分析 (1)①②猜想其產(chǎn)物為CO、CO2和H2O,草酸在100℃時開始升華,157℃時大量升華,并開始分解.草酸鈣不溶于水、草酸蒸氣能使澄清石灰水變渾濁、草酸蒸氣在低溫下可冷凝為固體,分析可知先冷凝揮發(fā)出的草酸,再檢驗(yàn)水蒸氣的生成,檢驗(yàn)二氧化碳的生成,并除去二氧化碳,再通過灼熱的氧化銅檢驗(yàn)一氧化碳?xì)怏w的存在,利用反應(yīng)后生成的二氧化碳通入澄清石灰水變渾濁證明一氧化碳的存在;
③檢驗(yàn)產(chǎn)物中CO的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象是C中黑色氧化銅變紅色,生成了澄清石灰水變渾濁的氣體;
④一氧化碳有毒,會污染空氣,需要吸收處理裝置;
(2)沒有480mL的容量瓶,只能選用500mL的容量瓶,根據(jù)m=cVM來解答;
(3)A.將草酸晶體溶于含酚酞的NaOH溶液中,溶液褪色,說明草酸具有酸性;
B.測定0.1molL-1草酸溶液的pH,根據(jù)氫離子濃度和草酸濃度相對大小判斷電解質(zhì)強(qiáng)弱;
C.將草酸溶液加入Na2CO3溶液中,有CO2放出,說明草酸酸性大于碳酸;
D.測定草酸鈉溶液的pH,根據(jù)溶液酸堿性判斷草酸酸性強(qiáng)弱;
(4)二者恰好反應(yīng)生成NaHC2O4,混合溶液呈酸性,則c(H+)>c(OH-),Na+不水解、HC2O4-水解,則c(Na+)>c(HC2O4-),溶液呈酸性說明HC2O4-電離程度大于水解程度,據(jù)此判斷離子濃度大。
(5)酸性條件下,KMnO4具有強(qiáng)氧化性,酸性KMnO4溶液和草酸發(fā)生氧化還原反應(yīng),溶液褪色,Mn元素化合價由+7價變?yōu)?2價,則C元素生成穩(wěn)定氧化物CO2,根據(jù)轉(zhuǎn)移電子相等、原子守恒、電荷守恒書寫離子方程式;
(6)①計算出配制的100mL樣品溶液會消耗高錳酸鉀溶液的體積,再根據(jù)n=cV計算出消耗高錳酸鉀的物質(zhì)的量,然后根據(jù)反應(yīng)2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O計算出樣品中含有草酸鈣的物質(zhì)的量,最后計算出樣品中草酸鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù);
②測定結(jié)果偏高,說明消耗的酸性高錳酸鉀溶液體積偏大,如果不考慮操作引起的誤差,則說明溶液中可能含有其它還原性的物質(zhì).
解答 解:(1)①分解產(chǎn)物為CO2、CO和H2O,草酸晶體(H2C2O4•2H2O)在100℃時開始升華,157℃時大量升華并開始分解,草酸蒸氣在低溫下可冷凝為固體,所以生成的氣體中含有草酸蒸氣,應(yīng)該檢驗(yàn)生成產(chǎn)物成分時除去草酸,因?yàn)闄z驗(yàn)二氧化碳需要?dú)溲趸}溶液,溶液中含有水分,所以要先用無水硫酸銅檢驗(yàn)水蒸氣;用CuO檢驗(yàn)CO,CO生成二氧化碳,為防止CO生成的CO2干擾產(chǎn)物中CO2的檢驗(yàn),所以要先檢驗(yàn)CO2、后檢驗(yàn)CO,用B冷卻得到草酸晶體、用C氧化CO、用D檢驗(yàn)水、用E干燥CO、用F吸收二氧化碳、用G檢驗(yàn)二氧化碳,所以其排列順序是A→B→D→G→F→E→C→G,故答案為:D;G;
②冰水混合物的作用是除去產(chǎn)物中草酸蒸氣,防止干擾實(shí)驗(yàn),
故答案為:除去草酸蒸氣,防止干擾實(shí)驗(yàn);
③CO具有還原性,能還原CuO生成Cu,生成的二氧化碳能使澄清石灰水變渾濁,則能證明含有CO的現(xiàn)象是:黑色固體變成紅色,且澄清的石灰水變渾濁,
故答案為:黑色固體變成紅色,且澄清石灰水變渾濁;
④CO有毒,不能直接排空,要有尾氣處理裝置,
故答案為:沒有CO尾氣處理裝置;
(2)配制480mL0.1mol•L-1的草酸溶液需要500mL容量瓶,則需要草酸晶體質(zhì)量m=cVM=0.1mol/L×0.5L×126g/mol=6.3g,
故答案為:6.3;
(3)A.將草酸晶體溶于含酚酞的NaOH溶液中,溶液褪色,說明草酸具有酸性,但不能說明草酸部分電離,不能證明草酸是弱酸,故A錯誤;
B.測定0.1molL-1草酸溶液的pH,如果溶液中氫離子濃度小于草酸濃度的2倍,就說明草酸部分電離為弱電解質(zhì),故B正確;
C.將草酸溶液加入Na2CO3溶液中,有CO2放出,說明草酸酸性大于碳酸,但不能說明草酸部分電離,不能證明草酸是弱酸,故C錯誤;
D.測定草酸鈉溶液的pH,如果草酸鈉是強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽,溶液呈中性,如果草酸鈉是弱酸強(qiáng)堿鹽,溶液呈堿性,能證明草酸是否是弱電解質(zhì),故D正確;
故答案為:B;D;
(4)二者恰好反應(yīng)生成NaHC2O4,混合溶液呈酸性,則c(H+)>c(OH-),Na+不水解、HC2O4-水解,則c(Na+)>c(HC2O4-),溶液呈酸性說明HC2O4-電離程度大于水解程度,所以溶液中c(H+)>c(C2O42-),溶液呈酸性則c(OH-)濃度最小,則溶液中離子濃度大小順序是c(Na+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-),故答案為:c(Na+)>c(HC2O4-)>c(H+)>c(C2O42-)>c(OH-);
(5)酸性條件下,KMnO4具有強(qiáng)氧化性,酸性KMnO4溶液和草酸發(fā)生氧化還原反應(yīng),溶液褪色,Mn元素化合價由+7價變?yōu)?2價,則C元素生成穩(wěn)定氧化物CO2,根據(jù)轉(zhuǎn)移電子相等、原子守恒、電荷守恒可得離子方程式為:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;
故答案為:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;
(6)②配制的100mL樣品溶液會消耗高錳酸鉀溶液的體積為VmL×$\frac{100mL}{25mL}$=4VmL,消耗高錳酸鉀的物質(zhì)的量為:0.0100mol•L-1×4V×10-3L=4V×10-5mol,根據(jù)反應(yīng)2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O可知,mg樣品中含有草酸鈣的物質(zhì)的量為:4V×10-5mol×$\frac{5}{2}$=V×10-4mol,菜中草酸鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為:$\frac{88g/mol×V×1{0}^{-4}mol}{mg}$×100%=$\frac{0.88V}{m}$%,
故答案為:$\frac{0.88V}{m}$%;
③用標(biāo)準(zhǔn)KMnO4溶液直接滴定菠菜研磨、浸泡、過濾得到的溶液結(jié)果可能偏高,如果不考慮操作引起的誤差,則溶液中可能含有其他還原性物質(zhì)會消耗高錳酸鉀,導(dǎo)致測定結(jié)果偏高,
故答案為:溶液中可能含有其他還原性物質(zhì)會消耗高錳酸鉀.
點(diǎn)評 本題考查性質(zhì)實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計,題目難度中等,涉及氧化還原反應(yīng)、離子濃度大小比較、弱電解質(zhì)的判斷、溶液配制、實(shí)驗(yàn)操作先后順序判斷等知識點(diǎn),明確物質(zhì)的性質(zhì)及實(shí)驗(yàn)原理是解本題關(guān)鍵,難點(diǎn)是物質(zhì)檢驗(yàn)先后順序,易錯點(diǎn)是(2)的計算,注意應(yīng)該配制500mL溶液而不是480mL溶液.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 有MnO2條件下的反應(yīng)曲線是a曲線 | |
B. | a曲線變?yōu)閎曲線,反應(yīng)的活化分子百分?jǐn)?shù)增大 | |
C. | a曲線變?yōu)閎曲線,平衡時H2O2的轉(zhuǎn)化率增大 | |
D. | b曲線的熱化學(xué)方程式為:H2O2(l)═H2O(l)+$\frac{1}{2}$O2(g)△H=-(E1-E2)KJ•mol-1 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 分子數(shù)相等 | B. | 原子數(shù)相等 | C. | 質(zhì)子數(shù)相等 | D. | 質(zhì)量相等 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 原因 |
溶液最初從紫色變?yōu)榧t色 | 氯氣與水反應(yīng)生成的HCl使石蕊試液變紅 |
隨后溶液逐漸變?yōu)闊o色 | 氯氣與水反應(yīng)生成HClO具有漂白性 |
最后溶液從無色逐漸變?yōu)闇\黃綠色 | 過量氯氣溶解于水中 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | C3H8 | B. | C3H6 | C. | C3H4 | D. | C4H10 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 還原劑只有鋰 | |
B. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下生成1.12LSO2時,反應(yīng)轉(zhuǎn)移電子為0.1mol | |
C. | 氧化產(chǎn)物包括LiCl和SO2 | |
D. | SOCl2中既有離子鍵,也有共價鍵 |
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