题目内容
某同学用某种粗盐进行提纯实验,步骤见下图.请回答下列问题:

(1)步骤①和④的操作名称分别是 , .
(2)步骤③判断加入盐酸“适量”的方法是 .
(3)猜想和验证:(并完成相应填空)
(1)步骤①和④的操作名称分别是
(2)步骤③判断加入盐酸“适量”的方法是
(3)猜想和验证:(并完成相应填空)
| 猜想 | 验证的方法 | 现象 | 结论 |
| 猜想Ⅰ:固体A中含CaCO3、MgCO3 | 取少量固体A于试管中,滴加稀盐酸,并用涂有澄清石灰水的小烧杯罩于试管口 | 猜想Ⅰ成立 | |
| 猜想Ⅱ:固体A中含BaCO3 | 取少量固体A于试管中,先滴入 | 有气泡放出,无白色沉淀 | |
| 猜想Ⅲ:最后制得的NaCl晶体中还含有Na2SO4 | 取少量NaCl晶体溶于试管中的蒸馏水, | 猜想Ⅲ成立 |
考点:粗盐提纯
专题:
分析:(1)步骤①用于分离固体和液体,滤液Ⅰ中含有氯化钙,加入碳酸钠可生成碳酸钙沉淀,步骤②也是固体和液体的分离;
(2)根据盐酸和碳酸盐反应生成气体的现象判断;蒸发结晶时,注意:用玻璃棒的不断搅拌作用,防止局部过热,造成固体(或溶液)飞溅;当蒸发皿中有较多量固体出现时,应停止加热,用余热使水分蒸干,停热时机要把握住;
(3)猜想Ⅰ主要是检验碳酸盐,可以加入强酸,并用澄清石灰水检验产生的气体;若固体中含有碳酸钡,加入盐酸溶解,然后加入可溶性硫酸盐会产生不溶于酸的白色沉淀.猜想Ⅲ是对SO42-的检验,可选用适当的钡试剂.
(2)根据盐酸和碳酸盐反应生成气体的现象判断;蒸发结晶时,注意:用玻璃棒的不断搅拌作用,防止局部过热,造成固体(或溶液)飞溅;当蒸发皿中有较多量固体出现时,应停止加热,用余热使水分蒸干,停热时机要把握住;
(3)猜想Ⅰ主要是检验碳酸盐,可以加入强酸,并用澄清石灰水检验产生的气体;若固体中含有碳酸钡,加入盐酸溶解,然后加入可溶性硫酸盐会产生不溶于酸的白色沉淀.猜想Ⅲ是对SO42-的检验,可选用适当的钡试剂.
解答:
解:(1)步骤①用于分离固体和液体,滤液Ⅰ中含有氯化钙,加入碳酸钠可生成碳酸钙沉淀,步骤④也是可溶性溶质和液体的分离,则应用蒸发的方法分离,
故答案为:过滤;蒸发;
(2)滤液②中含有过量的碳酸钠,加入盐酸时产生气泡,当滴加盐酸至刚好无气泡放出时说明恰好完好反应,盐酸量为适量;故答案为:滴加盐酸至无气泡放出为止;
(3)猜想Ⅰ:取少量固体A于试管中,滴加稀盐酸,并用涂有澄清石灰水的小烧杯罩于试管口,如有气泡放出,烧杯底变浑浊(或石灰水变浑浊),说明猜想Ⅰ成立;
猜想Ⅱ:稀硝酸(或稀盐酸);有气泡放出,无白色沉淀,说明猜想Ⅱ不成立;
猜想Ⅲ:滴入BaCl2[或Ba(OH)2或Ba(NO3)2]溶液和稀HNO3,有白色沉淀且不溶于稀HNO3,说明最后制得的NaCl晶体中还含有Na2SO4,则猜想Ⅲ成立,
故答案为:
故答案为:过滤;蒸发;
(2)滤液②中含有过量的碳酸钠,加入盐酸时产生气泡,当滴加盐酸至刚好无气泡放出时说明恰好完好反应,盐酸量为适量;故答案为:滴加盐酸至无气泡放出为止;
(3)猜想Ⅰ:取少量固体A于试管中,滴加稀盐酸,并用涂有澄清石灰水的小烧杯罩于试管口,如有气泡放出,烧杯底变浑浊(或石灰水变浑浊),说明猜想Ⅰ成立;
猜想Ⅱ:稀硝酸(或稀盐酸);有气泡放出,无白色沉淀,说明猜想Ⅱ不成立;
猜想Ⅲ:滴入BaCl2[或Ba(OH)2或Ba(NO3)2]溶液和稀HNO3,有白色沉淀且不溶于稀HNO3,说明最后制得的NaCl晶体中还含有Na2SO4,则猜想Ⅲ成立,
故答案为:
| 猜想 | 验证的方法 | 现象 | 结论 |
| 有气泡放出,烧杯底变浑浊(或石灰水变浑浊,或石灰水有白色沉淀) | |||
| 滴入稀硝酸(或稀盐酸) | 猜想Ⅱ不成立 | ||
| 滴入BaCl2[或Ba(OH)2或Ba(NO3)2]溶液和稀HNO3 | 有白色沉淀且不溶于稀HNO3 |
点评:本题考查物质的分离和检验,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,为高考常见题型和高频考点,注意把握物质的性质的异同以及实验的原理和操作方法的把握,难度中等.
练习册系列答案
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下列用电子式表示的形成过程正确的是( )
A、H×+?Cl:→H+[
| ||||
B、Na×+?Br:→Na
| ||||
C、×Mg×+2?F:→Mg2+[
| ||||
| D、 |
在西安一座西汉古墓中出土了50多斤西汉时期的古酿,当开启酒坛的封口时,散发出的香味把在场的品酒师都醉倒了,这些酒深藏地下历经两千年,不仅没有变质,反而变得香气更浓.这种香味是由哪种物质引起的( )
| A、乙醇 | B、乙酸 |
| C、乙酸乙酯 | D、乙醛 |
下列叙述中正确的是( )
| A、所有的非金属元素都在p区 |
| B、P原子的价电子排布式为3s23p3 |
| C、过渡元素都在d区 |
| D、当各轨道处于全满、半满、全空时原子较稳定 |