Для определения, в какой пробирке находится какая кислота, можно использовать реакцию алюминия с разбавленными кислотами.
Хлороводородная кислота реагирует с алюминием по следующему механизму: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Если алюминий начнет реагировать с кислотой с выделением газа водорода, то это будет указывать на присутствие хлороводородной кислоты.
Серная кислота реагирует с алюминием по следующему механизму: Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ + 3H2O Если алюминий начнет реагировать с кислотой с выделением газа водорода и образованием белого осадка серной кислоты, то это будет указывать на присутствие серной кислоты.
Азотная кислота обычно не реагирует с алюминием при обычных условиях, поэтому если алюминий не реагирует с кислотой, то это может указывать на присутствие азотной кислоты.
Таким образом, произведя реакцию алюминия с каждой из пробирок и следя за выделением газов и образованием осадков, можно определить, в какой пробирке находится хлороводородная, серная и азотная кислота.
Для определения, в какой пробирке находится какая кислота, можно использовать реакцию алюминия с разбавленными кислотами.
Хлороводородная кислота реагирует с алюминием по следующему механизму:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑
Если алюминий начнет реагировать с кислотой с выделением газа водорода, то это будет указывать на присутствие хлороводородной кислоты.
Серная кислота реагирует с алюминием по следующему механизму:
Al + 6H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑ + 3H2O
Если алюминий начнет реагировать с кислотой с выделением газа водорода и образованием белого осадка серной кислоты, то это будет указывать на присутствие серной кислоты.
Азотная кислота обычно не реагирует с алюминием при обычных условиях, поэтому если алюминий не реагирует с кислотой, то это может указывать на присутствие азотной кислоты.
Таким образом, произведя реакцию алюминия с каждой из пробирок и следя за выделением газов и образованием осадков, можно определить, в какой пробирке находится хлороводородная, серная и азотная кислота.