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文档简介

一、初中化学推断题1.同学们到实验室去进行“探究金属的性质”实验。将锌粉和铁粉的混合物加入到盛有一定量硝酸银溶液的烧杯中,充分反应后过滤,得到滤渣和滤液。请你填空。(1)若将所得滤渣放入稀盐酸中,有气泡产生,则①滤液里一定含有_____(填写化学式,下同),可能含有_____;②滤渣中一定含有_____,可能含有_____。(2)若反应后所得滤液呈无色,则滤渣中一定含有_____(填写化学式)。(3)反应后所得滤液的溶质质量分数_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)原硝酸银溶液的溶质质量分数。【答案】Zn(NO3)2Fe(NO3)2Ag、FeZnAg、Fe小于【解析】【详解】由于金属的活动性是:锌比铁活泼,铁比银活泼,将锌粉和铁粉的混合物加入到盛有一定量硝酸银溶液的烧杯中,锌先和硝酸银反应生成硝酸锌和银,如果锌不足,则铁再和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银。(1)若将所得滤渣放入稀盐酸中,有气泡产生,则说明滤渣中一定有铁,可能含有锌,溶液中的硝酸银完全参加了反应。①滤液里一定含有Zn(NO3)2,可能含有Fe(NO3)2;②滤渣中一定含有Ag、Fe,可能含有Zn;(2)若反应后所得滤液呈无色,说明了铁未参加反应,则滤渣中一定含有Ag、Fe;(3)由于每65分质量锌能反应生成216份质量的银,每56分质量的铁能反应生成216分质量的银,所以反应后所得滤液的溶质质量分数小于原硝酸银溶液的溶质质量分数。2.下图所示是有关物质之间的相互转化关系.已知常温下B、C为气体,D、F均为无色液体,E为黑色固体,与稀硫酸反应得到蓝色溶液(部分反应物和生成物及反应条件已略去).根据关系图回答:(1)F的化学式为,化学反应①的方程式为(2)若A为一种盐,则A可能是,若A为一种氧化物,则反应②的方程式是:。【答案】(1)H2O22H2O2H2↑+O2↑(2)Na2CO3或CaCO3CO2+C2CO【解析】试题分析:根据题中的叙述可知,E为氧化铜,F为过氧化氢、D为水、C为氧气;故(1)F的化学式为H2O2,化学反应①的方程式为2H2O2H2↑+O2↑;(2)若A为一种盐,则A可能是碳酸盐,故Na2CO3或CaCO3若A为一种氧化物,则反应②的方程式是:CO2+C2CO。考点:物质的推断3.A、B、C、D、E、F、G七种物质都是日常生活和生产中常见的物质,各物质间存在如下转化关系(反应的条件已省略):已知:B、C两种物质在不同情况下可分别发生①和②两个反应;A﹣G七种物质都是由非金属元素组成的,其中只有一种物质是盐,一种物质是单质;且B的相对分子质量大于C。(1)请写出下列物质的化学式:A_____;G_____;(2)请写出E+F→B+C的化学方程式:_____。【答案】NH4HCO3H2CO3C6H12O6+6O26CO2+6H2O【解析】【分析】A、B、C、D、E、F、G七种物质都是日常生活和生产中常见的物质,七种物质都是由非金属元素组成的,其中只有一种物质是盐,则该种物质一定为铵盐,假设为碳酸铵,碳酸铵加热分解生成氨气、水和二氧化碳;二氧化碳和水反应生成碳酸,在一定条件可生成葡萄糖;碳酸分解又生成二氧化碳和水,葡萄糖和氧气在一定条件下生成二氧化碳和水,代入验证符合转化关系;【详解】(1)所以A为碳酸氢铵,B为二氧化碳,C为水,D为氨气,G为碳酸;(2)E+F→B+C的反应是葡萄糖和氧气在一定条件下生成二氧化碳和水,化学方程式为:C6H12O6+6026CO2+6H2O。4.下图为某些物质间的转化关系。A为常见化肥,E常作食品干燥剂,M只含3种元素。部分反应条件和生成物已略去。(1)化学式:A___________,F____________。(2)反应①提醒在施用A时要注意__________。(3)反应②的化学方程式:_______________。(4)反应③中C和D的质量比为_________________。(5)反应④符合“化学反应绿色化”(即原料中所有的原子全部转入期望的产品中),写出反应④的化学方程式________________。【答案】NH4HCO3或(NH4)2CO3Ca(OH)2避免气温高的时候施用22∶172CaO+2SO2+O2=2CaSO4【解析】【分析】【详解】A为常见化肥,加热条件下分解生成三种物质,说明A为碳酸氢铵,分解生成二氧化碳、水、氨气;氨气和二氧化碳一定条件下反应可生成尿素和水,所以B为水,E常作食品干燥剂,E为氧化钙;水和氧化钙生成氢氧化钙,氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,碳酸钙高温条件下分解生成氧化钙和二氧化碳,所以C为二氧化碳,D为氨气;F是氢氧化钙,;水在通电条件下分解生成氢气和氧气,氧气、二氧化硫和氧化钙一定条件下反应生成硫酸钙。(1)化学式:A为NH4HCO3,F为Ca(OH)2;(2)碳酸氢铵在施用A时要注意不能与碱性物质混合使用,不能在烈日或高温下施用;(3)碳酸钙高温下分解的方程式为;(4)二氧化碳和氨气反应的方程式为:2NH3+CO2==CO(NH2)2+H2O,由方程式可知二氧化碳和氨气的质量比为22∶17;(5)反应④符合“化学反应绿色化”(即原料中所有的原子全部转入期望的产品中),即反应为化合反应,反应④的化学方程式2CaO+2SO2+O2=2CaSO4。5.如图是初中化学常见六种物质之间的关系图。(物质是溶液的只考虑溶质)图中用“一”表示两端的物质能发生化学反应,“→”表示一种物质可以转化为另一种物质(部分反应物或生成物及反应条件已略去)。A与B两溶液可以发生中和反应生成一种厨房中常用的调味剂,C在农业上可用来配制波尔多液,D可用于制玻璃,请回答下列问题:(1)请分别写出下列物质的化学式(或溶质的化学式):B___;D___。(2)写出E转化为C的化学方程式___。(3)若F为铁锈的主要成分,写出F与足量A反应的实验现象___。【答案】NaOHNa2CO3CaO+H2O=Ca(OH)2红棕色固体逐渐减少至消失,溶液由无色变成黄色【解析】【分析】如图是初中化学常见六种物质之间的关系图,A与B两溶液可以发生中和反应生成一种厨房中常用的调味剂,即生成氯化钠,D可用于制玻璃,所以D是碳酸钠,C在农业上可用来配制波尔多液,C会与碳酸钠反应,所以C是氢氧化钙,氢氧化钙会与A反应,所以A是盐酸,B是氢氧化钠,E会与氢氧化钙相互转化,氢氧化钠会转化成E,所以E是水,F会转化成水,所以F是可以是金属氧化物或氢气等,经过验证,推导正确。【详解】(1)经分析,B是NaOH,D是Na2CO3;(2)E转化为C的反应是氧化钙和水反应生成氢氧化钙,化学方程式为:CaO+H2O=Ca(OH)2;(3)若F为铁锈的主要成分,所以F是氧化铁,F与足量A的反应是氧化铁和盐酸反应生成氯化铁和水,氧化铁为红棕色固体,三价铁离子颜色为黄色,故实验现象为:红棕色固体逐渐减少至消失,溶液由无色变成黄色。6.现探究一固体混合物的成分,已知其中可能含有Na2CO3、CuSO4、BaCl2、K2SO4、NaCl五种物质中的一种或几种,按图所示进行实验,出现的现象如图中所述(设过程中所有可能发生的反应都恰好完全进行)试根据实验过程和发生的现象做出判断,填写以下空白:(1)白色沉淀A的化学式为___。(2)白色沉淀G的化学式为___。(3)写出过程④中生成白色沉淀E的化学方程式___。(4)固体混合物中,还不能确定存在的物质是___(写化学式)。(5)滤液D中肯定大量存在的酸根离子为___(写离子符号)。(6)固体混合物中一定不含有的物质是___(写化学式),得此结论的理由是___。【答案】BaCO3AgCl;CO2+Ca(OH)=CaCO3↓+H2ONaClNO3-CuSO4、K2SO4如果有硫酸铜,滤液B为蓝色,与题意不符;如果有硫酸钾,过程②白色沉淀A加稀硝酸后仍有白色沉淀,与题意不符。【解析】【分析】硫酸铜在溶液中显蓝色,碳酸根离子和钡离子反应生成溶于酸的碳酸钡沉淀,硫酸根离子和钡离子反应生成不溶于酸的硫酸钡沉淀,氯离子和银离子反应生成不溶于酸的氯化银沉淀,所以固体混合物加水溶解,得到的白色沉淀A中加入硝酸,生成气体C和滤液D,所以A中一定不含硫酸钡,样品中一定不含硫酸钠,一定含有氯化钡和碳酸钠,二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,所以E是碳酸钙;无色滤液B中加入硝酸银会生成白色沉淀,所以G是氯化银沉淀,氯化钡会引入氯离子,所以样品中可能含能有氯化钠,一定不含硫酸铜【详解】由分析可知:(1)白色沉淀A的化学式为BaCO3;(2)白色沉淀G的化学式为AgCl;(3)过程④中生成白色沉淀E的反应是氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水,化学方程式是:CO2+Ca(OH)=CaCO3↓+H2O;(4)固体混合物中,还不能确定存在的物质是NaCl;(5)滤液D中肯定大量存在的酸根离子为NO3-;(6)固体混合物中一定不含有的物质是CuSO4、K2SO4,得此结论的理由是:如果有硫酸铜,滤液B为蓝色,与题意不符;如果有硫酸钾,过程②白色沉淀A加稀硝酸后仍有白色沉淀,与题意不符。7.两会的焦点之一是环保及能源问题,为了解决环保以及能源问题,有科学家提出一种新的构想:把空气吹入碳酸钾溶液,然后再把CO2从溶液中提取出来,经过化学反应后转变为甲醇(CH3OH)。此构想技术简要流程如图所示。(1)写出流程中一种非可燃性单质的名称_____。(2)写出步骤②的化学反应方程式_____。(3)步骤②中铬锌催化剂在反应前后_____和质量不变。(4)甲醇和乙醇同属醇类,请推测甲醇的一个化学性质_____。(5)还有人认为把大气中CO2通入深海也可以一定程度上解决过多的CO2,但专家认为这样会造成海洋_____,导致珊瑚礁(主要成分是碳酸钙)消失。【答案】氮气CO2+3H2CH3OH+H2O化学性质可燃性酸性增大【解析】【详解】(1)因为空气的主要成分为氧气和氮气,故流程中一种非可燃性单质的名称氮气。(2)二氧化碳和氢气在铬锌催化剂的催化作用下生成甲醇和水,化学方程式为:CO2+3H2CH3OH+H2O;(3)在化学变化中可以改变化学反应速率,而本身的质量和化学性质在化学反应前后都保持不变的物质叫催化剂,所以步骤②中铬锌催化剂在反应前后质量和和化学性质不变;(4)乙醇在实验室通过燃烧可以为一些化学反应提供热量,在日常生活中也可以通过燃烧提供能量,所以乙醇具有可燃性,通过类比思想可知,甲醇也具有可燃性。(5)还有人认为把大气中CO2通入深海也可以一定程度上解决过多的CO2,但专家认为这样会造成海洋酸性增大,导致珊瑚礁(主要成分是碳酸钙)消失。故答案为(1)氮气。(2)CO2+3H2CH3OH+H2O。(3)化学性质。(4)可燃性。(5)酸性增大。8.图中A~I是初中化学常见的物质,且分别由H、C、O、Na、Al、S、Cl、Ca、Cu中的一种或几种元素组成。A为单质,F、G、I由两种元素组成,其余物质由三种元素组成;C俗称纯碱;反应①和②各生成一种沉淀,且沉淀颜色不同;实验室里和工业上制取气体I,均需要主要成分为H的原料。图中“—”表示两端的物质间能发生化学反应,“→”表示物质间存在转化关系,反应条件、部分反应物和生成物已略去。(1)写出化学式:C________。(2)写出化学方程式:实验室里制取气体I_________,反应①________,A与B反应________。【答案】Na2CO3CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO42Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑【解析】【分析】由题干可得,C俗称纯碱,C为Na2CO3,实验室里和工业上制取气体I,均需要主要成分为H的原料,H为CaCO3,I为CO2,A为单质,且A~I是分别由H、C、O、Na、Al、S、Cl、Ca、Cu中的一种或几种元素组成,A为Al,B能与A反应,也能与C反应,B为含三种元素的酸,为H2SO4,E既能与Al反应,又能与D反应产生沉淀,E为CuSO4,D能转化为碳酸钠,D为NaOH,碳酸钙能转化为F,且F与碳酸钠反应生成沉淀,F为CaCl2,F、G、I由两种元素组成,且G能转化为二氧化碳,也能转化为氯化钙,G为HCl,经检验该推断符合题意【详解】(1)由分析可得,C为碳酸钠,故填写:Na2CO3;(2)实验室里制取气体二氧化碳是碳酸钙与稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,故填写:CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;由分析可知,反应①是氢氧化钠与硫酸铜反应,故填写:2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4;A与B反应是铝与稀硫酸反应,故填写:2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑【点睛】该题为图形推断题,解题关键是找到突破点,而此题最易找到的突破点是C俗称纯碱,即碳酸钠,由此再结合文字和图形进行推断。9.小吴用铁、硫酸、氢氧化钡、硫酸铜和碳酸钠五中物质玩化学拼图游戏(如图),游戏规则要求图中相邻物质之间能发生反应。其中C物质的溶液呈蓝色,A与E反应产生的气体是光合作用的原料之一。(1)C物质是_____,A物质的用途是_____。(2)D与E反应的化学方程式为_____,反应的基本类型是_____。(3)B与E反应的现象为_____。(4)B物质是_____,按游戏规则,下列能替代B物质的是_____(填序号)。①银②氯化铁③氯化钡④氧化铜【答案】硫酸铜制玻璃Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑置换反应有白色沉淀生成氢氧化钡③【解析】【分析】根据C物质的溶液呈蓝色,则C是硫酸铜;A与E反应产生的气体是光合作用的原料之一,则产生的气体是二氧化碳,能反应生成二氧化碳的物质是硫酸和碳酸钠,故A和E是硫酸和碳酸钠中的一种;B既能和碳酸钠也能与硫酸反应,故B是氢氧化钡;D是铁,铁能与硫酸反应,故E是硫酸,A是碳酸钠进行分析。【详解】C物质的溶液呈蓝色,则C是硫酸铜;A与E反应产生的气体是光合作用的原料之一,则产生的气体是二氧化碳,能反应生成二氧化碳的物质是硫酸和碳酸钠,故A和E是硫酸和碳酸钠中的一种;B既能和碳酸钠也能与硫酸反应,故B是氢氧化钡;D是铁,铁能与硫酸反应,故E是硫酸,A是碳酸钠,带入框图,推断合理;(1)通过推导可知,C是硫酸铜;A是碳酸钠,可用于玻璃的制造;故填:硫酸铜;洗涤剂(2)DE是铁和硫酸的反应,方程式为Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,该反应的反应物和生成物均是一种单质和一种化合物,故该反应是置换反应;故填:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑;置换反应(3)B与E反应是氢氧化钡和硫酸的反应会生成硫酸钡沉淀,故反应的现象是出现了白色沉淀;故填:有白色沉淀生成(4)B物质是氢氧化钡;①银不与硫酸反应,不可以替代氢氧化钡,故不符合题意;②氯化铁不与硫酸反应,不可以替代氢氧化钡,故不符合题意;③氯化钡能与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀和氯化钠,能与硫酸反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,能与硫酸铜反应生成硫酸钡沉淀和氯化铜,可以代替氢氧化钡,正确;④氧化铜不与碳酸钠反应,不可以替代氢氧化钡,故不符合题意;故填:氢氧化钡;③【点睛】在解此类题时,首先将题中有特征的物质推出,然后结合推出的物质和题中的转化关系推导剩余的物质,最后将推出的各种物质代入转化关系中进行验证即可。10.下图所示A~G是初中化学常见的物质。图中“→”表示转化关系,“—”表示相互能反应。已知A是人体胃液中含有的酸,G是最轻的气体,B和C含有相同的元素。(1)写出F的化学式_______________________,E物质的一种用途__________________________,C物质的一条化学性质_______________________________________;(2)C和D反应需要高温,写出它们反应的化学方程式_______________________________;(3)A→B反应的化学方程式是______________________________________________。【答案】H2O建筑材料、改良酸性土壤、制取烧碱等可燃性(还原性和毒性)3CO+Fe2O32Fe+3CO2(也可以是氧化铜等其它金属氧化物与一氧化碳反应)CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑【解析】【分析】A是人体胃液中含有的酸,为盐酸。A可与碳酸钙反应生成B,且BC可相互转化。所以B为二氧化碳;C为一氧化碳。G是最轻的气体为氢气,且可与F相互转化,所以F为水。F可与氧化钙反应生成E。所以E为氢氧化钙。结合上述分析可知:【详解】(1)根据题意可知:F为水,化学式H2O;E为氢氧化钙,可用于建筑材料、改良酸性土壤、制取烧碱等用途;C为一氧化碳,具有可燃性、还原性和毒性。(2)D可与C(一氧化碳)、A(盐酸)均发生反应,所以D为金属氧化物。所以CD反应的化学方程式为:3CO+Fe2O32Fe+3CO2(也可以是氧化铜等其它金属氧化物与一氧化碳反应)(3)A转化为B的反应是盐酸与碳酸钙的反应,化学方程式为:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑11.有一包白色固体样品,可能由硫酸钠、氢氧化钠、碳酸钙、氯化钡、氯化镁中的一种或几种物质组成,为探究该样品的组成,某小组取适量样品按下列流程进行试验。请回答下列问题:(查阅资料)CO2不能直接与BaCl2和MgCl2发生反应。(1)过滤操作中用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、______。(2)滤渣a的成分是______;白色沉淀b的成分是______。(3)滤渣a中加入足量稀盐酸的目的:______。(4)若现象①“滤渣全部溶解”变为“滤渣部分溶解”,其他现象不变,则原样品一定存在的物质是_____。【答案】玻璃棒CaCO3、Mg(OH)2(填名称也可)BaCO3(填名称也可)排除硫酸钡沉淀的干扰,证明样品中无硫酸钠CaCO3、BaCl2、Na2SO4、NaOH(填名称也可)【解析】【分析】碳酸钙难溶于水,钡离子和硫酸根离子会生成硫酸钡沉淀,氢氧化钠和氯化镁反应会产生氢氧化镁沉淀,碳酸钙和盐酸反应会生成二氧化碳气体,样品加水溶解,得到1.5g的滤渣,滤渣中加入足量的稀盐酸,完全溶解,有气泡产生,所以样品中一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡只能含有一种,滤液中通入二氧化碳,有白色沉淀生成,所以样品中一定含有氢氧化钠、氯化钡;【详解】(1)过滤操所用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒;(2)样品溶于水得到滤渣1.5g,能够全部溶于稀盐酸,且产生0.44g的二氧化碳,说明沉淀一定含有碳酸钙,一定没有硫酸钡;设产生0.44g的二氧化碳需要碳酸钙的质量为x:x=1g<1.5g,因此沉淀还有氢氧化镁,所以滤渣中含有原混合物中的CaCO3和反应生成的Mg(OH)2;由分析可知,白色沉淀b的成分是BaCO3;(3)滤渣a中加入足量稀盐酸的目的排除硫酸钡沉淀的干扰,证明样品中无硫酸钠;(4)“滤渣部分溶解”,其他现象不变,则原样品一定存在的物质是CaCO3、BaCl2、Na2SO4、NaOH。【点睛】在解此类题时,首先分析题中所给物质的性质和两两之间的反应,然后依据题中的现象判断各物质的存在性,

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