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名师互学网 > 初中 > 初中化学 > 初中化学题库

如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...

题文

如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.
(1)指出图中标号仪器的名称.
①______②______.
(2)装置图中有两处错误,请指出错误.
①______②______.
(3)用改正后的装置进行实验,首先往盛有CuO的试管中通入纯净的氢气,然后再加热,目的是______.试管内出现的现象是______.当CuO被还原成Cu时,还应进行的操作为______,这样操作的原因是______.


题型:未知 难度:其他题型

答案

(1)①颈比较长的仪器是长颈漏斗;②作为热源的仪器是酒精灯;
(2)为防止气体从长颈漏斗逸出,长颈漏斗应伸入液面以下,图中长颈漏斗未按要求伸入液面以下;在使用试管对固体药品加热时,为防止水回流至试管底而使试管炸裂,应使试管口略低于试管底,图中试管口高于试管底部;
(3)先通入氢气是为了排净装置内空气防止试管爆炸;氢气还原氧化铜生成铜和水,所以黑色固体变为红色,试管壁上有水珠生成;CuO被还原成Cu时,还应继续通入氢气,待试管冷却到室温,再停止通氢气,防止生成的铜被空气中氧气,氧化为氧化铜.
故答案为:(1)①长颈漏斗;②酒精灯;(2)长颈漏斗下端管口位于液面以上;装氧化铜的试管管口向上倾斜;(3)排除试管内的空气,防止加热时氢气和氧气混合气发生爆炸(不答加热不得分);氧化铜由黑色逐渐变为红色管口壁上有水珠生成;先停止加热,继续通入H2,直到试管冷却到室温再停止通氢气;防止热的铜又被氧化.

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解析

该题暂无解析

考点

据考高分专家说,试题“如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜.....”主要考查你对 [氢气的制取和收集 ]考点的理解。

氢气的制取和收集

 实验室里通常用稀硫酸跟金属锌起反应来制取氢气,也可以用盐酸代替硫酸,用镁或铁代替锌来制取氢气。

氢气的实验室制法:

化学药品锌粒和稀硫酸反应原理Zn + H2SO4== ZnSO4+ H2↑ 发生装置反应物状态为固态和液态,反应条件为室温,可选择实验室制CO2的反应装置(或用过氧化氢溶液制氧气的反应装置)

如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
收集装置向下排空气法或排水法
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...

如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
实验步骤①检验装置的气密性
②装锌粒(注意将试管横放,把锌粒放入试管口,再慢慢竖起)
③把试管固定在铁架台上
④加入稀硫酸
⑤收集气体 注意事项①不能用浓H2SO4代替稀H2SO4,浓H2SO4具有强氧化性
②不能用金属活动性顺序表中排在氢后面的金属,如铜,也不能用排在氢前的金属,如钠,一般常用Zn、Al、Fe、Mg等。
③长颈漏斗末端应在液而以下,防止氢气从长颈漏斗逸出

氢气的工业制法:
制取方法原理优缺点电解水2H2O
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
2H2↑+O2优点:得到氢气纯度高
缺点:耗能高 水煤气C+H2O(g)
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
CO+H2优点:成本低
缺点:需要设备多(需要除去CO中的杂质) 天然气CH4
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
C+2H2优点:原料丰富
缺点:氢气纯度低 电解饱和食盐水2NaCl+2H2O
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
2NaOH+H2↑+Cl2↑优点:是氯碱化工的副产品
缺点:纯度低 理想模式:利用太阳能、高效催化剂分解水2H2O
如图是实验室制取氢气,并用氢气还原氧化铜的装置图,请回答下列问题.指出图中标号仪器的名称.①______②______.装置图中有两处错误,请指出错...
2H2↑+O2↑优点:不耗费电能、热能,环保
缺点:人类未能寻找到高效催化剂,还未能实际应用

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