在标准状况下一摩尔体积的两种混合气体密度为p,则这两种气体的相对分子质量为: M(平均)=px22

三道高一化学题由CH4和CO组成的混合气体,在标准状况下的密度为1g·L-1,则混合气体中CH4和CO的质量比约为(  ).A.1∶1  B.1∶2  C.2∶3  D.7∶8【答案B】Why? 在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是(  ). A.同温度、同体积的N2和O2B.同压强、同体积的H2和CH4 C.同质量、不同密度的N2和CO D.同体积、同密度的CO2和N2【答案C】不懂温度质量压强密度体积与分子数的关系 同温同压下,等体积的CO和CO2,质量之比为___________,密度之比为___________.【同上题,不懂这几者间关系】
我是一名高三学子,现在我为你解答这道题.(1)甲烷式量是16g/mol 一氧化碳式量是28g/mol,混合气体式量为22.4g/molCH4 16 5.622.4CO 28 6.4以上是十字相减法(大的减小的),不知你懂不懂.不过你不懂的话,也可以通过设X,答案是一样的.即得甲烷体积:一氧化碳体积之比为5.6:6.4=7:8,所以其质量之比7*16:8*28=1:2,选B(2) A(错误原因是没有注意压强相同,要是我将N2加压压缩成液体了呢?)B(错误原因没有注意温度相同,我要是将H2降温了呢,导致密度不等了呢?)C(因为N2与CO的相对摩尔质量相同,质量相同,那么由阿伏伽德罗定律得其分子数相等)D(错误原因是CO2与N2的相对摩尔质量不同,即使m,v相同但因CO2的式量大,那么其分子数小)(3)在状况相同的情况下,等体积的m(CO):m(CO2)=式量之比,即为28:44=7:11,密度之比就是质量之比,因为p=m/v,v是相同的.懂了吧,不明白追问.
第1题.怎么设x y
第一题, 分子量是22.4,这个会算吧?然后设CH4占X,CO占Y,都是百分比
16X+28Y=22.4
X+Y=100%=1
直接算出X,Y,然后质量比就是16X:28Y
(我借鉴的下面的网友采纳)
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标况下的密度为1g/L,所以平均分子量为22.4g/mol使用十字相除法CH4:…16…………5.6……7混合:……22.4CO:…28…………6.4……8所以n(CH4):n(CO)=7:8=>m(CH4):m(CO)=(7*16):(8*28)=1:2
PV=nRT-概...
摩尔体积定义上
忽略了分子本身的体积,是一种不严格准确计量算法,一氧化碳和氮气 分子量相同(摩尔质量也相同),所以质量一定,它们的物质的量就一定。是1比1,还是
第一题, 分子量是22.4,这个会算吧?然后设CH4占X,CO占Y,都是百分比16X+28Y=22.4
X+Y=100%=1
直接算出X,Y,然后质量比就是16X:28YA,压强不同密度就会不同
B,温度不同,密度也会不同C,质量相同,分子量一样,所以一样, D,分子量不一样同温同压,加上同体积,那么物质的量一样,质量比就是分子量之比,28:4...
就是摩尔质量啊,1mol多少克,根据原子量算出来的,CO2是一个C和2个O,12+14x2=44
那为什么16X+28Y=22.4
密度1g/L,那么标况下22.4L不就是22.4克吗?22.4/L的气体,分子量不就是22.4我知道你问的是什么了……我这里X和Y是气体所占的百分比混合气体的分子量就是AX+BY+CZ这种算法的,这可以说是一个公式,其中ABC就是各个气体自己的分子量,XYZ就是所占的百分比,有几样气体就代几个进去
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>>>下列有关气体的叙述中,错误的是()A.不同的气体,若体积不同,则..
下列有关气体的叙述中,错误的是(  )A.不同的气体,若体积不同,则它们所含的分子数肯定不同B.在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4L/molC.当分子数目相同时,气体体积的大小主要决定于气体分子之间的距离D.一定温度和压强下,气体分子的物质的量决定了它们的体积
题型:单选题难度:中档来源:不详
A、pV=nRT可知若气体体积不同,当气体所处的状态不同时,气体的物质的量可能相同,分子数可能相同,故A错误;B、在标准状况下,气体的摩尔体积约为22.4L/mol,故B正确;C、分子间距远大于气体分子大小,分子大小可以忽略,当分子数目相同时,气体体积的大小主要决定于气体分子之间的距离,分子距离受温度与压强影响,故C正确;D、分子间距远大于气体分子大小,分子大小可以忽略,相同的温度和压强下,分子间距约相等,所以气体分子的物质的量决定了它们的体积,故D正确.故选A.
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据魔方格专家权威分析,试题“下列有关气体的叙述中,错误的是()A.不同的气体,若体积不同,则..”主要考查你对&&阿伏加德罗定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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阿伏加德罗定律
阿伏伽德罗定律:
同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数。 &阿伏伽德罗定律的使用范围:
阿伏伽德罗定律只对气体起作用,使用于任何气体,包括混合气体。方法与技巧:
“三同”定“一同”(温度、压强、气体体积、气体分子数);“两同”定“比例”。
阿伏伽德罗定律及其推论的数学表达式可由理想气体状态方程(PV=nRT)或其变形形式(PM=ρRT)推出,不用死记硬背。理想气体状态方程:
理想气体状态方程的表达式:PV= nRTP表示压强,V 表示体积,T表示温度,R是常数,n是气体的物质的量。可根据此方程来推断阿伏伽德罗定律的相关推论:
&n1/n2=V1/V2
&同温同压下,气体的分子数与其体积成正比
&n1/n2=P1/P2
&同温同体积,压强与其分子数成正比
&V1/V2=T1/T2
&分子数、压强相同的气体,体积与温度成正比
&P1/P2= V2/V1
&分子数、温度相同的气体,压强与体积成反比
&ρ1/ρ2=M1/M2
&同温同压下,气体的密度与相对分子质量(摩尔质量)成正比
&T、P、V相同
&m1/m2=M1/M2
&同温同压下,相同体积的气体,质量与其相对分子质量成正比
&T、P、m相同
&M1/M2=V2/V1
&同温同压下,等质量的气体,相对分子质量与其体积成反比
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在线咨询您好,告诉我您想学什么,15分钟为您匹配优质老师哦马上咨询& > && >&& >&(2011o江苏模拟)[选做题]本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答.若三题都做,则按A、B两题评分.A.(模块3-3)(1)下列说法正确的是A.当气体被压缩时,分子间距离变小,表现为斥力,所以必需用力才能压缩B.液晶并不是晶体,但具有晶体一样的光学各向异性C.迅速压缩气体时,气体温度一定升高D.一滴油酸酒精溶液体积为V,在水面上形成的单分子油膜的面积为S,则油酸分子的直径d=VS(2)(4分)已知铁的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N0.试求一块边长为d的正方形铁块中含有铁原子的个数为.(3)如图甲所示,筒形绝热气缸平放在水平面上,用绝热的活塞封闭一部分气体.活塞的横截面积为S,质量为m,外界大气压强恒为P0.活塞与气缸之间无摩擦且不漏气,气缸内有一个电阻丝可以给气体加热.现把气缸立起来,如图乙所示,发现活塞下降距离为h,则立起后气缸内气体分子势能(填“变大”、“变小”或“不变”);当电阻丝通电后产生的热量为Q时,活塞刚好回到原来的位置处于平衡,则在此过程中,气体内能增加了.(用题中已知物理量符号表示)B.(模块3-4)(1)下列说法正确的是:A.全息照相利用了光的偏振原理B.亮度相同的紫光与红光不会发生干涉现象C.X射线的比紫外线更容易发生干涉现象D.地面上的人发现,坐在高速离开地球的火箭里的人新陈代谢变慢了,而火箭里的人发现地面上的人新陈代谢也变慢了.(2)(4分)有一束复色光中含有两种单色光,在真空中a光的波长大于b光的波长.若让此复色光通过半圆形玻璃砖,经过圆心O射向空气,则下列四个光路图中符合实际情况的有:(3)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s.请回答下列问题:①从图示时刻起再经过s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程:.C.(模块3-5)(1)下列说法正确的有A.单色光从光密介质进入光疏介质,光子的能量不变B.贝克勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象,从而揭示出原子核具有复杂结构C.当氢原子核外电子从第3能级跃迁到第4能级时,氢原子一定吸收能量,电子的动能增大D.在光电效应实验中,入射光强度越强,产生的光电子初动能就越大(2)先完成下列核反应方程,再回答题.1327Al+24He→1430Si+01n+;该核反应所属核反应类型是A.衰变B.人工转变C.裂变(3)光滑水平面上一个质量为0.2kg的小球A,以3m/s的速度与另一个质量为0.4kg的静止小球B发生正碰,碰后小球A的速度大小变为1m/s,与原来速度方向相反,则在碰撞过程中,小球A的动量变化大小为kgom/s,碰后小球B的速度大小为m/s.(2011o江苏模拟)[选做题]本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答.若三题都做,则按A、B两题评分.A.(模块3-3)(1)下列说法正确的是A.当气体被压缩时,分子间距离变小,表现为斥力,所以必需用力才能压缩B.液晶并不是晶体,但具有晶体一样的光学各向异性C.迅速压缩气体时,气体温度一定升高D.一滴油酸酒精溶液体积为V,在水面上形成的单分子油膜的面积为S,则油酸分子的直径(2)(4分)已知铁的摩尔质量为M,密度为ρ,阿伏加德罗常数为N0.试求一块边长为d的正方形铁块中含有铁原子的个数为.(3)如图甲所示,筒形绝热气缸平放在水平面上,用绝热的活塞封闭一部分气体.活塞的横截面积为S,质量为m,外界大气压强恒为P0.活塞与气缸之间无摩擦且不漏气,气缸内有一个电阻丝可以给气体加热.现把气缸立起来,如图乙所示,发现活塞下降距离为h,则立起后气缸内气体分子势能(填“变大”、“变小”或“不变”);当电阻丝通电后产生的热量为Q时,活塞刚好回到原来的位置处于平衡,则在此过程中,气体内能增加了.(用题中已知物理量符号表示)B.(模块3-4)(1)下列说法正确的是:A.全息照相利用了光的偏振原理B.亮度相同的紫光与红光不会发生干涉现象C.X射线的比紫外线更容易发生干涉现象D.地面上的人发现,坐在高速离开地球的火箭里的人新陈代谢变慢了,而火箭里的人发现地面上的人新陈代谢也变慢了.(2)(4分)有一束复色光中含有两种单色光,在真空中a光的波长大于b光的波长.若让此复色光通过半圆形玻璃砖,经过圆心O射向空气,则下列四个光路图中符合实际情况的有:(3)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s.请回答下列问题:①从图示时刻起再经过s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程:.C.(模块3-5)(1)下列说法正确的有A.单色光从光密介质进入光疏介质,光子的能量不变B.贝克勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象,从而揭示出原子核具有复杂结构C.当氢原子核外电子从第3能级跃迁到第4能级时,氢原子一定吸收能量,电子的动能增大D.在光电效应实验中,入射光强度越强,产生的光电子初动能就越大(2)先完成下列核反应方程,再回答题.1327Al+24He→1430Si+01n+;该核反应所属核反应类型是A.衰变&&&&&&&&&&&&B.人工转变&&&&&&&&&&&&C.裂变(3)光滑水平面上一个质量为0.2kg的小球A,以3m/s的速度与另一个质量为0.4kg的静止小球B发生正碰,碰后小球A的速度大小变为1m/s,与原来速度方向相反,则在碰撞过程中,小球A的动量变化大小为kgom/s,碰后小球B的速度大小为m/s.科目: 高中物理最佳答案解:A.(模块3-3)(1)A、气体分子之间距离很大,因此气体分子之间的作用力一定为引力,气体难以被压缩,原因是被封闭气体压强恶原因,故A错误‘B、液晶是介于液体和固体之间的一种状态,和晶体一样具有各向异性,故B正确;C、迅速压缩气体,气体还没有来得及吸放热,根据热力学第一定律可知,外界对气体做功,气体内能增加,因此温度一定升高,故C正确;D、题目中给不是油酸体积,题目中给出的体积包含了酒精体积,故D错误.故选BC.(2)铁块的质量为:m=ρd3铁块的物质的量为:含有的铁原子个数为:0N=ρd3N0M&&& 故答案为:3N0M.(3)气体分子之间的距离大于r0,当气体分子距离减小时,分子力做正功,分子势能减小;活塞刚好回到原来的位置时,气体对外做功大小为:W=(P0S+mg)h根据热力学第一定律有:△U=W+Q所以求得:0+mgS)hS.故答案为:变小,0+mgS)hS.B.(模块3-4)(1)A、全息照相一种利用波的干涉记录被摄物体反射(或透射)光波中信息(振幅、相位)的照相技术,故A错误;B、频率相同的光相遇才能发生干涉现象,故B正确;C、是否容易发生干涉现象与光的波长、频率无关,故C错误;D、根据相对论原理可知D正确.故选BD.(2)由a光的波长大于b光的波长可知,a的折射率比b的折射率小,根据折射定律可知,从玻璃射向空气时,b的折射角大,故A正确,B错误;a的折射率大,因此a更容易发生全反射,故C正确,D错误.故选AC.(3)①根据题意有:波从A传到B的时间为:1=△xv=1848=38s波传到B后,在经过时间:2=34T=18s所以B第一次处于波峰时间为:t=t1+t2=0.5s故答案为:0.5s.②由图可知振幅为A=2cm,,ω0=π所以A的振动方程为:y=-2sin12πt(cm)故答案为:y=-2sin12πt(cm).C.(模块3-5)(1)A、光子能量由频率决定,与介质无关,故A正确;B、人们认识到原子核有复杂结构,是从天然放射现象开始的,故B正确;C、氢原子跃迁到高能级,半径增大,动能减小,故C错误;D、光电子的初动能与入射光频率有关与光照强度无关,故D错误;故选AB.(2)该核反应方程为实现原子核人工转变的方程,根据电荷数和质量数守恒可知另一产物为:10e故答案为:10e,B.(2)根据题意有:△p=mv2-mv1=-0.8kgom/s,两球碰撞过程动量守恒,有:mAv1=-mAv2+mBvB带入数据得:vB=2m/s.故答案为:0.8,2.解析A.(模块3-3)(1)解答本题需要掌握:气体分子之间作用力特点;晶体特点以及气态方程与热力学定律应用;油膜法测分子直径.(2)解答本题的关键是掌握有关阿伏伽德罗常数的运算.(3)根据分子做功情况判断分子势能的变化,根据体积变化判断气体做功情况,然后根据热力学第一定律求解.B.(模块3-4)(1)正确解答本题要掌握光的干涉、衍射现象,相对论原理的简单应用.(2)根据光的波长、折射率之间关系以及光反射、折射、全反射原理课正确解答.(3)由波形图可知波长λ=8m,根据波速和波长可以求出周期大小,波刚传到B时向下振动,再经过四分之三周期,到达波峰,据此可求出结果;根据周期和振幅可写出振动方程.C.(模块3-5)(1)解答本题应掌握:知道光子的能量由频率决定和介质无关;正确理解放射现象;电子动能和轨道半径之间关系;光子最大初动能与光照强度无关和频率有关.(2)了解原子核的人工转化,根据质量数和电荷数守恒正确书写核反应方程.(3)碰撞过程动量守恒根据动量守恒列方程可正确求解.知识点: [动量守恒定律, 阿伏加德罗常数, * 晶体和非晶体, 理想气体的状态方程, 横波的图象, 波长、频率和波速的关系, 光的折射定律, 电磁波谱, 紫外线的荧光效应及其应用, 光电效应, 氢原子的能级公式和跃迁, 原子核的人工转变]相关试题大家都在看推荐文章热门知识点
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专题:化学式的计算
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点评:本题考查物质的量的计算,为高频考点,把握以物质的量为中心的基本计算公式为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,题目难度不大.
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本题考点:
阿伏加德罗定律及推论.
考点点评:
本题物质的量为载体考查了混合物的计算,明确平均相对分子质量的计算方法是解本题关键,再结合各个物理量之间的关系分析解答,题目难度中等.
3:2气体A相对分子质量为1.25*22.4=28同理B为42混合气相对分子质量为16.8*2=33.6用十字交叉法可得3:2
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