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    高考化学实验一轮复习实验大题习题(14页).doc

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    高考化学实验一轮复习实验大题习题(14页).doc

    -高考化学实验一轮复习实验大题习题-第 7 页实验大题1甘氨酸亚铁(NH2CH2COO)2Fe是一种补铁强化剂。实验室利用FeCO3与甘氨酸(NH2CH2COOH)制备甘氨酸亚铁,实验装置如下图所示(夹持和加热仪器已省略)。查阅资料:甘氨酸易溶于水,微溶于乙醇;甘氨酸亚铁易溶于水,难溶于乙醇。柠檬酸易溶于水和乙醇,具有较强的还原性和酸性。实验过程:I装置C中盛有17.4gFeCO3和200mL1.0mol·L-1甘氨酸溶液。实验时,先打开仪器a的活塞,待装置c中空气排净后,加热并不断搅拌;然后向三颈瓶中滴加柠檬酸溶液。反应结束后过滤,将滤液进行蒸发浓缩;加入无水乙醇,过滤、洗涤并干燥。(1)仪器a的名称是_;与a相比,仪器b的优点是_。(2)装置B中盛有的试剂是:_;装置D的作用是_。(3)向FeSO4溶液中加入NH4HCO3溶液可制得FeCO3,该反应的离子方程式为_。(4)过程I加入柠檬酸促进FeCO3溶解并调节溶液pH,溶液pH与甘氨酸亚铁产率的关系如图所示。pH过低或过高均导致产率下降,其原因是_;柠檬酸的作用还有_。(5)过程II中加入无水乙醇的目的是_。(6)本实验制得15.3g甘氨酸亚铁,则其产率是_。2草酸(H2C2O4)是一种重要的有机化工原料。为探究草酸的制取和草酸的性质,进行如下实验。实验:探究草酸的制备实验室用硝酸氧化淀粉水解液法制备草酸,装置如下图所示:硝酸氧化淀粉水解液的反应为:C6H12O612HNO3 3H2C2O49NO23NO9H2O。(1)上图实验装置中仪器乙的名称为:_,B装置的作用_(2)检验淀粉是否完全水解所需要的试剂为:_。实验:探究草酸的不稳定性已知:草酸晶体(H2C2O4·2H2O)无色,易溶于水,熔点为101,受热易脱水、升华,170以上分解产生H2O、CO和CO2。草酸的酸性比碳酸强,其钙盐难溶于水。(3)请选取以上的装置证明草酸晶体分解的产物(可重复使用,加热装置和连接装置已略去)。仪器装置连接顺序为:A_EBG_。 (4)若实验结束后测得B管质量减轻48g,则至少需分解草酸晶体的质量为_g(已知草酸晶体的M=126g/mol)。实验:探究草酸与酸性高锰酸钾的反应取一定量草酸溶液装入试管,加入一定体积的酸性高锰酸钾溶液,振荡试管,发现溶液开始缓慢褪色,后来迅速变成无色。(反应热效应不明显,可忽略不计)(5)该实验中草酸表现_性,离子方程式_该反应的反应速率先慢后快的主要原因可能是_。(6)设计实验证明草酸是弱酸。实验方案:_ (提供的药品及仪器:蒸馏水、0.1mol·L-1NaOH溶液、pH计、0.1mol·L-1草酸溶液,其它仪器自选)3硫氰酸盐在化学工业中有广泛的应用。如 NH4SCN在有机工业用于聚合反应的催化剂,医药工业用于抗生素生产,印染工业用作印染扩散剂等。Co(SCN)2可以用来检验可卡因的存在。(1)Co(SCN)2可以用CoSO4(aq)+Ba(SCN)2(aq)=BaSO4(s)+Co(SCN)2(aq)来制备,也可用CoCO3与足量HSCN制备,请写出反应方程式_。(2)某小组为探究NH4SCN的热分解产物,按如图所示装置进行实验。图中盛放NH4SCN的装置名称是_,通入氮气的作用_。反应一段时间后,发现B瓶中溶液分层,分液后取下层液体,该液体可将硫磺溶解,由此判断分解产物中有_。D瓶中的石蕊溶液由紫色变为蓝色,证明分解产物生成_,C瓶装置的作用_。反应完成后,取一定量B瓶上层溶液用盐酸酸化,然后滴入到0.1mol·L1CuSO4溶液中,立即析出黑色沉淀,请写该反应的离子方程式_。某同学指出该实验装置存在不足,请写出改进措施_。4清远市某校的化学兴趣小组经常做探究实验:(一)为了探究一氧化氮能否被Na2O2完全吸收,设计了如下实验。装置如下(加热装置省略):查阅资料所知:2NO+Na2O2=2NaNO2;酸性条件下,NO或NO2都能与KMnO4溶液反应生成NO3-。回答下列问题:(1)仪器a名称:_。(2)B瓶内装的物质是:_。(3)若NO能被Na2O2完全吸收,E装置中的现象为_。(4)三颈烧瓶A中反应的化学方程式为_。(5)C装置的作用是_。(二)实验室常用Na2SO3固体与浓硫酸反应制取SO2 (6)某同学测定部分变质的Na2SO3样品中Na2SO3的含量(已知在酸性条件下IO3-能将SO32氧化为SO42-,自身还原为I-):用电子天平称取16.00gNa2SO3固体配成l00mL溶液,取25.00mL于锥形瓶中,并加入几滴淀粉溶液。用0.1000mol/L酸性KIO3溶液(硫酸酸化)滴定,三次平行实验所用标准液体积的平均值为24.00mL。则滴定终点时锥形瓶中产生的现象_,写出与产生终点现象有关反应的离子方程式_,样品中Na2SO3的质量分数为_。(计算结果保留四位有效数字)5水合肼(N2H4·H2O)是一种在生产生活中有着广泛用途的精细化工原料,具有强碱性和强还原性。实验室一般采用次氯酸钠(受热易分解)氧化尿素()制备水合肼,制备过程可分为两个阶段:(第一阶段)制备次氯酸钠。(1)某同学欲从上图中选择部分装置,收集一瓶于燥的氯气,其连接次序为:a_。(按气流方向,用小写字母表示)(2)实验中选用A装置作为氯气的发生装置,其离子方程式为_。(3)实验中选用G装置作为次氯酸钠的合成装置,并采用冰水浴的原因是_。(第二阶段)制备水合肼。将第一阶段制备的次氯酸钠碱性溶液转移至分液漏斗中,慢慢滴加到盛有尿素的仪器皿中,并不断搅拌;然后取下分液漏斗换上x装置,快速升温,在108的条件下回流5min;将混合物转移到蒸馏装置中进行蒸馏,收集108114馏分,得水合肼产品。(4)请写出此阶段制备水合肼的离子反应方程式_。(5)m仪器的名称为_;X装置应选用上图中的_(填“L”或“M”)。(6)加入次氯酸钠碱性溶液时,慢慢滴加的目的是_。(含量测定)测定馏分中肼含量。(7)称取馏分1.0g,加水配成100mL溶液,用滴定管移出25.00mL置于锥形瓶中,并滴加23滴淀粉溶液,用0.10mol·L1的I2溶液滴定。(已知:N2H4·H2O+2I2=N2+4HI+H2O)经过三次滴定实验测得消耗I2溶液的平均值为2.60mL,则馏分中水合肼(N2H4·H2O)质量分数为_。6亚硝酰氯(NOCl,熔点:64.5 ,沸点:5.5 )是一种黄色气体,遇水易水解。可用于合成清洁剂、触媒剂及中间体等。实验室可由氯气与一氧化氮在常温常压下合成。(1)甲组的同学拟制备原料气NO和Cl2,制备装置如图所示:为制备纯净干燥的气体,补充下表中缺少的药品。装置装置烧瓶中分液漏斗中制备纯净的Cl2MnO2_制备纯净的NOCu_(2)乙组同学利用甲组制得的NO和Cl2制备NOCl,装置如图所示:装置连接顺序为a_(按气流自左向右方向,用小写字母表示)。装置、除可进一步干燥NO、Cl2外,另一个作用是_。装置的作用是_。装置中吸收尾气时,NOCl发生反应的化学方程式为_。(3)丙组同学查阅资料,查得王水是浓硝酸与浓盐酸的混酸,一定条件下混酸可生成亚硝酰氯和氯气,该反应的化学方程式为_。参考答案1分液漏斗 平衡压强、便于液体顺利流下 饱和NaHCO3溶液 检验装置内空气是否排净,防止空气进入装置C中 Fe2+2HCO3-=FeCO3+CO2+H2O pH过低,H+与NH2CH2COOH反应生成NH3+CH2COOH;pH过高,Fe2+与OH-反应生成Fe(OH)2沉淀 防止Fe2+被氧化 降低甘氨酸亚铁的溶解度,使其结晶析出 75 【解析】【分析】(1)根据仪器的结构确定仪器a的名称;仪器b可平衡液面和容器内的压强;(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl;澄清石灰水遇CO2气体变浑浊;(3)向FeSO4溶液中加入NH4HCO3溶液可制得FeCO3,同时应有CO2气体生成,根据守恒法写出反应的离子方程式;(4)甘氨酸具有两性,能与H+反应;溶液中的Fe2+易水解生成Fe(OH)2沉淀;柠檬酸的还原性比Fe2+还原性强,更易被空气中氧气氧化;(5)甘氨酸亚铁易溶于水,难溶于乙醇;(6) 17.4gFeCO3的物质的量为=0.15mol,200mL甘氨酸溶液中含甘氨酸的物质的量为0.2L×1.0mol·L-1=0.2mol,理论上生成0.1mol的甘氨酸亚铁,理论上可产生甘氨酸亚铁:204gmol-1×0.1mol=20.4g,以此计算产率。【详解】(1)根据仪器的结构可知仪器a的名称分液漏斗;仪器b可平衡液面和容器内的压强,便于液体顺利流下;(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,则装置B中盛有的试剂饱和NaHCO3溶液;当装置内空气全部排净后,多余的CO2气体排出遇澄清的石灰水变浑浊,则装置D的作用是检验装置内空气是否排净,防止空气进入装置C中;(3)向FeSO4溶液中加入NH4HCO3溶液可制得FeCO3,同时应有CO2气体生成,发生反应的离子方程式为Fe2+2HCO3-=FeCO3+CO2+H2O;(4)过程I加入柠檬酸促进FeCO3溶解并调节溶液pH,当pH过低即酸性较强时,甘氨酸会与H+反应生成NH3+CH2COOH;当pH过高即溶液中OH-较大时,Fe2+与OH-反应生成Fe(OH)2沉淀,故pH过低或过高均会导致产率下降;柠檬酸的还原性比Fe2+还原性强,更易被空气中氧气氧化,则滴加柠檬酸可防止Fe2+被氧化;(5)甘氨酸亚铁易溶于水,难溶于乙醇,则过程II中加入无水乙醇可降低甘氨酸亚铁的溶解度,使其结晶析出;(6)17.4gFeCO3的物质的量为=0.15mol,200mL甘氨酸溶液中甘氨酸的物质的量为0.2L×1.0mol·L-1=0.2mol,理论上生成0.1mol的甘氨酸亚铁,理论上可产生甘氨酸亚铁:204gmol-1×0.1mol=20.4g,产率是=75%。2球形冷凝管 防倒吸 碘水或I2 C D G F J 37.8 还原性 5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2+10CO2+8H2O 反应生成的硫酸锰或锰离子对反应有催化作用,加快反应速率 取少量0.1mol/L草酸溶液于试管中,测定其pH,若pH1,则说明草酸为弱酸 【解析】【详解】(1)根据仪器构造可知仪器乙为球形冷凝管;B装置为安全瓶,其作用是防倒吸,故答案为:球形冷凝管;防倒吸;(2)淀粉遇碘变蓝色,在已经水解的淀粉溶液中滴加几滴碘液,溶液显蓝色,则证明淀粉没有完全水解,溶液若不显色,则证明淀粉完全水解,故答案为:碘水或I2;(3)为证明草酸的受热分解产物中含有H2O、CO2和CO,先首先将混合气体通入盛有无水硫酸铜的干燥管检验水蒸气,如果变蓝说明有水蒸气产生;再通入盛有冷水的洗气瓶除去草酸蒸气,防止草酸干扰二氧化碳的检验;接着通入盛有澄清的石灰水的洗气瓶检验二氧化碳,如果澄清的石灰水变浑浊,则证明含有二氧化碳气体;再用盛有氢氧化钠溶液的洗气瓶吸收二氧化碳,防止二氧化碳干扰一氧化碳的检验;然后再将洗气后的气体进行干燥,最后将气体再通过黑色的氧化铜装置,一氧化碳和黑色的氧化铜反应生成铜和二氧化碳,再用澄清的石灰水检验二氧化碳是否存在,如果澄清石灰水变浑浊,则证明该混合气体中含有一氧化碳;为防止有毒的一氧化碳污染环境,用排水集气法收集一氧化碳,连接顺序为ACDGFEBGJ,故答案为:C;D;G;F;J。(4)由化学方程式CuO+COCu+CO2可知A管减轻质量为氧原子的质量,则n(CO) :m (O)=1:16= n(CO):48g,解得n(CO)为0.3mol,H2C2O4·2H2O受热分解的方程式为H2C2O42H2O3H2O+CO+CO2,由方程式可知分解的草酸晶体为0.3mol,所以质量为:0.3mol×126g/mol=37.8g,故答案为:37.8;(5)向草酸溶液中逐滴加入硫酸酸化的高锰酸钾溶液时,可观察到溶液由紫红色变为近乎无色,说明酸性高锰酸钾与草酸发生氧化还原反应,酸性高锰酸钾具有强氧化性,草酸能够被氧化,草酸具有还原性,被氧化为二氧化碳,发生的反应为5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2+2Mn2+8H2O,生成的硫酸锰或锰离子对反应有催化作用,加快反应速率;故答案为:还原;5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2+2Mn2+8H2O;生成的硫酸锰或锰离子对反应有催化作用,加快反应速率; (6)若草酸为弱酸,则其在水溶液中不能完全电离,0.1mol·L-1草酸溶液的pH大于1。因此,实验证明草酸是弱酸的实验方案为:取少量0.1mol/L草酸溶液于试管中,用pH计测定其pH,若pH1,则说明草酸为弱酸,故答案为:取少量0.1mol/L草酸溶液于试管中,测定其pH,若pH1,则说明草酸为弱酸。【点睛】本题考查了性质实验方案的设计与评价,试题知识点较多、综合性较强,充分考查了学分析、理解能力及灵活应用基础知识的能力,注意掌握化学实验基本操作方法,明确常见物质的性质及化学实验方案设计原则是解答关键。32HSCNCoCO3=Co(SCN)2H2OCO2 硬质玻璃管 防止空气(或氧)干扰实验结果 二硫化碳 氨气 防石蕊溶液倒吸 Cu2H2S=CuS2H 在D装置后面添加尾气吸收装置 【解析】【详解】(1)CoCO3和HSCN的反应,类似于CaCO3和HCl的反应,复分解反应,答案为2HSCNCoCO3=Co(SCN)2H2OCO2;(2) ,图中的装置为硬质玻璃管。该小组要探究NH4SCN的热分解产物,那么要防止物质与氧气反应,通入N2,排除装置中的氧气,防止其干扰试验,答案为硬质玻璃管 防止空气(或氧)干扰实验结果;根据S难溶于水、微溶于酒精、易溶于CS2,而下层液体可以溶解硫磺,可以知道产物中有CS2,答案为CS2;D瓶中的石蕊溶液由紫色变为蓝色,通入了碱性气体,高中阶段的碱性气体只有氨气。氨气极易溶于水,C装置为了防止D中的石蕊溶液进入C中,答案为氨气 防石蕊溶液倒吸;滴加硫酸铜溶液,产生黑色沉淀,根据原子守恒,为CuS。用盐酸酸化后,溶液中S2-存在形式为H2S,答案为Cu2H2S=CuS2H;根据前面的过程知道,分解产物中有氨气生成,需要进行尾气处理,答案为在D装置后面添加尾气吸收装置。4分液漏斗 水或者H2O 酸性高锰酸钾溶液不褪色或者溶液紫色不褪去 C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 干燥NO,除去二氧化碳(或除去水和CO2) 溶液(由无色)变蓝,且半分钟内不褪色 6H+5I-+IO3-=I2+3H2O 22.68% 【解析】【分析】(一)装置A中是浓硝酸和碳加热反应生成NO2、CO2和水,装置B中NO2转化为NO,可以盛放水,装置C中的碱石灰干燥NO,并吸收除去CO2若NO被完全吸收,则酸性高锰酸钾溶液颜色不褪去,且酸性高锰酸钾溶液可以除去尾气中NO,防止污染空气;(二)酸性KIO3溶液滴定,与亚硫酸钠发生氧化还原反应生成碘离子,当亚硫酸根离子完全反应,再滴入碘酸根离子发生氧化还原反应生成碘单质,遇淀粉变蓝,根据关系式KIO33Na2SO3计算。【详解】(一)装置A中是浓硝酸和碳加热反应生成NO2、CO2和水,装置B中NO2转化为NO,可以盛放水,装置C中的碱石灰干燥NO,并吸收除去CO2若NO被完全吸收,则酸性高锰酸钾溶液颜色不褪去,且酸性高锰酸钾溶液可以除去尾气中NO,防止污染空气。(1)由仪器的结构可知,仪器a名称为分液漏斗;(2)B瓶内液体与NO2反应生成NO,该液体物质可以是水,化学式为H2O;(3)若NO能被Na2O2完全吸收,E装置中的现象为:酸性高锰酸钾溶液紫色不变化或不褪色;(4)三颈烧瓶A中反应的化学方程式为:C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O (5)C装置盛有碱石灰,其作用是:吸收CO2与水蒸气;(二)(6)酸性KIO3溶液滴定,与亚硫酸钠发生氧化还原反应生成碘离子,当亚硫酸根离子完全反应,再滴入碘酸根离子发生氧化还原反应生成碘单质,遇淀粉变蓝;则滴定终点时锥形瓶中产生的现象为:当加入最后一滴酸性KIO3溶液时,溶液变蓝,且半分钟内不褪色;产生终点现象有关反应的离子方程式:6H+5I-+IO3-=I2+3H2O,25mL溶液消耗碘酸钾的物质的量为0.1×24×10-3mol,由KIO33Na2SO3,可知25mL溶液中Na2SO3物质的量为0.1×24×10-3mol×3,故16.00g样品中Na2SO3物质的量为0.1×24×10-3mol×3×,样品中Na2SO3的质量分数为(0.1×24×10-3mol×3××126g/mol)÷16.00g×100%=22.68%。【点睛】本题考查物质性质探究实验、实验方案设计、氧化还原反应滴定应用、物质含量测定等,需要学生熟练掌握元素化合物知识,具备扎实的基础知识与运用知识分析问题、解决问题的能力。5efcdhgi MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O 防止次氯酸钠在较高温度下分解 ClO-+CO(NH2)2+2OH-= N2H4·H2O +Cl-+CO32- 三颈烧瓶 M 水合肼还原性很强,防止次氯酸浓度过大将其氧化 2.6%。 【解析】【分析】通常实验室用二氧化锰和浓盐酸在加热条件下生成氯气,由于氯气中含有氯化氢和水,所以用饱和食盐水除去氯化氢,然后用浓硫酸除去水蒸气,用向上排气法收集氯气,最后用氢氧化钠溶液做尾气吸收装置。氯气在氢氧化钠反应生成次氯酸钠和氯化钠,但在热的条件下生成氯酸钠和氯化钠。蒸馏时通常使用直形冷凝管避免产品在冷凝管中残留。【详解】(1)通常实验室用二氧化锰和浓盐酸在加热条件下生成氯气,由于氯气中含有氯化氢和水,所以用饱和食盐水除去氯化氢,然后用浓硫酸除去水蒸气,用向上排气法收集氯气,最后用氢氧化钠溶液做尾气吸收装置,所以仪器接口的连接顺序为aefcdhgi,注意洗气瓶通常为长进短出。(2)二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(3)氯气在热的氢氧化钠溶液中反应生成氯酸钠和氯化钠,减少了次氯酸钠的生成,且次氯酸钠受热容易分解,所以通常氢氧化钠放在冰水浴中进行反应。(4)次氯酸钠(受热易分解)氧化尿素()制备水合肼,次氯酸钠碱性溶液与尿素反应的离子方程式为: ClO-+CO(NH2)2+2OH-= N2H4·H2O +Cl-+CO32-;(5)m为三颈烧瓶;冷凝回流时,为了增大蒸气与冷凝水的接触面积,通常使用球形冷凝管,故选择M;(6)慢慢加入次氯酸钠的目的是:水合肼还原性很强,防止次氯酸浓度过大将其氧化;(7)0.10mol·L1的I2溶液滴定,消耗I2溶液的平均值为2.60mL,则碘的物质的量为0.1 mol/L×2.6×10-3L=2.6×10-4mol,根据方程式N2H4·H2O+2I2=N2+4HI+H2O分析,水合肼的物质的量为1.3×10-4mol,则质量分数为=2.6%。6浓盐酸饱和食盐水稀硝酸水ef(或fe)cbd通过观察气泡调节气体的流速防止水蒸气进入反应器NOCl2NaOH=NaClNaNO2H2OHNO3(浓)3HCl(浓)=NOClCl22H2O【解析】(1)实验室加热制取氯气是用MnO2与浓盐酸加热生成的,所以分液漏斗中装的是浓盐酸,装置是用于吸收氯气中HCl气体,所以内装饱和的食盐水;实验室里NO是用Cu和稀硝酸反应制取的,所以分液漏斗中装的是稀硝酸,装置是用于吸收NO中HNO3蒸气的,因此内装水即可。(2)已知NOCl沸点为-5.5 ,遇水易水解,所以可用冰盐冷却收集液体NOCl,再用装有无水CaCl2的干燥管防止水蒸气进入装置中使NOCl变质,由于NO和Cl2都有毒且污染环境,所以用NaOH吸收尾气,因此接口顺序为aef(或fe) cbd,通过观察洗气瓶中的气泡的快慢,调节NO、Cl2气体的流速,以达到最佳反应比,提高原料的利用率,减少有害气体的排放,装置中装有的无水CaCl2,是防止水蒸气进入装置中使生成的NOCl变质,NOCl遇水反应生成HCl和HNO2,再与NaOH反应,所以反应的化学方程式为:NOCl+2NaOHNaCl+NaNO2+H2O。(3)由题中叙述可知,反应物为浓硝酸和浓盐酸,生成物为亚硝酰氯和氯气,所以可写出反应的化学方程式为HNO3(浓)+3HCl(浓)NOCl+Cl2+2H2O。点睛:本题要特别注意NOCl的性质对解题的影响,1、沸点为-5.5 ,冰盐可使其液化,便于与原料气分离;2、遇水易水解,所以制备前、制备后都要防止水蒸气的混入,这样才能找到正确的装置连接顺序。7 保证分液漏斗中的液体顺利流下 关闭k1和k2,用止水夹夹住连通管a,打幵分液漏斗活塞,若一段时间之后,分液漏斗中水不能顺利流下,则气密性良好 2Cr3+Zn=2Cr2+Zn2+ 关闭k1,打开k2 防止空气进入装置乙氧化二价铬 向过滤器中先加入煮沸冷却后的水洗涤23次,再用乙醚洗涤12次;洗涤时要保持晶体上方始终留有液体,要做到不等洗涤液流完,就加下一次洗涤液 取最后一次水洗液少量于试管中,加硝酸酸化,再加硝酸银溶液,若无明显现象,则说明已经洗涤干浄 75.0%【解析】分析:关闭k2打开k1,甲中产生的氢气可以把系统内的空气排出,可以防止空气把产品氧化。Zn除了与盐酸生成H2外,还发生Zn还原Cr3+的反应,其离子方程式为2Cr3+Zn=2Cr2+Zn2+。待溶液由深绿色(Cr3+)变为亮蓝色(Cr2+)时,关闭k1打开k2,产生的氢气可以把氯化亚铬溶液自动压入乙中,氯化亚铬与醋酸钠发生复分解反应生成Cr(CH3COO)22·2H2O。丙可防止空气进入乙装置把产品氧化。详解:(1)装置甲中连通管a的作用是:保证分液漏斗中的液体顺利流下。检验甲装置的气密性的方法是:关闭k1和k2,用止水夹夹住连通管a,打幵分液漏斗活塞,若一段时间之后,分液漏斗中水不能顺利流下,则气密性良好。(2)三颈烧瓶中的Zn除了与盐酸生成H2外,发生的另一个反应的离子方程式为2Cr3+Zn=2Cr2+Zn2+。(3)步骤中溶液自动转移至装置乙中的实验操作为:关闭k1,打开k2。(4)装置丙的作用是防止空气进入装置乙氧化二价铬。  (5)由题中信息可知,产品不溶于水和乙醚,在潮湿环境中易被氧化。所以,步骤中进行洗涤的操作方法及注意事项是:向过滤器中先加入煮沸冷却后的水洗涤23次,再用乙醚洗涤12次;洗涤时要保持晶体上方始終留有液体,要做到不等洗涤液流完,就加下一次洗涤液。(6)产品表面吸附有Cl-,所以,洗涤产品时,证明产品已经洗涤干净的方法是:取少量最后一次水洗液置于试管中,加硝酸酸化,再加硝酸银溶液,若无明显现象,则说明已经洗涤干浄。(7)200mL0.200mol/LCrC13溶液中,n(CrC13)=0.04 mol,由Cr元素守恒可以求出理论上可以得到7.52gCr(CH3COO)22·2H2O,实际最终得到5.64gCr(CH3COO)22·2H2O,所以,本实验中Cr(CH3COO)22·2H2O的产率是75.0%。

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