初三化学化学方程式的计算培优达标检测卷附答案
初三化学化学方程式的计算培优达标检测卷附答案
一、初中化学利用化学方程式选择题
1.为测定某样品中金属元素的质量分数,样品只含氧化铜和氧化镁,取10g该样品,向其中加入150g7.3%的稀盐酸恰好完全反应。则该样品中金属元素的质量分数为( )
A.24% B.76% C.38% D.7.6%
2.密闭容器内有A、B、C、D四种物质,在一定条件下充分反应,测得反应前后各物质的质量如下:
下列说法不正确的是
A.X的值为165.6
B.该反应可能为复分解反应
C.反应过程中,B与D的质量比为36∶142
D.若A与C的相对分子质量之比为98∶40,则A与C的化学计量数比为2∶1
3.现有下列四组物质:①乙炔(C2H2)和苯(C6H6);②乙烷(C2H6)和乙醇(C2H6O);③丁烷(C4H10)和乙醚(C4H10O);④甲苯(C7H8)和甘油(C3H8O3)。当总质量一定时,各组中的两种物质无论按何种质量比混合,完全燃烧生成水的质量均相同。符合该条件的共有
A.1组B.2组C.3组D.4组
4.向一定量的锌粉中滴加稀盐酸至过量,下图表示反应过程中某种物质的质量m随加入盐酸质量的变化关系,则m不可能表示()
A.溶液总质量B.消耗锌粉的质量
C.生成ZnCl2的质量D.生成H2的质量
5.对化学反应:M+H2SO4=CaSO4↓+2N的认识,错误的是()
A.N中一定含有氢元素B.相对分子质量:M>N
C.M可能是CaO D.N可能是HNO3
6.物质X的化学式为H2C2O4,可发生如下反应:aH2C2O4 bH2O↑+cCO2↑+dY↑取45g X,在t℃完全分解,产物通过足量浓硫酸,浓硫酸增重9g,另取45gX,在t℃完全分解,产物通过足量碱石灰(CaO和NaOH的固体混合物),碱石灰增重31g,则下列说法错误的是(已知气体Y不与浓硫酸或碱石灰发生反应)()
A.CO2的质量为22g B.气体Y的质量为14g
C.化学方程式中b∶c=1∶1D.气体Y可能为甲烷
7.偏二甲肼(C2H8N2)与N2O4反应能放出巨大的能量,化学方程式为
C2H8N2+2N2O4═2X↑+3N2↑+4H2O↑,下列说法正确的是()
A .该反应属于化合反应
B .X 的化学式为CO
C .偏二甲肼中氮的质量分数最大
D .生成N 2和H 2O 的质量比14:1
8.已知:在650℃时,CuSO 4分解为CuO 与气体,在1400℃时,CuO 受热发生如下分解反应:4CuO
2Cu 2O+O 2↑.现将16gCuSO 4高温加热一段时间,冷却后称量剩余固体为
7.6g .下列说法错误的是( ) A .剩余固体为混合物 B .产生的气体中,硫、氧的质量比为8∶26 C .剩余固体中含6.4g 铜元素 D .剩余固体用足量CO 还原,可产生
CO 23.3g
9.下列各组有机物两者间分别完全燃烧,得到二氧化碳与消耗氧气的质量比相同的一组是( ) A .CH 4和C 2H 4 B .CH 4和CH 3OH C .CH 4和C 2H 5OH
D .C 2H 4和C 2H 5OH
10.有A 、B 、C 三种物质,发生反应2A+B ═2C ,若16gA 与足量B 充分反应得到20gC ,则A 、B 、C 三种物质的相对分子质量之比为( ) A .8:1:5
B .4:1:5
C .8:2:5
D .4:2:5
11.在 CO 、CO 2的混合气体中,氧元素的质量分数为 64%,将该混合气体 10克通过灼热的氧化铜,充分反应后,将气体再全部通过足量的澄清石灰水,过滤,得到白色沉淀的质量是( ) A .40g
B .30g
C .10g
D .5g
12.下列关于化学用语的说法,错误的一项是( ) A .FeCl 2读作氯化亚铁;SO 2读作二氧化硫 B .3H 只有微观意义;C 60表示60个碳原子 C .NH 4NO 3中,氮元素的化合价不相同 D .2
2Mg+O
2MgO =点燃,可读作每48份质量的铁与32份质量的氧气完全反应,生成80
份质量的氧化镁
13.深圳进行机动车限牌,汽车尾气污染得到控制。如图是汽车处理尾气反应的微观过程,有关说法正确的是( )
A .反应前后分子的种类、数目都发生了变化
B .反应的生成物质量之比是7:11
C .反应的化学方程式为2
2 CO+NO
N
+CO =催化剂
D .催化剂加快反应速率,增加了生成物的质量
14.下图为某化学反应的微观粒子示意图,关于该反应说法错误的是
A .参加反应的物质分子个数比为1:1
B .该反应为置换反应
C .生成物的质量比为7:22
D .反应物均为氧化物且该反应遵循质量守恒定律
15.元素钴有多种化合价。将11.9gCoCO 3在纯净氧气中加热可得到8.3g 钴的氧化物,则CoCO 3在纯氧中受强热发生的反应化学方程式是 A .CoCO 3+O 2
强热
CoO 3+CO 2 B .2CoCO 3 +O 2
强热
2CoO 2+CO 2
C .4CoCO 3+3O 2
强热
2CoO 3+4CO 2 D .4CoCO 3+O 2
强热
2Co 2O 3+4CO 2
16.一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器中反应,测得反应前后各物质的质量分数如图所示,下列说法正确的是( )
A .丁一定是该反应的催化剂
B .该反应的基本类型是分解反应
C .该反应中乙、丙的质量比为3:17
D .该反应中甲、丙的质量比为7:4
17.含碳元素36%的一氧化碳和二氧化碳的混合气体10g 通过足量的灼热碳层,再通过足量的灼热氧化铜,将得到的气体再通入足量的石灰水,最终得到的沉淀的质量是( ) A .40g B .60g C .30g D .50g 18.下列物质露置于空气中,因发生化学变化而使质量增加的是( )
A .烧碱
B .浓硫酸
C .浓盐酸
D .双氧水
19.下列关于反应C+2H 2SO 4(浓)===
CO 2↑+2X↑+2H 2O 的分析,正确的是 A .X 的化学式为SO 3
B .X 的水溶液能使酚酞溶液变红
C .CO 2和X 的质量比为11:16
D .碳元素的化合价在反应前后由0价变为+4价
20.现有w g 含有CuO 和ZnO 的固体粉末,欲测定CuO 的质量分数。下列实验方案中,不
能达到目的的是(已知ZnO在进行下述化学反应时,原理与CuO相似)
A.将混合物与足最H2充分反应,冷却后测出剩余固体质量为a g
B.将混合物与足量CO充分反应,反应后的气体通入足量的NaOH溶液中,测出NaOH溶液的质量增加值为b g
C.将混合物完全溶解于稀硫酸中,加入足量NaOH溶液,过滤、洗涤、干燥,测出所得固体质量为c g
D.将混合物完全溶解于稀硫酸中,加入足量铁粉,充分反应后,过滤、洗涤、干燥,测出剩余固体质量为d g
21.在密闭的容器中加热蔗糖产生炭黑和水,这一实验说明了()
A.蔗糖是炭黑和水组成的纯净物
B.蔗糖是炭黑和水组成的混合物
C.蔗糖分子是由碳元素和水分子构成的
D.蔗糖是由碳元素、氢元素和氧元素组成的
22.将一定质量的氧化铜和氧化铁混合粉末与足量的CO充分反应后,测得质量减少了4.0g。另取等质量的该粉末用适量的稀硫酸完全溶解后,再加入足量的氢氧化钠溶液,得到了20.5g的沉淀。则粉末中的氧化铜的质量分数为
A.20% B.40% C.50% D.80%
23.如图表示氯酸钾和二氧化锰混合受热至完全反应的过程中某变量y随时间的变化趋势,纵坐标表示的是()
A.剩余固体的质量B.生成氧气的质量
C.固体中二氧化锰的质量D.氯酸钾的质量
24.已知:Ca(HCO3)2Δ
CaCO3+CO2↑+H2O.下列图象表示一定质量的 Ca(HCO3)2受热
过程中某些量随时间的变化趋势(该过程的 CaCO3不分解),其中不正确的是()A.B.
C.D.
25.一定质量的甲烷在不充足的氧气中燃烧,甲烷完全反应,生成物只有CO、CO2和H2O,且总质量为20.8g,其中H2O的质量为10.8g,则CO2的质量为
A.5.6g B.8.8g C.4.4g D.4.8g
26.在化学反应A+2B=C+D中,若5.6g A和7.3g B恰好完全反应,生成12.7g C,现在要得到0.4g D,需要A的质量为()
A.5.6g B.11.2g C.14.6g D.无法计算
27.氧化钙和过氧化钙(CaO2)的混合物6.4g溶于足量水后,加入足量的Na2CO3溶液,溶液中的Ca2+全部转化为沉淀,过滤、干燥,得到10gCaCO3。则原6.4 g混合物中钙元素
2CaO+2H O=2Ca OH+O↑)
与氧元素的质量之比为(已知:()
222
2
A.1∶1 B.5∶4 C.5∶3 D.5∶2
28.一包混有杂质的Na2CO3,其杂质可能是Ba(NO3)2、KCl、NaHCO3,今取10.6克样品,溶于水得澄清溶液,另取10.6克样品,加入足量的盐酸,收集到4.4克CO2,则下列判断正确的是( )
A.样品中只含有NaHCO3
B.样品中一定混有NaHCO3,可能有KCl
C.样品中有NaHCO3,也有Ba(NO3)2
D.样品中混有KCl,也有NaHCO3
29.密闭容器中甲、乙、丙、丁四种物质在一定条件下发生化学反应,不同时刻的质量如表所示。
甲的质量/g乙的质量/g丙的质量/g丁的质量/g
反应前6410116
t时刻32a b c
反应后042d48
已知甲的相对分子质量为丁的2倍,下列有关说法错误的是()
A.a为32
B.该反应属于分解反应
C.丙可能是催化剂
D.该反应的化学方程式中甲与丁的化学计量数之比为1:1
30.用镁和铝分别同稀硫酸反应,若要各制得10克氢气,则需要用去的镁和铝的质量比是A.4∶3 B.8∶9 C.3∶1 D.1∶3
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一、初中化学利用化学方程式选择题 1.B 【解析】 【分析】
根据质量守恒定律,反应前后元素的质量不变。 【详解】
设氧化铜质量为x ,则氧化镁质量为:10g x ﹣
22CuO +=+80x
732HCl Cu x 8Cl 0
H O 73
22MgO +2HCl =MgCl +H O
4073
10g x
73x
150g 7.3%80
?﹣﹣
根据题意有:73x
40( 150g 7.3%)73(10g x)80
???﹣
=﹣ x 8g =
样品中金属元素质量:24
2g =7.6g 4648g 0
+80??
则该样品中金属元素的质量分数:
7.6g
100%=76%10g
? 故选B 。 【点睛】
=
100%?样品中金属元素的质量
样品中金属元素的质量分数样品的质量
2.D 【解析】
试题分析:从反应的质量看AC 的质量减少属于反应物,且分别有9.8克和8克参加了反应,D 的质量增加属于生成物,且产生的质量为14.2克,根据质量守恒定律得出B 是生成物,且有3.6克的B 物质生成,反应过程中,B 与D 的质量比为36∶142;则X 的值是162g+3.6g=165.6g ;因为反应物和生成物都是两种说明该反应可能为复分解反应;若A 与C 的相对分子质量之比为98∶36,则A 与C 的化学计量数比为1∶1,D 错误,故选D. 考点:质量守恒定律 反应中物质的质量关系
【解析】
试题分析∶根据定组成定律和化学方程式可知(1)(4)组符合,(2)(3)组不符合。
考点∶考查根据定组成定律和化学方程式的应用。
4.A
【解析】
【详解】
A、不是溶液总质量,随着稀盐酸的加入,溶液总质量应一直增加,故A错误;
B、消耗锌粉的质量,随着稀盐酸的加入,消耗锌粉的质量应逐渐增加,直至消耗完,故B 正确;
C、生成ZnCl2的质量,随着稀盐酸的加入,生成的ZnCl2质量应逐渐增加,直至达一定值,故C正确;
D、生成H2的质量,随着稀盐酸的加入,生成的氢气的质量应逐渐增加,直至达一定值,故D正确。
故选A
5.C
【解析】
A、根据质量守恒定律知,N中一定含有氢元素,故A正确;
B、根据酸的性质,M可能是氧化钙或氢氧化钙,相对分子质量:M>N,故B正确;
C、M可能是CaO,故C正确;
D、N 不可能是HNO3,只可能是水,故D错误。
6.D
【解析】
A、浓硫酸能吸收反应生成的水,碱石灰既能吸水又能吸收二氧化碳故完全反应分解X生成的二氧化碳的质量为31g﹣9g=22g,正确;
B、根据质量守恒定律,反应物X的质量等于生成的水、二氧化碳和Y的质量总和,故生成气体Y的质量为45g﹣31g=14g,正确;
C、根据反应的方程式可知,反应中生成水和二氧化碳的质量比为18b:44c=9g:22g,可得b:c=1:1;正确;
D、X中H、C原子个数比为1:1,反应生成的水和二氧化碳的分子个数比为1:1,其中氢、碳原子个数比为2:1,则生成y分子中C原子的个数应大于H原子的个数,甲烷中碳原子的个数小于氢原子的个数,错误。故选D。
7.C
【解析】
【详解】
A、反应物是两种,生成物是三种,不属于化合反应,故不正确;
B、由C2H8N2+2N2O4═2X↑+3N2↑+4H2O↑可知,反应前后氢原子都是8个,氮原子都是6个,反应前碳原子是2个,反应后应该是2个,包含在2X中,反应前氧原子是氧原子是8个,反应后应该是8个,其中4个包含在2X中,因此X的化学式是CO2,故不正确;
C、偏二甲肼中,碳原子相对原子质量和是24,氢原子相对原子质量和是8,氮原子相对原子质量和是28,因此氮的质量分数最大,故正确;
D、生成N2和H2O的质量比为:84:72=7:6,故不正确。故选C。
【解析】
【详解】
解:假设为650℃时,CuSO4分解为CuO与气体,设完全分解生成的固体的质量为x,
x=8g,现在固体为7.6g,说明氧化铜也部分分解。所以剩余固体一定是混合物;
根据铜元素守恒,设混合物中氧化铜的质量为a,则氧化亚铜的质量为7.6g-
a,a+(7.6g-a)=16g× ×100%=6.4g,a=4g;氧化亚铜的质量为7.6g-4g=3.6g;产生的气体中,硫、氧的质量比为(16g×
×100%):(16g×-4g×-3.6g×)=3.2:5.2=8:13;剩余固体含氧元素的质量为4g×
+3.6g×=1.2g;剩余固体用足量CO还原,由于二氧化碳中的氧元素一半来自固体中的氧元素,所以可产生CO2=1.2g÷(×)=3.3g。故选D。
9.D
【解析】
【详解】
A、根据CH4和C2H4完全燃烧的化学方程式CH4+2O2=
CO2+2H2O和
点燃
2CO2+2H2O,两个反应中得到二氧化碳与消耗氧气的个数比分别为1:2、2:C2H4+3O2=
点燃
3,因此完全燃烧得到二氧化碳与消耗氧气的质量比不相同,故A不正确;
CO2+2H2O和
B、根据CH4和CH3OH完全燃烧的化学方程式CH4+2O2=
点燃
2CH3OH+3O2=
2CO2+4H2O,两个反应中得到二氧化碳与消耗氧气的个数比分别为1:2、点燃
2:3,因此完全燃烧得到二氧化碳与消耗氧气的质量比不相同,故B不正确;
CO2+2H2O和
C、根据CH4和C2H5OH完全燃烧的化学方程式CH4+2O2=
点燃
2CO2+3H2O,两个反应中得到二氧化碳与消耗氧气的个数比分别为1:2、C2H5OH+3O2=
点燃
2:3,因此完全燃烧得到二氧化碳与消耗氧气的质量比不相同,故C不正确;
D、根据C2H4和C2H5OH完全燃烧的化学方程式C2H4+3O2=
2CO2+2H2O和
点燃
C2H5OH+3O2=
点燃
2CO2+3H2O,两个反应中得到二氧化碳与消耗氧气的个数比分别为2:3、2:3,因此完全燃烧得到二氧化碳与消耗氧气的质量比相同,故D正确。
故选D。
【点睛】
根据化学方程式能表示反应中各物质在反应中的粒子个数比,利用物质的粒子个数比可判断反应中物质的质量比。
10.D
【解析】
【分析】
【详解】
解:由16gA与足量的B反应能生成20gC,则参加反应的B的质量为20g﹣16g=4g,
设A、B、C三种物质的相对分子质量分别为a、b、c,则:
2A B2C
2a b2c
16g4g20g
+=
2a b2c
16g4g20g
==
a:b:c=4:2:5。
故选D。
11.B
【解析】
【详解】
在CO、CO2的混合气体中,氧元素的质量分数为64%,则含有碳元素1﹣64%=36%;10g 含碳元素36%的二氧化碳和一氧化碳混合气体通过足量灼热的氧化铜,然后再将气体通过过量的澄清石灰水,由质量守恒定律,反应前后碳元素的质量不变,能得到碳酸钙白色沉
淀的质量是10g×36%÷(12
100
×100%)=30g。故选B。
12.B
【解析】
【详解】
A、FeCl2从右向左读,读作氯化亚铁;SO2读作二氧化硫,故A选项说法正确,不符合题意;
B、3H表示3个氢原子,不具有宏观意义,只具有微观意义;C60表示1个C60分子,故B 选项说法错误,符合题意;
C、硝酸铵(NH4NO3)中铵根显+1价,氢元素显+1价,设铵根中氮元素的化合价是x,由原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价,可得:x+(+1)×4=+1,则x=﹣3价。硝酸根显﹣1价,氧元素显﹣2价,设硝酸根中氮元素的化合价是y,由原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价,可得:y+(﹣2)×3=﹣1,则y=+5价,故C选项
说法正确,不符合题意; D 、2
2Mg+O 2MgO 点燃,可读作每48份质量的铁与32份质量的氧气完全反应,生成80
份质量的氧化镁,故D 选项说法正确,不符合题意。故选B 。
【点睛】
掌握常见化学用语(原子符号、分子符号、化学式、化学方程式等)的书写方法是正确解答此类题的关键。在化学符号前面添加数字,此时的化学符号只有微观含义。 13.A 【解析】 【分析】
结合图示,根据质量守恒定律及反应物生成物可知,反应的方程式为:
2
22CO+2NO
N
+2CO =催化剂,结合方程式进行分析即可。
【详解】
A 、由微粒的变化可知,分子的种类及数目发生了变化,故A 正确;
B 、由方程式可知,反应的生成物质量之比是28:(44×2)=7:22,故B 错误;
C 、方程式未配平,故C 错误;
D 、催化剂能加快反应的速率,但不会增加生成物的质量,故D 错误。故选A 。 【点睛】
此类题目重在从图中提炼信息,根据信息进行题目的解答和分析。要注意排除干扰微粒以及补充缺少的微粒,让图恰好体现反应的本质关系。 14.B 【解析】
试题分析:A .该反应的化学方程式为:2CO+2NO===N 2+2CO 2;则参加反应的物质分子个数比为1:1,正确;B .该反应不属于置换反应,错误;C .生成物的质量比为7:22,正确;D .反应物均为氧化物且该反应遵循质量守恒定律,正确。故选B 考点:质量守恒定律的应用。 15.D 【解析】 【分析】 【详解】
CoCO 3与钴的氧化物的质量比为:11.9g :8.3g=119:83。 A. CoCO 3+O 2
强热
CoO 3+CO 2中CoCO 3与钴的氧化物的质量比为:119:107,此选项错误;
B. 化学方程式没有配平,此选项错误;
C. 化学方程式没有配平,此选项错误;
D. 4CoCO 3+O 2
强热
2Co 2O 3+4CO 2中CoCO 3与钴的氧化物的质量比为:(4×119):
(2×166)=119:83,此选项正确。
16.C
【解析】
【分析】
由四种物质反应前后各物质的质量分数可知,反应前丙的质量分数为1﹣70%﹣14%﹣10=6%,反应后乙的质量分数为1﹣42%﹣40%﹣10%=8%;反应前后甲的质量分数减少了70%﹣42%=28%,故甲是反应物;同理可以通过图示确定乙的质量分数减少了14%﹣8%=6%,故乙是反应物;丙的质量分数增加了40%﹣6%=34%,丙是生成物;丁的质量分数不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应。
【详解】
A、丁的质量分数不变,可能没有参加反应,也可能作该反应的催化剂,选项错误;
B、该反应的反应物为甲和乙,生成物是丙,符合“多变一”的特征,属于化合反应,选项错误;
C、该反应中乙、丙的质量比为6%:34%=3:17,选项正确;
D、该反应中甲、丙的质量比为28%:34%=14:17,选项错误,故选C。
17.C
【解析】
【详解】
解:10.0g该气体混合物中碳的质量=10.0g×36%=3.6g;所以 CaCO3中碳的质量为3.6g,又
因为碳酸钙中碳元素的质量分数=
12
100
×100%=12%,所以白色沉淀碳酸钙的质量=
3.6g
12%
=30g。故选C。
【点睛】
根据反应的化学方程式判断出碳元素和碳酸钙之间的对应关系,然后再根据提供的数据进行计算。
18.A
【解析】
【分析】
物质露置于空气中,因发生化学反应质量增加,也就是与空气中的成分发生了化学反应,生成了新的物质。
【详解】
A、烧碱是氢氧化钠的俗称,敞口放置在空气中,能与空气中的二氧化碳发生化学反应生成碳酸钠和水,发生了化学反应导致质量增加,故A正确;
B、浓硫酸具有吸水性,放置在空气中会吸收空气中的水分,使其质量增加,但发生的是物理变化,故B不正确;
C、浓盐酸具有挥发性,会使其质量减少,故C不正确;
D、双氧水常温下能分解产生氧气,露置于空气中,会使其质量减少,故D不正确。故选A。
19.D
【详解】
根据反应C+2H 2SO 4(浓)===
CO 2↑+2X↑+2H 2O 和质量守恒定律的元素守恒和原子个数不变,则可知:反应前C 原子个数为1、H 原子个数为4、S 原子个数为2、O 原子个数为8;反应后C 原子个数为1、H 原子个数为4、O 原子个数为4;可以推测X 气体为SO 2;因此: A 、根据分析,X 气体为SO 2;说法不正确;故不符合题意;
B 、SO 2的水溶液呈酸性,不能使酚酞溶液变红,说法不正确;故不符合题意;
C 、CO 2和SO 2的质量比为44:128=11:32;说法不正确;故不符合题意;
D 、碳单质中碳元素化合价为0,CO 2中碳元素的化合价为+4价,碳元素的化合价在反应前后由0价变为+4价,说法正确;故符合题意; 故选D 20.D 【解析】 【详解】
A 、氢气可以还原氧化铜,也能还原氧化锌,所以剩余固体均为铜和锌,可以通过差量法推导出氧化铜的质量和质量分数,能达到实验目的,故不符合题意;
B 、氢氧化钠的增量为二氧化碳的质量,利用不同质量的氧化铜和氧化锌与一氧化碳反应得到的二氧化碳的质量不同,它可以推算出反应的氧化铜的质量,进而确定其质量分数,能达到实验目的,故不符合题意;
C 、将混合物完全溶解于稀硫酸中,加入足量NaOH 溶液,过滤、洗涤、干燥,测出所得固体质量。利用金属氧化物和氢氧化物的差量,它可以推算出反应的氧化铜的质量,进而确定其质量分数,能达到实验目的,故不符合题意;
D 、因为铁过量,所以剩余固体既有铁,又有铜,无法测定铜的准确质量,不能达到实验目的,故符合题意; 故选D 21.D 【解析】 【详解】
A 、加热蔗糖的产物是炭黑和水,但蔗糖不是由炭黑和水组成的,该选项说法不正确;
B 、蔗糖属于纯净物,而炭黑和水组成的物质属于混合物,该选项说法不正确;
C 、蔗糖分子是由碳原子、氢原子和氧原子构成的,不能说蔗糖分子由碳元素构成,该选项说法不正确;
D 、加热蔗糖产生炭黑和水,说明蔗糖是由碳元素、氢元素和氧元素组成的,该选项说法正确。 故选D 。 22.C 【解析】 【分析】
分别假设氧化铜和氧化铁的质量,进而结合化学方程式、关系式及对应的数据求解,进而求出粉末中氧化铜的质量分数。 【详解】
设粉末中氧化铜的质量为x ,氧化铁的质量为y ,
21
CO +CuO Cu +CO 8064
16x m 高温固体质量减少
116x x
m =
=805
2322
3CO +Fe O 2Fe +3CO 160112
48y
m 高温固体质量减少
248y 3y
m =
=16010
氧化铜与稀硫酸反应生成硫酸铜和水,硫酸铜与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠;氧化铁和稀硫酸反应生成硫酸铁和水,硫酸铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀和硫酸钠,根据元素守恒列关系式:
423
CuO ~CuSO ~Cu(OH)8098
x
m
398x 49x
m =
=
8040
2324334
Fe O ~Fe (SO )~2Fe(OH)160214
y
m
4214y 107y
m =
=16080
结合题干,列出方程:
x 3y
+=4.0510
49x 107y
+=20.54080
解得x=8g ,y=8g
则粉末中氧化铜的质量分数为:8g
100%50%8g+8g
?= ,故选C 。 【点睛】
本题难度不大,但是需要根据方程式、关系式进行大量计算,根据方程式计算时应注意:书写方程式正确,使用数据准确,计算过程完整。
【解析】
【详解】
A.氯酸钾在二氧化锰的催化作用下在加热条件下生成氯化钾和氧气,反应后氧气逸出,固体质量逐渐减少,至完全分解,固体的质量不再改变,与图象对应;故符合题意;B.生成氧气的质量不断增加,直到反应结束为止,与图像不对应;故不符合题意;C.二氧化锰作催化剂,反应前后质量不变,与图象不对应;故不符合题意;
D.氯酸钾在二氧化锰的催化作用下在加热条件下生成氯化钾和氧气,由于需要加热到一定的温度氯酸钾才能分解,随着反应的进行,氯酸钾的质量逐渐减少,至完全分解,氯酸钾的质量为0,与图象不对应。故不符合题意;
故选A
【点睛】
本题是一道图象坐标与化学知识相结合的综合题,解题的关键是结合所涉及的化学知识,正确分析各变化的过程,注意分析坐标轴表示的意义、曲线的起点、折点及变化趋势,进而确定正确的图象。
24.C
【解析】
【分析】
A、C、D选项根据碳酸氢该受热分解后生成碳酸钙、二氧化碳和水,固体质量减少分析;B选项根据质量守恒定律分析。
【详解】
A、加热碳酸氢钙反应后生成碳酸钙、二氧化碳和水,固体质量减少,当碳酸氢钙完全反应后,质量不再变化,故A正确;
B、化学反应前后,元素的质量不变,故B正确;
C、加热碳酸氢钙反应后生成碳酸钙,碳酸钙的质量分数增大,当碳酸氢钙完全反应后,质量分数不在变化,故C错误;
D、加热碳酸氢钙反应后生成碳酸钙、二氧化碳和水,当碳酸氢钙完全反应后,二氧化碳气体不再生成,故D正确。
故选C.
【点睛】
掌握化学反应前后物质的质量变化是正确解决本题的关键。
25.C
【解析】解:甲烷中碳和氢元素的质量之比是12:4=3:1,所以生成物中碳元素和氢元素
的质量比也为3:1,10.8gH2O中氢元素的质量=10.8g×=1.2g,则CO和CO2中总的碳元素的质量=1.2g×3=3.6g,设生成的CO的质量是x,CO2的质量为y,则
x+y=20.8g?10.8g,x+y=3.6g,解得x=5.6g,y=4.4g。故选C。
26.B
【解析】
生成D的质量:5.6g+7.3g﹣12.7g=0.2g 设参加反应A物质的质量为x
A+2B=C+D
5.6g0.2g
x0.4g
5.6g0.2g
=
x0.4g
x=11.2g
答:参加反应A物质的质量为11.2g。27.C
【解析】
【详解】
氧化钙和过氧化钙中的钙元素完全转化到碳酸钙中,则钙元素质量为:10g×
40
100
=4g,氧
元素质量为:6.4g﹣4g=2.4g,则原6.4g混合物中钙元素与氧元素的质量之比为:4g:2.4g =5:3,故选C。
28.D
【解析】
【详解】
混有杂质的碳酸钠加水后溶液澄清,一定不存在硝酸钡,纯净的碳酸钠10.6克时,会生成二氧化碳4.4克,纯净的碳酸氢钠10.6克生成的二氧化碳约是5.55克,氯化钾的存在不会与盐酸反应生成二氧化碳,现在取10.6克样品,加入足量的盐酸,收集到4.4gCO2,说明碳酸钠中的杂质也会生成二氧化碳,但是根据计算全部的质量都是碳酸氢钠时生成的质量也多余4.4克,所以若是混有氯化钾和碳酸氢钠,故样品中混有氯化钾和碳酸氢钠的混合物。
故选D。
29.A
【解析】
【详解】
解:数据处理得如下结果:
质量增加,为生成物)可知甲为反应物,乙和丁为生成物,且质量比为2:1:1,由于64=32+32,丙变化的质量为0,所以反应类型为分解反应。根据质量比为2:1:1,可得a =26,b=1,丙在过程中质量不变,所以可能为催化剂;甲的相对分子质量为丁的2倍,且甲为反应物,乙和丁为生成物,且质量比为2:1:1,则该反应方程式中甲与丁的化学
计量数之比为2
2
=
1
1
=1:1(计量系数之比等于各自的质量比上各自的相对原子质量或者
相对分子质量)。故选A。
30.A
【解析】
根据镁与酸反应时化合价为+2价、铝与酸反应时的化合价为+3价,利用一定量金属完全反
应产生氢气质量=
金属的化合价
金属相对原子质量
×金属质量,可以较简单地计算出产生相同质量氢
气时,消耗掉镁和铝的质量比。设消耗镁的质量为M,消耗铝的质量为A。则
2 24×M=
3
27
×A ,M:A=4:3,故选A。