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红磷燃烧测定氧气含量原理是什么(用红磷燃烧测定氧气含量不够精确的原因是?)

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本文目录一览:

小军根据燃烧红磷测定空气中氧气含量的实验原理,认为可用木炭代替红磷测...

1、不能。红磷来测定空气中氧气的含量的原理:红磷燃烧消耗了集气瓶的氧气,生成的五氧化二磷是固体,使瓶内压强减小,在大气压的作用下水沿导管进入集气瓶,从而根据进入水的体积来测定氧气的含量。

2、燃烧消耗氧气,瓶内气压减小 (2)装置气密性不好;生成物有气体;没有完全冷却到室温。

红磷燃烧测定氧气含量原理是什么(用红磷燃烧测定氧气含量不够精确的原因是?)-图1
(图片来源网络,侵删)

3、红磷需要足量的原因是:足量才能消耗完空气中的氧气 验结束后打开弹簧夹出现的现象为:观察到烧杯中的水进入集气瓶,瓶内水量约是集气瓶体积的1/5 能不能用木炭代替红磷原因是:木炭燃烧时生成二氧化碳,影响瓶内气体压强,使实验结果不准确。

4、因为木炭在空气中燃烧会产生CO2气体,从而使气体的量又发生了变化,所以实验要除去木炭燃烧产生CO2气体,最简单的方法就是将水槽里的水换成澄清石灰水,吸收掉CO2,从而避免它的影响,也可以有其他的办法,但是原理都是一样的:要除去CO2的影响。

5、为什么不能用碳代替红磷,如下: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。

求解燃烧红磷测空气中氧气含量实验原理~

1、燃烧红磷测定空气中氧气含量是一个经典的化学实验,其原理基于物质的质量守恒和原子守恒。在标准状况下,空气主要由氮气、氧气和少量的其他气体组成。通过燃烧红磷,可以消耗空气中的氧气,生成五氧化二磷固体,通过测定压强的变化,可以推算出氧气的含量。

红磷燃烧测定氧气含量原理是什么(用红磷燃烧测定氧气含量不够精确的原因是?)-图2
(图片来源网络,侵删)

2、结论是:氧气约占空气体积的五分之一。实验原理: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,使装置中的压强减小,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。

3、实验原理:红磷燃烧消耗了氧气,生成固体,瓶内气体减少,压强减小。通过气体的吸收:这种方法利用氧气对一些物质的吸收性质来测定氧气含量。例如,可以使用一种可溶于氧气而不溶于其他气体的试剂,如碘化钾溶液。将空气通入碘化钾溶液中,氧气会与碘化钾发生反应生成碘,从而使溶液颜色由无色变为褐色。

4、空气中氧气含量的测定实验原理是利用红磷在氧气中燃烧,消耗氧气生成五氧化二磷固体,而不与空气中的其他成分反应的性质。通过测量反应前后的压力变化,可以计算出氧气的体积分数。具体实验步骤是:将集气瓶(或其他容器)中的空气排出,然后关闭排气阀,将红磷放入瓶中并点燃。

5、拉瓦锡测定空气中氧气含量的原理是利用红磷燃烧消耗空气中的氧气,进而通过测量气体体积的变化来确定氧气的含量。具体来说:红磷燃烧消耗氧气:红磷可以与空气中的氧气发生化学反应,生成五氧化二磷固体。这个过程中,氧气被消耗,导致集气瓶内气体总体积减小。

红磷燃烧测定氧气含量原理是什么(用红磷燃烧测定氧气含量不够精确的原因是?)-图3
(图片来源网络,侵删)

6、拉瓦锡测定空气中氧气含量的原理:利用红磷燃烧消耗空气中的氧气,使左边集气瓶内气体体积变小,压强变小,从而在外部大气压的作用下使烧杯内的水进入集气瓶,通过测量进入集气瓶中水的量来确定空气中氧气的体积分数。

拉瓦锡测定空气中氧气含量的原理

拉瓦锡用汞来确定空气中氧气的含量,原理是汞能与氧气形成氧化汞,这样空气中的氧气就被汞吸收了。从而测定空气氧气的含量。

拉瓦锡测定空气中氧气含量的原理主要有以下几点:利用化学反应消耗氧气:拉瓦锡利用了红磷燃烧这一化学反应,红磷可以与空气中的氧气反应,生成固体五氧化二磷,这样一来,集气瓶中的氧气就被消耗掉了。气体体积变化导致压强变化:随着氧气的消耗,左边集气瓶内的气体体积变小,压强也随之变小。

拉瓦锡测定空气中氧气含量的原理:利用红磷燃烧消耗空气中的氧气,使左边集气瓶内气体体积变小,压强变小,从而在外部大气压的作用下使烧杯内的水进入集气瓶,通过测量进入集气瓶中水的量来确定空气中氧气的体积分数。

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