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空气中氧气含量的测定

时间:2020-01-29 19:44:00编辑:刘牛来源:曲谱自学网

曲谱自学网今天精心准备的是《空气中氧气含量的测定》,下面是详解!

测定空气中氧气成分的实验,现象是什么?结论是什么

测定空气中氧气成分的实验,现象是什么?结论是什么...

测定空气中氧气成分的实验,现象是什么?结论是什么

实验现象:

1、 红磷燃烧,产生大量白烟;

2、 放热;

3、 冷却后打开弹簧夹,水沿着导管进入集气瓶中,进入集气瓶内水的体积约占集气瓶空气总体积的1/5。

实验结论:

1、红磷燃烧消耗空气中的氧气,生成五氧化二磷固体;

2、空气中氧气的体积约占空气总体积的1/5。

扩展资料:

空气中氧气含量的测定(注意事项)

1. 红磷必须过量。如果红磷的量不足,集气瓶内的氧气没有被完全消耗,测量结果会偏小。

2. 装置气密性要好。如果装置的气密性不好,集气瓶外的空气进入集气瓶,测量结果会偏小。

3. 冷却至室温再打开弹簧夹,否则测量结果偏小。

4. 在集气瓶底加水的目的:吸收有毒的五氧化二磷。

5. 不要用木炭或硫代替红磷!原因:木炭和硫燃烧尽管消耗气体,但是产生了新的气体,气体体积不变,容器内压强几乎不变,水面不会有变化。

6. 如果预先在集气瓶内放入氢氧化钠溶液,就可以用硫代替红磷进行实验。

7. 不要用镁代替红磷。

原因:镁在空气中燃烧时能与氮气和二氧化碳发生反应,这样不仅消耗氧气,还消耗了氮气和二氧化碳,使测量结果偏大。

参考资料:

百度百科--氧

百度百科--空气成分比例

百度百科--镁

做空气中氧气含量的测定实验时,为什么必须冷却至...

做空气中氧气含量的测定实验时,为什么必须冷却至室温后再打开弹簧夹?知道气体体积随温度升高而增大,但这不是运用了大气压强把水弄进去吗?和体积有什么关系?...

做空气中氧气含量的测定实验时,为什么必须冷却至室温后再打开弹簧夹?知道气体体积随温度升高而增大,但这不是运用了大气压强把水弄进去吗?和体积有什么关系?

温度高,压强大。
如果不冷却到室温,红磷燃烧放出大量热,使集气瓶中的温度升高,压强增大,打开弹簧夹,进入集气瓶中的水的体积就少于1/5。

空气中氧气含量的测定: (1)测量结果偏低的原因...

空气中氧气含量的测定:(1)测量结果偏低的原因:①____________②____________③____________④____________(2)测量结果偏高的原因:①____________②____________...

空气中氧气含量的测定:
(1)测量结果偏低的原因:
①____________
②____________
③____________
④____________
(2)测量结果偏高的原因:
①____________
②____________

装置漏气、红磷不足、装置未冷却就读数、导管未注满水。点燃红磷后燃烧匙插入太慢、止水夹没专紧

空气中氧气含量的测定的实验

实验内容描述的清楚一些急用如果很好的话再追加分...

实验内容描述的清楚一些

急用

如果很好的话再追加分

1、实验原理

利用某些物质与空气中氧气反应(不生成气体),使容器内压强减小,让水进入容器。测定进入容器内水的体积,即为空气中氧气的体积。

2、实验装置和方法

按如图所示的装置实验,以水槽中水水面为基准线,将钟罩水面以上容积分为5等份。在燃烧匙内盛过量红磷,用酒精灯点燃后,立即插入钟罩内,同时塞紧橡皮塞,观察红磷燃烧和水面变化的情况。

3、实验现象

(1)钟罩内充满白烟;(2)片刻后白烟消失,钟罩内水面上升了约占钟罩体积的1/5。

4、实验结论

红磷燃烧消耗的是空气中的氧气,氧气约占空气体积的1/5。

5、实验注意事项

(1)可用来反应的物质必须是易与氧气反应且没有气体生成的物质(如红磷),木炭、硫不能用作测定氧气含量的反应物。

(2)若所用液体不是水,而是碱溶液(如NaOH溶液),用碳、硫作反应物在理论上是可行的,因为生成的气体CO2、SO2能与NaOH溶液反应而被吸收。

(3)所用来反应的物质必须足量或过量。

(4)容器的气密性必须良好。

(5)应冷却到室温时才测定进入容器内的水的体积,否则钟罩内水面上升的体积小于钟罩容积的1/5。

1、空气中氧气含量的测定:实验现象:①红磷(不能用木炭、硫磺、铁丝等代替)燃烧时有大量白烟生成,②同时钟罩内水面逐渐上升,冷却后,水面上升约1/5体积。

若测得水面上升小于1/5体积的原因可能是:①红磷不足,氧气没有全部消耗完②装置漏气③没有冷却到室温就打开弹簧夹。

空气中氧气含量的测定用蜡烛做实验现象是什么

  将盛有燃着的蜡烛的燃烧匙迅速伸入集气瓶中,并把塞子塞紧,开始时蜡烛继续燃烧,与在空气中无明显变化。一段时间后蜡烛熄灭,冷却至室温后,打开弹簧夹,水不会沿导管进入集气瓶。

  蜡烛燃烧虽然消耗了氧气但又生成了气体二氧化碳,使瓶内气压不能明显减小。所以不能用蜡烛代替红磷测定空气中氧气的含量。

  测定空气中氧气的含量的原理是:利用红磷在空气中燃烧,将瓶内氧气消耗掉,生成五氧化二磷固体,使空气内压强减少,在大气压作用下,进入容器内水的体积即为减少的氧气的体积。

空气中氧气含量的测定实验中不能用木炭代替红磷的...

二氧化碳含量偏高,实验结果不准确.

空气中氧气含量的测定实验中不能用木炭代替红磷的原因是:木炭在空气中燃烧生成二氧化碳(气体),填充了消耗掉的氧气的体积,无法测定空气中氧气的含量;而红磷在氧气中燃烧生成五氧化二磷(固体),固体分子间间隙小,体积几乎忽略不计。

测定空气中氧气含量的实验中红磷不能用木炭、硫磺、铁丝等代替。

实验目的:通过尽量消耗氧气含量,测出氧气在空气中的体积。

1、木炭在空气中燃烧生成二氧化碳气体,填充了消耗掉的氧气的体积。

2、硫磺在空气中燃烧生成二氧化硫气体,同样占据消耗掉的氧气的体积。

3、铁丝在空气中不能燃烧,无法消耗氧气。

4、红磷在氧气中燃烧,生成五氧化二磷固体,固体分子间间隙小,体积几乎忽略不计。

相关反应的化学方程式:

①C+O2=CO2(条件:点燃)

②S+O2=SO2(条件:点燃)

③无

④4P+5O2=2P2O5(条件:点燃)

测定空气中氧气含量的误差分析

1、装置漏气,测量结果偏小;
2、红磷太少,测量结果偏小;
3、没有冷却就打开夹子,测量结果偏小;
4、红磷在空气中点燃后,伸进瓶内的时间太慢,使一些气体逸出,测量结果偏大;
......

如图常用于测定空气中氧气含量的装置,请写出该装...

如图常用于测定空气中氧气含量的装置,请写出该装置的气密性检查方法:______....

如图常用于测定空气中氧气含量的装置,请写出该装置的气密性检查方法:______.

由于装置相对较大,另外就是涉及到的仪器较多,所以略显复杂.但是可以将集气瓶看成是试管,这样貌似陌生的仪器就很熟悉了,就是教材上那个气密性检查的仪器组合.止水夹的存在要在实验中做出准确的描述,开始和结束中止水夹的状态都将影响实验的结果.所以在实验操作的说明中要明确详细说明.对实验的检查结果要给必要的结论,装置气密性的良好与否与对应的实验现象的关系要予以说明.
答案:组装仪器,打开止水夹,双手紧握集气瓶,导管末端伸入液面以下,观察导管口是否有气泡冒出.若有气泡,则气密性良好.反之,气密性不好,需要检查后再次检验.

空气中氧气含量测定实验中反应及现象

磷+氧气-点燃-五氧化二磷
P+O2-点燃-P2O5
现象:磷燃烧产生大量白烟,放热,当冷却到室温后,打开弹簧夹,烧杯中的水进入集气瓶,进水量占瓶内原气体体积的1/5,

初中化学空气中氧气含量测定的误差分析

以下为参考教材上截取解析:“装置气密性不好:使外界空气进入瓶内,导致进入瓶中的水较少,测量结果低于1/5弹簧夹未夹紧:导致瓶内空气膨胀从导管逸出,气体总减小量增大,测量结果大...

以下为参考教材上截取解析:

“装置气密性不好:使外界空气进入瓶内,导致进入瓶中的水较少,测量结果低于1/5
弹簧夹未夹紧:导致瓶内空气膨胀从导管逸出,气体总减小量增大,测量结果大于1/5”
我的疑问是这样的:“装置气密性不好”与“弹簧夹未夹紧”本质上都有一点:瓶内空气不管是直接从瓶中还是由导管逸出,都与空气形成了一个联通。那么,“当装置气密性不好时,外界空气进入瓶内”,会不会“瓶内空气膨胀从导管逸出"?这两种误差不是差不多的吗?怎么答案会刚好相反呢? 展开

气密性不好指瓶口木塞未塞紧,空气和水同时进入进入,溢出的睡少,
未夹好导管是燃烧时瓶内空气膨胀,逸出,瓶中空气总量减少,故进入的水多。

更多扩展补充

扩展

可是气密性不好,瓶内空气也膨胀,逸出呀。。。瓶中空气总量也应该减少呀。。。

补充

但是在打开试管夹时,会再次吸入空气,空气肯定是比水好吸的,对吧。

扩展

这与“空气肯定是比水好吸的“有什么关系?直接说吧:我想知道的是为什么一个是瓶内空气逸出至瓶外,一个是瓶外空气进入瓶内?

补充

两个都有空气逸出瓶外,不过吸水时其中一个只有一个入口(导管),另一个有两个入口(导管和未塞紧的瓶塞),导管连接水在吸入时受到阻力大,所以瓶塞未塞紧的吸入空气的量远大于逸出空气的量,故吸入的水少。
懂了么,你可以画一个流程图的。

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