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洁厕灵的有效成分为HCl,李强同学测定某品牌洁厕灵中HCl的质量分数。他将100...

洁厕灵的有效成分为HCl,李强同学测定某品牌洁厕灵中HCl的质量分数。他将100.0g洁厕灵倒入锥形瓶中,逐次加入等质量相同质量分数的Na2CO3溶液,测出每次完全反应后溶液的总质量,实验数据记录如下表。

 

第一次

第二次

第三次

第四次

第五次

加入Na2CO3溶液的质量/g

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

反应后溶液的总质量/g

118.9

137.8

M

175.6

195.6

 

请根据实验数据分析解答下列问题:

1)表格中M的数值为     

2)恰好完全反应时消耗Na2CO3的质量是多少

3)该洁厕灵中HC1的质量分数是多少?

 

(1)156.7;(2)10.6g;(3)7.3% 【解析】 (1)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,加入碳酸钠溶液后所得溶液减少的质量为生成二氧化碳的质量,第一次生成二氧化碳的质量为100g+20g-118.9g=1.1g,第二次后累计生成二氧化碳的质量为:100g+20g+20g-137.8g=2.2g,第四次后累计生成二氧化碳的质量为100g+20g+20g+20g+20g-175.6g=4.4g,故第三次后累计生成二氧化碳的质量为3.3g,故100g+20g+20g+20g-M(g)=3.3g,M=156.7,表格中M的数值为156.7。 (2)第五次后累计生成二氧化碳的质量为100g+20g+20g+20g+20g+20g -195.6g=4.4g,故第四次加入碳酸钠溶液后,恰好完全反应,设恰好完全反应时消耗Na2CO3的质量为x,HCl的质量为y,则 , x=10.6g,y=7.3g; (3)HCl的质量分数为:; 答:表格中M的数值为156.7,恰好完全反应时消耗Na2CO3的质量为10.6g,洁厕灵中HCl的质量分数为7.3%。  
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纳米零价铁(单质铁)在环保领域应用广泛,以菱铁矿(主要成分为FeCO3,不考虑杂质)为原料,制备纳米零价铁的反应为:。反应一段时间后,某学习小组对剩余固体的成分进行探究。

(提出问题)剩余固体的成分是什么?

(做出猜想)剩余固体的成分:

猜想一:Fe

猜想二:FeCO3

猜想三:_____

(实验探究)该学习小组利用下图装置,对剩余固体成分进行探究,实验操作及现象如下。回答下列问题。

1)装置C中浓硫酸的作用是________

2)向装置A中加入稀硫酸后,A中产生气泡且溶液变为浅绿色,小芳同学判断猜想一正确,小刚同学认为小芳的判断不合理,理由是:_______

3)装置B中溶液变浑浊,说明________

4)观察到装置D中黑色粉末变红色,反应的化学方程式是________

(实验结论)猜想____正确

(反思交流)如果将装置E去掉,_______(填不能)验证剩余固体中含有Fe,理由是_________

 

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下图A-H是实验室制取某些常见气体的装置示意图。请完成下列相关问题。


 

1)写出图中仪器②的名称___________

2)实验室要制取一瓶干燥的氧气所选择的装置是___________(填序号);

3)实验室制备CO2的化学方程式为_________,若用装置H收集CO2气体,产生的气体应从___(填“a”“b”)端通入。

4)用石灰石和稀盐酸制取二氧化碳,选取装置CD相对于装置B在操作方面的优势为____________;若选择装置D用双氧水和二氧化锰制备氧气,能否体现该优点___(填);

5)用排水法与排空气法收集CO2及相关性质的比较(分别用体积相同的2个集气瓶收集)。

已知:向收集满CO2的集气瓶内倒入等体积适量澄清石灰水,并振荡。二氧化碳纯度越高,澄清石灰水先变浑浊后变澄清的时间越短。

比较项目

排水法

向上排空气法

收集方法可行性分析

CO2气体生成和从水面逸出的速率远大于其溶解和与水反应的速率

_____,且不与空气发生反应。

收集过程分析

集满现象:______

验满因气体无色,是否集满难确定,即便用燃着的木条移近容器口熄灭,也难以证明空气完全排尽。

石灰水变浑浊又变澄清所需时间分析

时间较短。

时间较长。

 

由上述实验可得结论:①二氧化碳可用排水法或向上排空气法收集;

②与排空气法相比,排水法的优点是_______

 

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航空航天技术是一个国家科技,工业和国防实力的重要体现。南京理工大学陈光教授团队研究成功的“PST高温TiAl合金单晶大幅度提高了耐高温性能,显著改善了材料塑性,对于新型轻质高温结构材料的发展和应用具有非常重要的意义。“PST TiAl单晶实现了高强高塑的优异结合,持久寿命优于已经成功应用于GEnx发动机的4822合金1-2个数量级,有望将目前TiAl合金的使用温度从650-750℃提高到900°C以上,其抗压能力是第四代单晶合金的3倍,有了这种材料技术,中国也能够制造出世界一流的航空发动机。

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