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第18题新型化学物质分析与化学计算1研究高考真题——明考情2突破备考重点——提能力3查验备考能力——扫盲点4课下练——练通高考目录CONTENTS研究高考真题——明考情1.(2019·江苏高考)聚合硫酸铁[Fe2(OH)6-2n(SO4)n]m广泛用于水的净化。以FeSO4·7H2O为原料,经溶解、氧化、水解聚合等步骤,可制备聚合硫酸铁。(1)将一定量的FeSO4·7H2O溶于稀硫酸,在约70℃下边搅拌边缓慢加入一定量的H2O2溶液,继续反应一段时间,得到红棕色黏稠液体。H2O2氧化Fe2+的离子方程式为___________;水解聚合反应会导致溶液的pH________。(2)测定聚合硫酸铁样品中铁的质量分数:准确称取液态样品3.000g,置于250mL锥形瓶中,加入适量稀盐酸,加热,滴加稍过量的SnCl2溶液(Sn2+将Fe3+还原为Fe2+),充分反应后,除去过量的Sn2+。用5.000×10-2mol·L-1K2Cr2O7溶液滴定至终点(滴定过程中Cr2O2-7与Fe2+反应生成Cr3+和Fe3+),消耗K2Cr2O7溶液22.00mL。①上述实验中若不除去过量的Sn2+,样品中铁的质量分数的测定结果将________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。②计算该样品中铁的质量分数(写出计算过程)。[把脉考点]第(1)问考查离子方程式的书写和化学原理分析第(2)问考查化学原理分析、样品中元素含量的计算解析:(1)将一定量的FeSO4·7H2O溶于稀硫酸中,缓慢加入H2O2溶液,发生氧化还原反应,反应的离子方程式为2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O;Fe3+水解聚合使得溶液酸性增强,即会导致溶液的pH减小。(2)①实验中滴加过量的SnCl2溶液(Sn2+将Fe3+还原为Fe2+),若不除去过量的Sn2+,滴定过程中Cr2O2-7与Sn2+反应,消耗K2Cr2O7偏多,使结果偏大。②根据题意,计算出消耗K2Cr2O7的物质的量,然后根据氧化还原反应的电子得失守恒,找出关系式,列等式计算求出铁原子的物质的量,得出铁元素的质量,最后得出样品中铁元素的质量分数。答案:(1)2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O减小(2)①偏大②n(Cr2O2-7)=5.000×10-2mol·L-1×22.00mL×10-3L·mL-1=1.100×10-3mol由滴定时Cr2O2-7→Cr3+和Fe2+→Fe3+,根据电子得失守恒可得微粒的关系式:Cr2O2-7~6Fe2+(或Cr2O2-7+14H++6Fe2+===6Fe3++2Cr3++7H2O)则n(Fe2+)=6n(Cr2O2-7)=6×1.100×10-3mol=6.600×10-3mol样品中铁元素的质量:m(Fe)=6.600×10-3mol×56g·mol-1=0.3696g样品中铁元素的质量分数:w(Fe)=0.3696g3.000g×100%=12.32%2.(2018·江苏高考)碱式硫酸铝溶液可用于烟气脱硫。室温下向一定浓度的硫酸铝溶液中加入一定量的碳酸钙粉末,反应后经过滤得到碱式硫酸铝溶液,反应方程式为(2-x)Al2(SO4)3+3xCaCO3+3xH2O===2[(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3]+3xCaSO4↓+3xCO2↑生成物(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中x值的大小影响碱式硫酸铝溶液的脱硫效率。(1)制备碱式硫酸铝溶液时,维持反应温度和反应时间不变,提高x值的方法有____________________________________。(2)碱式硫酸铝溶液吸收SO2过程中,溶液的pH________(填“增大”“减小”或“不变”)。(3)通过测定碱式硫酸铝溶液中相关离子的浓度确定x的值,测定方法如下:①取碱式硫酸铝溶液25.00mL,加入盐酸酸化的过量BaCl2溶液充分反应,静置后过滤、洗涤,干燥至恒重,得固体2.3300g。②取碱式硫酸铝溶液2.50mL,稀释至25mL,加入0.1000mol·L-1EDTA标准溶液25.00mL,调节溶液pH约为4.2,煮沸,冷却后用0.08000mol·L-1CuSO4标准溶液滴定过量的EDTA至终点,消耗CuSO4标准溶液20.00mL(已知Al3+、Cu2+与EDTA反应的化学计量数比均为1∶1)。计算(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中的x值(写出计算过程)。[把脉考点]第(1)问考查化学原理分析第(2)问考查化学原理分析第(3)问考查新物质的组成及计算解析:(1)要提高x值,就需要提高CaSO4的生成速率,因为碳酸钙是粉末,因此不能通过增大表面积的方式提高反应速率,可以通过增加CaCO3的量和搅拌加快CaSO4的生成速率,以提高x的值。(2)吸收二氧化硫的过程中,OH-参加反应,因此溶液的pH减小。(3)由题意知,Al3+、Cu2+与EDTA反应的化学计量数比均为1∶1,因此EDTA总物质的量应等于Al3+和Cu2+的物质的量之和,根据题给数值即可求算出x的值。答案:(1)适当增加CaCO3的量或加快搅拌速率(2)减小(3)25.00mL溶液中:n(SO2-4)=n(BaSO4)=2.3300g233g·mol-1=0.0100mol2.50mL溶液中:n(Al3+)=n(EDTA)-n(Cu2+)=0.1000mol·L-1×25.00mL×10-3L·mL-1-0.08000mol·L-1×20.00mL×10-3L·mL-1=9.000×10-4mol25.00mL溶液中:n(Al3+)=9.000×10-3mol1mol(1-x)Al2(SO4)3·xAl(OH)3中:n(Al3+)=(2-x)mol;n(SO2-4)=3(1-x)moln(Al3+)n(SO2-4)=2-x3(1-x)=9.000×10-3mol0.0100molx≈0.413.(2017·江苏高考)碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。(1)碱式氯化铜有多种制备方法。①方法1:45~50℃时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2Cl2·3H2O,该反应的化学方程式为_______。②方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反应生成碱式氯化铜。Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成CuCl2,Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示。M′的化学式为________________。(2)碱式氯化铜有多种组成,可表示为Cua(OH)bClc·xH2O。为测定某碱式氯化铜的组成,进行下列实验:①称取样品1.1160g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A;②取25.00mL溶液A,加入足量AgNO3溶液,得AgCl0.1722g;③另取25.00mL溶液A,调节pH4~5,用浓度为0.08000mol·L-1的EDTA(Na2H2Y·2H2O)标准溶液滴定Cu2+(离子方程式为Cu2++H2Y2-===CuY2-+2H+),滴定至终点,消耗标准溶液30.00mL。通过计算确定该样品的化学式(写出计算过程)。[把脉考点]第(1)问考查陌生化学方程式的书写、化学原理分析第(2)问考查新物质的组成及计算解析:(1)①在H2O存在的条件下,CuCl能被空气中的O2氧化生成Cu2(OH)2Cl2·3H2O,根据Cu和O得失电子守恒配平反应的化学方程式。②由题图知,O2氧化M′生成M,根据题意“Fe3+对该反应有催化作用”,则M′为Fe2+。(2)由②中生成AgCl的质量,可计算出1.1160g样品中Cl-的物质的量n(Cl-);由③可计算出1.1160g样品中Cu2+的物质的量n(Cu2+),根据电荷守恒:n(OH-)+n(Cl-)=2n(Cu2+),得出n(OH-),最后由质量守恒得出n(H2O);由四种粒子的物质的量,可确定样品的化学式。答案:(1)①4CuCl+O2+8H2O=========45~50℃2Cu2(OH)2Cl2·3H2O②Fe2+(2)n(Cl-)=n(AgCl)×100.00mL25.00mL=0.1722g143.5g·mol-1×100.00mL25.00mL=4.800×10-3moln(Cu2+)=n(EDTA)×100.00mL25.00mL=0.08000mol·L-1×30.00mL×10-3L·mL-1×100.00mL25.00mL=9.600×10-3moln(OH-)=2n(Cu2+)-n(Cl-)=2×9.600×10-3mol-4.800×10-3mol=1.440×10-2molm(Cl-)=4.800×10-3mol×35.5g·mol-1=0.1704gm(Cu2+)=9.600×10-3mol×64g·mol-1=0.6144gm(OH-)=1.440×10-2mol×17g·mol-1=0.2448gn(H2O)=1.1160g-0.1704g-0.6144g-0.2448g18g·mol-1=4.800×10-3mola∶b∶c∶x=n(Cu2+)∶n(OH-)∶n(Cl-)∶n(H2O)=2∶3∶1∶1化学式为Cu2(OH)3Cl·H2O4.(2016·江苏高考)过氧化钙(CaO2·8H2O)是一种在水产养殖中广泛使用的供氧剂。(1)Ca(OH)2悬浊液与H2O2溶液反应可制备CaO2·8H2O。Ca(OH)2+H2O2+6H2O===CaO2·8H2O反应时通常加入过量的Ca(OH)2,其目的是________________________________________________________。(2)向池塘水中加入一定量CaO2·8H2O后,池塘水中浓度增加的离子有________(填字母)。A.Ca2+B.H+C.CO2-3D.OH-(3)水中溶解氧的测定方法如下:向一定量水样中加入适量MnSO4和碱性KI溶液,生成MnO(OH)2沉淀,密封静置;加入适量稀H2SO4,待MnO(OH)2与I-完全反应生成Mn2+和I2后,以淀粉作指示剂,用Na2S2O3标准溶液滴定至终点。测定过程中物质的转化关系如下:O2――→Mn2+MnO(OH)2――→I-I2――→S2O2-3S4O2-6①写出O2将Mn2+氧化成MnO(OH)2的离子方程式:_____________________________________________。②取加过一定量CaO2·8H2O的池塘水样100.00mL,按上述方法测定水样的溶解氧,消耗0.01000mol·L-1Na2S2O3标准溶液13.50mL。计算该水样中的溶解氧(以mg·L-1表示),写出计算过程。[把脉考点]第(1)问考查化学原理分析第(2)问考查化学原理分析第(3)问考查陌生离子方程式的书写、物质含量的计算解析:(1)增加易得廉价原料,提高高价原料的利用率,故加入过量的Ca(OH)2,其主要目的是提高H2O2的利用率。(2)CaO2可作水产养殖的供氧剂,则CaO2与水发生反应:2CaO2+2H2O===2Ca(OH)2+O2↑,故溶液中Ca2+、OH-的浓度增加。(3)①O2在碱性条件下将Mn2+氧化为MnO(OH)2,反应的离子方程式为2Mn2++O2+4OH-===2MnO(OH)2↓。答案:(1)提高H2O2的利用率(2)AD(3)①2Mn2++O2+4OH-===2MnO(OH)2↓②在100.00mL水样中I2+2S2O2-3===2I-+S4O2-6n(I2)=c(Na2S2O3)·V(Na2S2O3)2=0.01000mol·L-1×13.50mL×10-3L·mL-12=6.750×10-5moln[MnO(OH)2]=n(I2)=6.750×10-5moln(O2)=12n[MnO(OH)2]=12×6.750×10-5mol=3.375×10-5mol水中溶解氧=3.375×10-5mol×32g·mol-1×1000mg·g-1100.00mL×10-3L·mL-1=10.80mg·
本文标题:(江苏专用)2020高考化学二轮复习 第二板块 非选择题必考题型专攻 第18题 新型化学物质分析与化
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