高中化学实验基础典型例题Word下载.docx
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稀硝酸与Cu在常温下生成NO的反应速率较慢,一般需要加热;
但题目中要求收集的是NO2,与题意不符,且尾气处理NO2时不能用水,应用NaOH溶液
Cl2密度比空气大,能用向上排空气法收集;
但浓盐酸与MnO2反应需加热,该装置缺少加热装置
2.下列有关实验的做法不正确的是 ( )
A.分液时,分液漏斗中的上层液体应由上口倒出
B.用加热分解的方法区分碳酸钠和碳酸氢钠两种固体
C.配制0.1000mol·
L-1氯化钠溶液时,将液体转移到容量瓶中需用玻璃棒引流
D.检验N
时,往试样中加入NaOH溶液,微热,用湿润的蓝色石蕊试纸检验逸出的气体
【解题指南】解答本题时应注意掌握中学化学实验的基本操作和一些典型物质的性质、鉴别方法。
【解析】选D。
分液时下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出
碳酸氢钠受热会分解,碳酸钠受热不分解,可以使用加热的方法鉴别这两种物质
准确配制一定物质的量浓度的溶液应使用容量瓶,将液体转移到容量瓶中应使用玻璃棒引流
因为NH3属于碱性气体,因此检验N
时,加入NaOH溶液,微热,应该用湿润的红色石蕊试纸检验逸出的气体
3.利用实验器材(规格和数量不限)能完成相应实验的一项是 ( )
实验器材(省略夹持装置)
相应实验
烧杯、玻璃棒、蒸发皿
CuSO4溶液的浓缩结晶
烧杯、玻璃棒、胶头滴管、滤纸
用盐酸除去BaSO4中少量BaCO3
烧杯、玻璃棒、胶头滴管、容量瓶
用固体NaCl配制0.5mol·
L-1的溶液
烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗
用溴水和CCl4除去NaBr溶液中少量NaI
【解题指南】解答本题时应注意以下两点:
(1)掌握蒸发、过滤、分液和一定物质的量浓度溶液配制实验所需的仪器。
(2)了解常见实验操作的方法。
硫酸铜浓缩结晶需要加热蒸发,还要有酒精灯,A项错误;
用盐酸除去BaSO4中少量的BaCO3,需先加酸溶解,然后过滤,其中过滤操作中还需要有漏斗,B项错误;
配制NaCl溶液还需要托盘天平、药匙,C项错误;
将含有少量NaI的NaBr溶液置于分液漏斗中,加入过量溴水和四氯化碳充分振荡,上层为NaBr溶液,下层为含有Br2、I2的CCl4溶液,分离出上层液体即可,D项正确。
4.下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是 ( )
目的
分离方法
原理
分离溶于水的碘
乙醇萃取
碘在乙醇中的溶解度较大
分离乙酸乙酯和乙醇
分液
乙酸乙酯和乙醇的密度不同
除去KNO3固体中混杂的NaCl
重结晶
NaCl在水中的溶解度很大
除去丁醇中的乙醚
蒸馏
丁醇与乙醚的沸点相差较大
【解题指南】分离物质常用的方法有:
萃取、分液、重结晶、蒸馏等,都有其适用范围和对应原理。
还要注意题目要求是分离方法和对应原理都正确。
分离溶于水的碘用萃取方法,但不能用乙醇做萃取剂,因乙醇和水混溶,A项错误。
分离互不相溶的液体混合物用分液法,乙酸乙酯和乙醇是相溶的,不能用分液法分离,B项错误。
除去KNO3固体中混杂的NaCl,用重结晶的方法,原理是硝酸钾的溶解度随温度的变化较大,题中所述原理有误,C项错误。
除去丁醇中的乙醚,利用沸点不同用蒸馏法进行分离,D项正确。
5.下列实验误差分析错误的是 ( )
A.用湿润的pH试纸测稀碱液的pH,测定值偏小
B.用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所配溶液浓度偏小
C.滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,所测体积偏小
D.测定中和反应的反应热时,将碱缓慢倒入酸中,所测温度值偏小
【解题指南】解答本题时应注意以下3点:
(1)确定实验结果的计算公式。
(2)确定实验操作对公式中项目的影响。
(3)确认实验结果的变化。
用湿润的pH试纸测稀碱液的pH时,碱液被稀释,pH偏小
用容量瓶配制溶液,定容时俯视刻度线,所加水偏少,所配溶液浓度偏大
滴定前滴定管内无气泡,终点读数时有气泡,所测体积偏小,也就是读数偏小
测定中和反应的反应热时,将碱缓慢倒入酸中,热量损失比较多,所测温度值偏小
6.(双选)下列关于仪器使用的说法正确的是 ( )
A.滴定管装滴定液时应先用滴定液润洗
B.锥形瓶用作反应容器时一定不能加热
C.蒸馏时温度计水银球可以高于蒸馏瓶支管口
D.振摇分液漏斗时应关闭其玻璃塞和活塞
【解题指南】解答本题时应注意掌握中学化学实验的基本操作及常用仪器的使用方法。
【解析】选A、D。
滴定管洗涤后内壁上有蒸馏水残留,装入滴定液前应先用滴定液润洗2次~3次,防止稀释了滴定液
锥形瓶作反应容器时可以垫石棉网加热
蒸馏时温度计水银球应位于蒸馏瓶支管口处
振摇分液漏斗时为了防止内部液体流出,应关闭其玻璃塞和活塞
7.用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。
下列图示对应的操作规范的是 ( )
【解题指南】实验基本操作中,要抓住操作中的关键以及注意事项。
称量固体时,应遵循“左物右码”的原则,A错误;
搅拌用玻璃棒可以加快溶解速度,B正确;
向容量瓶中转移溶液时用玻璃棒引流,C错误;
定容时胶头滴管不能插入到容量瓶中,D错误。
8.将X气体通入BaCl2溶液,未见沉淀生成,然后通入Y气体,有沉淀生成,X、Y不可能是 ( )
X
Y
H2S
CO2
【解题指南】解答本题应注意以下两点:
(1)X气体是否与BaCl2反应,对溶液酸碱性的影响。
(2)Y气体在新环境中是否与BaCl2反应,是否与X气体反应。
SO2与BaCl2溶液不反应,但通入H2S后,SO2与H2S发生氧化还原反应,生成硫沉淀,A不符合题意;
Cl2与BaCl2溶液不反应,使溶液呈酸性,通入CO2,酸性条件下也无沉淀,B符合题意;
NH3与BaCl2溶液不反应,但使溶液呈碱性,通入CO2后,碱性条件下生成BaCO3沉淀,C不符合题意;
SO2与BaCl2溶液不反应,但通入Cl2后,有S
生成,故有BaSO4沉淀生成,D不符合题意。
9.为测定镀锌铁皮锌镀层的厚度,将镀锌铁皮与足量盐酸反应,待产生的气泡明显减少时取出,洗涤,烘干,称重。
关于该实验的操作对测定结果的影响判断正确的是 ( )
A.铁皮未及时取出,会导致测定结果偏小
B.铁皮未洗涤干净,会导致测定结果偏大
C.烘干时间过长,会导致测定结果偏小
D.若把盐酸换成硫酸,会导致测定结果偏大
【解题指南】解答本题的关键点是分析反应前后铁皮的质量差是否是溶解的锌的质量,由此判断误差大小。
【解析】选C。
实验中镀锌铁皮反应前后的质量差为Zn的质量。
实验中铁皮未及时取出,则导致部分铁溶解,质量差偏大,测定结果偏大,A错误。
铁皮未洗净,在铁皮表面粘附其他物质则导致质量差偏小,测定结果偏小,B错误。
烘干时间太长,导致部分铁被空气中氧气氧化,导致质量差偏小,测定结果偏小,C正确。
换成硫酸溶解锌,对实验没有影响,D错误。
10.某溶液可能含有Cl-、S
、C
、N
、Fe3+、Al3+和K+。
取该溶液100mL,加入过量NaOH溶液,加热,得到0.02mol气体,同时产生红褐色沉淀;
过滤,洗涤,灼烧,得到1.6g固体;
向上述滤液中加足量BaCl2溶液,得到4.66g不溶于盐酸的沉淀。
由此可知原溶液中 ( )
A.至少存在5种离子
B.Cl-一定存在,且c(Cl-)≥0.4mol·
L-1
C.S
一定存在,Cl-可能不存在
D.C
、Al3+一定不存在,K+可能存在
(1)定性和定量相结合确定存在的离子。
(2)运用电荷守恒推断离子的存在。
加入过量NaOH溶液加热,产生的气体为NH3,则原溶液中含有N
0.02mol。
红褐色沉淀为Fe(OH)3,灼烧生成Fe2O3,则Fe2O3的物质的量为0.01mol,原溶液含Fe3+0.02mol。
溶液中含有Fe3+,则一定不含C
;
溶液中可能含有Al3+,与过量NaOH溶液反应生成Al
。
滤液中加入BaCl2生成的沉淀为BaSO4,则原溶液含S
根据电荷守恒,溶液中一定还含有阴离子,则只能为Cl-,其最少为0.04mol,因此c(Cl-)≥0.4mol·
L-1,B正确。
原溶液中至少含有4种离子:
N
、Fe3+、S
、Cl-,A、C均错误。
一定不存在,Al3+和K+可能存在,D错误。
11.按以下实验方案可从海洋动物柄海鞘中提取具有抗肿瘤活性的天然产物。
下列说法错误的是 ( )
A.步骤
(1)需要过滤装置
B.步骤
(2)需要用到分液漏斗
C.步骤(3)需要用到坩埚
D.步骤(4)需要蒸馏装置
(1)分离固体和液体用过滤的方法。
(2)分离两种互不相溶的液体用分液的方法。
(3)从水溶液中提取可溶于水的溶质应该用蒸发浓缩、冷却结晶然后过滤的方法。
A项,从流程图可知,经过操作
(1),混合体系一分为二(滤液和不溶性物质),所以该步骤为过滤;
B项,经过操作
(2),混合体系一分为二(水层和有机层),则该步骤为分液,用到的主要仪器为分液漏斗;
C项,从得到的物质可知,该步骤为蒸发结晶过程,用到的仪器是蒸发皿、玻璃棒和酒精灯等,不用坩埚;
D项,从有机层分离出甲苯,依据甲苯和甲醇二者沸点差别较大,采取蒸馏法进行分离。
12.一定条件下,将0.1LCO、0.2LCO2、0.1LNO、0.2LNO2和0.2LNH3混合,然后通过分别盛有足量蒸馏水、饱和碳酸氢钠溶液和氢氧化钠溶液的三个洗气瓶(洗气瓶排列顺序不确定)。
假设气体通过每个洗气瓶都能充分反应,则尾气(已干燥) ( )
A.可能是单一气体
B.不可能含有一氧化碳
C.可能存在原气体中的两种气体
D.成分和洗气瓶的排列顺序无关
【解题指南】解答本题的关键是考虑CO2、NO2和NO的混合气体与NaOH溶液的反应。
【解析】选A、C。
如果气体先通过蒸馏水,再通过饱和碳酸氢钠溶液、NaOH溶液,则在水中NO2被吸收生成NO,NH3被吸收;
NaHCO3溶液中没有气体被吸收;
NaOH溶液吸收CO2,剩余气体为NO和CO,C正确,B错误。
如果气体先通过NaOH溶液,再通过蒸馏水、饱和碳酸氢钠溶液,在NaOH溶液中NO2、NO和CO2均被吸收,其中NO2与NaOH溶液反应为2NO2+2NaOH
NaNO3+NaNO2+H2O,NO与NO2物质的量之比为1∶1时发生反应为NO+NO2+2NaOH
2NaNO2+H2O;
通过蒸馏水时,NH3被吸收,剩余气体只有CO,A正确。
可以看到气体成分与洗气瓶的排列顺序有关,D错误。
二、非选择题
13.二氧化铈(CeO2)是一种重要的稀土氧化物。
平板电视显示屏生产过程中产生大量的废玻璃粉末(含SiO2、Fe2O3、CeO2以及其他少量可溶于稀酸的物质)。
某课题组以此粉末为原料回收铈,设计实验流程如下:
(1)洗涤滤渣A的目的是为了除去 (填离子符号),检验该离子是否洗净的是 。
(2)第②步反应的离子方程式是 ,
滤渣B的主要成分是 。
(3)萃取是分离稀土元素的常用方法,已知化合物TBP作为萃取剂能将铈离子从水溶液中萃取出来,TBP (填“能”或“不能”)与水互溶。
实验室进行萃取操作时用到的主要玻璃仪器有 、烧杯、玻璃棒、量筒等。
(4)取上述流程中得到的Ce(OH)4产品0.536g,加硫酸溶解后,用0.1000mol·
L-1FeSO4标准溶液滴定至终点时(铈被还原为Ce3+),消耗25.00mL标准溶液,该产品中Ce(OH)4的质量分数为 。
【解题指南】实验流程可提炼如下:
【解析】
(1)由实验流程可看出CeO2是一种难溶于水也难溶于稀盐酸的氧化物,洗涤滤渣A的目的是除去可溶性的Fe3+等;
检验Fe3+是否洗净的方法是取最后一次洗涤液,加入KSCN溶液,若不出现红色,则说明已洗净。
(2)由CeO2和Ce3+的铈元素价态可看出在酸性条件下CeO2与H2O2发生氧化还原反应:
2CeO2+H2O2+6H+
2Ce3++O2↑+4H2O。
(3)萃取剂不能与原溶剂互溶,所以TBP不能与水互溶;
萃取操作的主要玻璃仪器还缺少分液漏斗。
(4)由电子得失守恒可得知关系式:
Ce(OH)4~FeSO4,故n[Ce(OH)4]=n(FeSO4)=0.1000mol·
L-1×
0.025L=0.0025mol
m[Ce(OH)4]=0.0025mol×
208g·
mol-1=0.52g
w=
×
100%=97.0%。
答案:
(1)Fe3+ 取最后一次洗涤液,加入KSCN溶液,若不出现红色,则说明已洗净;
反之,未洗净
(2)2CeO2+H2O2+6H+
2Ce3++O2↑+4H2O
SiO2
(3)不能 分液漏斗
(4)97.0%
14.某酸性工业废水中含有K2Cr2O7。
光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2
转化为Cr3+。
某课题组研究发现,少量铁明矾
[Al2Fe(SO4)4·
24H2O]即可对该反应起催化作用。
为进一步研究有关因素对该反应速率的影响,探究如下:
(1)在25℃下,控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同,调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验,完成以下实验设计表(表中不要留空格)。
实验编号
初始pH
废水样品体
积/mL
草酸溶液
体积/mL
蒸馏水
①
4
60
10
30
②
5
③
测得实验①和②溶液中的Cr2
浓度随时间变化关系如图所示。
(2)上述反应后草酸被氧化为 (填化学式)。
(3)实验①和②的结果表明 ;
实验①中0~t1时间段反应速率v(Cr3+)= mol·
L-1·
min-1(用代数式表示)。
(4)该课题组对铁明矾[Al2Fe(SO4)4·
24H2O]中起催化作用的成分提出如下假设,请你完成假设二和假设三:
假设一:
Fe2+起催化作用;
假设二:
;
假设三:
……
(5)请你设计实验验证上述假设一,完成下表中内容。
(除了上述实验提供的试剂外,可供选择的药品有K2SO4、FeSO4、K2SO4·
Al2(SO4)3·
24H2O、Al2(SO4)3等。
溶液中Cr2
的浓度可用仪器测定)
实验方案
(不要求写具体操作过程)
预期实验结果和结论
【解题指南】本题为开放性题目,解题时应注意:
(1)抓住有用信息,如“调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验”,结合反应速率的影响因素解题。
(2)H2C2O4氧化产物可根据:
判断。
(3)要具备从图像中获取数据并分析的能力。
(4)对溶液中的离子组成具有一定的分析能力和一定的化学实验探究的基本能力。
(1)由“调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验”可知实验①②是为了对比pH的不同对速率的影响,实验②③是为了对比草酸浓度的不同对速率的影响,所以在实验③中草酸溶液和蒸馏水的总体积为40mL即可(但不能与实验②的用量相同)。
(2)H2C2O4中C的化合价为+3,被含Cr2
的酸性溶液氧化后只能升高为+4价,故产物为CO2。
(3)图像中曲线的斜率越大,说明反应速率越快,所以由实验①②条件对照可知,pH越小该反应速率越快。
Cr2
氧化H2C2O4后,本身被还原为Cr3+,由质量守恒定律得关系式:
~2Cr3+,故
v(Cr3+)=2v(Cr2
)=
(4)加入铁明矾后的混合液中含Fe2+、Al3+、S
所以假设二、假设三分别为Al3+起催化作用、S
起催化作用。
(5)用等物质的量的K2SO4·
24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验。
在此条件下,溶液中只相差Fe2+,若反应进行相同时间后,溶液中c(Cr2
)大于实验①中的c(Cr2
),则假设一成立;
若两溶液中的c(Cr2
)相同,假设一不成立。
(1)(合理即可)
实验
编号
20
(2)C
(3)溶液的pH对该反应的速率有影响
(4)Al3+起催化作用 S
起催化作用
(5)
实验方案(不要求写具体操作过程)
用等物质的量的K2SO4·
24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验
反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2
)相同,则假设一不成立
(本题为开放性题目,其他答案合理均可)
15.二氧化氯(ClO2)是一种高效、广谱、安全的杀菌、消毒剂。
(1)氯化钠电解法是一种可靠的工业生产ClO2方法。
①用于电解的食盐水需先除去其中的Ca2+、Mg2+、S
等杂质。
某次除杂操作时,往粗盐水中先加入过量的 (填化学式),至沉淀不再产生后,再加入过量的Na2CO3和NaOH,充分反应后将沉淀一并滤去。
经检测发现滤液中仍含有一定量的S
其原因是
[已知:
Ksp(BaSO4)=1.1×
10-10、Ksp(BaCO3)=5.1×
10-9]。
②该法工艺原理示意图如下。
其过程是将食盐水在特定条件下电解得到的氯酸钠(NaClO3)与盐酸反应生成ClO2。
工艺中可以利用的单质有 (填化学式),发生器中生成ClO2的化学方程式为 。
(2)纤维素还原法制ClO2是一种新方法,其原理是:
纤维素水解得到的最终产物D与NaClO3反应生成ClO2。
完成反应的化学方程式:
(D)+24NaClO3+12H2SO4
ClO2↑+ CO2↑+18H2O+
(3)ClO2和Cl2均能将电镀废水中的CN-氧化为无毒的物质,自身被还原为Cl-。
处理含CN-相同量的电镀废水,所需Cl2的物质的量是ClO2的 倍。
(1)掌握粗盐提纯的原理及沉淀的转化关系。
(2)氧化还原反应的化学方程式的配平及相关计算,主要依据元素守恒规律、得失电子守恒规律。
(1)①除去食盐水中的Ca2+、Mg2+、S
应先加入过量的BaCl2除去溶液中的S
再加入Na2CO3、NaOH除去Ca2+、Mg2+。
但由于BaSO4、BaCO3的Ksp相差不大,当溶液中存在大量的C
时,BaSO4(s)会部分转化为BaCO3,使滤液中仍含有一定量的S
②根据题目提供的工艺原理:
氯化钠电解槽及二氧化氯发生器中的产物通入氯化氢合成塔,并且要补充氯气,所以该工艺中可以利用的单质有H2、Cl2。
在二氧化氯发生器中氯酸钠与盐酸反应生成二氧化氯,根据化合价的变化规律、质量守恒定律及工艺流程图可判断还有Cl2、NaCl、H2O生成,其化学方程式为2NaClO3+4HCl
2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O。
(2)纤维素水解的最终产物为葡萄糖,所以D为C6H12O6,结合元素守恒生成物中还缺少Na2SO4,补充完反应物和生成物后可利用得失电子守恒规律进行配平。
(3)1molCl2作氧化剂可得2mol电子,1molClO2作氧化剂可得5mol电子,所以处理相同量的废水时CN-失去的电子数相同,所需Cl2的物质的量是ClO2的2.5倍。
(1)①BaCl2
BaSO4和BaCO3的Ksp相差不大,当溶液中存在大量C
时,BaSO4(s)会部分转化为BaCO3(s)(或其他合理答案)
②H2、Cl2
2NaClO3+4HCl
2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O
(2)
(3)2.5
16.固体硝酸盐加热易分解且产物较复杂。
某学习小组以Mg(NO3)2为研究对象,拟通过实验探究其热分解的产物,提出如下4种猜想:
甲:
Mg(NO2)2、NO2、O2乙:
MgO、NO2、O2
丙:
Mg3N2、O2丁:
MgO、NO2、N2
(1)实验前,小组成员经讨论认定猜想丁不成立,理由是
_。
查阅资料得知:
2NO2+2NaOH
NaNO3+NaNO2+H2O
针对甲、乙、丙猜想,设计如下图所示的实验装置(图中加热、夹持仪器等均省略):
(2)实验过程
①仪器连接后,放入固体试剂之前,关闭k,微热硬质玻璃管(A),观察到E中有气泡连续放出,表明
。
②称取Mg(NO3)2固体3.7g置于A中,加热前通入N2以驱尽装置内的空气,其目的是
关闭k,用酒精灯加热时,正确操作是先 ,然后固定在管中固体部位下加热。
③观察到A中有红棕色气体出现,C、D中未见明显变化。
④待样品完全分解,A装置冷却至室温、称量,测得剩余固体的质量为1.0g。
⑤取少量剩余固体于试管中,加入适量水,未见明显现象。
(3)实验结果分析讨论
①根据实验现象和剩余固体的质量经分析可初步确认猜想 是正确的。
②根据D中无明显现象,一位同学认为不能确认分解产物中有O2,因为若有O2,D中将发生氧化还原反应:
(填写化学方程式),
溶液颜色会退去;
小组讨论认定分解产物中有O2存在,未检测到的原因是
_。
③小组讨论后达成的共识是上述实验设计仍不完善,需改进装置进一步研究。
【解题指南】解答本题时要注意从实验目的出发去分析实验原理,根据实验原理确定实验装置的作用以及实验操作的目的、注意事项等问题。
(1)Mg(NO3)2分解时发生氧化还
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