备战中考化学专题复习利用化学方程式的简单计算的综合题附答案解析
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备战中考化学专题复习利用化学方程式的简单计算的综合题附答案
解析
一、初中化学利用化学方程式的简单计算
1.一包混有杂质的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
【答案】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。
2.下图是某反应的微观示意图,下列说法不正确的是
A.B为单质
B.生成物中C和D的分子个数比为1:1
C.参加反应的A和B的质量比为17:16
D.A中氢元素与硫元素的质量比为1:16
【答案】C
【解析】
试题分析:从分子构成看B中只有一种元素所以属于单质,根据配平后的结果看生成物中C和D的分子个数比为1:1;参加反应的A和B的质量比为=34×2:32×3=17:24;;A的化学式为H2S其中氢元素与硫元素的质量比为1:16。
故选C.
考点:分子的构成物质之间的质量关系
3.宏观世界是五彩缤纷的,微观世界更是充满了神奇色彩。
微观思维是化学思维的重要组成部分。
已知某反应的微观示意图如下所示,下列说法错误的是
A.甲和乙两种物质参加反应的分子个数比为1:1
B.化学反应前后原子个数没有改变
C.该反应属于氧化反应
D.丙物质中所含碳、氧元素的质量比为3:8
【答案】A
【解析】
试题分析:由反应的微观示意图可知该反应的反应物是C2H2和O2,生成物 CO2和H2O,反应的化学方程式为:2C2H2+5O24CO2+2H2O,甲和乙两种物质参加反应的分子个数比为2:5,A错误;依据质量守恒定律化学反应前后原子的种类和数目不变,B正确;该反应是物质与氧气的反应,属氧化反应,C正确;二氧化碳中碳元素与氧元素的质量比
=12:32=3:8,D正确。
故选A。
考点:化学反应的微观过程
4.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
【答案】B
【解析】
试题分析:A.该反应的化学方程式为:2CO+2NO===N2+2CO2;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。
5.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
【答案】B
【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。
6.质量守恒定律是帮助我们学习认识化学反应实质的重要理论,在化学反应
aA+bB═cC+dD中,下列说法正确的是
A.化学计量数a与b之和一定等于c与d之和
B.若A和C都是盐,则该反应一定是复分解反应
C.反应物A和B的质量比一定等于生成物C和D的质量比
D.若取xgA和xgB反应,生成C和D的质量总和不一定是2xg
【答案】D
【解析】
试题分析:A、化学方程式中化学式前面化学计量数实际就是物质的分子个数,而质量守恒定律告诉我们:分子个数在化学反应前后可能发变化,故化学计量数a与b之和不一定等于c与d之和,错误,B、若A和C都是盐,则该反应不一定是复分解反应,还可能是置换反应,错误,C、反应物A和B的质量比不一定等于生成物C和D的质量比,错误,D、若取xgA和xgB反应,由于可能有反应物过量,故生成C和D的质量总和不一定是
2xg,正确,故选D
考点:质量守恒定律,基本反应类型
7.科学家最新发现,可以将树木纤维素转变为超级储能装置,该反应的微观示意图如下。
下列说法正确的是
A.反应前后分子总数不变
B.反应中 X、Z 两种物质的质量比为 3:7
C.反应中 Y 和 W 的物质的量之比为 4:5
D.参加反应的 Y 中氮元素的质量一定等于生成 Z 的质量
【答案】D
【解析】
根据所学知识和题中信息知,3C+4NH3高温,催化剂2N2+3CH4。
A、反应前后分子总数已变,故A错误;B、反应中 X、Z 两种物质的质量比为12×3∶4×17= 9∶17,故B错误;C、反应中 Y 和 W 的物质的量之比为 4:3,故C错误;D、根据质量守恒定律知,参加反应的 Y中氮元素的质量一定等于生成 Z 的质量,故D正确。
点睛∶任何一个化学反应都必然遵循质量守恒定律,根据化学方程式可以计算各物质的质量比,物质的量之比。
8.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
【答案】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。
9.关于化学反应2X+Y=2Z的叙述正确的是()
A.Z可能是单质,也可能是化合物
B.反应中X、Y、Z三种物质的质量比是2:1:2
C.若X和Y的相对分子质量分别为M和N,则Z的相对分子质量为M+N
D.若ag的X完全反应生成bg的Z,则同时消耗(b﹣a)g 的Y
【答案】D
【解析】
试题分析:A、该反应的反应物是两种,生成物是一种,属于化合反应,因此Z不可能是单质,故A说法错误;B、反应中X、Y、Z三种物质的质量比不等于其化学式前的计量数之比,因不知道X、Y、Z的化学式,所以不能计算反应中X、Y、Z三种物质的质量比,故说法错误;C、若X和Y的相对分子质量分别为M和N,则Z的相对分子质量为,故说法错误;D、若ag的X完全反应生成bg的Z,由质量守恒定律可知,则同时消耗(b﹣a)g 的Y,故说法正确;
考点:质量守恒定律及其应用.
10.现有10.6g碳酸钠和8.4g碳酸氢钠,分别与过量盐酸反应,其中( )
A.碳酸钠消耗的氯化氢多
B.碳酸氢钠生成的二氧化碳少
C.碳酸氢钠消耗的氯化氢多
D.碳酸氢钠生成的二氧化碳多
【答案】A
【解析】 【分析】 【详解】
8.4g 碳酸氢钠与盐酸反应时消耗的盐酸与生成二氧化碳的质量关系:
3
22NaHCO +2HCl =2NaCl +H O +CO 73448.4g
7.3g
84g
4.4↑
10.6g 碳酸钠与盐酸反应时消耗的盐酸与生成二氧化碳的质量关系:
23
22Na CO 2HCl 2NaCl H O CO +=++106734410.67.3 4.4g
g
g
↑
通过上述比较可知,10.6g 碳酸钠和8.4g 碳酸氢钠,分别与过量盐酸反应后,生成的二氧化碳质量相等,碳酸钠消耗的氯化氢多,故选A 。
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
【答案】B 【解析】 【详解】
在CO 、CO 2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 。
12.一定条件下,密闭容器中发生化学反应,甲、乙、丙、丁四种物质的质量变化如图所示,下列说法正确的是( )
A .乙属于混合物
B .该反应可以表示为:甲+丙+丁乙
C .参加反应的甲和丁的质量比为2:5
D.参加反应的甲和丁的分子个数比一定为8:12
【答案】C
【解析】
【分析】
根据图示可知,反应后甲、丁质量减小,说明两者为反应物,丙质量不变,说明丙为催化剂或未参加反应,乙质量增大,说明乙为生成物。
【详解】
A、由图可知,乙为纯净物,密闭容器中的气体为混合物,故选项错误;
B、甲、丁为反应物,乙为生成物,丙为催化剂或未参加反应,该反应可以表示为:甲+丁
乙,或甲+丁乙,故选项错误;
C、参加反应的甲和丁的质量比为(8g-4g):(12g-2g)=2:5,故选项正确;
D、由于不知化学方程式中甲、丁的相对分子质量,故无法确定乙、丁物质的化学计量数之比,即无法确定参加反应的甲和丁的分子个数比,故选项错误。
故选C。
13.已知:过氧化钙(CaO2)加热分解生成氧化钙和氧气。
现取用28.8g过氧化钙加热一段时间使其分解(该温度下,CaO不分解),测得所得固体中钙、氧元素的质量比为5:3,则该过程中产生氧气的质量为
A.1.6g B.3.2g C.6.4g D.12.8g
【答案】B
【解析】
【分析】
根据过氧化钙加热分解生成氧化钙和氧气,依据固体质量的减少就是氧气的质量,依据钙元素守恒进行计算。
【详解】
设该过程中产生氧气的质量为x:
x=3.2g
故选:B。
14.某露置于空气中的CaO固体,测得其中Ca元素质量分数为50%,取10 g该CaO固体样品,向其中加入100 g稀盐酸至恰好完全反应,下列说法中不正确的是
A.反应生成CaCl2的质量为11.1 g B.所加稀盐酸的质量分数为9.125%C.CaO固体露置于空气中会变质D.样品中一定含有碳酸钙
【答案】A
【解析】
【分析】
生石灰能与水反应生成了氢氧化钙,氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙,再根据物质的性质分析判断有关的说法。
【详解】
A、由质量守恒定律可知,反应前后钙元素的质量不变,反应生成氯化钙的质量为:
10g×50%÷=13.875g,故错误;
B、生成氯化钙质量为13.875g,根据氯元素质量守恒可知,稀盐酸中HCl的质量为
,故盐酸中溶质的质量分数为,故正确;
C、生石灰能与水反应生成了氢氧化钙,氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙,故氧化钙固体露置在空气中会变质,故正确;
D、氧化钙中钙元素的质量分数是:,氢氧化钙中钙元素的质量分数是:,碳酸钙中钙元素的质量分数是:
,由题意可知,测得其中Ca元素质量分数为50%,则该混合物一定含有碳酸钙,故正确。
故选A。
15.在密闭容器中加入a、b、c、d四种物质,测得反应前后各物质的质量如下表。
下列说法正确的是()
物质a b c d
反应前的质量/g4*******
反应后的质量/g12x100
A.x等于60
B.b可能是单质
C.c一定是催化剂
D.参加反应的a与d的质量比为7:8
【答案】D
【解析】
【详解】
A.x=40+40+10+32﹣12﹣10=100,该选项说法不正确;
B.反应后a.d质量减小,是反应物,b质量增大,是生成物,因此b是化合物,该选项说法不正确;
C.c反应前后质量不变,可能是催化剂,也可能杂质,该选项说法不正确;
D.参加反应的a与d的质量比为:(40﹣12):32=7:8,该选项说法正确。
故选:D。
16.一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
【答案】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。
17.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
【答案】A
【解析】
【详解】
解:数据处理得如下结果:
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
变化量(后
﹣前)
﹣64+320+32
根据增加的一行(变化量,是反应后减去反应前,负值表示质量减少,为反应物,正值为质量增加,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。
18.一定条件下,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
【答案】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。
19.甲和乙点燃条件下反应生成丙和丁。
反应前后分子变化的微观示意图如下:
下列说法正确的是
A.一个甲分子中含有2个原子B.4种物质中,属于化合物的是甲和丁C.生成物丙和丁的质量比为28:18 D.该反应的基本类型为复分解反应【答案】B
【解析】
【分析】
根据微观示意图,图可得化学方程式为4NH3+3O2点燃
2N2 +6H2O。
【详解】
A、观察甲的化学式可知一个甲分子中含有4个原子,其中一个氮原子三个氢原子,选项A 不正确;
B、四种物质中,属于化合物的是甲和丁,属于单质的是乙和丙,选项B正确;
C、生成物丙和丁反应的质量比为(4×14):(6×18)=14:27,选项C不正确;
D、该反应符合置换反应的单质与化合物生成单质与化合物的特点,该反应为置换反应,不是复分解反应,选项D不正确;
故选B。
20.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
【答案】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。
21.如图是某汽车尾气净化装置中发生反应的微观示意图。
下列说法正确的是()
A.该反应中,Z是由Y分解生成的
B.一个Y和W分子中均有11个电子
C.参加反应的X与生成的Z的质量比为9:7
D.化学反应前后,催化剂的质量和性质一定不变
【答案】C
【解析】
【分析】
由反应的微观示意图可以看出,反应物是NH3和NO两种分子,生成物是N2和H2O两种分
子,所以化学反应方程式为:6NO+4NH3催化剂
5N2+6H2O。
【详解】
A、由微粒的构成可知,X、Y都含有氮原子,不能确定Z是由Y分解生成的,故A不正确;
B、由微粒的构成可知,Y和W分子分别是氨分子和水分子,一个Y和W分子中均有10个电子,故B不正确;
C、参加反应的X与生成的Z的质量比为(30×6)(28×5)=9:7,故C正确;
D、化学反应前后,催化剂的质量和化学性质一定不变,故D不正确。
故选C。
【点睛】
根据质量守恒定律,反应前后原子个数不变。
22.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
【答案】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。
23.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
【答案】D
【解析】
【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
24.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
【答案】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 。
25.在反应2A+5B=2C+4D 中,C 、D 的相对分子质量之比为9:22.若2.6gA 与一定量的B 恰好完全反应,生成8.8gD 则在此反应中B 和D 的相对分子质量质量比为
A .4:9
B .8:11
C .10:11
D .13:44
【答案】C
【解析】
【分析】
根据质量守恒定律,参加反应的反应物的总质量等于生成的生成物的总质量,反应前后原子个数不变,元素种类不变。
【详解】
C 、
D 的相对分子质量之比为9:22,设生成8.8gD 同时生成C 的质量为x
2A +5B=2C +4D
29422x 8.8g
⨯⨯ 29x =4228.8g
⨯⨯ x=1.8g
根据质量守恒定律,参加反应的B 的质量为1.8g+8.8g-2.6g=8g ,则B 与D 的质量比为 8g :8.8g=10:11。
【点睛】
相对分子质量之比等于物质的质量比。
26.将CO 和CO 2的混合气体通入足量澄清的石灰水中,生成沉淀的质量与原混合气体的质量相等,则原混合气体中CO 和CO 2的质量比为
A .14:11
B .11:14
C .11:7
D .7:11
【答案】A
【解析】
【分析】
根据反应方程式:Ca (OH )2+CO 2═CaCO 3↓+H 2O ,分别设出CO 和CO 2的质量,利用生成的沉淀质量恰好等于原混合气体的质量的关系,列出等式,进行解答。
【详解】
解:设混合气体中CO 的质量为x ,CO 2的质量为y ,
100=44
y x y + x :y=14:11。
故选A 。
27.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.
【答案】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。
28.在反应2A+5B═2C+4D中,C、D的相对分子质量之比为9∶22,若2.6g A与B完全反应后,生成8.8g D.则在此反应中B与D的质量比为()
A.4∶9 B.8∶1 C.10∶11 D.31∶44
【答案】C
【解析】
【分析】
根据C、D的相对分子质量之比及反应中C、D物质的分子个数关系,计算出参加反应中两
物质的质量关系;根据C 、D 物质的质量关系,由生成D 的质量计算出生成C 物质的质量;最后使用质量守恒定律,求得参加反应的B 物质的质量,即可计算出B 与D 的质量比。
【详解】
根据C 、D 相对分子质量之比为9∶22,则假设C 、D 相对分子质量分别为9、22, 设生成8.8gD 同时生成C 的质量为x ,
2A +5B=2C +4D
29422x 8.8g
⨯⨯ 29422=x 8.8g
⨯⨯ x=1.8g
根据质量守恒定律参加反应的B 的质量为1.8g+8.8g -2.6g =8g ,则B 与D 的质量比为8g ∶8.8g =10∶11。
故选C 。
29.复方冬青油软膏有强力镇痛作用。
其有效成分的分子模型如图。
下列说法中错误的是
A .该物质属于有机物
B .该物质的化学式为
C 8H 8O 3
C .该物质完全燃烧生成CO 2和H 2O
D .该物质分子中氢、氧原子的质量比为8∶3
【答案】D
【解析】
【分析】
复方冬青油软膏是由碳元素、氢元素、氧元素三种元素组成,由分子模型图可知,该物质的分子有8个碳原子,8个氢原子,3个氧原子构成。
【详解】
A 、该物质是含碳的化合物,属于有机物,故A 正确;
B 、该物质的分子由8个碳原子,8个氢原子,3个氧原子构成,物质的化学式为883
C H O ,故B 正确;
C 、该物质是由碳元素、氢元素、氧元素三种元素组成,完全燃烧生成2CO 和2H O ,故C 正确;
D 、该物质分子中氢、氧原子的质量比为(18):(316)1:6⨯⨯=,故D 不正确。
故选D 。
30.纳米级TiO2有广泛的应用,制备的一步反应为2FeTiO3+7Cl2+6C=2TiClx+2FeCl3+6CO。
该化学方程式中,x的值为
A.2 B.4 C.8 D.14
【答案】B
【解析】
【详解】
根据质量守恒定律,化学反应前后原子的数目不变,反应前氯原子的个数为14个,反应后氯原子的个数为2x+6个,则2x+6=14,得x=4。
故选B。