互滴实验氯化氢和碳酸钠

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/07 08:26:21
互滴实验氯化氢和碳酸钠
鉴别氯化钠溶液和碳酸钠溶液的探究实验

碳酸钠能使酚酞变红,能与酸作用生成气体,能与硝酸银作用生成沉淀,但是加入稀硝酸后沉淀溶解氯化钠能与硝酸银生成沉淀,但是加入稀硝酸后不能溶解

碳酸钙和硫酸反应,碳酸钠和氯化氢反应.这两个反应可以用一个离子方程式表示吗?

当然不可以了碳酸钙和硫酸的反应是不能用离子方程式表示的碳酸钙是难溶物啊

若某碳酸钠溶液中含m mol碳酸钠,滴入一定量稀盐酸,恰好使氯离子和HCO3离子的物质的量之比为2比1,则氯化氢的物质的

当碳酸钠与盐酸按Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl完全反应后,溶液中氯离子和HCO3离子的物质的量之比为1:1,所以必然会继续加盐酸使碳酸氢根反应.Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaC

初中化学实验鉴别碳酸钠和氢氧化钙溶液的方法

你加盐酸不就行了吗?有气泡为碳酸钠,没有气泡就是氢氧化钙.

在实验室制氯气的实验中,为什么要用饱和食盐水?它对次氯化氢(和氯化氢)有什么作用

用饱和食盐水是为了吸收氯化氢,因为氯化氢可以溶于水中,至此,水中的Cl离子已经达到饱和状态,无法去吸收Cl2,因为Cl2溶于水会变成Cl离子,

碳酸钠和硫酸反应互滴 两个方程式

Na2CO3+H2SO4(过量)=Na2SO4+CO2(气体)+H2ONa2CO3+H2SO4(少量)=NaHSO4+NaHCO3你看行不?求给分~再问:我看不错

某校化学实验兴趣小组为了探究在实验室制备氯气的过程中有水蒸汽和氯化氢挥发出来

在制备氯气的装置后加一个装有无水硫酸铜的装置,若无水硫酸铜变蓝则有水,反之则无用浓硫酸将水吸收,再将气体通过饱和食盐水,看饱和食盐水,若食盐水增重,则有氯化氢(氯化氢的检验不是很确定)

二氧化氮和二氧化硫溶解度比氯化氢 氨气小多了,怎么还能做喷泉实验?

做喷泉实验的最关键一点是,形成气压差,并且小也是相对的,而不是溶解度问题,因为二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮而且反应相当迅速剧烈,二氧化氮和一氧化氮气体比例是3:1,有2的差,形成了气压差,将水压

碳酸钠与氯化氢反应的离子方程式

碳酸钠和盐酸:盐酸少量:CO32-+H+=HCO3-过量:CO32-+2H+=H2O+CO2↑

下列可以共存于水溶液中的是A氯化钠和硝酸银B氢氧化钠氯化铜C氯化钙和硝酸铜D碳酸钠和氯化氢

C.A氯化钠和硝酸银:NACL+AGNO3=AGCL(沉淀)+NANO3B氢氧化钠氯化铜:2NAOH+CUCL2=CU(OH)2(沉淀)+2NACLC氯化钙和硝酸铜不反应D碳酸钠和氯化氢NA2CO3+

几个离子方程式①碳酸氢钠和氯化氢反应②硫酸氢钠和碳酸钠反应③碳酸钙和氯化氢反应④碳酸钙和醋酸反应⑤硫酸氢钠和氢氧化钡反应

1、HCO3-+H+=CO2↑+H2O2、硫酸氢钠不足H++CO32-=HCO3-硫酸氢钠过量2H++CO32-=CO2↑+H2O3、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O4、CaCO3+2C

硫化氢和氯化氢是酸吗?

不是,水溶液是酸

怎样除去实验过程中的过量沉淀剂氢氧化钠和碳酸钠

在不引入新的离子的情况下,可以加酸.氢氧化钠被中和,碳酸钠变成碳酸氢钠溶解度增加.

氨气与氯化氢化合实验,为何不能将沾有浓氨水和浓盐酸的两根玻璃棒接触啊?

并不是不能,而是因为接触的话就直接反映了,根本看不到白烟(是烟不是雾,氯化铵是固体),因此也就没办法证明二者的挥发性了

实验:请具体描述浓氨水和浓盐酸进行氨和氯化氢反应的实验!

将蘸有浓盐酸和浓氨水的玻璃棒相互靠近,发现有白烟生成,HCl+MH3=NH4Cl

氨气和氯化氢反应生成氯化铵晶体的实验现象

NH3气与浓盐酸挥发的HCl气相遇化合生成微小的NH4Cl晶体,在空气中产生大量的白烟.:NH3+HCl=NH4Cl

碳酸钠+盐酸 实验现象

碳酸钠和盐酸反应可分为两步,第一步先反应生成氯化钠和碳酸氢钠.碳酸氢钠接着和盐酸反应生成氯化钠和碳酸.碳酸不稳定,分解成二氧化碳和水.二氧化碳为气体.所以实验现象是盐酸加入碳酸钠,一开始没有气泡,(这

现有某碳酸钠和碳酸氢钠的混合物样品,请设计两种实验方案测定其中碳酸钠的质量分数.

加热后看质量减少了多少,然后再算再答:加氯化钡,看沉淀的质量然后再算一下再答:氢氧化钙和盐酸都能和碳酸氢钠反应!

现有某碳酸钠和碳酸氢钠的混合物样品,请设计两种实验方案测定其中碳酸钠的质量分数

1.加热混合物,用澄清石灰水收集反应放出的CO2;2.测得石灰水增加的质量,即CO2的质量;3.CO2是由碳酸氢钠加热分解得来的:2NaHCO3=Na2CO3+CO2+H2O通过计算得到NaHCO3的

氯化氢氨气二氧化氮进行喷泉实验

HCL与NH3反应使压强变小,从而使容器中的水或者其他液体向上喷,从而形成喷泉.