高中化学守恒法.docx

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高中化学守恒法

浅谈守恒法在高中化学计算中的应用

化学反应的实质是原子间重新组合，依据质量守恒定律在化学反应中存在一系列守恒现

象，如：

质量守恒、原子守恒、元素守恒、电荷守恒、电子得失守恒等，利用这些守恒关系解题的方法叫做守恒法。

守恒的实质：

利用物质变化过程中某一特定的量固定不变而找出量

的关系，基于宏观统览全局而避开细枝末节，简化步骤，方便计算。

通俗地说，就是抓住一个在变化过程中始终不变的特征量来解决问题。

目的是简化步骤，方便计算。

下面我就结合

例题列举守恒法在化学计算中常见的应用。

一、质量守恒

化学反应的实质是原子间重新结合，质量守恒就是化学反应前后各物质的质量总和不变，在配制或稀释溶液或浓缩溶液（溶质难挥发）过程中，溶质的质量不变。

利用质量守恒关系解题的方法叫“质量守恒法”。

1利用化学反应过程中的质量守恒关系解化学计算题

例1:

将N02、02、NH3的混合气体26.88L通过稀H2SO4后，溶液质量增加45.7g，气体体积缩小为2.24L。

将带火星的木条插入其中，木条不复燃。

则原混合气体的平均相对分子质量为（气体均在标准状况下测定）

A.40.625B.42.15C.38.225D.42.625

［解析］将混合气体通过稀H2SO4后，NH3被吸收。

NH3+H2O==NH3•H2O2NH3•H2O+H2SO4==（NH4）2SO4+2H2O

而NO2和O2与水接触发生如下反应：

3NO2+H2O==2HNO3+NO反应①

2NO+O2==2NO2反应②

生成的NO2再与水反应：

3NO2+H2O==2HNO3+NO反应③

上述反应①、②属于循环反应，可将反应①X2+反应②，消去中间产物NO,得出：

4NO2+O2+2H2O==4HNO3反应④

如果反应④中O2剩余，则将带火星的木条插入其中，木条复燃。

而题中木条不复燃，

说明无O2剩余。

由反应③知，剩余气体为NO,其体积在标准状况下为2.24L,其质量为m（NO）。

m（NO）==n•M==VX30g/mol==2.24LX30g/mol==3.0g

22.4L/mol22.4L/mol

由质量守恒定律，混合气体的质量m（总）为：

m（总）==45.75g+3.0g==48.75g

而混合气体的物质的量n,n==V==26.88L==1.2mol

，宀一十冃、「“…22.4L/mol22.4L/mol

由摩尔质量M计算公式：

M==m==48.75g==40.625g/mol

n1.2mol

而摩尔质量与相对分子质量在数值上相等，则答案为A。

例2:

铁有可变化合价，将14.4gFeC2O4（草酸亚铁）隔绝空气加热使之分解，最终可得

到7.6g铁的氧化物，则该铁的氧化物组成可能为

D.Fe2O3

12、16,FeC2O4中含铁元素的质量:

设为FexO4。

在加热过程中，铁元素

A.FeOB.Fe3O4C.FeO•Fe3O4

［解析］已知Fe、C、O的相对原子质量分别为56、

m（Fe）==56144g==5.6g

将FeC2O4隔绝空气加热，使之分解得铁的氧化物，

没有损耗，铁兀素的质量是不变的。

由"质量守恒法”，在FexO4中m（Fe）仍为5.6g,则m（O）==

7.6g—5.6g==2.0g。

据物质的量（n）与质量（m）、摩尔质量（M）之间公式m，又据mN1（N1、

n—————

N2代表微粒个数）

Mn2N2

m（Fe）则n（Fe）M（Fe）n（O）m（O）

M（O）

2利用浓缩溶液前后溶质的质量守恒关系解化学计算题

例3:

KOH溶液中溶质的质量分数为14%，加热蒸发掉100g水后变成溶质质量分数为

28%的KOH溶液80mL,则后者溶液的物质的量浓度可能是

A.6mol/LB.6.75mol/LC.6.25mol/LD.5.5mol/L

［解析］KOH为难挥发性物质，在加热蒸发KOH溶液过程中，KOH的质量不变。

设原

溶液的质量为m（原），据质量守恒规律，列出加热蒸发前后KOH质量不变的式子：

m（原）X14%==［m（原）—100g］X28%

解得m（原）==200g

再由公式：

n,m求解。

公式中c—溶质的物质的量浓度，n—溶质的物质的

c—n—

量，V—溶液的体积已知V=80mL=0.08L）,m—质量，M—摩尔质量［M（KOH）=56g/mol］

m（KOH）200g14%

n（KOH）56g/mol

则：

Mn^KOW）0.5mol

c（KOH）6.25mol/L

3利用稀释前后溶质的质量守恒关系解化学计算题

例4:

用98%（密度为1.84g/cm3）的浓H2SO4配制200g20%的稀H2SO4,需这种浓度的浓H2SO4

A.40.8gB.40.8mLC.22.2mLD.20mL

［解析］在由浓溶液稀释而配制溶液的过程中，H2SO4溶质的质量是不变的，设浓H2SO4

的体积为v，据尸m公式，由质量守恒定律列出H2SO4质量守恒的式子：

V

V1X1.84g/cm3X98%==200gX20%

解得V1==22.18mL~22.2mL

需这种浓度的浓H2SO4：

m=p/=1.84g/cm3X22.18mL=40.8g

质量守恒就是化学反应前后各物质的质量总和不变,的质量不变。

例1.反应A+3B=2C,

子质量之比为（

在配制或稀释溶液的过程中，溶质

若7gA

）。

和一定量B完全反应生成8.5gC，则A、BC的相对分

A、14:

3:

17

、28:

2:

17

C、1:

3:

2

、无法确定

答案：

B

例2.A、BC三种物质各

15g，发生如下反应：

A+B+C反应后生成D的质量为30g。

然后在残留物中加入再次停止，反应物中只剩余

A.第一次反应停止时，剩余

B.第一次反应停止时，剩余

C.反应中A和C的质量比是

D.第二次反应后，C剩余5g答案：

D

C,则下列说法正确的是

10gA，反应又继续进行，待反应

（）

所以答案为Co

A又能进行第二次反应。

第二次

解析：

第一次反应A不足，因为第一次反应后加入反应后，只剩余C,说明A、B恰好完全反应。

则:

m反（A）:

m反（B）=（15g+10g）:

15g=5:

3

第一次反应耗B的质量m为：

15g:

m=5：

3,m=9g即第一次反应后剩余B质量为：

15g—9g=6g。

可见（A）选项不正确。

根据ra+m?

+m=mD,可知生成30gD时消耗C的质量。

m=30g—15g—9g=6g

即第一次反应后剩余C质量为：

15g—6g=9g。

又见（B）选项不正确。

易见反应消耗AB、C质量之比为：

mA：

RB:

m=15g:

9g:

6g=5:

3:

2（C）选项不正确。

二、原子守恒

1原子守恒法的依据

2典型例题及解题策略

例1:

将标准状况下aLH2和Cl2的混合气体，经光照反应后，将所有气体通入溶液，恰好使bmolNaOH完全转化成盐，则a与b的关系不可能是

A.b=a/22.4B.bva/22.4

C.b>a/22.4D.b>a/11.2

解法一：

、常规方法。

首先书写化学方程式，在列式计算。

反应式如下：

H2+Cl2=t=2HCl

NaOH+HCI==NaCI+H2O

讨论1:

若Cl2过量，还有：

Cl2+2NaOH==NaCI+NaCIO+H2O

计算时先以不足暑H2计算。

设原混合气体中H2为xmol,CI2为ymol

=====2HCI

2

2xmol

NaCl+H2O

反应①反应②反应③

NaOH

H2

1

xmol

NaOH

1

2xmol

Cl2

1

（y—x）mol

Cl2

1

xmol

+

HCI

1

2xmol

2NaOH

2

2（y—x）mol

NaCl+NaClO+

H2O

x+y=a/22.4

2x+2（y—x）=b

解上述二元一次方程组得：

y=b/2。

将y=b/2代入①式，解得

由于x>0,则a/22.4—b/2>0,解得bva/11.2讨论2：

若H2过量，

依题意得列二元一次方程组:

①

②

x=a/22.4—b/2

以不足者

C12计算。

只有反应①和反应②。

“原子

“原子守恒法”的依据是基于化学反应前后原子的种类和数目不变的守恒现象。

守恒”即反应前后各元素种类不变，各元素原子个数不变，其物质的量、质量也不变。

利用这种守恒关系解题的方法叫“原子守恒法”。

设原混合气体中出为xmol,CI2为ymol由方程式列式.

光

H2+CI2====2HCI

12

ymol2ymol

NaOH+HCI==NaCl+H2O

11

2ymol2ymol

由已知列二元一次方程组：

2y=b

.x+y=al22.4

解上述方程组，得：

x=a/22.4—bl2

由于x>0,则a/22.4—b/2>0,解得bva/11.2

综上分析，即b不可能等于a/11.2。

本题答案为D。

例2:

在氧气中灼烧0.44g由硫、铁组成的化合物，使其中的硫经过一系列变化最终全部转化为硫酸，用20mL0.5mol/L的烧碱溶液恰好能完全中和这些硫酸。

则原化合物中硫的质量分数约为

A.36.4%B.46.2%

C.53.1%D.22.8%

解法一：

常规方法

先书写方程式，再列式计算。

而本题Fe、S化合物的化学式不定，因此第一步Fe、S

化合物燃烧方程式还需写不定的化学方程式，这给计算带来了更大的困难，即使不考虑铁，只从S元素考虑，也有如下四个反应：

S+02====S02反应①

2SO2+O2」-I-2SO3反应②

SO3+H2O==H2SO4反应③

H2SO4+2NaOH==Na2SO4+2H2O

3Cu+8HNO3（稀）==3Cu（NO3）2+2NOf+4H2O

382

1.5ymol4ymolymol

由已知条件列二元一次方程组：

0.5x+1.5y=38.4103

“x+y=22.410364

解得，x=0.922.403moly=0.1x103mol

反应中消耗的HNO3：

2x+4y=2x0.9X103mol+4x0.1x103mol=2.2x103mol所以，答案为C。

解法二：

原子守恒法

经分析Cu与HNO3反应生成了Cu（NO3）2和NOx，在反应中HN03所起的作用有2种,一种是酸，另一种是氧化剂，由N原子守恒列出：

Cu——

Cu（NO3）2—-

-2HNO3（酸）

NOx——

HNO3（氧化剂）

1

1

2

1

1

38.410

3

mol

1.2x10「3mol

22.4103mol

1x10「3mol

64

22.4

反应中共消耗HNO

3：

1.2x10_3mol+1

x10「3mol=2.2x10「

3mol。

所以答案为Co

原子守恒即系列反应中某原子（或原子团）个数（或物质的量）不变。

以此为基础可求出与

该原子（或原子团）相关连的某些物质的数量（如质量）。

例3.1L1mol/L的NaOH溶液中，通入0.8molCO2,完全反应后，溶液中CQ2-和HCO离子的

物质的量之比大约为（）

A、2：

1B、1：

1C、1:

2D、1:

3

答案:

D

例4.某露置的苛性钾经分析含水：

7.62%（质量分数，下同）、&CO:

2.38%、KOH:

90.00%。

取此样品1.00g放入46.00mL1.00mol-L^1的HCI（aq）中，过量的HCI可用1.070mol/LKOH（aq）中和至中性，蒸发中和后的溶液可得固体克。

答案：

3.43g

提示：

根据Cl原子守恒得：

n（KCI）=n（HCI）=1.00mol-L「1x0.04600L=4.60

x10_2mol,m（KCl）易求。

解析

由题意得知，

铁的氧化物中的氧原子最后转移到沉淀物

CaCO中。

且

答案：

B

n（O）=n（CaCO3）=0.0075molm（O）=0.0075molx16g/mol=0.12g。

m（Fe）=0.4g-0.12g=0.28g,

n（Fe）=0.005mol。

n（Fe）:

n（O）=2:

3，选B

例6将几种铁的氧化物的混合物加入100mL、7mol?

L—1的盐酸中。

氧化物恰好完全溶解，

在所得的溶液中通入0.56L（标况）氯气时，恰好使溶液中的Fe2^全转化为Fe3+,则该混

合物中铁元素的质量分数为（）

A.72.4%B.71.4%C.79.0%D.63.6%

答案：

B

系式：

2HCI~H2O~O,得：

n

—1

=0.35molx16g?

mol=5.6g;

十22.4L/molx2+0.7mol=0.75mol,

-—1

元1素nM）转唯衿盘中（的35rOo,由关

=22,m（O）

1而铁最终全部转化75m（FeClk25mCll）=0.56L=（Fe）強100%71.4%，

14g5.6g，选B。

例7.现有19.7g由Fe、FeOAl、Al2Q组成的混合物，将它完全溶解在

一1

mol•L的HSQ溶液中，收集到标准状况下的气体8.96L。

已知混合物中，

m（Fe）=0.25molx56g?

mol

n（Fe）

=14g,则

540mL2.00

Fe、FeOAl、

解析铁的氧化物中含Fe和O两种元素，由题意，反应后，HCI中的H全在水中，O

AI2Q的质量分数分别为0.284、0.183、0.274和0.259。

欲使溶液中的金属阳离子完全转化

为氢氧化物沉淀，至少应加入2.70mol•L一1的NaOH（aq）体积是。

答案：

800mL

2

提示：

根据Na原子守恒和SO4守恒得如下关系:

2NaOH~NazSQ~H2SQ

则：

n（NaOH）=2n（H2SQ）

c（NaOH）•V[NaOH（aq）]=2c（H2SQ）•V[H2SQ（aq）]

V[NaQH（aq）]可求。

三、电荷守恒

“电荷守恒法”，即电解质溶液中的阴离子所带的负电荷总数等于阳离子所带的正电荷总数，或者说正、负电荷的代数和等于0[1]。

利用电荷守恒法的主要依据是电解质溶液的整体上

呈电中性。

这种解题技巧的优点是基于宏观的统揽全局的方式列式，避开繁杂的运算，不去追究细枝末节，因而能使复杂的计算化繁为简，化难为易。

1电荷守恒法解题的依据和基本公式

1.1电荷守恒法解题的依据：

电解质溶液中，不论存在多少种离子，溶液都是呈电中性

的，即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数是相等的。

1.2电荷守恒法解题时的计算公式：

刀mc（R「==刀nc（Rn一），此公式中刀代表“和”

的意思，c（R"）代表阳离子的浓度或物质的量或微粒个数，m代表代表阳离子所带电荷数，

c（Rn一）代表阴离子的浓度或物质的量或微粒个数，n代表代表阴离子所带电荷数。

以N@S溶液为例：

在NaaS溶液中，有如下三个平衡式：

S2一+H.OHS+OH（—级水解）

HS+HzOH2S+QH（二级水解）

H2Q——K+QH（水的电离）

含有的微粒：

Na；H+、OH、HS、S2一、H2S（H2O分子除外），有下列的电荷守恒式：

++——2—

c（Na）+c（H）=c（QH）+c（HS）+2c（S）

2电荷守恒法适用范围及解典型的化学计算题

2.1电荷守恒法解题范围：

已知溶液中几个离子的量，求其他离子的量，可采用电荷守

恒法计算。

2.2应用电荷守恒法计算的典型例题

2.2.1利用电荷守恒法可巧解有关电解质溶液中离子浓度的计算题

【例题1】由硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液，其pH=1,c（AI3+）=0.4mol/L,

c（S0门=0.8mol/L，贝Uc（K+）为（）[2]

A.0.15mol/LB.0.2mol/LC.0.3mol/LD.0.4mol/L

解析1:

常规方法：

由硫酸钾、硫酸铝和硫酸的化学式推理：

硫酸钾（&SQ）、硫酸铝

:

Al2（SO4）3]、硫酸（H2SQ）,三种物质组成的混合液中硫酸根的来源则由这三种物质提供。

可由pH=1,再由公式pH==—lgc（H+）推知c（H+）==10_pH,推知溶液中的C（H+）==10-1mol•L

1,根据HSQ的电离方程式：

H2SQ==2H++SQ—，推知H2SQ所提供的SO—的浓度为H的一半，即SQ—的浓度为0.05mol•L—1;再由Al2（SO4）3的电离方程式：

Al2（SO4）3==2A|3++3SQ—，推知sQ—的浓度应为Al3+的1.5倍，由c（Al3+）=0.4mol・L—1得知由Al2（SQ）3所提供的SQ—的浓度为0.6mol・L—1;则由K2SQ所提供的SQ—浓度为：

0.8mol•L—1—0.05mol•L—1—0.6mol•L—1==0.15mol•L—1,而由K2SQ的电离方程式：

K>S^==2K+SO4—得知，K2SQ中£的浓度是sQ—的2倍，贝U原混合液中k+的浓度是0.3mol•L—1，即答案为Co

解析2:

巧用电荷守恒式：

三种物质组成的混合溶液中共存在5种离子，它们分别是：

H+、A|3+、K+、SO—、OH—,电荷守恒式如下：

c（K+）+c（H+）+3C（AI3+）==C（OH「）+2c（SO4—）

溶液的pH=1，再由公式pH==—lgc（H+）推知c（H+）==10—p：

推知溶液中c（H+）==10—1mol•L—1，由水的离子积Kw的计算公式Kw=c（H+）•c（OH「），在25C（常温）时，Kw==1.0

X10—14得知c（OH「）==10—13mol・L—1,由于OH的浓度极小，计算时可忽略不计，将c（H+）==10—1mol•L—1,c（Al3+）=0.4mol/L,c（SQi—）=0.8mol・L—1代入电荷守恒式：

c（K+）+c（H+）+3c（Al3+）==c（OH「）+2c（S&）中，则不难得出c（K+）为0.3mol•L—1,即答案为Co根据上述两种解题方法的对比不难得出，第一种方法是基于物质的化学式利用繁杂的电

离方程式和运算来解题的，此方法步骤繁多，容易出错；而第二种解题方法是利用电荷的守

恒关系来解题的，这种方法在优点是基于宏观的统揽全局的方式列式，避开繁杂的运算，不

去追究细枝末节，没有用电离方程式，不用理会物质的化学式，只要知道溶液中有几种离子

及离子的符号就可以解题了，因而能使复杂的计算化繁为简，化难为易。

[3]利用电荷守恒

法解化学计算习题是化学计算中一种很重要的解题方法和技巧，这种技巧应用的好，可以起

到事半功倍的效果，能使复杂的计算化繁为简，化难为易。

2.2.2利用电荷守恒法可巧解比较溶液中离子浓度大小的习题

比较溶液中离子浓度大小水溶液中离子平衡知识中常见的一种题型，其中利用电荷守恒

法比较离子浓度大小，笔者认为也是在这些习题中使用较多的方法之一。

【例题2】常温下，将甲酸（HCOOH与NaOH溶液混合，所得溶液的pH=7,则此溶液中

（）[4]

A.c（HCOO）>c（Na+）B.c（HCOO）vc（Na+）

C.c（HCOO）=c（Na+）D.无法确定c（HCOO）和c（Na+）的大小关系

解析1：

（常规方法）甲酸是弱酸，甲酸和氢氧化钠溶液混合恰好中和时生成的弱酸强

碱盐水解显碱性，所以甲酸和氢氧化钠溶液混合所得溶液pH=7时甲酸过量，甲酸过量的不

是很多，如果过量很多的话，溶液又呈酸性了，但c（HCOO）和c（Na+）的大小关系还是比较

不出来。

解析2:

用电荷守恒法进行分析，混合后溶液中所存在的离子共有HCOO、Na+、口、OH

—四种，根据电荷守恒法可得出c（Na+）+c（H+）==c（HCOO）+c（OH「）,由于溶液的pH=7,溶

液呈中性，则有c（H+）==c（OH「），进而可推出c（Na+）==c（HCOO）。

答案为C。

【例题3】常温下，将甲酸（HCOOH与NaOH溶液混合，所得溶液的pH>7,则此溶液中（）

A.c（HCOO）>c（Na+）

—+

C.c（HCOO）=c（Na）

B.c（HCOO）vc（Na+）

D.无法确定c（HCOO）和c（Na+）的大小关系

解析：

分析同例题2利用电荷守恒式：

c（Na+）+c（H+）=c（HCOO）+c（OH「），由于溶液中的pH>7，即c（H+）vC（OH「），进而可推出c（Na+）>c（HCOO）。

答案为B。

【例题4】常温下，将甲酸（HCOOH与NaOH溶液混合，所得溶液的pH<7,则此溶液中（）

A.c（HCOO）>c（Na+）B.c（HCOO）

C.c（HCOO）=c（Na+）D.无法确定c（HCOO）和c（Na+）的大小关系

分析同例题2利用电荷守恒式：

c（Na+）+c（H+）==c（HCOO）+c（OH「），由于溶液中的pHv7,即c（H+）>c（OH「），进而可推出c（Na+）

答案为A。

以上三个例题若用常规方法分析，既得考虑酸碱中和反应中有关量的问题，还得考虑盐类的水解问题，分析过程繁琐，浪费时间长，容易出错。

电荷守恒即对任一电中性的体系，如化合物、混和物、溶液、胶体等，电荷的代数和为零，即正电荷总数和负电荷总数相等。

［例题8］将CaCl2和CaBr2的混合物13.400g溶于水配成500.00mL溶液，再通入过量的Cl2,完全反应后将溶液蒸干，得到干燥固体11.175g。

则原配溶液中，c（Ca2+）:

c（Cl「）：

c（Br「）为

A.3:

2:

1B.1:

2:

3C.1:

3:

2D.2:

3:

1