题目内容
12.某化学商品由氯化钠和碳酸钠组成,取该样品6g放于烧杯中,用44g水完全溶解,再向烧杯中滴加稀盐酸不再有气泡产生为止,共用去稀盐酸20g,这时溶液质量为67.8g(假设产生的气体全部逸出)计算:该样品中碳酸钠的质量分数88.3%(结果保留一位小数)分析 根据质量守恒定律计算出反应中生成二氧化碳的质量,再根据n=$\frac{m}{M}$计算出二氧化碳的物质的量,结合碳元素守恒可知碳酸钠的物质的量,从而可知碳酸钠的质量,最后计算出样品中碳酸钠的质量分数.
解答 解:根据质量守恒定律可知,碳酸钠完全反应生成二氧化碳的质量为:6g+44g+20g-67.8g=2.2g,二氧化碳的物质的量为:$\frac{2.2g}{44g/mol}$=0.05mol,
根据碳元素守恒可知碳酸钠的物质的量为0.05mol,质量为:106g/mol×0.05mol=5.3g,
该样品中碳酸钠的质量分数为:$\frac{5.3g}{6g}$×100%≈88.3%,
故答案为:88.3%.
点评 本题考查混合物的计算,题目难度中等,根据质量守恒定律计算出二氧化碳的质量为解答关键,注意掌握质量分数的概念及计算方法,试题培养了学生的分析能力及化学计算能力.
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2.X、Y、Z、W、Q均为短周期元素,其中Y、Z、W、Q在元素周期表中的相对位置,X是周期表中原子半径最小的元素,Q的原子序数是W的2倍.
(1)Z原子的结构示意图为
,化合物X2Q的电子式为
.
(2)可溶性盐(ZX4)2Q2W8是强氧化剂,可将二价锰离子氧化为高锰酸根离子,所得溶液呈强酸性,写出该反应的离子方程式:2Mn2++5S2O82-+8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+.
(3)一定条件下,向容积不变的密闭容器中充入a mol QW2与b mol YW,发生反应生成YW2和液态Q单质,反应达到平衡时转移2.5mol电子,同时放出85kJ热量,则该反应的热化学方程式为SO2(g)+2CO(g)
2CO2(g)+S(l)△H=-136 kJ•mol-1,欲使YW的平衡转化率大于QW2的平衡转化率,则a与b的关系为a:b>1:2.
| Y | Z | W |
| Q |
,化合物X2Q的电子式为.(2)可溶性盐(ZX4)2Q2W8是强氧化剂,可将二价锰离子氧化为高锰酸根离子,所得溶液呈强酸性,写出该反应的离子方程式:2Mn2++5S2O82-+8H2O=2MnO4-+10SO42-+16H+.
(3)一定条件下,向容积不变的密闭容器中充入a mol QW2与b mol YW,发生反应生成YW2和液态Q单质,反应达到平衡时转移2.5mol电子,同时放出85kJ热量,则该反应的热化学方程式为SO2(g)+2CO(g)
2CO2(g)+S(l)△H=-136 kJ•mol-1,欲使YW的平衡转化率大于QW2的平衡转化率,则a与b的关系为a:b>1:2.
20.既可用于鉴别乙烷与乙烯,又可用于除去乙烷中乙烯的试剂是( )
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17.对于反应A+3B=2C+D来说,下列反应速率中最快的是( )
| A. | v(A)=0.3mol•L-1•min-1 | B. | v(B)=0.6mol•L-1•min-1 | ||
| C. | v(C)=0.5mol•L-1•min-1 | D. | v(D)=0.001mol•L-1•min-1 |
1.在一定温度下,某浓度的硝酸与金属锌反应生成N02和NO,两者的物质的量之比为1:3,则要使1mol金属锌完全反应,反应过程中消耗此硝酸的物质的量为( )
| A. | 2.4 mol | B. | 2.6 mol | C. | 2.8mol | D. | 3.2 mol |