09年高考化学物质的量课件

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【解析】由阿伏加德罗定律的推论可知: 2 V2=0.9×(3+1)=3.6体积。 设参加反应的SO2为x体积,由差量法
1

2
V1
2SO3 2 x
2SO2+O2
+ △V
3-2=1 4-3.6=0.4 2∶1=x∶0.4
解得x=0.8体积,所以反应掉的体积是原有SO2的80%
2.4、阿伏加德罗定律与热化学方程式的综合应用
(2 48) (3 32)
w(O3)=1-50%=50%
2.2阿伏加德罗定律与质量守恒定律综合应用
例2、在某温度时,一定量的元素A的氢化物AH3在一定 体积密闭容器中可完全分解成两种气态单质,此时压强增 加了75%。则A单质的一个分子中有_____ 4 个A原子, AH3分解反应的化学方程式为___________ 。2 4AH3===A4+6H
②符号: n
2.摩
尔:
①含义: 物质的量的单位,是国际单位制的 7个基本单位之一 ②符号: mol
国际单位制(SI)的7个基本单位
物理量
长度 质量 时间
单位名称
米 千克 秒
单位符号
m Kg S
电流
物质的量 热力学温度 发光强度
安 [培 ]
摩尔 开[尔文] 坎[德拉]

A
mol K cd
3.阿伏加徳罗常数
【解析】 由阿伏加德罗定律的推论:相同温度和压强时, p1/p2=N1/N2得反应前后气体的分子数之比为 1∶1.75=4∶7 可理解为反应式左边气体和反应式右边气体系数 之和的比为4∶7,再按氢原子守恒不妨先将反应 式写为4AH3===A( )+6H2,再由A原子守恒得A右 下角的数字为4。
2.3阿伏加德罗定律与化学平衡的综合应用 例3、1体积SO2和3体积空气混合后,在450℃以上 通过V2O5催化剂发生如下反应: 2SO2(气)+ O2(气) 2SO3(气),若在同温同压下测得 反应前后混合气体的密度比为0.9∶1。 80 。 V 则反应掉的SO2是原有SO2的______%
③单位: L· mol-1
6、物质的量浓度
定义: 以1升溶液里含有多少摩尔溶质 来表示溶液组成的物理量叫物质的量浓 度。用 C 表示。 单位: 摩 / 升 符号: mol / L 或 mol· L-1
概念计算的基本公式
物质的 质量(g)
物质所含 微粒数目
( ÷22.4L/mol) 物质的 ( 标准状况下 气体体积(L)( ×22.4L/mol) 量(mol) (
呢?„„“欢迎来到晴穿会总部!我叫甲晓念,就是刚刚在街上碰瓷的那个。”甲晓念一边对慕容凌娢笑脸相迎,一边用能把 人穿透的可怕目光时不时瞪一下站在一旁的刘钦。“夏先生已经等你很久了,我这就带你去见他。”甲晓念拉着慕容凌娢便走, 走之前还不忘丢给刘钦一句话,“至于你啊,就在这好好守着。等着接应别的人。”此时慕容凌娢才看出,这条通往晴穿会的 秘道是隐藏在一个高大檀木柜子之后的。她现在所感慨的已经不单单是秘道的高超工艺,还有就是这晴穿会的财大气粗了。环 顾大厅四周,这室内的每根柱子都被镀上了金漆,所有门窗也都是由号称‘寸木寸金’的紫檀制成,门帘上闪闪发光的宝石也 都称得上是极品。就算是桌案上一个再不起眼的装饰物,恐怕也是价值连城。土豪啊!这里的人都是土豪!慕容凌娢看得眼睛 都直了,如果能拿几个这里的小玩意回去卖,赚得钱就足够自己挥霍一辈子了。不过现在能不能回得去也是个问题。如果妈妈 发现自己不见了,会不会后悔没有好好陪自己,爸爸估计也会后悔自己整日出差,就连电话也很少往家里打。想到这里,慕容 凌娢的心情少许有些低落。再也没有心情多看那些奇珍古玩了一眼。走过富丽堂皇的大厅,顺着楼梯到了二楼,甲晓念把慕容 凌娢带到了一个房间前。房间的门旁边还用繁体字写着‘面试处。“行了,夏先生就在里面等你。我就不进去了。”甲晓念拍 了拍慕容凌娢的肩说道,“至于你接下来能不能留在这里,还要看面试的结果了。加油吧,我看好你。”不要搞得这么正式吧! 慕容凌娢在心里默默的吐槽,不就是想要收揽人手吗?形式主义,肤浅。吐槽归吐槽,慕容凌娢还是很懂礼貌的现敲了敲门。 “请进。”有些熟悉的声音让慕容凌娢吃了一惊,可就是想不起来是谁了。推开门后,慕容凌娢差点跳起来,这个人竟然就是 刚刚断言自己有血光之灾的算命先生。要不是他身旁的那面旌旗,和那奸诈的眼神给慕容凌娢留下了深刻的印象,慕容凌娢恐 怕早就把他忘了了。“我等你很久了,怎么?没有遇到血光之灾吗?”算命先生有些怀疑的上下大量慕容凌娢,似乎对自己的 预测依旧深信不疑。“大叔,你是不是很希望我有个三长两短啊!”慕容凌没好气的回应道,“除了被你安排的人碰瓷外,我 运气好到爆。你的预测完全不准„„”“咱们还是换个话题吧。”算命先生完全招架不住慕容凌娢的口水战,只得转移话题。 “比如说„„你有没有什么疑惑想要问我?”“有有有!”慕容凌娢把挤压在心中许久的疑问都说了出来,“你怎么知道我穿 越了?你是怎么找人把我带到这里来的?‘晴穿会’这个组织是干什么的?为什么名称这么像旅行社?这里的人都是穿越过来 的吗?都是从二十一世纪穿越过来的吗?晴穿会
溶质的物质的量(mol) 溶液的体积(L)
例:用NA表示阿伏加德罗常,下列说法正确的是 A、1mol氖气含有的原子数为NA B、1mol甲基中含有7NA个电子 C、62克的磷中含p-p键为3NA D、1molC5H12分子中含有共价键的数目为16NA E、常温常压下nmolHD含有的核外电子数为2nNA F、标况下,11.2LSO3中含有的分子数为0.5NA G、标况下,0. 1NAC5H12燃烧生成CO2 11.2L H、1mol/L的FeCl3溶液中含有氯离子数目3NA I、 1L1mol/L的FeCl3溶液中含有铁离子数目NA J、0.1molMg 在空气中燃烧,生成MgO和Mg3N2转移0.2NAeK、amolCl2与足量烧碱完全反应转移的电子数为aNA L、7.8gNa2O2与足量水反应中电子转移了0.2NA M、1molFeCl3完全转化为Fe(OH)3胶体生成NA个胶粒 N、标况下,含4nmolHCl的浓盐酸与足量MnO2共热 生成nNA个Cl2
①含义: 1摩尔任何粒子所含有的粒子数。 (规定:12克12C中所含的碳原子的个数, 约为6.02×1023个。 ) ②符号:NA ③单位:mol-1 ④形式:NA≈6.02×1023mol-1
⑤使用范围:微观粒子
1mol粒子的粒子数
阿伏加德罗常数
约为
6.02×1023
0.012Kg12C中所含原子数
【解析】 书写热化学方程式有两个注意事项: 一是必须标明各物质的聚集状态; 二是注明反应过程中的热效应(放热用“-”,吸热用“+”)
要写本题的热化学方程式,需要解决两个问题: 一是水的状态,二是反应过程中对应的热效应。
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m nRT=PV M
②使用气态方程PV=nRT有助于理解上述推论
2.1阿伏加德罗定律与化学方程式的综合应用 例3、在一定条件下,有aL O2和O3的混合气体, 当其中的O3全部转化为O2时,体积变为1.2aL, 求原混合气中O2和O3的质量百分含量。
解:设混合气体中O3占xL,则O2为(a-x)L 【解析】 2O3 == 3O2 由阿伏加德罗定律,结合化学方程式的意义可知,化 2L 3L 学方程式中气体化学式的系数比等于其体积比,所以此题 xL (3/2)xL 实际上是阿伏加德罗定律的应用题。 (3/2)x+(a-x)=1.2a,解得x=0.4a 根据阿伏加德罗定律: n(O3)∶n(O2)=V(O3)∶V(O2) =0.4a∶0.6a=2∶3 3 32 w(O2)= ×100%=50%
1.内容
在同温同压下,同体积的气体含有相同的分子数。 即“三同”定“一同” 2.推论
(1)同温同压下: V1/V2=n1/n2 =N1/N2 (2)同温同体积时: p1/p2=n1/n2=N1/N2 (3)同温同压同体积时: m /m =M /M =ρ /ρ
1 2 1 2 1
2
如何推导?
注意:①阿伏加德罗定律也适用于不反应的混合气体;
公式二 n m
M
M:
以g/mol为单位时,在数值上等于物质或粒子的式量
V 公式三 n Vm
状况条件:考查气体时经常给非标准状况如常温常压下 1.01×105Pa、25℃时等;
公式四 n CV
物质状态:常用在标准状况下非气态的物质来迷惑,如 H2O、SO3、已烷、辛烷、CHCl3等;
n v
÷V(L) ) ×V(L)
物质的量浓度 ) (mol/L)
N 公式一 n NA
考查一定物质的量的物质中含有多少微粒 物质结构 (分子、原子、电子、质子、中子等)时常涉 及希有气体He、Ne等为单原子组成,Cl2、 N2、O2、H2为双原子分子等; 电离、水解: 弱电解质的电离,盐类水解方面的陷阱。
4、摩尔质量
①定义: 单位物质的量的物质所具有的质 量叫做摩尔质量。
②符号: M
③单位: g/mol或kg/mol
④数值:以g/mol为单位时,在数值上 等于物质或粒子的式量
5. 气体摩尔体积:
①定义:单位物质的量的气体所占的体积. 在标准状况下,1mol任何气体所占的体积 都约是22.4L。
②符号:Vm
例4、将4g甲烷和适量氧气混合后通入一密闭容器 中,点燃使之恰好完全反应,待恢复到原温度后, 测得反应前后压强分别为3.03×105Pa和1.01×105Pa, 同时又测得反应共放出222.5kJ热量。试根据上述 实验数据,写出该反应的热化学方程式。 CH4(气)+2O2(气)==CO2(气)+2H2O(液);△H=-890kJ/mol
物质的量
一、概念(n、NA、M、Vm、c )的定义 二、概念计算的基本公式 三、根据所学知识点推导以下公式 四、配制物质的量浓度溶液的方法 及其误差分析
1. 物质的量:
①定义:是一个物理量,表示“含有一定数目
微粒的集体”。(是科学上用来衡量微观粒子 如分子、原子、离子、质子、中子、电子、原 子团的物理量)
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