题目内容
16.实验室用如图所示装置的部分或全部组合后完成如下实验,请回答下列问题:(1)小明要证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,他将A装置中的导气管a与C装置中的导气管d相连,当装置C中产生澄清石灰水变浑浊的现象时即达到实验目的.
(2)若将A装置中的药品换成稀硫酸和锌粒,产生的H2经干燥后用D装置收集,当D装置的瓶口向下时,导管口的连接顺序应是a→b→c→g.
(3)若用10g质量分数为98%额浓硫酸配制成10%的稀硫酸,需加水88g.
分析 (1)检验碳酸盐的具体方法是,先取少量的待检物于试管中,再向其中滴加少量的稀盐酸,振荡,若有气泡生成,将气体通入澄清的石灰水后,澄清的石灰水变浑浊;则证明该盐中含有CO32-,是一种碳酸盐,通入石灰水是用长导管,让气体与石灰水充分反应;
(2)氢气的密度比空气小,所以将D瓶口向下时,应从长导管进气;
(3)根据溶液稀释前后溶质质量不变进行回答.
解答 解:(1)小明要证明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐,应将A装置中的导气管a与C装置中的导气管d连接,让生成的气体与石灰水充分接触反应,C中澄清的石灰水变浑浊,说明鸡蛋壳的主要成分是碳酸盐;
(2)氢气的密度比空气小,所以将D瓶口向下时,应从长导管进气;
(3)解:设要加水的质量为x,根据溶液稀释前后,溶质的质量不变,
则10g×98%=(10g+x)×10%
x=88g.
故答案为:(1)d;
(2)b c g;
(3)88.
点评 检验碳酸盐的常用试剂是稀盐酸和澄清的石灰水,密度比空气小的气体用向下排空气法收集,稀释溶液.
练习册系列答案
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7.如图是金刚石、石墨、C60、碳纳米管结构示意图,其中说法正确的是( )

| A. | 这四种物质都很软,可作润滑剂 | |
| B. | 这四种物质完全燃烧后的产物都是CO2 | |
| C. | 这四种物质碳原子的排列方式相同 | |
| D. | 这四种物质的结构中都是每个碳原子连接3个碳原子 |
4.一定量铜粉和锌粉组成的混合物与足量稀盐酸充分反应,过滤,将滤渣在空气中充分加热,加热后所得产物的质量恰好等于原混合物的质量,则原混合物中铜的质量分数为( )
| A. | 25% | B. | 50% | C. | 64% | D. | 80% |
11.下列对某一主题的知识归纳,有错误的一组是( )
| A 物质鉴别 | B 物质除杂 |
| 硫酸钾和硫酸铵-熟石灰混合研磨,闻气味 氢氧化钠和氯化钠-加水,观察温度变化 | 盐酸中混有硫酸-加适量氯化钡溶液过滤 木炭粉中混有铁粉-磁铁吸引 |
| C 安全知识 | D 物质与微粒构成 |
| 电器着火-切断电源,再用干粉灭火器灭火 居室装修-常开窗通风,防止甲醛中毒 | 水-由氢原子和氧原子构成 氯化钠-由钠离子和氯离子构成 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
1.下列说法不正确的是( )
| A. | 聚乙烯属于高分子化合物 | B. | 生铁和铜都属于合金 | ||
| C. | 纯碱、烧碱都属于碱 | D. | 玻璃、松香、橡胶属于非晶体 |
8.如表是KCl和KNO3在不同温度下的溶解度.下列说法正确的是( )
| 温度/℃ | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 溶解度/g | KCl | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 42.6 |
| KNO3 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | |
| A. | KCl和KNO3均属于微溶物 | |
| B. | 40℃时,5g KCl加10g水可得28.6%溶液 | |
| C. | 50℃时,饱和的KCl和KNO3溶液降温到30℃,析出KNO3固体多于氯化钾 | |
| D. | 要使KCl和KNO3从它们的溶液中结晶出来,最好的方法都是降低饱和溶液的温度 |
6.某同学对酸碱盐的知识进行了以下梳理.
(1)填写如表空格中的化学式:
根据以上盐中的金属元素的排列,可以得出是依据金属活动性顺序归纳整理的.
(2)此同学通过查阅资料,发现许多反应都有盐类物质生成.比如①用稀硫酸除去铁锈;②古代记载的湿法冶金技术有“曾青得铁则化为铜”,其中“曾青”是指硫酸铜溶液.写出①发生反应的化学方程式:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H20.
(1)填写如表空格中的化学式:
| 氯化钾 | 氯化钙 | 氯化钠 | 氯化镁 | 氯化铝 | 氯化锌 | 氯化亚铁 | 氯化铜 |
| KCl | CaCl2 | NaCl | MgCl2 | AlCl3 | ZnCl2 | FeCl2 | CuCl2 |
(2)此同学通过查阅资料,发现许多反应都有盐类物质生成.比如①用稀硫酸除去铁锈;②古代记载的湿法冶金技术有“曾青得铁则化为铜”,其中“曾青”是指硫酸铜溶液.写出①发生反应的化学方程式:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H20.