2025年备战中考化学提高题专题复习利用化学方程式的简单计算练习题.doc

备战中考化学提高题专题复习运用化学方程式简单计算练习题 一、初中化学运用化学方程式简单计算 1．清华大学研究人员成功研制出一种纳米纤维催化剂，可将二氧化碳转化成液体燃料甲醇，其微观示意图如下图（图中微粒恰好完全反应）。下列说法对是 A．丁化学式为H2O，该反应为置换反应 B．参与反应甲与乙质量比为14：11 C．丙化学式为CH3O D．该反应体现了无机物可以转化为有机物 【答案】D 【解析】 【分析】 根据题目信息和质量守恒定律可写出反应方程式为：二氧化碳和氢气在催化剂作用下反应生成甲醇和水化学方程式为：CO2+3H2CH3OH+H2O，据此分析物质类别、反应类型等。 【详解】 A、由上述反应可知，丁化学式为H2O，该反应生成物是两种化合物，不属于置换反应，说法错误；故不符合题意； B、由上述反应可知,参与反应甲与乙两物质质量比为(2×3)：(12+16×2)=3：22，说法错误；故不符合题意； C、由化学方程式可知，丙化学式为CH3OH；说法错误；故不符合题意； D、由上述反应物质变化可知，该反应体现了无机物可以转化为有机物，说法对；故符合题意 故选D 【点睛】 微粒观点及模型图应用，从构成上识别氧化物，有机物与无机物区别，反应类型判定 2．Fe2O3、CuO固体混合粉末a g，在加热条件下用足量CO还原，得到金属混合物2.41g，将生成CO2气体用足量澄清石灰水吸取后，产生0.05mol白色沉淀。则a数值为 A．3.21 B．3.59 C．4.01 D．7.41 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】 根据CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+ H2O中CO2与CaCO3物质量关系，可知CO2为0.05mol，即0.05mol×44g/ mol=2.2g，即碳元素物质量为0.05mol，则参与反应CO物质量为0.05mol，即0.05mol×28g/ mol=1.4g，然后根据质量守恒定律，可列等式：a+1.4g=2.41g+2.2g，a=3.21g，故选A. 3．对化学反应：M+H2SO4=CaSO4↓+2N认识，错误是（ ） A．N中一定具有氢元素 B．相对分子质量：M＞N C．M也许是CaO D．N也许是HNO3 【答案】C 【解析】 A、根据质量守恒定律知，N中一定具有氢元素，故A对；B、根据酸性质，M也许是氧化钙或氢氧化钙，相对分子质量：M＞N，故B对；C、M也许是CaO，故C对；D、N不也许是HNO3，只也许是水，故D错误。 4．如图是某反应微观示意图，下列说法不对是（ ） A．反应物中有单质 B．该反应为置换反应 C．生成物分子个数比为1：1 D．参与反应和质量比为17：24 【答案】B 【解析】 试题分析：由图示可知反应前后存在相似分子，故该图示可转化为如图反应图示： 根据反应前后物质分子构造可知反应物是氧气和硫化氢生成物是水和二氧化硫，则反应方程式为3O2+2H2S2H2O+2SO2；A、单质是由一种元素构成纯净物，化合物是由多种元素构成纯净物，故反应物中氧气属于单质硫化氢属于化合物；B、置换反应规定反应物生成物均是一种单质与一种化合物，而该反应生成物是两种化合物，因此不是置换反应；C、由图示或方程式都可以看出生成物分子个数比是1：1；D、由方程式可知参与反应和质量比为2×（2+32）：6×16=17：24 考点：微粒观点及模型图应用． 5．物质X化学式为H2C2O4 ， 可发生如下反应：aH2C2O4  bH2O↑+cCO2↑+dY↑取45g X，在t℃完全分解，产物通过足量浓硫酸，浓硫酸增重9g，另取45gX，在t℃完全分解，产物通过足量碱石灰（CaO和NaOH固体混合物），碱石灰增重31g，则下列说法错误是（已知气体Y不与浓硫酸或碱石灰发生反应）（   ） A．CO2质量为22g B．气体Y质量为14g C．化学方程式中b∶c=1∶1 D．气体Y也许为甲烷 【答案】D 【解析】 A、浓硫酸能吸取反应生成水，碱石灰既能吸水又能吸取二氧化碳故完全反应分解X生成二氧化碳质量为31g﹣9g=22g，对；B、根据质量守恒定律，反应物X质量等于生成水、二氧化碳和Y质量总和，故生成气体Y质量为45g﹣31g=14g，对；C、根据反应方程式可知，反应中生成水和二氧化碳质量比为18b：44c=9g：22g，可得b：c=1：1；对；D、X中H、C原子个数比为1：1，反应生成水和二氧化碳分子个数比为1：1，其中氢、碳原子个数比为2：1，则生成y分子中C原子个数应不小于H原子个数，甲烷中碳原子个数不不小于氢原子个数，错误。故选D。 6．已知2A＋3B==C＋3D，用足量A和49 g B恰好完全反应，生成57 g C和1 g D，若B相对分子质量为98，则A相对分子质量为( ) A．16 B．27 C．44 D．56 【答案】B 【解析】 【详解】 根据质量守恒定律可知A质量=57g+1g-49g=9g 设A相对分子质量为x 2A+3B=C+3D 2x 98×3 9g 49g 2x/9g =98×3/49g x=27 故选B。 7．已知A+3B=2C+3D中，已知2.3gA跟4.8gB恰好完全反应生成4.4gC。又知D相对分子质量为18，则C相对分子质量为（　　） A．22 B．44 C．88 D．92 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 根据质量守恒定律，生成D质量为：2.3g+4.8g-4.4g=2.7g。设C相对分子质量为x 得x=44.故选B。 8．已知：在650℃时，CuSO4分解为CuO与气体，在1400℃时，CuO受热发生如下分解反应：4CuO2Cu2O+O2↑．现将16gCuSO4高温加热一段时间，冷却后称量剩余固体为7.6g．下列说法错误是（　　） A．剩余固体为混合物 B．产生气体中，硫、氧质量比为8∶26 C．剩余固体中含6.4g铜元素 D．剩余固体用足量CO还原，可产生CO23.3g 【答案】D 【解析】 【详解】 解：假设为650℃时，CuSO4分解为CuO与气体，设完全分解生成固体质量为x， x=8g，目前固体为7.6g，阐明氧化铜也部分分解。因此剩余固体一定是混合物； 根据铜元素守恒，设混合物中氧化铜质量为a，则氧化亚铜质量为7.6g-a，a+（7.6g-a）=16g× ×100%=6.4g，a=4g；氧化亚铜质量为7.6g-4g=3.6g；产生气体中，硫、氧质量比为（16g× ×100%）：（16g×-4g×-3.6g×）=3.2：5.2=8：13；剩余固体含氧元素质量为4g× +3.6g×=1.2g；剩余固体用足量CO还原，由于二氧化碳中氧元素二分之一来自固体中氧元素，因此可产生CO2=1.2g÷（×）=3.3g。故选D。 9．如图所示：在密闭容器中充入CO和混合物10g，测得其中氧元素含量为，再向密闭容器中通入足量氧气，通电使电火花塞点火让其中一氧化碳完全燃烧成二氧化碳。则完全反应后密闭容器中二氧化碳质量为　　 A． B． C． D． 【答案】A 【解析】 【详解】 混合物中碳元素质量为：， 反应后碳元素完全转化到二氧化碳中，则完全反应后密闭容器中二氧化碳质量为：， 故选：A。 【点睛】 本题难度不大，掌握质量守恒定律及其应用是解题关键。化学反应前后，元素种类不变，原子种类、总个数不变，这是书写化学方程式、判断物质化学式、判断化学计量数、进行有关方面计算基础。 10．既有一包碳酸钙和生石灰混合物，为测定其中碳酸钙含量，取样品21.2g将其放入足量稀盐酸中，充足反应后，将溶液蒸干，得白色固体33.3g，则样品中碳酸钙含量约为（　　） A．52.8% B．47.2% C．36% D．64% 【答案】B 【解析】 【详解】 解：设样品中碳酸钙质量分数为x， 由题意可得：+＝33.3g； x≈47.2%。 故选B。 11．试验时有一块未知质量石灰石样品(含杂质20%，杂质不含钙元素，不溶于水，也不参与反应)，高温煅烧一段时间后，称得固体质量为10.3g，向固体中加入100g稀盐酸，恰好完全反应，过滤，所得滤液质量为105.6g，则与稀盐酸反应碳酸钙在样品质量分数为() A．20% B．40% C．50% D．80% 【答案】B 【解析】 【详解】 解：设石灰石样品质量为w，根据固体减少许可以求出分解产生二氧化碳为w﹣10.3g，设高温煅烧消耗碳酸钙质量为x， ， x＝ ， 石灰石中杂质质量为20%×w＝0.2w； 与盐酸反应碳酸钙为w﹣﹣0.2w＝23.4g﹣1.47w，生成二氧化碳质量为10.3g+100g﹣0.2w﹣105.6g＝4.7g﹣0.2w， w≈12.5g； 与盐酸反应碳酸钙为23.4g﹣1.47×12.5g≈5g；与稀盐酸反应碳酸钙占样品质量分数为×100%＝40%。 故选B。 12．将6.05g铁、锌混合物中加入到100克溶质质量分数为9.8%稀硫酸中，恰好完全反应，反应生成氢气质量为 A．0.1g B．0.15g C．0.2g D．0.25g 【答案】C 【解析】 【分析】 6.05g铁、锌混合物中加入到100克溶质质量分数为9.8%稀硫酸中，恰好完全反应，可根据硫酸质量求出氢气质量。 【详解】 设生成氢气质量为x，由Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑，Fe+H2SO4═FeSO4+H2↑，得出如下关系： x=0.2g。 故选C。 13．既有10.6g碳酸钠和8.4g碳酸氢钠，分别与过量盐酸反应，其中( ) A．碳酸钠消耗氯化氢多 B．碳酸氢钠生成二氧化碳少 C．碳酸氢钠消耗氯化氢多 D．碳酸氢钠生成二氧化碳多 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】 8.4g碳酸氢钠与盐酸反应时消耗盐酸与生成二氧化碳质量关系： 10.6g碳酸钠与盐酸反应时消耗盐酸与生成二氧化碳质量关系： 通过上述比较可知，10.6g碳酸钠和8.4g碳酸氢钠，分别与过量盐酸反应后，生成二氧化碳质量相等，碳酸钠消耗氯化氢多，故选A。 14．某露置于空气中CaO固体，测得其中Ca元素质量分数为50%，取10 g该CaO固体样品，向其中加入100 g稀盐酸至恰好完全反应，下列说法中不对是 A．反应生成CaCl2质量为11.1 g B．所加稀盐酸质量分数为9.125％ C．CaO固体露置于空气中会变质 D．样品中一定具有碳酸钙 【答案】A 【解析】 【分析】 生石灰能与水反应生成了氢氧化钙，氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙，再根据物质性质分析判断有关说法。 【详解】 A、由质量守恒定律可知，反应前后钙元素质量不变，反应生成氯化钙质量为：10g×50%÷=13.875g，故错误； B、生成氯化钙质量为13.875g，根据氯元素质量守恒可知，稀盐酸中HCl质量为，故盐酸中溶质质量分数为，故对； C、生石灰能与水反应生成了氢氧化钙，氢氧化钙能与二氧化碳反应生成了碳酸钙，故氧化钙固体露置在空气中会变质，故对； D、氧化钙中钙元素质量分数是：，氢氧化钙中钙元素质量分数是：，碳酸钙中钙元素质量分数是：，由题意可知，测得其中Ca元素质量分数为50%，则该混合物一定具有碳酸钙，故对。 故选A。 15．已知：过氧化钙(CaO2)加热分解生成氧化钙和氧气。现取用28.8g过氧化钙加热一段时间使其分解(该温度下，CaO不分解)，测得所得固体中钙、氧元素质量比为5:3，则该过程中产生氧气质量为 A．1.6g B．3.2g C．6.4g D．12.8g 【答案】B 【解析】 【分析】 根据过氧化钙加热分解生成氧化钙和氧气，根据固体质量减少就是氧气质量，根据钙元素守恒进行计算。 【详解】 设该过程中产生氧气质量为x： x=3.2g 故选：B。 16．已知A+3B=2C+3D中，已知2.3gA跟4.8gB恰好完全反应生成4.4gC。又知D相对分子质量为18，则A相对分子质量为 A．23 B．46 C．92 D．96 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 根据质量守恒定律，生成D质量为：2.3g+4.8g-4.4g=2.7g，设A相对分子质量为x， 则=，解得x=46，故选B。 17．物质R在0.96g氧气中恰好完全燃烧，反应方程式为：R+3O2XO2+2SO2，测得XO2和SO2质量分别为0.44g和1.28g．下列判断对是（　　） A．参与反应R质量为0.86g B．R相对分子质量为76 C．R中具有X元素、S元素和O元素 D．XO2和SO2都是形成酸雨重要物质 【答案】B 【解析】 试题分析：根据质量守恒定律化学反应前后物质总质量不变可知参与反应R质量为：1.28g+0.44g-0.96g=0.76g，A错误；设R相对分子质量为X，则根据方程式计算 R+3O2=XO2+2SO2 X 96 0.76 0.96 x=96*0.76/96=76，B对； 在化学反应中物质质量比即为相对分子质量之比，那么XO2相对分子质量为44，也许是二氧化碳；根据质量守恒定律化学反应前后元素种类和质量不变，生成物中氧元素质量=0.32g+0.64g=0.96g，等于反应物中氧气质量，那么R中具有X元素、S元素，不含氧元素，C错误；二氧化碳重要是导致温室效应，D错误。故选B。 考点：质量守恒定律 18．纳米级TiO2有广泛应用,制备一步反应为2FeTiO3+7Cl2+6C=2TiClx+2FeCl3+6CO。该化学方程式中,x值为 A．2 B．4 C．8 D．14 【答案】B 【解析】 【详解】 根据质量守恒定律，化学反应前后原子数目不变，反应前氯原子个数为14个，反应后氯原子个数为2x+6个，则2x+6=14，得x=4。 故选B。 19．硝酸在光照或加热条件下可发生如下反应:4HNO3 △4NO2 ↑+X↑+2H2O,则下列说法中错误是 A．反应属于分解反应 B．X化学式为O2 C．反应前后原子总数不变 D．反应前后氮元素化合价不变 【答案】D 【解析】 试题分析： A.反应物一种，生成物三种，符合分解反应特点，选项说法对；B.质量守恒定律可知：反应前后元素种类和原子个数都不变，反应前氢氮氧原子个数分别为4、4、12，已知反应后氢氮氧原子个数为4、4、2，故X中含两个氧原子，化学式为O2，选项说法对；C.反应前后原子总数不变，选项说法对；D.反应前后氮元素化合价分别为：+5、+4，化合价变化，选项说法错误；故选D 考点： 化学方程式；质量守恒定律 20．在一密闭容器中，有四种物质，在一定条件下存在某个反应，测得反应前后各物质质量如下表：已知X相对分子质量为n、Q相对分子质量为2n.下列推理中对是 ( ) 物质 X Y Z Q 反应前质量/g 4 10 1 21 反应后质量/g 0 12 15 待测 A．该反应后待测Q质量为12g B．反应后生成15gZ C．该化学方程式中X与Q化学计量数之比为2：3 D．该反应中Y与Q质量之比为1：1 【答案】C 【解析】 【分析】 此题是借助质量守恒定律对反应物生成物先做出判断，再运用质量关系进行求解，反应中反应物质量会减少，生成物质量会增长，从而判断生成物与反应物，即可判断反应类型，且反应物与生成物质量相等可求出Q质量。 【详解】 根据质量守恒定律，反应后Q质量为4g+10g+1g+21g-0g-12g-15g=9g，Y、Z物质反应后质量增长，是生成物；X、Q物质反应后质量减少，是反应物。 A、反应后Q质量为9g，故错误； B、反应后生成Z质量为：15g-1g=14g，故错误； C、化学方程式中X与Q化学计量数之比为：=2：3，故对； D、反应中Y与Q发生变化质量之比为：（12g-10g）：（21g-9g）=1：6，故错误； 故选C。 【点睛】 在化学反应中遵照质量守恒定律，参与反应物质质量等于反应后生成物质质量。 21．甲和乙点燃条件下反应生成丙和丁。反应前后分子变化微观示意图如下： 下列说法对是 A．一种甲分子中具有2个原子 B．4种物质中，属于化合物是甲和丁 C．生成物丙和丁质量比为28：18 D．该反应基本类型为复分解反应 【答案】B 【解析】 【分析】 根据微观示意图，图可得化学方程式为4NH3+3O22N2 +6H2O。 【详解】 A、观测甲化学式可知一种甲分子中具有4个原子，其中一种氮原子三个氢原子，选项A不对； B、四种物质中，属于化合物是甲和丁，属于单质是乙和丙，选项B对； C、生成物丙和丁反应质量比为（4×14）：（6×18）=14：27，选项C不对； D、该反应符合置换反应单质与化合物生成单质与化合物特点，该反应为置换反应，不是复分解反应，选项D不对； 故选B。 22．元素钴有多种化合价。将11.9gCoCO3在纯净氧气中加热可得到8.3g钴氧化物，则CoCO3在纯氧中受强热发生反应化学方程式是 A．CoCO3＋O2CoO3＋CO2 B．2CoCO3 ＋O22CoO2＋CO2 C．4CoCO3＋3O22CoO3＋4CO2 D．4CoCO3＋O22Co2O3＋4CO2 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】 CoCO3与钴氧化物质量比为：11.9g：8.3g=119:83。 A. CoCO3＋O2CoO3＋CO2中CoCO3与钴氧化物质量比为：119:107，此选项错误； B. 化学方程式没有配平，此选项错误； C. 化学方程式没有配平，此选项错误； D. 4CoCO3＋O22Co2O3＋4CO2中CoCO3与钴氧化物质量比为：（4×119）：（2×166）=119:83，此选项对。 故选D。 23．如图是某汽车尾气净化妆置中发生反应微观示意图。下列说法对是（　　） A．该反应中，Z是由Y分解生成 B．一种Y和W分子中均有11个电子 C．参与反应X与生成Z质量比为9：7 D．化学反应前后，催化剂质量和性质一定不变 【答案】C 【解析】 【分析】 由反应微观示意图可以看出，反应物是NH3和NO两种分子，生成物是N2和H2O两种分子，因此化学反应方程式为：6NO+4NH35N2+6H2O。 【详解】 A、由微粒构成可知，X、Y都具有氮原子，不能确定Z是由Y分解生成，故A不对； B、由微粒构成可知，Y和W分子分别是氨分子和水分子，一种Y和W分子中均有10个电子，故B不对； C、参与反应X与生成Z质量比为（30×6）（28×5）＝9：7，故C对； D、化学反应前后，催化剂质量和化学性质一定不变，故D不对。故选C。 【点睛】 根据质量守恒定律，反应前后原子个数不变。 24．在一种密闭容器中放入W、G、H、P四种物质，在一定条件下发生化学反应，一段时间后，测得有关数据如下表：有关此反应认识不对是（　　） 物质 W G H P 反应前质量/g 18 1 2 32 反应后质量/g 待测 26 2 12 A．物质H一定是该反应催化剂 B．该反应一定是化合反应 C．在反应物和生成物中，G、P质量比为5：4 D．待测值为13 【答案】A 【解析】 【分析】 根据质量守恒定律计算出“待测”值，再根据化学反应后，质量增长物质是生成物，质量减少物质是反应物。 【详解】 A、物质H质量在反应前后不变，也许是该反应催化剂，也也许没有参与反应，故A不对； B、W、P质量都减少，是反应物，G增长，是生成物，反应物是两种，生成物是一种，H质量在反应前后不变，属于化合反应而不是分解反应，故B对； C、反应中G、P质量比为25g：20g＝5：4，故C对； D、根据质量守恒定律，反应前后物质总质量不变，因此18+1+2+32＝待测+26+2+12，因此待测＝13g，反应后物质待测值W质量为：18g﹣5g＝13g，故D对。故选A。 【点睛】 在化学反应中遵照质量守恒定律，参与反应物质质量总和等于反应后生成物质质量总和。 25．某混合物由Mg和MgO构成，取该混合物12.8g与一定量稀硫酸恰好完全反应，所得溶液中溶质质量为52g，则原混合物中氧元素质量为（　　） A．4.8g B．4.0g C．3.2g D．2.4g 【答案】D 【解析】 【详解】 稀硫酸和镁反应生成硫酸镁和氢气，和氧化镁反应生成硫酸镁和水，所得溶液中溶质是硫酸镁，52g硫酸镁中镁元素质量为：52g×=10.4g， 混合物中氧元素质量为：12.8g-10.4g=2.4g， 故选D。 26．下列有关反应C+2H2SO4(浓)CO2↑+2X↑+2H2O分析，对是 A．X化学式为SO3 B．X水溶液能使酚酞溶液变红 C．CO2和X质量比为11：16 D．碳元素化合价在反应前后由0价变为+4价 【答案】D 【解析】 【详解】 根据反应C+2H2SO4(浓)CO2↑+2X↑+2H2O和质量守恒定律元素守恒和原子个数不变，则可知：反应前C原子个数为1、H原子个数为4、S原子个数为2、O原子个数为8；反应后C原子个数为1、H原子个数为4、O原子个数为4；可以推测X气体为SO2；因此： A、根据分析，X气体为SO2；说法不对；故不符合题意； B、SO2水溶液呈酸性，不能使酚酞溶液变红，说法不对；故不符合题意； C、CO2和SO2质量比为44：128=11：32；说法不对；故不符合题意； D、碳单质中碳元素化合价为0，CO2中碳元素化合价为+4价，碳元素化合价在反应前后由0价变为+4价，说法对；故符合题意； 故选D 27．已知NaHCO3受热分解生成Na2CO3，。把12克NaHCO3和Na2CO3混合物样品加热至完全反应，剩余固体质量为8.9克。下列说法对是（ ） A．反应生成CO2质量为4.4克 B．样品中Na2CO3质量分数为30% C．样品中NaHCO3质量为8.6克 D．样品中钠元素质量分数为43.3% 【答案】B 【解析】 【分析】 碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠和水和二氧化碳，反应前后质量差即为反应生成水和二氧化碳质量。 设碳酸氢钠质量为x、反应生成碳酸钠y、二氧化碳质量为z 【详解】 A、反应生成CO2质量为2.2克，故A不对； B、样品中Na2CO3质量分数为，故B对； C、样品中NaHCO3质量为8.4克，故C不对； D、样品中钠元素质量为，样品中钠元素质量分数为，故D不对。故选B。 【点睛】 。 28．高温条件下，14.4g某种铁氧化物恰好与5.6g一氧化碳完全反应，则该氧化物中铁元素与氧元素质量比为() A．18：7 B．7：2 C．7：3 D．21：8 【答案】B 【解析】 【详解】 设5.6g一氧化碳完全反应需要氧元素质量为x， x=3.2g， 则该氧化物中铁元素与氧元素质量比为：(14.4g﹣3.2g)：3.2g=7：2。 故选B。 【点睛】 化学反应前后，元素种类不变，原子种类、总个数不变。 29．在2A+3B＝2C+4D中，3.2gA与9.6gB恰好完全反应生成5.6gC，已知D相对分子质量为l8，则C相对分子质量为（　　） A．l6 B．28 C．44 D．64 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】 生成D质量为3.2g+9.6g−5.6g=7.2g，设C相对分子质量为x 故选B。 30．一定条件下，密闭容器中发生化学反应，甲、乙、丙、丁四种物质质量变化如图所示，下列说法对是（ ） A．乙属于混合物 B．该反应可以表达为：甲+丙+丁乙 C．参与反应甲和丁质量比为2:5 D．参与反应甲和丁分子个数比一定为8:12 【答案】C 【解析】 【分析】 根据图示可知，反应后甲、丁质量减小，阐明两者为反应物，丙质量不变，阐明丙为催化剂或未参与反应，乙质量增大，阐明乙为生成物。 【详解】 A、由图可知，乙为纯净物，密闭容器中气体为混合物，故选项错误； B、甲、丁为反应物，乙为生成物，丙为催化剂或未参与反应，该反应可以表达为：甲+丁乙，或甲+丁乙，故选项错误； C、参与反应甲和丁质量比为（8g-4g）：（12g-2g）=2:5，故选项对； D、由于不知化学方程式中甲、丁相对分子质量，故无法确定乙、丁物质化学计量数之比，即无法确定参与反应甲和丁分子个数比，故选项错误。故选C。