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1. 氧化性、还原性强弱探究
|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)将$Fe(NO_{3})_{2}$样品溶于稀硫酸,滴加$KSCN$溶液,溶液变红|$Fe(NO_{3})_{2}$晶体已氧化变质| |
|(2)向盛有$Fe(NO_{3})_{2}$溶液的试管中加入$0.1\ mol\cdot L^{-1}\ H_{2}SO_{4}$溶液,试管口出现红棕色气体|溶液中$NO_{3}^{-}$被$Fe^{2 + }$还原为$NO_{2}$| |
|(3)将硫酸酸化的$H_{2}O_{2}$滴入$Fe(NO_{3})_{2}$溶液中,溶液变黄色|氧化性:$H_{2}O_{2} > Fe^{3 + }$| |
|(4)向$0.1\ mol\cdot L^{-1}\ H_{2}O_{2}$溶液中滴加$0.01\ mol\cdot L^{-1}\ KMnO_{4}$溶液,溶液褪色|$H_{2}O_{2}$具有氧化性| |
|(5)将$SO_{2}$气体通入$Ba(NO_{3})_{2}$溶液中,生成白色沉淀|此沉淀是$BaSO_{3}$| |
特别提醒(1)向含有$NO_{3}^{-}$的盐溶液中加入酸后,会有强氧化性。
(2)一般稀硝酸的还原产物为$NO$,但容器口会看到红棕色气体。
(3)溶液中含有多种氧化剂时,无法判断具体是哪种氧化剂起作用。
(4)过氧化氢与强氧化剂(如$KMnO_{4}$溶液)反应时,过氧化氢作还原剂。
|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)将$Fe(NO_{3})_{2}$样品溶于稀硫酸,滴加$KSCN$溶液,溶液变红|$Fe(NO_{3})_{2}$晶体已氧化变质| |
|(2)向盛有$Fe(NO_{3})_{2}$溶液的试管中加入$0.1\ mol\cdot L^{-1}\ H_{2}SO_{4}$溶液,试管口出现红棕色气体|溶液中$NO_{3}^{-}$被$Fe^{2 + }$还原为$NO_{2}$| |
|(3)将硫酸酸化的$H_{2}O_{2}$滴入$Fe(NO_{3})_{2}$溶液中,溶液变黄色|氧化性:$H_{2}O_{2} > Fe^{3 + }$| |
|(4)向$0.1\ mol\cdot L^{-1}\ H_{2}O_{2}$溶液中滴加$0.01\ mol\cdot L^{-1}\ KMnO_{4}$溶液,溶液褪色|$H_{2}O_{2}$具有氧化性| |
|(5)将$SO_{2}$气体通入$Ba(NO_{3})_{2}$溶液中,生成白色沉淀|此沉淀是$BaSO_{3}$| |
特别提醒(1)向含有$NO_{3}^{-}$的盐溶液中加入酸后,会有强氧化性。
(2)一般稀硝酸的还原产物为$NO$,但容器口会看到红棕色气体。
(3)溶液中含有多种氧化剂时,无法判断具体是哪种氧化剂起作用。
(4)过氧化氢与强氧化剂(如$KMnO_{4}$溶液)反应时,过氧化氢作还原剂。
答案:
(1)×
(2)×
(3)×
(4)×
(5)×
(1)×
(2)×
(3)×
(4)×
(5)×
2. 电解质强弱探究
|探究方案|探究目的|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)室温下,用$pH$计测量醋酸溶液、盐酸的$pH$,比较溶液$pH$大小|$CH_{3}COOH$是弱电解质| |
|(2)室温下,用$pH$试纸测得$CH_{3}COONa$溶液的$pH$约为$9$,$NaNO_{2}$溶液的$pH$约为$8$|$HNO_{2}$电离出$H^{+}$的能力比$CH_{3}COOH$强| |
特别提醒 应比较同温度、同浓度、同类型的电解质。
|探究方案|探究目的|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)室温下,用$pH$计测量醋酸溶液、盐酸的$pH$,比较溶液$pH$大小|$CH_{3}COOH$是弱电解质| |
|(2)室温下,用$pH$试纸测得$CH_{3}COONa$溶液的$pH$约为$9$,$NaNO_{2}$溶液的$pH$约为$8$|$HNO_{2}$电离出$H^{+}$的能力比$CH_{3}COOH$强| |
特别提醒 应比较同温度、同浓度、同类型的电解质。
答案:
(1)×
(2)×
(1)×
(2)×
3. 通过现象判断酸性强弱
|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)向$Na_{2}CO_{3}$溶液中加入冰醋酸,将产生的气体直接通入苯酚钠溶液中,溶液变浑浊|酸性:醋酸>碳酸>苯酚| |
|(2)分别向盛有$0.1\ mol\cdot L^{-1}$醋酸和饱和硼酸溶液的试管中滴加等浓度$Na_{2}CO_{3}$溶液,前者产生无色气泡,后者无明显现象|酸性:醋酸>碳酸>硼酸| |
特别提醒 挥发性酸(盐酸、硝酸、醋酸等)会干扰酸性强弱的比较。
|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)向$Na_{2}CO_{3}$溶液中加入冰醋酸,将产生的气体直接通入苯酚钠溶液中,溶液变浑浊|酸性:醋酸>碳酸>苯酚| |
|(2)分别向盛有$0.1\ mol\cdot L^{-1}$醋酸和饱和硼酸溶液的试管中滴加等浓度$Na_{2}CO_{3}$溶液,前者产生无色气泡,后者无明显现象|酸性:醋酸>碳酸>硼酸| |
特别提醒 挥发性酸(盐酸、硝酸、醋酸等)会干扰酸性强弱的比较。
答案:
(1)×
(2)√
(1)×
(2)√
4. 卤代烃、糖类水解实验设计
|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)溴乙烷与$NaOH$溶液共热后,滴加$AgNO_{3}$溶液,未出现浅黄色沉淀|溴乙烷未发生水解| |
|(2)在蔗糖的水解液中加入银氨溶液并加热,无银镜产生|蔗糖没有水解| |
|(3)在麦芽糖水解液中加入氢氧化钠溶液调节至碱性,加入银氨溶液,水浴加热,出现银镜|麦芽糖水解产物具有还原性| |
归纳总结
卤代烃$\xrightarrow[\Delta ]{NaOH溶液} $水解液$\xrightarrow[中和]{HNO_{3}溶液} $中和液$\xrightarrow{AgNO_{3}溶液} \begin{cases} 白色沉淀 \longrightarrow 含有氯元素 \\ 浅黄色沉淀 \longrightarrow 含有溴元素 \\ 黄色沉淀 \longrightarrow 含有碘元素 \end{cases}$
淀粉$\xrightarrow[\Delta ]{稀硫酸} $水解液$\xrightarrow[中和]{NaOH溶液} $中和液$\begin{cases} \xrightarrow{碘水} 溶液变蓝 \longrightarrow 有淀粉存在 \\ \xrightarrow{碘水} 溶液未变蓝 \longrightarrow 无淀粉存在(已水解完全) \end{cases}$
$\begin{cases} 淀粉已经水解 \longrightarrow 有银镜 \xrightarrow{银氨溶液} \\ 淀粉未水解 \longrightarrow 无银镜 \end{cases}$ $\begin{cases} 淀粉已水解 \longrightarrow 有砖红色沉淀 \xrightarrow{新制氢氧化铜} \\ 淀粉未水解 \longrightarrow 无砖红色沉淀 \end{cases}$
特别提醒 ①水解液要先中和,后加检验试剂。②麦芽糖水解时,由于麦芽糖自身具有还原性,故无法根据是否有银镜(或砖红色沉淀)产生来判断麦芽糖是否水解。

|实验操作及现象|实验结论|判断(填“√”或“×”)|
| ---- | ---- | ---- |
|(1)溴乙烷与$NaOH$溶液共热后,滴加$AgNO_{3}$溶液,未出现浅黄色沉淀|溴乙烷未发生水解| |
|(2)在蔗糖的水解液中加入银氨溶液并加热,无银镜产生|蔗糖没有水解| |
|(3)在麦芽糖水解液中加入氢氧化钠溶液调节至碱性,加入银氨溶液,水浴加热,出现银镜|麦芽糖水解产物具有还原性| |
归纳总结
卤代烃$\xrightarrow[\Delta ]{NaOH溶液} $水解液$\xrightarrow[中和]{HNO_{3}溶液} $中和液$\xrightarrow{AgNO_{3}溶液} \begin{cases} 白色沉淀 \longrightarrow 含有氯元素 \\ 浅黄色沉淀 \longrightarrow 含有溴元素 \\ 黄色沉淀 \longrightarrow 含有碘元素 \end{cases}$
淀粉$\xrightarrow[\Delta ]{稀硫酸} $水解液$\xrightarrow[中和]{NaOH溶液} $中和液$\begin{cases} \xrightarrow{碘水} 溶液变蓝 \longrightarrow 有淀粉存在 \\ \xrightarrow{碘水} 溶液未变蓝 \longrightarrow 无淀粉存在(已水解完全) \end{cases}$
$\begin{cases} 淀粉已经水解 \longrightarrow 有银镜 \xrightarrow{银氨溶液} \\ 淀粉未水解 \longrightarrow 无银镜 \end{cases}$ $\begin{cases} 淀粉已水解 \longrightarrow 有砖红色沉淀 \xrightarrow{新制氢氧化铜} \\ 淀粉未水解 \longrightarrow 无砖红色沉淀 \end{cases}$
特别提醒 ①水解液要先中和,后加检验试剂。②麦芽糖水解时,由于麦芽糖自身具有还原性,故无法根据是否有银镜(或砖红色沉淀)产生来判断麦芽糖是否水解。
答案:
(1)×
(2)×
(3)×
(1)×
(2)×
(3)×
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