c(Na+)+c(H+)=c(Ac—)+c(OH—)
c(H+)+c(HAc)=c(OH—)
有一在空气中暴露过久的KOH固体,经分析得知其中含水a%,K2CO36%,其余为KOH。
取此样品mg溶于100mL1mol/L的硫酸里,残酸需加ng原样品才刚好中和完全。
由此可知蒸发中和后的溶液可得固体质量为()
A.14.2gB.17.4gC.20.6gD.无法计算
因蒸发中和后的溶液得固体K2SO4,而SO42-仅来自于硫酸,以此可通过S原子守恒快速求解。
最终所得固体为K2SO4。
∵n(K2SO4)=n(H2SO4)
∴m(K2SO4)=0.1mol×
174g/mol=17.4g,得答案为B。
因在空气中暴露过久的KOH固体成分没有具体的数值,不少同学会因数据未知而错选D(无法计算)。
取20g混有MnO2的KClO3,加热至恒重,在一定温度下将残留的固体加入10g水中有7.9g固体未溶解,再加入5g水仍有5.3g固体未溶,则原混合物中可能含有的KClO3质量为()
A.14.7gB.6.9gC.12.1gD.17.6g
根据作为起催化作用的MnO2,在整个过程中质量守恒分析求算。
如5.3g未溶固体全为MnO2,则KClO3质量为14.7g。
根据反应2KClO32KCl+3O2↑知,14.7gKClO3完全分解生成KCl8.94g,得10g水中溶KCl5.3g+8.94g—7.9g=6.34g,再加5g水又溶7.9g—5.3g=2.6g,此时溶液为KCl的不饱和溶液,剩余物为MnO2,符合题意。
如5.3g未溶固体含KCl和MnO2,根据后加5g水溶2.6gKCl知,先加的10g水中溶KCl5.2g,得加热至恒重时质量为5.2g+7.9g=13.1g,放出O2为6.9g,根据反应方程式可求得KClO3为17.6g,MnO2实际质量为2.4g,符合题意。
5.3g未溶固体是何物质是解答该题的关键,部分考生由于仅将其作为MnO2而出现漏选D答案的情况。
在铁和氧化铁混合物15g中,加入稀硫酸150mL,能放出H21.68L(S、P、T)。
同时铁和氧化铁均无剩余,向反应后的溶液中滴入KSCN溶液,未见颜色变化。
为了中和过量的H2SO4,且使Fe2+完全转化成Fe(OH)2,共消耗3mol/L的NaOH溶液200mL,则原硫酸的物质的量浓度是()
A.1.5mol/LB.2mol/LC.2.5mol/LD.3mol/L
因最后溶液中所剩溶质为Na2SO4,根据电荷守恒可求得SO42-的物质的量浓度。
最终所得溶液中含有Na+和SO42-(少量H+和OH-)而Na+来自于NaOH。
SO42-来自于原硫酸,根据溶液中离子电荷守衡得:
n(Na+)+n(H+)=2n(SO42-)+n(OH-),不计少量H+和OH-,得
3mol/L×
0.2L=2×
c(SO42-)×
0.15L
解得:
c(H2SO4)=2mol/L,以此答案为B。
此题再利用氢气的体积和铁元素守恒,还可求得原混合物中铁和氧化铁的质量。
向某稀醋酸溶液中滴加一定量的氢氧化钠溶液后,若溶液中CH3COO-的物质的量等于加入NaOH的物质的量。
则此时溶液的pH()
A.>7B.<7C.=7D.无法确定
利用溶液中阴阳离子所带电荷相等列出恒等式求得c(H+)与c(OH-)间的关系,再分析此关系而获得结果。
因溶液中CH3COO-的物质的量等于加入NaOH的物质的量,又溶液中Na+的物质的量等于加入NaOH的物质的量,所以反应所得混合溶液中CH3COO-与Na+物质的量相等,即c(CH3COO-)=c(Na+)。
而根据电荷守恒知,溶液中c(Na+)+c(OH-)=c(CH3COO-)+c(OH-),则溶液中c(H+)=c(OH-),即溶液pH=7。
此题若从电离平衡角度分析,则难于理解。
如果灵活运用电荷守恒关系分析,问题则迎刃而解。
在3BrF3+5H2O=HBrO3+O2↑+Br2+9HF中,若有5mol水参加反应,则被水还原的BrF3的物质的量是()
A.3molB.10/3molC.4/3molD.2mol
水仅作还原剂,5mol水参加反应,有2mol水被氧化,以此根据得失电子守恒即可求得被水还原的BrF3的物质的量。
2mol水被氧化生成1mol氧气,水失去电子的物质的量为4mol,BrF3的化合价从+3降为0价,每摩尔BrF3作氧化剂时得3mol电子,以此根据得失电子守恒即可求得被2mol水还原的BrF3为4/3mol,故正确答案为C。
该题部分学生根据化学方程式直接得,当5mol水参加反应,有2molBrF3被还原。
以此获得错误结果D。
现错解的原因是审题时未注意失电子为何物质,又忽视一个关键字——水。
该反应失电子不仅有H2O,还有BrF3。
标准状况下,在1LNO气体中不断地通入O2,若温度和压强保持不变,则反应后气体体积y与通入的O2体积(用x表示)关系正确的图为()
根据反应2NO+O2=2NO2前后N元素守恒及部分NO2转化成N2O4,结合图示分析求解。
根据反应2NO+O2=2NO2,前后N元素守恒。
但在标准状况下,NO2一旦生成,便有部分转化成N2O4,而造成气体的物质的量及体积减小,待NO反应完后,再通入O2,体积逐渐增大,以此得正确答案为D。
部分考生根据反应2NO+O2=2NO2,依据在温度和压强不变时,气体体积与气体的物质的量成正比,得出在NO中通入O2,开始体积不变,待NO反应完后,再通入O2,体积逐渐增大,从而获得答案C。
出现此种错解的原因乃是滥用反应过程中物质的量守恒,未考虑后续反应之故。
在化学反应中利用物质的量守恒进行解题时,必须注意反应的进程问题。
当反应过程中浓度变稀造成反应终止,或有后续反应存在时,便可能造成物质的量不守恒。
例题8:
NO和NO2(过量)组成的混合气体通入NaOH溶液中,能发生反应①3NO2+NaOH=2NaNO3+NO↑+H2O,②NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2O,如用VLNaOH溶液吸收由nmol和mmolNO2组成的混合气体,求NaOH溶液的浓度最小要达到多少mol/L?
根据反应前后N元素守恒求NaOH溶液的最小浓度。
从题中反应可知,NO2过量,氮的氧化物能全部被吸收,且生成NaNO2或NaNO3,以此消耗NaOH的物质的量等于混合气的总物质的量,NaOH的物质的量≥(m+n)/Vmol/L,故NaOH的浓度最小应为(m+n)/Vmol/L
根据反应前后元素的来龙去脉,找出某些元素间的守恒关系,列出恒等式,可迅速求得结果。
此题如通过设物质的量来求解,便显得很繁杂。
例题9:
有碳酸钠和碳酸氢钠的混合物14.8g,把它配成稀溶液,然后向该溶液中加入12.4g碱石灰(CaO、NaOH组成的混合物),充分反应后,溶液已检测不到Ca2+、CO32—和HCO3—,然后将所得的体系中水分设法蒸干,得白色固体29g。
试求:
(1)原混合物中碳酸钠和碳酸氢钠各多少克?
(2)碱石灰中CaO、NaOH各多少克?
(3)所得29g白色固体中各种成分的质量是多少?
根据反应列出守恒关系,然后通过反应前后的守恒求解。
本题有下列量守恒:
①反应前后的CO32—物质的量守恒,即CaCO3中CO32—物质的量等于Na2CO3中CO32—的物质的量与NaHCO3中HCO3—物质的量之和;
②反应前后Ca2+物质的量守恒,即CaO中Ca2+的物质的量等于CaCO3中Ca2+物质的量;
③反应前后,Na+物质的量守恒。
设Na2CO3的物质的量为x,NaHCO3的物质的量为y,碱石灰中NaOH的物质的量为z,根据上述有关离子物质的量守恒得:
106g·
mol—1x+84g·
mol-1y=14.8g
56g·
mol—1(x+y)+40g·
mol—1z=12.4g
100g·
mol—1(2x+y+z)=29g
解之得x=0.1mol,y=0.05mol,z=0.1mol
(1)原混合物中Na2CO3为0.1mol×
106g·
mol—1=10.6g,
NaHCO3为0.05mol×
84g·
mol—1=4.2g。
(2)碱石灰中CaO为56g·
mol—1×
(0.1mol+0.05mol)=8.4g,
NaOH为0.1mol×
40g·
mol—1=4g。
(3)29g白色固体中CaCO3为100g·
(0.1mol+0.05mol)=15g,
NaOH为29g—15g=14g。
为了能充分理清反应前后的关系,建议考生在解题时要画出前后的变化关系图,并将守恒的元素找对、找全。
例题10:
已知Zn(OH)2与Al(OH)3一样具有两性,现有硝酸铜和硝酸银混合溶液100mL,其NO3—浓度为4mol·
当加入一定质量的锌粉,充分振荡后过滤,得干燥沉淀24.8g。
将此沉淀置于稀盐酸中,无气体放出。
在滤液中加入BaCl2溶液无沉淀生成,再加入过量稀NaOH溶液得到的沉淀,经过滤、干燥、灼热后质量为4g。
求参与反应的锌的质量。
由于电解质溶液呈中性,根据溶液中阳离子所带的正电荷总数必定等于阴离子所带的负电荷总数。
对此题来说,即反应后溶液中Zn2+与未被置换的Cu2+所带的正电荷必定等于溶液中NO3—所带的负电荷。
根据反应后溶液中电荷守恒列式求解。
由于24.8g沉淀物不能与盐酸反应,说明沉淀物中无过剩的锌粉,,即加入的锌全部参与反应。
又由于滤液不与BaCl2溶液反应,说明原溶液中Ag+已全部被锌置换。
最后4g固体为CuO的质量,它是溶液中未参与反应的Cu2+转化而成。
因反应后溶液中Zn2+与未被置换的Cu2+所带的正电荷等于溶液中NO3—所带的负电荷。
设参与反应的锌的质量为x,则
解之得,x=9.75g
利用电荷守恒法进行解题时,必须注意以下两个问题:
①溶液中阴、阳离子总数不一定守恒;
②当溶液很稀时,水的电离不能忽略。
例题11:
在室温时,将PH=5的稀硫酸稀释到1000倍,则稀释后的溶液中c(H+)︰c(SO42—)。
溶液无限稀释后,水的电离不能忽略,此时要通过水的离子积常数求解。
PH=5的H2SO4稀释到1000倍后,H2SO4电离提供的c(H+)为10—8mol·
L—1,c(SO42—)为5×
10—9mol·
L—1。
由于溶液很稀,不能忽略水的电离。
设水电离产生的H+或OH—为xmol·
L—1,根据水的离子积常数得:
(10—8+x)x=10—14,解得x=9.5×
10—8(mol·
L—1)
c(H+)︰c(SO42—)=(10—8mol·
L—1+9.5×
10—8mol·
L—1)︰5×
L—1
=21︰1
部分考生未考虑水的电离,而根据H2SO4完全电离得出错误结果为,c(H+)︰c(SO42—)=2︰1。
例题12:
3.84gCu和一定质量的浓硝酸反应,随着反应的进行,硝酸溶液浓度也在降低,反应生成的气体颜色也在逐步变浅,当铜反应完毕时共收集到气体体积为2.21L。
若把收集到气体的集气瓶倒立于盛水的水槽中,需通入多少毫升标准状况下的O2才能使集气瓶充满溶液?
根据题意,硝酸首先获得Cu的电子生成氮的氧化物NO2和NO,并有少量NO2转化成N2O4。
而后各种氮的氧化物又失电子给O2而重新生成H
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