中考化学实验装置的气密性
初中化学气体实验装置气密性检验

初中化学气体实验装置气密性检验装置气密性的检验难在以下两点,一是方法,二是文字表述。
●难点磁场:请试做下列题目,然后自我界定学习本篇是否需要。
某学生利用氯酸钾分解制氧气的反应,测定氧气的摩尔质量。
实验步骤如下:①把适量的氯酸钾粉末和少量二氧化锰粉末混合均匀,放入干燥的试管中,准确称量,质量为a g。
②装好实验装置。
③检查装置气密性。
④加热,开始反应,直到产生一定量的气体。
⑤停止加热(如图44—1,导管出口高于液面)。
⑥测量收集到的气体的体积。
⑦准确称量试管和残留物的质量为b g。
⑧测量实验室的温度。
⑨把残留物倒入指定的容器中,洗净仪器,放回原处,把实验桌面收拾干净。
⑩处理实验数据,求出氧气的摩尔质量。
回答下列问题:(1)如何检查装置的气密性?。
(2)以下是测量收集到的气体的体积必须包括的几个步骤:①调整量筒内外液面使之相同;②使试管和量筒内的气体都冷却至室温;③读取量筒内气体的体积。
这三步操作的正确顺序是:________(请填写步骤代号)。
(3)测量收集到的气体的体积时,如何使量筒内外液面的高度相同?________。
(4)如果实验中得到的氧气体积是c L(25℃、101 kPa),水蒸气的影响忽略不计,氧气的摩尔质量的计算式为(含a 、b 、c ,不必化简): 。
●案例探究[例题]用图44—2所示的装置制取氢气,在塑料隔板上放粗锌粒,漏斗和带支管的试管中装有稀硫酸,若打开弹簧夹,则酸液由漏斗流下,试管中液面上升与锌粒接触,发生反应,产生的氢气由支管导出,若关闭弹簧夹,则试管内液面下降,漏斗内液面上升,酸液与锌粒脱离接触,反应自行停止。
需要时再打开弹簧夹,又可以使氢气产生。
这是一种仅适用于室温下随制随停的气体发生装置。
回答下列问题:(1)为什么关闭弹簧夹时试管中液面会下降?_____________。
(2)这种制气装置在加入反应物以前,怎样检查装置的气密性?____________________。
初中化学装置气密性的检验 PPT课件 图文

装置气密性的检验 长颈漏斗与锥形瓶 注水法:通过注入水缩小气体体积增大压强。
夹紧弹簧夹,从长颈 漏斗处加水至浸没漏 斗导管口,若导管下 端形成一段水柱,一 段时间后水柱不下降, 说明装置气密性良好。
锥形瓶+注射器
抽气或吹气法:
1、先从长颈漏斗往锥形瓶内倒入 一定量的水,至淹没长颈漏斗下 端,导管上连接一个针筒。
在实际检验过程中,由于气体发生器结构不同,因此检验方 法也有一定的差异。
检查装置的气密性
气体受热膨胀法:通过升高温度增大内部压强。
如图,这是初中化学中最简易的气体发生装 置,该实验装置由试管、烧杯和带胶塞的导 管组成。
。。。。
将导管末端浸入水中,然后用手掌紧贴试管外壁,若导管末端有气泡产生,移 开手掌后,导管末端有水上升形成稳定水柱不下落,证明装置不漏气。
用分液漏斗代替了长颈漏斗。因 为分液漏斗上有一个活塞,关上 活塞就可以防止气体从漏斗中逸 出。检查方法是:关上活塞,用 另一根导管连接导管,然后将导 管末端浸入水中,再用手握住试 管外壁,若导管末端有气泡产生, 则说明装置气密性良好。
装置气密性的检验
各种装置气密性的检查
一、原理
使装置内与外界产生压强差,再通过液面的变化或有无气泡产生来判 断装置的气密性。
2、往外拉活塞,若长颈漏斗末端冒出气泡 , 则装置气一段稳 定的水柱 ,则装置气密性良好。
打开止水夹,用另一根导管连接导管,然后 将导管末端浸入水中,从长颈漏斗中注水使 其下端液封,再用手握住试管外壁,若导管 末端有气泡产生,则说明装置气密性良好。
打开止水夹,从长颈漏斗中注水使其下端液 封,然后再将导管一端接上注射器,把注射 器活塞往外拉,若有气泡均匀产生,说明气 密性良好。或往里推,并保持压强不变,若 形成水柱且不下降,说明气密性良好。
2020年九年级中考化学专题复习——实验装置气密性的检查

最新九年级中考化学专题复习——装置气密性的检查在实验室里制取氧气、氢气、二氧化碳等气体时都必须检查装置的气密性是否完好,只有装置不漏气时才能使用。
实验装置的不同,所采取的方法可能不同,现列举出一些不同装置,谈谈它们气密性检查的方法。
典型例题:1.如何检查图1装置的气密性?2.如何检查图2启普发生器气密性?3.如何检查图3所示简易气体发生器的气密性?4.如何检查图4装置的气密性?5. 如下图5所示为制取氯气的实验装置:盛放药品前,怎样检验此装置的气密性?6.如何检查图6装置的气密性?7. 如何检查图7装置的气密性?参考答案1关闭分液漏斗活塞,将将导气管插入烧杯中水中,用酒精灯微热园底烧瓶,若导管末端产生气泡,停止微热,有水柱形成,说明装置不漏气。
2 关闭导气管活塞,从球形漏斗上口注入水,待球形漏斗下口完全浸没于水中后,继续加入适量水到球形漏斗球体高度约1/2处,做好水位记号静置几分钟,水位下降的说明漏气,不下降的说明不漏气。
3 关闭K,把干燥管下端深度..浸入水中使干燥管内液体面低于烧杯中水的液面,静置一段时间,若液面差不变小,表明气密性良好。
4 关闭导气管活塞,从U型管的一侧注入水,待U型管两侧出现较大的高度差为止,静置几分钟,两侧高度差缩小的说明漏气,不缩小的说明不漏气。
5 向B、D中加水使导管口浸没在水面下,关闭分液漏斗活塞,打开活塞K,微热A中的圆底烧瓶,D中导管有气泡冒出;停止加热,关闭活塞K片刻后,D 中导管倒吸入一段水柱,B中没入液面的导管口会产生气泡。
有这些现象说明气密性良好。
储气作用、防堵塞防倒吸安全瓶作用6分析:较复杂的实验装置,一次性检查效果不好,可以分段检查气密性。
如用止水夹夹住b、C装置间的导管的橡皮管,并关闭分液漏用酒精灯在a装置下微热,若b装置中的导管产生一段水柱,表明止水夹前面的装置气密性良好。
再在C处的锥形瓶中用酒精灯微热,若e处出现气泡,停止微热,插在e处液面下的导管产生一段液柱,表明这部分装置的气密性良好。
初中化学检查装置气密性常用方法

检查装置气密性的方法
实验室里制取氧气、氢气、二氧化碳等气体时都必须检查装置的气密性是否完好,只有装置不漏气时才能使用。
现举出一些装置,谈谈它们气密性检查的方法:
方法一:热敷法(空气热胀冷缩法
如图,先把导管的末端浸入水中,然后用手紧握试管,导管口有气泡冒出,松开手后,导管中形成一段稳定的水柱,说明装置气密性良好。
方法二:抽气法
首先向长颈漏斗中注水,使其末端形成“液封”,然后慢慢向外拉注射器的活塞,若漏斗末端有气泡冒出,说明装置气密性良好(也可慢慢向里推气,若漏斗中形成一段水柱,说明装置不漏气)。
方法三:注水法
首先用弹簧夹夹紧橡胶管,然后向长颈漏斗中注水,一段时间后,在长颈漏斗中形成一段稳定的水柱(存在液面差),则证明该装置气密性良好。
练习
1.可用推拉注射器活塞的方法检查如图装置的气密性。
当缓缓拉活塞时,如果装置气密性良好,可观察到()
A. 长颈漏斗下端管口产生气泡
B. 瓶中液面上升明显
C. 长颈漏斗内有液面上升
D. 注射器内有液体
2.下列有关装置的气密性检查中,装置及现象描述错误的是()
3.下列装置操作图,不能用于检查装置气密性的是()练习答案:A/B/A。
实验装置气密性检查(原理、题型及方法)

实验装置气密性检查(原理、题型及方法)化学是一门以实验为先导的学科,往往试验装置的安装及错误检查也是各种化学试题的一个重点内容,实验是考查学生动手能力及思维能力比较好的题型。
其中一大类型题目就是当实验对象中有气体时试验装置气密性的检查。
试验装置的气密性检查时往往需要遵循以下原则。
1、检验时利用装置自身的仪器,在没有特殊需要的情况下,往往是不可以随意添加其它仪器来检验装置气密性的。
2、在检验装置的气密性时操作往往是使装置中的气体体积发生变化,但变化的程度要小,大幅度的变化是不能看出装置是否漏气的。
、检验装置气密性基本原理[原理1]:在常压下,改变温度T,利用气体热胀冷缩的性质进行气密性的检验。
[原理2]:在恒压下,利用产生液面差维持体系内外压强相等,即外界大气压+液柱压强=体系内部的气体压强。
检验装置的气密性许多同学知道怎样做却不善于用文字表达,回答时应注意既要答出操作方法,又要答出观察到的现象,还要答出判断气密性是否良好的标准,三者缺一不可。
二、检验装置气密性基本方法:1、微热法:手捂法:适于单孔发生器气密性的检查;热源辅助法:对容积较大的容器加热(热毛巾、或微火)容器内受热气体膨胀,压强变大,现象是从导管出口(应浸没在水下)排出气泡,冷却时气体收缩,液体回流填补被排出的气体原来的位置,从而形成一段液柱。
2、堵孔法3、液封法4、水压法5、吹气法6、抽气法堵孔、液封、水压法等适于双孔发生器气密性检查,对启普发生器气密性的检查用水压法更加方便;三、基本步骤:1、观察气体出口数目,若有多个出口,则通过关闭止水夹、分液漏斗活塞或用水封等方法,让装置只剩一个气体出口。
2、采用加热法、水压法、吹气法等进行检查3、观察气泡、水柱等现象得出结论。
注:若连接的仪器很多,可在不拆卸整套仪器的前提下分段检查。
同时考虑检查方法的综合应用。
四、实例:方法:如图B将导管出口埋入水中,用手掌或热毛巾捂住容积大的部位,看水中的管口是否有气泡逸出,过一会儿移开手掌或毛巾,观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱。
初中化学检查装置气密性的方法

初中化学检查装置气密性的方法初中化学检查装置气密性的方法:1.在试管一头塞上胶塞,插上导管,再用手握住试管,另一头放入水中,看是否有气泡产生,如果有,气密性良好.当然如果效果不明显的话可以稍稍加热,再观察现象.2.可以把部分仪器放在水中,看有无气泡.3.可以通过某些反应现象判断是否漏气.如初中学的在测定空气中氧气所占的比例时,如果装置漏气,水在瓶中所占的体积就会减小.或者:一、空气热胀冷缩法这是教材上介绍的常用的一种方法,操作简便行,但有四个缺点:?如果仪器玻璃较厚、装置较大,或者手掌温度与空气温度相差不大时,都不会产生气泡,更不能形成水柱;?每检查一次用时间偏长;?导气管的尾端被水浸湿,不适宜做避免水参与的实验(如制氨气、制氯化氢等);?若装置内已经装入了试剂就不能再行检查。
二、注水法适用于检查启普发生器或类似于启普发生器的装置。
首先关闭排气导管,从顶部漏斗口注水,当漏斗下端被水封闭后再注水,水面不下降,表明装置气密性好;如果水面下降,表明装置气密性差。
此法有两个缺点:?装置内部被水浸湿;?如果已装入了固体试剂则不能再行检查。
为了消除上述两种方法中的缺点,现设计了以下三种气密性检查方法。
三、外接导管浸水法在装置的尾端导气管上外接一段橡皮管和20,30cm长的玻璃导管,导管浸入试管内的水中,水进入导管一段高度后不再进入,内外液面高度差较大,把试管上下移动几次,仍然如此,表明装置气密性好;如果水进入导管很多,液面高度差很小,表明装置气密性差。
四、滴定管压气法取一支25mL滴定管,下端与橡皮管连接,橡皮管变曲成U形与装置的尾端导管连接,滴定管内装满水。
打开滴定管开关,水面下降一段距离后就停止不动,表明装置气密性好;如果水面一直下降不停,表明装置气密性差。
使用此法要注意:滴定管里水面不能超过装置尾端导管30cm高度,否则,压强太大,空气有可压缩性,水有可能流入装置里。
五、滴定管抽气法取装水的一支25mL滴定管,其上端通过单孔橡皮塞和橡皮管与装置尾端导管连接。
初三化学装置气密性检查方法

初三化学装置气密性检查方法如何检查装置的气密性呢?通用步骤。
(1)封闭出口。
(2)采用加热法、注水法、吹气法等进行检查。
(3)观察气泡、水柱、液面等现象得出结论。
一、加热法。
如何检查这个装置的气密性?方法:如图将导管出口埋入烧杯的水中,用手掌焐热烧瓶,观察烧杯中管口是否有气泡逸出,过一会儿移开手,观察浸入水中的导管末端有无水上升形成水柱。
若焐时有气泡溢出,移开手有水柱形成,说明装置气密性良好,可以安心开始实验。
原理:为什么会有气泡冒出?这是由于焐热烧瓶后,瓶内空气受热膨胀,从导管口逸出,所以在水中形成气泡。
而移开手后,试管内温度下降,空气收缩,导致压强低于外界大气压,于是大气压把烧杯中的水压到导管中,以达到平衡。
所以如果能看的导管口有一小段水柱,就说明气密性良好。
问题来了:1.做实验不是用烧瓶,用试管咋办?抓住试管啊喂!2.手冷脚冷人,捂不热咋办?上酒精灯!3.检查发现装置气密性差咋办?把各接口拧紧一点,顺便看看是不是容器有洞...4.学了这个是不是可以一招走天下?没有啥缺点吗?——还是有的,导气管口浸了水就不能做避免水参与的实验了,比如制氨气、制氯化氢等,它们会溶在水中。
并且,装置内如果装了试剂就不能再这样检查。
二、注水法。
这个装置呢?焐热后气都从漏斗冒出去了。
咋办?方法:用弹簧夹夹紧橡胶管(,从长颈漏斗上口注水,待漏斗下口完全浸没于水中后,继续加水,当水面升到漏斗球体高度约1/2处,做好水位记号,静置几分钟,水位下降说明漏气,不下降则说明气密性良好。
原理:当漏斗下管口被水封住,导气管被弹簧夹夹住时,整个装置形成了封闭效果,此时从漏斗上口注水,锥形瓶中气压会阻止水流下来,于是能保持该水位不变。
三、吹气法。
上面那个,还有一种方法检查气密性~方法:弹簧夹打开时,吹气,观察漏斗下管口是否有水柱形成,形成后夹紧橡胶管,做好水位记号,静置几分钟,水位下降说明漏气,不下降则说明气密性良好。
原理:跟前面注水法一样。
初中化学检查装置气密性的方法

初中化学检查装置气密性的方法气密性是指材料或装置对气体或液体的渗透能力的要求,通常用于检查装置是否能够有效地封闭气体或液体,并防止其泄漏。
对于初中化学来说,了解和学习一些常见的检查装置气密性的方法是很有必要的。
以下是几种常见的方法:1.水柱法:这是一种简单而有效的方法,用于检查装置的气密性。
首先,将装置的出口或通道浸入水中,确保其完全封闭。
然后,在装置的进口或通道处施加一个轻微的负压,使装置内的气体或液体渗透至水柱中。
如果没有气体或液体泄漏,则水柱不会发生明显的变化。
否则,就说明装置有泄漏。
2.蜡封法:这是一种常用的方法,也是一种较为精确的检查气密性的方法。
在这种方法中,我们使用蜡封来检查装置是否具有气密性。
首先,将装置的出口或通道与一个有底的容器连接起来,并将蜡溶液倒入容器中,浸入装置。
然后,冷却和凝固蜡溶液,确保其封闭装置。
在此之后,可以在容器的底部观察是否有蜡渗漏。
如果有蜡渗漏,则装置存在泄漏。
3.真空泵法:这是一种较为精确的测试气密性的方法。
在测试中,首先需要一个真空泵。
将装置与真空泵连接,以形成真空环境。
然后,关闭真空泵的阀门,使装置处于真空状态。
观察一段时间,如果真空泵的压力没有变化,则说明装置是气密的。
否则,说明装置有泄漏。
4.气体检漏剂法:这是一种常用的方法,可以帮助检查装置是否具有气密性。
在这种方法中,我们使用一种特殊的液体或气体作为检漏剂。
将检漏剂涂抹在装置的接口或连接处,并观察是否有泡泡或颜色变化。
如果有泡泡或颜色变化,则说明装置存在泄漏。
总的来说,以上是几种常见且有效的检查装置气密性的方法。
初中化学学习时,我们可以通过实验和理论知识的学习来深入了解和理解这些方法的原理和应用。
这将有助于我们更好地掌握化学实验技能,并提高对气密性问题的认识。
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初中化学气体实验装置气密性检验装置气密性的检验难在以下两点,一是方法,二是文字表述。
●难点磁场:请试做下列题目,然后自我界定学习本篇是否需要。
某学生利用氯酸钾分解制氧气的反应,测定氧气的摩尔质量。
实验步骤如下:①把适量的氯酸钾粉末和少量二氧化锰粉末混合均匀,放入干燥的试管中,准确称量,质量为a g 。
②装好实验装置。
③检查装置气密性。
④加热,开始反应,直到产生一定量的气体。
⑤停止加热(如图44—1,导管出口高于液面)。
⑥测量收集到的气体的体积。
⑦准确称量试管和残留物的质量为b g 。
⑧测量实验室的温度。
⑨把残留物倒入指定的容器中,洗净仪器,放回原处,把实验桌面收拾干净。
⑩处理实验数据,求出氧气的摩尔质量。
回答下列问题:(1)如何检查装置的气密性? 。
(2)以下是测量收集到的气体的体积必须包括的几个步骤:①调整量筒内外液面使之相同;②使试管和量筒内的气体都冷却至室温;③读取量筒内气体的体积。
这三步操作的正确顺序是:________(请填写步骤代号)。
(3)测量收集到的气体的体积时,如何使量筒内外液面的高度相同?________。
(4)如果实验中得到的氧气体积是c L(25℃、101 kPa),水蒸气的影响忽略不计,氧气的摩尔质量的计算式为(含a 、b 、c ,不必化简): 。
●案例探究[例题]用图44—2所示的装置制取氢气,在塑料隔板上放粗锌粒,漏斗和带支管的试管中装有稀硫酸,若打开弹簧夹,则酸液由漏斗流下,试管中液面上升与锌粒接触,发生反应,产生的氢气由支管导出,若关闭弹簧夹,则试管内液面下降,漏斗内液面上升,酸液与锌粒脱离接触,反应自行停止。
需要时再打开弹簧夹,又可以使氢气产生。
这是一种仅适用于室温下随制随停的气体发生装置。
回答下列问题:(1)为什么关闭弹簧夹时试管中液面会下降?_____________。
(2)这种制气装置在加入反应物以前,怎样检查装置的气密性?____________________。
(3)从下面三个反应中选择一个可以用这种随制随停的制气装置制取的气体,填写表中空白:①大理石与盐酸反应制取二氧化碳;②硫铁矿与盐酸反应制取硫化氢;③用二氧化锰催化分解过氧化氢制取氧气。
(4)食盐跟浓硫酸反应制取氯化氢不能用这种装置随制随停。
试说明理由:________________。
命题意图:有关制H2装置的考查。
知识依托:化学实验的基本操作及固液不加热制气等有关知识。
错解分析:不知道简易制H2装置气密性的检验方法,不了解用题给装置制气对反应物特别是固体反应物的条件限制,都会造成错解。
解题思路:(1)刚刚关闭弹簧夹时,试管内的反应仍在进行,这时产生的气体,使试管内气压增大,只要试管内的压强大于外面的大气压,试管内的液面就会下降,直至固体和液体脱离接触,反应停止,内外气压平衡为止。
(2)要检验装置的气密性,首先要夹紧弹簧夹,然后由长颈漏斗加水,水面没过长颈漏斗下端的管口后,由于重力的作用,漏斗中的水仍要流入试管中,但试管中的气体却跑不出来,这样,若装置的气密性完好,则试管中的气体因体积减小而压强增大,从而可支持长颈漏斗内的液面高于试管内的液面。
若装置气密性不好,则漏斗内的液面与试管内的液面最终保持水平。
同样,回答本题,只需说明装置不漏气即可,可不对装置漏气的现象和结论予以回答。
(3)只要是块状固体和液体发生反应制取气体,且反应不需要加热,就可使用此气体发生装置。
硫铁矿与盐酸制取硫化氢的反应不属于本题的考查内容,其反应方程式可仿照过氧化钠与盐酸的反应写出:FeS 2+2HCl====FeCl 2+H 2S ↑+S ↓(4)实验室中的食盐多为粉末状的,且它与浓硫酸常温下反应缓慢,欲缩短反应时间,并获得足够多的氯化氢气体,通常使反应在加热条件下进行。
答案:(1)关闭弹簧夹,反应产生的气体使试管内液面上的压力增加,所以液面下降。
(2)塞紧橡皮塞,夹紧弹簧夹后,从漏斗注入一定量的水,使漏斗内的水面高于试管内的水面,停止加水后,漏斗中与试管中的液面差保持不再变化,说明装置不漏气。
(3)(4)因为:此反应需要加热,食盐是粉末状。
●锦囊妙计装置气密性的检验,不外乎以下几种情形: 1.制O 2装置:要注意将导管末端浸入水中。
2.制H 2装置:要注意关闭弹簧夹。
3.制Cl 2装置:要注意关闭分液漏斗。
4.复合装置:可拆分为几种不同装置。
●歼灭难点训练1.(★★★)由图44—3所示的实验装置进行实验: (1)如何检验装置的气密性?________。
(2)若用手捂热现象不明显,该怎样检验该装置的气密性?________。
2.(★★★★)用示意图44—4中的简易装置可以进行气体的发生和收集。
图44—3(1)实验前应如何检查该装置的气密性? 答:。
(2)拔开试管a 的橡皮塞,加入10 mL 6.0 mol ·L -1稀硝酸和1.0 g 薄铜片,立即将带有导管的橡皮塞塞紧试管口。
反应开始时速率缓慢,逐渐加快。
请写出在试管a 中所发生的所有反应的化学方程式。
答:________________________________。
3.(★★★★)有下列实验装置:实验前需检验装置的气密性。
实验开始时,先关闭活塞a ,并取下烧瓶B ;向A 中加入一定浓度的盐酸,产生氢气。
经必要的操作[见问题(2)]后,在导管的出口处点燃氢气,然后如图44—5所示套上烧瓶B ,塞紧瓶塞,氢气在烧瓶中继续燃烧。
用酒精灯加热反应管D 中的还原铁粉,待B 中氢气的火焰熄灭后,打开活塞a ,气体通过硬管D 进入试管E 中,使酚酞试液呈红色。
请回答下列问题。
(1)实验前如何检验装置的气密性?__________________________________。
图44—4酚酞试液A BCE图44—5(2)点燃氢气前必须进行________操作,进行该操作的方法是_________________。
4.(★★★★★)二氧化硫是一种主要的大气污染物,为粗略测定周围环境中的二氧化硫含量,某课外活动小组设计了如图44—6所示装置:(1)检查该装置的气密性时,先在试管中装入适量水,并使玻璃导管的下端浸没在水中,然后_____________(填写操作方法),将会看到_______________________________(填写实验现象),可证明装置的气密性良好。
(2)实验时向试管中加入0.00050 mol · L -1的碘水1.0 mL ,用适量的蒸馏水稀释后加入2~3滴淀粉溶液,配制成溶液A 。
测定指定地点的空气中二氧化硫的含量时,推拉注射器的活塞反复抽气,A 溶液由________色变为________色时反应恰好进行完全,此刻,立即停止抽气,试管中发生反应的化学方程式是_________________________________。
双孔 试管图44—6附:参考答案难点磁场(1)将导管的出口放入水槽中,用手捂热试管,有气泡从水中冒出;放开手后,且有少量水进入导管,表明装置不漏气(2)②①③。
(3)慢慢将量筒下移(4)(a g-b g)÷(c L×273 K÷298 K÷22.4 L·mol-1)[或:(a g-b g)×298 K×22.4 L·mol -1÷(c L×273 K)]歼灭难点训练1.(1)关闭分液漏斗的活塞,将干燥管末端的管口放入水中,用手捂热分液漏斗,有气泡从水中冒出;放开手冷却后,且有少量水进入干燥管,表明装置不漏气。
(2)关闭分液漏斗活塞,将干燥管末端放入水中,用小火加热烧瓶,有气泡从水中冒出,停止加热冷却后,干燥管内水面回升,表明装置不漏气。
2.(1)把导管b的下端浸入水中,用手紧握捂热试管a,导管口会有气泡冒出;松开手后,水又回升到导管b中。
(2)①3Cu+8HNO3(稀)====3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O②2NO+O2====2NO2③2NO2N2O43.(1)在A(及E)中加入少量水,使水面刚刚没过A的漏斗颈(及E的导管口)的下端,打开活塞a,在烧瓶B(或玻璃管D)的底部加热,若A中漏斗颈内水面上升,且E中导管口有气泡逸出,说明装置不漏气。
(若关闭活塞a,用同样的方法分别在烧瓶B底部和玻璃管D 下部加热,分别检查活塞前后两部分是否漏气也可)。
(2)检验氢气的纯度用排水法(或向下排空气法)收集一试管氢气用拇指堵住,移近酒精灯的火焰,松开拇指,点燃,没听到尖锐的爆鸣声,表明氢气已纯4.解析:(1)该新情境装置中,单向阀是没见过的,需仔细分析其功能,到底怎么一个“单向法”?推气时,左右单向阀关闭,上下单向阀开通,注射器中气体向上外逸;抽气时,左右单向阀开通,上下单向阀关闭,空气中的气体经A溶液被抽入注射器中。
检验装置气密性,加水后,只需轻轻向外拉动注射器的活塞即可,这时,若装置气密性完好,浸没在水中的玻璃导管口就有气泡冒出。
需要指出的是,推动注射器时通向试管的单向阀被关闭,水中不会有任何现象。
(2)抽气时空气中的二氧化硫与A溶液中的碘反应,当碘完全被反应时,A溶液中蓝色消失。
答案:(1)轻轻..向外拉动注射器的活塞浸没在水中的玻璃导管口有气泡冒出(2)蓝无SO2+I2+2H2O===H2SO4+2HI。