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《高中化学化学与技术1.2硬水软化与海水淡化精编教案苏教版选修》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、第二单元硬水软化与海水淡化(第2、3课时)〔知识回顾〕如何测定溶液的PH?什么是渗析,渗析的原理是什么?〔知识学习〕一、水的硬度1.水的硬度是由什么引起的?如何定义水的硬度?2.硬水与软水如何划分?何为暂时硬度?何为永久硬度?请用化学方程式表示3.硬水与软水如何定性用实验区分?暂时硬水的危害有哪些?4.硬水软化的方法有哪些?请尝试用药剂软化法处理硬水,体会加入药剂的量的控制5.离子交换法的化学原理是什么?请用化学反应方程式表示,利用磺化酶法处理硬水,硬水的成分有何变化?如何使磺化酶再生,利用氢型阳离子交换树脂进行交换,溶液的
2、PH如何变化?连用氢型阳离子交换树脂和氢氧根型阴离子交换树脂可以得到蒸馏水,在运用时要注意的问题是什么?习题巩固:5.检验水是否为硬水的简便方法是A:加入BaCl2溶液,看是否有沉淀生成B:将水加热煮沸,看是否有沉淀生成C:加入NaOH溶液,看是否有沉淀生成D:加入少量肥皂水,看是否有沉淀生成6.暂时硬水和永久硬水的主要区别在于A:含Ca2+、Mg2+的多少 B:含Cl-、SO42-的多少C:含HCO3-还是SO42-、Cl- D:含HCO3-的多少7.水壶里水垢的主要成分是A:CaCO3、Ca(OH)2 B:Ca
3、(OH)2、Mg(OH)2C:CaCO3、MgCO3 D:CaCO3、Mg(OH)28.有关离子交换法使硬水软化的下列叙述中,正确的是A:磺化煤能降低水中Ca2+,Mg2+,SO42-和Cl-离子浓度;B:经磺化煤软化处理后的水中[Na+]增大;C:磺化煤使硬水软化及磺化煤的再生,这两种操作可以在同一支离子交换柱中同时进行;D:失去软化硬水能力的磺化煤,不可能再恢复它的软化能力。9.用石灰纯碱法软化硬水时,加入石灰的作用是A:只能降低水的永久硬度B:能同时除去水的永久硬度和暂时硬度C:可把部分Ca2+所形成的硬度转化为Mg
4、2+硬度;D:可把部分Mg2+所形成的硬度转化为Ca2+硬度。10.要使同时含有Ca2+、Mg2+离子的永久硬水软化,正确的方法是A:只需加纯碱 B:先加石灰,后加纯碱C:先加纯碱,后加石灰 D:将适量的纯碱和石灰混合后加入水中11.下列方法:(1)蒸馏、(2)煮沸、(3)加石灰、(4)加纯碱、(5)加磷酸钠、(6)离子交换,能同时除去硬水中的暂时硬度和永久硬度的是A:(1)、(5)、(6) B:(2)、(4)、(6)C:(5)、(6) D:(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)-3-5.用自来水配制NaOH
5、溶液时,往往会产生白色混浊,因为发生了以下反应[Mg2++2OH-==Mg(OH)2↓;Ca2++2HCO-3+2OH-==CaCO3↓+CO32-+2H2O]6.怎样证明天然水具有暂时硬度和永久硬度,或是软水,简述实验步骤,并写出有关化学方程式.7.现有纯碱.石灰.明矾和磺化煤,可用作净水的是,可用作软化只含CaSO4CaCl2的硬水的是,可用于软化暂时硬水的是.8.磺化煤是一种离子交换剂,它是状物质.它酸和碱.它的阳离子是,会跟硬水中的发生作用,有关离子方程式为.用磺化煤来软化硬水的优点、、9.我国规定饮用水的硬度不能超
6、过25度.硬度的表示方法是:将水中的Ca2+、Mg2+都看作Ca2+,并将其质量折算成CaO的质量.通常把1升水中含有10毫克CaO称为1度.水中的Ca2+、Mg2+可用一定浓度的Y溶液进行滴定,Y跟Ca2+、Mg2+都以等物质的量完全反应.(1).现取某地区的地下水样品25.0毫升,用0.01摩尔/升Y溶液滴定,完全反应时消耗Y溶液15.0毫升.试计算该地下水的硬度,并判断是否符合饮用标准.(2).如果每次分析时取的水样都是25.0毫升,为了便于计算,要求每消耗0.50毫升Y溶液即相当于水的硬度为1度.则Y溶液的物质的量浓
7、度应为多少?(91高考题)二、海水的淡化1.海水淡化的方法有哪些?阅读图1-2.11和1-3.12分析电渗析法和反渗透法的原理4.如何从海水中提取食盐和氯化镁,5.请简要说明,6.用方程式表示氯化镁和得到过程习题巩固:4.水是非常重要的资源,下列关于水的说法错误的是A、蒸馏法是海水淡化的方法之一B、淡水的密度小于海水的密度C、融化的雪水中矿物质含量比深井水中的少D、0℃以上,温度越高,水的密度越小5.从海水中提取金属镁的途径正确的是(A)海水→MgCl2→Mg(B)海水→Mg(OH)2→MgCl2→Mg(C)海水→Mg(OH
8、)2→MgCl2→Mg(D)海水→Mg(OH)2→MgO→Mg6.利用电渗析法淡化海水时,得到淡水的部分A阴极区 B阳极区 C中间区 D水区均得到7.利用电渗析法淡化海水时,交换膜的放置方法是:A在阴极附近放阴离子交换膜B在阳极附近放阴离子交换膜C在阳极附近放阳离子交换膜D在阴极附近放