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半透膜长颈漏斗

发布时间:2021-02-23 10:53:11

『壹』 关于半透膜的问题】】】】

漏斗内的液面先下降后上升。

注意的是10mol/l的葡萄糖溶液的浓度是专比10mol/l的蔗糖溶液的浓度要大,因属为两者虽然都是10mol/l,但含的溶质的个数是不同的,所以起初漏斗外的浓度大于漏斗内,造成水向漏斗内流;

同时,葡萄糖也会陆续进入漏斗内,使漏斗内既有葡萄糖又有蔗糖,这样漏斗内的浓度就会超过漏斗外,所以后来水又由外向内流,使漏斗内的液面上升。

『贰』 烧杯内装有蒸馏水,下部封有半透膜的长颈漏斗内装有淀粉和食盐溶液,内装有淀粉和食盐溶液······

选B
半透膜能让钠离子和氯离子等小微粒通过,不能让淀粉等大分子通过,所以漏内斗里面的食盐能容扩散到烧杯内,而淀粉不能,硝酸银溶液遇到氯离子会生成氯化银的白色沉淀,所以第3个对。因为淀粉遇碘变蓝,而淀粉不能扩散到烧杯内,所以烧杯内不会变蓝,第4个错。
另外,漏斗和烧杯内溶液的浓度不一样,形成了浓度差,所以水会进入漏斗内

『叁』 半透膜与类永动机的疑难。

所谓“永动机”复是一种只制在理想状态下存在的机械结构,它在理论上是成立的,而实际上是不会存在的。因为在理论上理想状态时是忽略了所有的能量损耗,永动机处于一种没有阻力没有摩擦的状态下运行。
而实际上这种条件是不能达到的。楼主所说的“循环渗透”问题非常有趣,楼主动了脑筋。这一装置最终也会停在某一平衡状态,会由于漏斗内壁对液体不断摩擦而使整个装置的温度上升,从而引起液体密度的改变。这是一个熵增加的过程。如果这装置是完全与外界绝缘的,那么最终循环会停止。如果在装置外有冷却装置,是系统保持在低温下,那倒能使装置长时间运行。但这是有外界能量输入的,恐怕就不能算永动机的范畴了。

『肆』 淀粉长颈漏斗

可以,用酸或碱催化一样能够水解为葡萄糖,漏斗液面上升,由于渗透压的差异使得膜外的水透过膜进入漏斗内.

『伍』 (2008虹口区一模)如图实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖透过.倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖

A、蔗糖是二糖不能穿过半透膜,所以水槽中没有果糖,漏斗中液面开版始时上升,加酶蔗权糖水解,水势减小,液面上升,但是葡萄糖和果糖能穿过半透膜,水势会升高,所以液面还会下降,A正确;
B、由于半透膜只允许单糖分子通过,蔗糖为二糖,蔗糖酶为蛋白质,因此蔗糖和蔗糖酶不会进入到玻璃槽中,B错误;
C、根据分析可知,漏斗中液面开始时先上升,加酶后,上升后又下降,C错误;
D、由于半透膜只允许单糖分子通过,蔗糖酶为蛋白质,不能通过,所以在玻璃槽中只能测到葡萄糖、果糖,不能测到蔗糖酶,D错误.
故选:A.

『陆』 如图所示,烧杯内装有蒸馏水,下部封有半透膜的长颈漏斗内装有淀粉和食盐溶液,漏斗内的液面与烧杯内蒸馏

①食盐在水中电离成氯离子、钠离子,而离子可以通过半透膜,最终半透内膜两侧的氯离容子、钠离子浓度相同,但是淀粉不能透过半透膜,故实验最终渗透平衡时,也是漏斗内的溶液浓度高于烧杯内溶液的浓度,所以漏斗内液面上升,①错误;
②食盐在水中电离成氯离子、钠离子,而离子可以通过半透膜,最终半透膜两侧的氯离子、钠离子浓度相同,但是淀粉不能透过半透膜,故实验最终渗透平衡时,也是漏斗内的溶液浓度高于烧杯内溶液的浓度,所以漏斗内液面上升,②正确;
③食盐即氯化钠,在水中电离成氯离子、钠离子,而离子可以通过半透膜,故烧杯内液体遇硝酸银溶液有白色沉淀生成烧杯内液体遇硝酸银溶液有白色沉淀生成,③正确;
④淀粉不能透过半透膜,故烧杯内液体遇碘水不变蓝,④错误.
故选:B.

『柒』 如图实验装置,玻璃槽中是蒸馏水,半透膜允许单糖透过.倒置的长颈漏斗中先装入蔗糖溶液,一定时间后再加

A、蔗糖是二糖不能穿过半透膜,所以水槽中没有蔗糖,漏斗中液面开始时上专升,加酶蔗糖属水解,水势减小,液面上升,但是葡萄糖和果糖能穿过半透膜,水势会升高,所以液面还会下降,A正确;
B、漏斗中液面开始时先上升,加酶后,再上升后又下降,B错误;
C、漏斗中物质的总浓度在加酶后变大,C错误;
D、由于半透膜只允许单糖分子通过,蔗糖酶为蛋白质,不能通过,所以在玻璃槽中只能测到葡萄糖、果糖,不能测到蔗糖酶,D错误.
故选:A.

『捌』 半透膜长颈漏斗

漏斗内的液面先下降后上升.

注意的是10mol/l的葡萄糖溶液的浓回度是比10mol/l的蔗糖溶液的浓度要大,因为两者虽然都是10mol/l,但含的答溶质的个数是不同的,所以起初漏斗外的浓度大于漏斗内,造成水向漏斗内流;

同时,葡萄糖也会陆续进入漏斗内,使漏斗内既有葡萄糖又有蔗糖,这样漏斗内的浓度就会超过漏斗外,所以后来水又由外向内流,使漏斗内的液面上升.

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