题目内容
下列4种鉴别碳酸钠和碳酸氢钠的方法中,可靠性最差的是( )
| A、观察样品外观 |
| B、在少量的样品中滴入几滴水 |
| C、在饱和溶液中滴入几滴酚酞 |
| D、取少量的试样加热 |
考点:物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用
专题:物质检验鉴别题
分析:A.碳酸钠和碳酸氢钠均为白色固体;
B.碳酸氢钠溶于水放热;
C.二者水解都显碱性,等浓度时碳酸钠水解程度大于碳酸氢钠;
D.碳酸钠加热不分解,而碳酸氢钠加热分解.
B.碳酸氢钠溶于水放热;
C.二者水解都显碱性,等浓度时碳酸钠水解程度大于碳酸氢钠;
D.碳酸钠加热不分解,而碳酸氢钠加热分解.
解答:
解:A碳酸钠和碳酸氢钠均为白色固体,观察样品外观无法鉴别二者,故A错误;
B.碳酸钠溶于水会放热,试管壁温度会升高,而溶解碳酸氢钠的试管壁温度变化不明显,可以据此鉴别碳酸钠和碳酸氢钠,故B正确;
C.碳酸钠、碳酸氢钠都水解,溶液显示碱性,但是二者水解程度不同,滴入酚酞后,溶液的红色较深的是Na2CO3,较浅的为NaHCO3,据此可以鉴别碳酸钠和碳酸氢钠,故C正确;
D.碳酸氢钠加热发生反应:2NaHCO3
Na2CO3+CO2↑+H2O,导致固体质量减少,而碳酸钠较稳定,可以通过加热固体后称量质量变化的方法鉴别,故D正确;
故选A.
B.碳酸钠溶于水会放热,试管壁温度会升高,而溶解碳酸氢钠的试管壁温度变化不明显,可以据此鉴别碳酸钠和碳酸氢钠,故B正确;
C.碳酸钠、碳酸氢钠都水解,溶液显示碱性,但是二者水解程度不同,滴入酚酞后,溶液的红色较深的是Na2CO3,较浅的为NaHCO3,据此可以鉴别碳酸钠和碳酸氢钠,故C正确;
D.碳酸氢钠加热发生反应:2NaHCO3
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故选A.
点评:本题以碳酸钠和碳酸氢钠为载体考查物质的鉴别,把握物质的性质差异为解答的关键,注意利用不同现象鉴别物质,题目难度不大.
练习册系列答案
相关题目
下列说法正确的是( )
| A、室温下,pH之和为14的氨水与盐酸等体积混合,溶液一定呈中性 |
| B、在0.1 mol/L(NH4)2Fe(SO4)2溶液中:c(H+)+c(NH4+)+c(Fe2+)═c(OH-)+c(SO42-) |
| C、向醋酸溶液中加入适量醋酸钠,所得酸性溶液中c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-) |
| D、0.4 mol/L HCl与0.1 mol/L NaAlO2等体积混合,所得溶液中:c(Cl-)>c(Na+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH-) |
反应:NO+CO2?NO2+CO在密闭容器中进行,下列哪项条件加快该反应速率( )
| A、缩小体积使压强增大 |
| B、体积不变充入CO2使压强增大 |
| C、体积不变充入He气使压强增大 |
| D、压强不变充入N2使体积增大 |
N2(g)+3H2(g)
| 催化剂 |
| 高温、高压 |
| A、点a的正反应速率比b点的大 |
| B、点c处反应还未达到平衡 |
| C、点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)不一样 |
| D、其他条件不变,500℃下反应至t1时刻,n(H2)比图中d点的值大 |
“纳米材料”是直径为几纳米至几十纳米的材料(1nm=10-9m).其研究成果已应用于医学、军事、化工等领域.如将“纳米材料”分散到水中,得到的分散系不可能具有的性质是( )
| A、有电泳现象 |
| B、能全部通过滤纸 |
| C、能全部通过半透膜 |
| D、有丁达尔现象 |
下列实验对应的结论正确的是( )
| A | B | C | D | |
| 装置 | 洗气瓶中产生白色沉淀 | |||
| 结论 | 用浓盐酸与高锰酸钾制氯气 | 能证明非金属性 Cl>C>Si | 分离出Cl2与KI溶液反应生成的碘 | 白色沉淀是BaSO3 |
| A、A | B、B | C、C | D、D |
下列反应的离子方程式正确的是( )
| A、Ba(OH)2溶液中加入少量KAl(SO4)2溶液:3Ba2++6OH-+2Al3++3SO42-═BaSO4↓+2Al(OH)3↓ |
| B、FeCl3溶液中加入过量Na2S溶液:2Fe3++S2-═2Fe2++S↓ |
| C、将适量SO2通入Ca(ClO)2溶液中 Ca2++2ClO-+SO2+H2O═CaSO3↓+2HClO |
| D、向Ca(OH)2溶液中加入过量的NaHCO3溶液 Ca2++2HCO3-+2OH-═CO32-+CaCO3↓+2H2O |
在人类认识、研究有机物方面,化学家们不断探索,做出了不可磨灭的贡献.下列说法不正确的是( )
| A、化学家贝采里乌斯合成了醋酸,首次打破了有机物和无机物的界限 |
| B、化学家李比希用燃烧法来测定有机化合物中碳氢元素质量分数 |
| C、甲烷与氯气的反应属于自由基型链反应 |
| D、化学家海维西运用同位素示踪法来研究有机化学反应历程,获得诺贝尔化学奖 |