高三化學(xué)五個(gè)容易錯(cuò)的專題
高三化學(xué)五個(gè)容易錯(cuò)的專題
高三化學(xué)總復(fù)習(xí)必須堅(jiān)持三到位:即基礎(chǔ)知識(shí)到位、邏輯思維到位、分析問題和解決問題的能力到位。其中一個(gè)部分就是對(duì)錯(cuò)題的攻克,小編在這里整理了高三化學(xué)五個(gè)容易錯(cuò)的專題,希望能幫助到大家。
專題一 阿伏伽德羅常數(shù)
【易錯(cuò)題1】NA表示阿伏加德羅常數(shù),下列敘述正確的是
A.等物質(zhì)的量的N2和CO所含分子數(shù)均為NA
B.1.7gH2O2中含有的電子數(shù)為0.9NA
C.1molNa2O2固體中含離子總數(shù)為4NA
D.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.24L戊烷所含分子數(shù)為0.1NA
『錯(cuò)解分析』錯(cuò)選C,認(rèn)為在Na2O2固體中,含有Na+和O-兩種離子,1molNa2O2固體中含有2molNa+和2molO-,故其中的離子總數(shù)為4NA。
『正確解答』此題考查了阿伏伽德羅常數(shù)知識(shí)。阿伏伽德羅常數(shù)是指1mol任何微粒中含有的微粒數(shù),等物質(zhì)的量不一定是1mol,A錯(cuò);H2O2的相對(duì)分子質(zhì)量為:34,故其1.7g的物質(zhì)的量為0.05mol,其每個(gè)分子中含有的電子為18個(gè),則其1.7g中含有的電子的物質(zhì)的量為0.9mol,數(shù)目為0.9NA,B對(duì);Na2O2固體中,含有的是Na+和O22-兩種離子,1mol固體中含有3mol離子,故其中的離子總數(shù)為:4NA,C錯(cuò);戊烷在標(biāo)準(zhǔn)狀況下為液態(tài),故其2.24L不是0.1mol,D錯(cuò)。
『規(guī)律小結(jié)』進(jìn)行阿伏伽德羅常數(shù)的正誤判斷的主要考查點(diǎn)有:
?、倥袛嘁欢康奈镔|(zhì)所含的某種粒子數(shù)目的多少;
?、谖镔|(zhì)的組成;
③通過阿伏加德羅常數(shù)進(jìn)行一些量之間的換算等,在解題時(shí)要抓住其中的易錯(cuò)點(diǎn),準(zhǔn)確解答。
【易錯(cuò)題2】設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述正確的是
A.常溫下,1L0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中氮原子數(shù)為0.2NA
B.1mol羥基中電子數(shù)為10NA
C.在反應(yīng)中,每生成3molI2轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為6NA
D.常溫常壓下,22.4L乙烯中C-H鍵數(shù)為4NA
『錯(cuò)解分析』選B或D。認(rèn)為羥基-OH中有8NA個(gè)電子或10NA個(gè)電子;22.4L乙烯是1mol,1mol乙烯C-H鍵數(shù)為4mol。
『正確解答』本題主要考查的是以阿伏伽德羅常數(shù)為載體考查如下知識(shí)點(diǎn)①考查22.4L/mol的正確使用;②考查在氧化還原反應(yīng)中得失電子數(shù)的計(jì)算等內(nèi)容。A項(xiàng),無論NH4+水解與否,根據(jù)元素守恒;B項(xiàng),1mol羥基中有9NA個(gè)電子;C項(xiàng),在該反應(yīng)中,每生成3molI2,轉(zhuǎn)移5NA個(gè)電子;D項(xiàng),常溫常壓下,氣體摩爾體積Vm不為22.4L/mol。綜上分析得知,本題選A項(xiàng)。
『規(guī)律小結(jié)』結(jié)合阿伏伽德羅常數(shù)為NA,判斷一定量的物質(zhì)所含有的某種粒子數(shù)目的多少,是高考命題的熱點(diǎn)之一,在近幾年的各種高考試題中保持了相當(dāng)強(qiáng)的連續(xù)性。這種題型所涉及的指示非常豐富,在備考復(fù)習(xí)時(shí)應(yīng)多加注意,強(qiáng)化訓(xùn)練,并在平時(shí)的復(fù)習(xí)中注意知識(shí)的積累和總結(jié)。
專題二 氧化還原反應(yīng)
【易錯(cuò)題1】取17.4g MnO2固體粉末與一定體積的濃鹽酸(含溶質(zhì)0.4mol)共熱制取氯氣(假設(shè)HCl揮發(fā)損失不計(jì)),下列敘述中正確的是( )
A、反應(yīng)過程中MnO2作催化劑
B、鹽酸未完全反應(yīng)
C、參加反應(yīng)的鹽酸有一半被氧化
D、反應(yīng)產(chǎn)生2.24L氯氣(標(biāo)況)
『錯(cuò)解分析』選C、D。根據(jù)該反應(yīng)中量的關(guān)系:MnO2——4HCl可知,該反應(yīng)中MnO2過量,因此HCl完全反應(yīng)。又因該反應(yīng)中只有一半的HCl作還原劑(另一半為起到酸的作用),因此參加反應(yīng)的鹽酸有一半被氧化(0.2mol),得到2.24L的氯氣。錯(cuò)誤原因:靜態(tài)考慮反應(yīng)問題,忽略鹽酸濃度變化引起還原性變化的事實(shí)。
『正確解答』隨反應(yīng)的進(jìn)行,鹽酸的濃度逐漸減小,對(duì)應(yīng)的還原性逐漸減弱,直至發(fā)生的氧化還原反應(yīng)被停止。因此該反應(yīng)過程中,雖然MnO2過量,鹽酸也不可能完全反應(yīng),同樣的,收集到的氣體也不可能是2.24L。但是不論如何,參與反應(yīng)的鹽酸一定有一半被氧化(對(duì)應(yīng)的量一定少于0.2mol)。因此正確選項(xiàng)為C。
『規(guī)律小結(jié)』許多物質(zhì)的氧化(還原)性會(huì)受濃度變化的影響,并在一些具體的反應(yīng)中表現(xiàn)出來。例如,濃硫酸具有氧化性,在加熱的條件下與銅能夠發(fā)生反應(yīng),隨反應(yīng)的進(jìn)行,硫酸濃度變小,氧化性逐漸減弱,最終反應(yīng)將停止;若參加反應(yīng)的金屬為Zn等活潑金屬,則當(dāng)濃度降低到一定程度(轉(zhuǎn)化為稀硫酸)時(shí),又會(huì)有H2產(chǎn)生。又如,濃硝酸具有強(qiáng)氧化性,與銅反應(yīng)生成NO2,隨反應(yīng)進(jìn)行,濃度減小,氧化性將有所減弱。當(dāng)濃度減小到一定程度,反應(yīng)產(chǎn)物變?yōu)镹O。在解此類問題時(shí),必須要打破常規(guī),“動(dòng)態(tài)”地考慮反應(yīng)進(jìn)行問題。這類問題也常在化學(xué)計(jì)算中出現(xiàn)。)
【易錯(cuò)題2】標(biāo)準(zhǔn)狀況下,往100mL0.2mol/L的FeBr2溶液中通入一定體積的Cl2,充分反應(yīng)后,溶液中有50%的Br-被氧化。則通入的氯氣的體積是( )
A、0.224L B、0.336L C、0.448L D、0.672L
『錯(cuò)解分析』由于2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,根據(jù)題意,有50%的Br-被氧化,即有0.02mol被氧化,因此通入的氯氣的體積為0.224L。選A。錯(cuò)誤原因:忽略離子還原性強(qiáng)弱。在氧化還原反應(yīng)中,還原性(氧化性)越強(qiáng)的物質(zhì)(或微粒)優(yōu)先參與氧化還原反應(yīng)。
『正確解答』由于Fe2+還原性比Br-強(qiáng),當(dāng)往FeBr2中通入氯氣,發(fā)生的反應(yīng)依次為:1)Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;2)Cl2+2Br-=2Cl-+Br2。因此溶液反應(yīng)中反應(yīng)的情況應(yīng)該是:Fe2+被完全氧化并有50%Br—被氧化。根據(jù)電子得失關(guān)系,F(xiàn)e2+、Br—離子失去的電子總數(shù)(0.02mol+0.02mol=0.04mol)等于Cl2得到的電子總數(shù)。由于每個(gè)Cl2在反應(yīng)中得到2個(gè)電子,因此Cl2的物質(zhì)的量為0.02mol,其體積為0.448L。本題正確答案為C。
『規(guī)律小結(jié)』分析多種離子共存的溶液體系的電解問題時(shí),必須考慮離子反應(yīng)次序——對(duì)于氧化性或還原性越強(qiáng)的離子,電解過程中一般優(yōu)先放電。
專題三 離子反應(yīng)
【易錯(cuò)題1】若溶液中由水電離產(chǎn)生的c(OH-)=1×10-14
mol·L-1,滿足此條件的溶液中一定可以大量共存的離子組是
A.Al3+ Na+ NO3- Cl-
B.K+ Na+ Cl- NO3-
C.K+ Na+ Cl- AlO2-
D.K+ NH4+ SO42- NO3-
『錯(cuò)解分析』錯(cuò)選C。認(rèn)為隱含條件條件“由水電離產(chǎn)生的c(OH-)=1×10-14mol·L-1”標(biāo)示溶液顯酸性,AlO2-不能在酸性溶液中大量存在,錯(cuò)在把隱含信息理解錯(cuò)了。
『正確解答』首先要注意題目中的隱含條件“由水電離產(chǎn)生的c(OH-)=1×10-14mol·L-1,即溶液為強(qiáng)酸性或強(qiáng)堿性;再者要注意到題目中加著重號(hào)的兩字“一定”能共存.A中Al3+不能在堿性溶液中大量存在;C中AlO2-不能在酸性溶液中大量存在;D中NH4+不能在堿性溶液中大量存在;所以只能選B.
『規(guī)律小結(jié)』離子共存是常見題型,同學(xué)們必須掌握做離子共存題的方法.在判斷離子能否大量共存時(shí)應(yīng)注意“五看”:一看題干的限制條件.一般加入指示劑顯什么顏色,溶液呈酸性、堿性或中性;pH值等于幾或pH值大于7、小于7、等于7;溶液是否為無色.二看離子之間能否發(fā)生復(fù)分解反應(yīng).一般是陰陽離子結(jié)合,如果是弱酸如:H2CO3、H2S、H2SO3、H2SiO3、HF、HClO、CH3COOH等,弱堿如NH3·H2O,難溶物如Fe(OH)3、Al(OH)3、Cu(OH)2、Mg(OH)2、AgCl、BaSO4、CaCO3等.難電離的物質(zhì)如H2O等,則不能大量共存多元弱酸的酸式酸根(如HCO3-、HS-、HSO3-、H2PO4-、HPO42-)與H+和OH-均不能大量共存.三看離子之間能否發(fā)生氧化一還原反應(yīng).一般在酸性條件下,MnO4-、NO3-、ClO-可氧化S2-、I-、Br-、SO32-、Fe2+等;Fe3+可氧化S2-、I-,而不能大量共存.四看離子之間能否發(fā)生絡(luò)合反應(yīng).如果溶液中含F(xiàn)e3+和SCN-,二者不能大量共存,會(huì)形成絡(luò)離子.五看離子之間能否發(fā)生雙水解反應(yīng).如果溶液中含有可水解的陰離子如AlO2-、S2-、CO32-、HCO3-等,又含有可水解的陽離子如Fe3+、Al3+、Zn2+、NH4+等,則會(huì)發(fā)生雙水解反應(yīng)而不能大量共存。
【易錯(cuò)題2】下列離子方程式正確的是( )
A.向氯化亞鐵溶液中通入氯氣:
Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-
B.三氯化鐵溶液跟過量氨水反應(yīng):
Fe3++3NH3.H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+
C.碳酸氫鈣溶液跟稀硝酸反應(yīng):
Ca(HCO3)2+2H+=Ca2++2H2O+2CO2↑
D.氯氣通入冷的氫氧化鈉溶液中:
2Cl2+2OH-=3Cl-+ClO3-+H2O
『錯(cuò)解分析』寫離子方程式時(shí),只注意原子守恒,如A選項(xiàng)。對(duì)物質(zhì)間的反應(yīng)條件把握不好,D項(xiàng)中Cl2與冷的NaOH溶液反應(yīng)生成NaCl和NaClO,Cl2與熱的NaOH溶液反應(yīng)才生成NaCl和NaClO3。
『正確解答』A項(xiàng)電荷不守恒;C項(xiàng)實(shí)質(zhì)上是H+與HCO3-的反應(yīng);D項(xiàng)不符合反應(yīng)事實(shí)。正確選項(xiàng)為B。
『規(guī)律小結(jié)』離子方程式正誤判斷
1.看離子反應(yīng)是否符合客觀事實(shí)
2.看、↓、↑必要的條件是否正確齊全。
3.看表示物質(zhì)的化學(xué)式是否正確。
4.看電荷是否守恒。
5.看反應(yīng)物或產(chǎn)物的配比是否正確。
6.看是否漏掉離子反應(yīng)。
7.看是否符合題設(shè)的要求,如過量、少量、等物質(zhì)的量、適量、任意量以及滴加順序?qū)Ψ磻?yīng)產(chǎn)物的影響。
專題四 化學(xué)能與電能
【易錯(cuò)題1】右圖所示裝置I是一種可充電電池,裝置II為電解池。離子交換膜只允許Na+通過,充放電的化學(xué)方程式為2Na2S2+NaBr3 Na2S4+3NaBr。閉合開關(guān)K時(shí),b極附近先變紅色。
下列說法正確的是
A.負(fù)極反應(yīng)為4Na—4e-=4Na+
B.當(dāng)有0.01mol Na+通過離子交換膜時(shí),b電極上析出標(biāo)準(zhǔn)狀況下的氣體112mL
C.閉合K后,b電極附近的pH變小
D.閉合K后,a電極上有氣體產(chǎn)生
『錯(cuò)解分析』錯(cuò)選C或D,錯(cuò)選C認(rèn)為b極發(fā)生了
2Cl--2e-=Cl2↑,Cl2+H2O=HCl+HClO,錯(cuò)選D是認(rèn)為a 極發(fā)生了2H2O-2e-=H2↑+2OH-。對(duì)于電解飽和食鹽水原理不清析,陽極電極反應(yīng)式為:2Cl--2e-=Cl2↑,陰極電極反應(yīng)式為:2H2O-4e-=H2↑+2OH-,活波金屬與電源正極相連首先失去電子。
『正確解答』電源的正極:Br3-+2e-=3Br-,電源的負(fù)極 2 S22--2e-=S42-,內(nèi)電路為Na+移動(dòng)導(dǎo)電。由題意可知b極(陰極):2H2O-2e-=H2↑+2OH-,a 極(陽極):Cu-2e-=Cu2+,所以C,D均錯(cuò)誤。對(duì)于B項(xiàng)當(dāng)有0.01mol Na通過離子交換膜時(shí),說明有內(nèi)電路通過了0.01mol的電荷,外電路轉(zhuǎn)移的電子也就為0.01mol。結(jié)合b極反應(yīng),產(chǎn)生的氣體就為0.005mol,體積為112mL。只有B正確。
『規(guī)律小結(jié)』解答電化學(xué)的信息類題,要仔細(xì)審題,把題目中有限的提示運(yùn)用到所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)上解答,同時(shí)要習(xí)慣性的寫出陌生的復(fù)雜電極反應(yīng)式。
【易錯(cuò)題2】將含有0.400molCuSO4和0.200molKCl的水溶液1L,用惰性電極電解一段時(shí)間后,在一個(gè)電極上析出19.2gCu,此時(shí)在另一電極上放出的氣體在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的體積為
A.5.60L B.6.72L C.4.48L D.3.36L
『錯(cuò)解分析』選B。電解產(chǎn)物的有關(guān)計(jì)算,不僅要考慮溶液中離子的放電順序,由此來決定電解的產(chǎn)物,還要考慮離子的物質(zhì)的量多少,當(dāng)某種離子消耗完,一定會(huì)引起產(chǎn)物的變化。本題的思維定勢(shì)是陰極產(chǎn)物為0.300mol銅,轉(zhuǎn)移了0.600mol的電子,陽極產(chǎn)物必然是0.300mol的氯氣,標(biāo)況下的體積為6.72L,得出選項(xiàng)B的錯(cuò)誤結(jié)論。
『正確解答』電路中的確轉(zhuǎn)移了0.600mol的電子,但溶液中僅有0.200mol的氯離子,其放電析出0.100mol的氯氣。陽極放電的下一個(gè)產(chǎn)物應(yīng)是氫氧根離子失電子轉(zhuǎn)化成氧氣,其量為0.400mol的電子轉(zhuǎn)移,產(chǎn)生0.100mol的氧氣。因此在陽極最終生成0.200mol的氣體,在標(biāo)況下的體積為4.48L。只有C正確。
『規(guī)律小結(jié)』原電池和電解池的計(jì)算包括兩極產(chǎn)物的定量計(jì)算、溶液pH的計(jì)算、相對(duì)原子質(zhì)量和阿伏加德羅常數(shù)測(cè)定的計(jì)算、根據(jù)電荷量求產(chǎn)物的量與根據(jù)產(chǎn)物的量求電荷量等的計(jì)算。不論哪類計(jì)算,均可概括為下列三種方法:
1.守恒法:用于串聯(lián)電路、陰陽兩極產(chǎn)物、正負(fù)兩極產(chǎn)物、相同電荷量等類型的計(jì)算,其依據(jù)是電路中轉(zhuǎn)移的電子數(shù)相等。
2.總反應(yīng)法:先寫出電極反應(yīng)式,再寫出總反應(yīng)式,最后根據(jù)總反應(yīng)式列比例式計(jì)算。
3.關(guān)系式法算:借得失電子守恒關(guān)系建立已知量與未知量之間的橋梁,建立計(jì)算所需的關(guān)系式。
專題五 元素及其化合物
【易錯(cuò)題1】除去SO2中少量的SO3,應(yīng)選用( )
A.飽和NaHCO3溶液B.飽和Na2SO3溶液
C.98.3%的濃H2SO4 D.NaOH溶液
『錯(cuò)解分析』錯(cuò)選A,雖然NaHCO3能除去SO3,但同時(shí)還生成CO2氣體,違反了不增不減原則。
『正確解答』A、B、D項(xiàng)與SO3、SO2都反應(yīng)了。若將B項(xiàng)改為飽和NaHSO3溶液,只與雜質(zhì)SO3反應(yīng),同時(shí)生成了所需保留的SO2,則符合題意。C項(xiàng)學(xué)生不易想到,聯(lián)想工業(yè)制硫酸的最后一步SO3的吸收就是用98.3%的濃H2SO4,防止酸霧生成導(dǎo)致吸收不充分。而SO2在濃H2SO4中溶解是極小的,達(dá)到了除雜不引雜的目的,也是一種很好的方法。
『規(guī)律小結(jié)』做此類除雜題,要掌握除雜的原則:不增(不增新雜質(zhì)),不減(不減少所要保留物質(zhì)),不繁(操作不繁瑣)。
序號(hào) | 甲 | 乙 | 丙 |
① | CO2 | SO2 | 石灰水 |
② | HCl | CO2 | 石灰水 |
③ | CO2 | SO2 | Ba(N03)2 |
④ | NO2 | S02 | BaCl2 |
⑤ | CO2 | NH3 | CaCl2 |
【易錯(cuò)題2】不論以何種比例混合,將甲和乙兩種混合氣體同時(shí)通入過量的丙溶液中,一定能產(chǎn)生沉淀的組合是
A.②③④ B.②③④⑤ C.④③④ D.①②③④[來源:學(xué),科,網(wǎng)Z,X,X,K]
『錯(cuò)解分析』審題不細(xì)未注意到丙過量。對(duì)相應(yīng)物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)掌握不到位。解題時(shí)要認(rèn)真審題、一一排查,同時(shí)要掌握NO2的氧化性,SO2具有還原性,SO2具有酸性氧化物的性質(zhì)、SO2氣體通入Ba(NO3)2溶液后,由于溶液酸性增強(qiáng),SO2將被NO3-氧化生成SO42-,此時(shí)有BaSO4沉淀生成。
『正確解答』對(duì)于①,由于石灰水過量,因此必有CaCO3和CaSO3沉淀生成。
對(duì)于②,同樣由于石灰水過量,因此必有CaCO3沉淀生成。
對(duì)于③,CO2氣體與Ba(N03)2不反應(yīng),SO2氣體通入Ba(NO3)2溶液后,由于溶液酸性增強(qiáng),SO2將被NO3-氧化生成SO42-,因此有BaSO4沉淀生成。
對(duì)于④,NO2和SO2混合后,SO2將被NO2氧化成SO3,通入BaCl2溶液后有BaSO4沉淀生成。
對(duì)于⑤,當(dāng)NH3過量時(shí)溶液中CaCO3沉淀生成,發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為:2NH3+CO2+CaCl2+H2O=CaCO3↓+2NH4C1;當(dāng)NH3不足時(shí),最終無沉淀生成,發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為:2NH3+2CO2+CaCl2+2H2O=Ca(HCO3)2+2NH4C1。答案為D。
『規(guī)律小結(jié)』做此類題,最重要的就是審題要仔細(xì),對(duì)相應(yīng)物質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)要掌握到位,解題時(shí)要一一排查,逐一確認(rèn)。
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