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2020-2021中考化学《化学推断题的综合》专项训练含详细答案一、初中化学推断题1.有一包粉末,已知由CaCO3、FeCl3、MgCl2、Na2SO4、NaOH、NaNO3中的几种组成。为确定其组成,现进行以下实验,各步骤均已充分反应。①取一定质量的粉末,加水搅拌后过滤,得到沉淀和无色溶液A;②向①步得到的沉淀中加入足量稀盐酸,得到无色气体和黄色溶液;③将①步得到的无色溶液A进行如下图所示的实验。请回答下列问题:(1)B的化学式是_______________________。(2)A中一定存在的溶质的化学式是______________。(3)生成白色沉淀D的化学方程式是________________________。(4)这包粉末中可能含有物质的化学式是_______________________。【答案】BaSO4MgCl2、Na2SO4MgCl2+2AgNO3==2AgCl↓+Mg(NO3)2NaNO3【解析】试题分析:①取一定质量的粉末,加水搅拌后过滤,得到沉淀和无色溶液A;具体无法确定是否含有哪种物质;②向①步得到的沉淀中加入足量稀盐酸,得到无色气体和黄色溶液,证明一定含有碳酸钙、氯化铁和氢氧化钠;由③的操作可知,物质中含有硫酸钠和氯化镁;故(1)B的化学式是BaSO4(2)A中一定存在的溶质的化学式是MgCl2、Na2SO4(3)生成白色沉淀D的化学方程式是MgCl2+2AgNO3==2AgCl↓+Mg(NO3)2(4)这包粉末中可能含有物质的化学式是NaNO3考点:物质的推断2.有一包白色粉末,可能由Ca(OH)2,Na2CO3,BaCl2,Na2SO4,NaOH,CuSO4中的一种和几种组成,为了探究固体的成分,现做如下实验:(1)原固体中一定没有_____;(2)原固体中一定有_____;(3)生成气体的化学方程式_____;(4)无色溶液a中一定含有的溶质_____;(5)下列关于溶液和白色沉淀的设想,合理的是_____。A除去硝酸钡中的硝酸:用白色沉淀AB无色溶液a能除去氯化钠中少量的盐酸C鉴别盐酸和碳酸钠:用溶液b、c、d。【答案】硫酸铜Na2CO3,BaCl2,Na2SO4BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑NaCl、NaOHC【解析】【分析】硫酸铜溶液是蓝色,样品加水得无色溶液,故一定不含有硫酸铜;碳酸钡沉淀能与盐酸反应而溶液,硫酸钡沉淀不能。实验中白色沉淀加盐酸能产生气泡,故一定有碳酸钡沉淀,故白色固体中一定含有碳酸钠和氯化钡,加适量盐酸仍然含有白色沉淀,故沉淀一定有硫酸钡,故固体中一定含有硫酸钠;无色溶液加酚酞变红,说明含有碱性物质,加氯化钡能产生白色沉淀,且溶液仍为红色,说明含有氢氧化钠。【详解】(1)根据推断,原固体中一定不含有硫酸铜;(2)根据推断,原固体中一定有Na2CO3,BaCl2,Na2SO4;(3)生成气体的化学方程式为BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑;(4)因为Na2CO3与BaCl2反应生成氯化钠和碳酸钡沉淀,无色溶液a中一定含有的溶质NaCl、加入足量氯化钡后溶液仍然为红色,说明溶液中还有NaOH;(5)A、白色沉淀A可能含有碳酸钙,除硝酸会混有钙离子,选项错误;B、无色溶液a中可能存在钙离子,除盐酸会混有钙离子,引入新的杂质,选项错误;C.鉴别稀盐酸和碳酸钠溶液:用溶液b、c、d,b中含有氯化钡,能与碳酸钠反应产生白色沉淀,而盐酸与氯化钡不反应;c、d溶液中有碱性溶液被盐酸反应掉,溶液会由红色变成无色,碳酸钠溶液不能改变溶液的酸碱性,溶液仍为红色,可以鉴别。故选C。3.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。4.图中A~H是初中化学常见的物质,且分别由一种或两种元素组成。D中两种元素的质量比为4︰1,固态E可用于人工降雨,F为磁铁矿的主要成分。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:E_______。(2)写出化学方程式:C→B_______________,F与H_____________,A与D________。【答案】CO22H2+O22H2O2C+Fe3O43Fe+2CO2↑CuO+2HCl=CuCl2+2H2O【解析】【分析】根据题目中的信息,题中所有的物质都是由一种或两种元素组成的,固态E可用于人工降雨,可知固态E是干冰,则E为:CO2,F为磁铁矿的主要成分,则K是Fe3O4,D是CuO,A和CuO能反应,且A能转化为CO2,所以A是HCl,HCl、Fe3O4能转化为B,B能和CO2反应,因此B是H2O。C能和Fe3O4反应,能生成H2O,因此C是H2。D、E、F都能和H反应,因此H是C,故G是Fe。【详解】(1)由分析知,E的化学式为:CO2;(2)C转化为B,即氢气在氧气中燃烧生成水,C→B的方程式为:2H2+O22H2O;F与H是碳将四氧化三铁还原生成铁和二氧化碳,反应方程式为:2C+Fe3O43Fe+2CO2↑;A与D是氧化铜和盐酸反应生氯化铜和水,方程式为:CuO+2HCl=CuCl2+2H2O;【点睛】解题的关键是根据物质的性质推断出各物质。5.甲。乙两厂废水共含盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钙四种溶质,甲厂pH<7.先将甲乙两厂废水混合,试着分析如下问题。(1)甲、乙两厂废水的溶质各是什么?(2)两厂溶液混合后经检验混合液中pH>7,溶液中不含钙离子;写出两厂废水混合后一定发生的反应并设计实验最终确定两厂混合液中的溶质。【答案】(1)甲厂的废水中含有稀盐酸和氯化钙,乙厂的废水中含有氢氧化钠、碳酸钠;(2)HCl+NaOH═NaCl+H2O,Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl;加入过量的氯化钙,若不产生沉淀,说明了废液中不含有碳酸钠,只含有氢氧化钠;若产生了沉淀,废液中一定含有碳酸钠,再加入酚酞试液,若酚酞试液不变色,说明了不含有氢氧化钠;若变成红色,说明了含有氢氧化钠【解析】【分析】(1)根据物质的性质和甲厂的废水的pH小于7分析甲、乙两厂废水的溶质;(2)根据碳酸钠能与氯化钙反应,氢氧化钠、碳酸钠的溶液显碱性分析回答。【详解】(1)由题意可知,甲厂pH<7,说明了废液中不含有氢氧化钠、碳酸钠,氢氧化钠、碳酸钠应在乙厂的废水中,又由于碳酸钠能与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀,乙厂中不含有氯化钙。所以,甲厂的废水中含有稀盐酸和氯化钙,乙厂的废水中含有氢氧化钠、碳酸钠;(2)两厂溶液混合后经检验混合液中pH>7,溶液中不含钙离子,说明了稀盐酸、氯化钙完全发生了反应,反应的方程式是:HCl+NaOH═NaCl+H2O,Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl.为了检验混合液中的溶质,可加入过量的氯化钙,若不产生沉淀,说明了废液中不含有碳酸钠,只含有氢氧化钠。若产生了沉淀,废液中一定含有碳酸钠,再加入酚酞试液,若酚酞试液不变色,说明了不含有氢氧化钠,若变成红色,说明还含有氢氧化钠。故答为:(1)甲厂的废水中含有稀盐酸和氯化钙,乙厂的废水中中含有氢氧化钠、碳酸钠;(2)HCl+NaOH═NaCl+H2O,Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl;加入过量的氯化钙,若不产生沉淀,说明了废液中不含有碳酸钠,只含有氢氧化钠;若产生了沉淀,废液中一定含有碳酸钠,再加入酚酞试液,若酚酞试液不变色,说明了不含有氢氧化钠;若变成红色,说明了含有氢氧化钠;【点睛】本题主要考查物质的性质,解答时要根据各种物质的性质,结合各方面条件进行分析、判断,从而得出正确的结论。6.A~J都是初中化学中的常见物质,且有如图所示转化关系(反应条件其他生成物均已略去)。已知A为金属单质、其它均为化合物,C为大理石的主要成分,E为一种常见的不挥发性酸,I物质中含钠元素,回答下列问题:(1)写出下列物质A的化学式:_____。(2)写出J与E反应的反应方程式:_____。(3)写出C生成F反应的反应类型:_____。(4)F与D和水按一定比例混合得到的溶液具有_____作用。【答案】CuH2SO4+Cu(OH)2═CuSO4+2H2OCaCO3CaO+CO2↑消毒【解析】【分析】根据A~J是初中化学中常见的物质,A为金属单质,且J是蓝色沉淀,所以A是铜,J是氢氧化铜,C为大理石的主要成分,所以C是碳酸钙,碳酸钙能高温分解生成氧化钙和二氧化碳,F能与水反应生成G,所以F可能是氧化钙,G是氢氧化钙,氢氧化钙能与碳酸钠反应生成氢氧化钠,氢氧化钠能与硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,I物质中含钠元素,所以H是碳酸钠,I是氢氧化钠,所以B是氧化铜,氧化铜会与E反应,E为一种常见的不挥发性酸,所以E是硫酸,氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜和氢氧化钠生成氢氧化铜沉淀,氢氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水。【详解】(1)由上分析可知A是铜,故填Cu。(2)J+E是硫酸和氢氧化铜反应生成硫酸铜和水,化学方程式为:H2SO4+Cu(OH)2═CuSO4+2H2O。(3)C→F是碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳,化学方程式为:CaCO3CaO+CO2↑。(4)氢氧化钙和硫酸铜按一定比例混合得到的波尔多液溶液具有消毒杀菌作用。【点睛】C为大理石的主要成分,所以C是碳酸钙,J是蓝色沉淀,所以J是氢氧化铜,所以B是氧化铜,I物质中含钠元素,所以H是碳酸钠,I是氢氧化钠。7.A、B、C、D是初中化学常见物质,如图是包含A、B、C、D和盐酸5种物质的“化学拼图”,相邻两张卡片所标的物质(或其溶液)间能发生反应。(1)单质A不可能是_____(填序号)。①Mg②Fe③Cu④C(2)若B为铁锈的主要成分Fe2O3,则B与盐酸反应的化学方程式为_____。(3)若D为苛性钠,写出属于中和反应的化学方程式:_____。(4)若C为碳酸钠,将二氧化碳通入C溶液,可化合生成碳酸氢钠,该反应的化学方程式为_____。【答案】③④Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2ONaOH+HCl═NaCl+H2OCO2+H2O+Na2CO3═2NaHCO3【解析】【详解】(1)由金属活动性顺序可知,排在氢前面的金属可以将酸中的氢置换出来,所以铁、镁会与盐酸反应,Cu和C不会与盐酸反应,故选③④;(2)氧化铁和盐酸反应生成氯化铁和水,化学方程式为:6HCl+Fe2O3═2FeCl3+3H2O;(3)氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水,化学方程式为:NaOH+HCl═NaCl+H2O;(4)二氧化碳、水和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,所以将二氧化碳通入C溶液,可化合生成碳酸氢钠(NaHCO3),化学反应方程式为CO2+H2O+Na2CO3═2NaHCO3。故答案为(1)③④;(2)Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O;(3)NaOH+HCl═NaCl+H2O;(4)CO2+H2O+Na2CO3═2NaHCO3。8.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。9.图中A、B、C、D、E、F为初中化学常见的六种物质。F是一种黑色粉末,E是密度最小的气体,D是一种常见的液体,A与C可用于配制农药波尔多液(图中用“一”或“”表示两种物质能发生反应,用“→”或表示两种物质间能单向或双向转化,部分反应物和生成物及反应条件已略去,图中部分反应需在溶液中进行,物质是溶液的只考虑溶质)。请回答下列问题:(1)分别写出A、B、E、F四种物质的化学式。A:_______________B:__________E:__________F:__________(2)F与少量A溶液反应的现象是___________________________________。(3)D转化成C的化学方程式为___________________________________。【答案】CuSO4H2SO4H2Fe铁表面有红色固体析出,溶液由蓝色变成浅绿色H2O+CaO=Ca(OH)2【解析】【详解】(1)A、B、C、D、E、F为初中化学常见的六种物质,F是一种黑色粉末,E是密度最小的气体,所以E是氢气,D是一种常见的液体,A与C可用于配制农药波尔多液,所以A、C是硫酸铜和氢氧化钙中的一种,D和C可以相互转化,所以D是水,C是氢氧化钙,A是硫酸铜,B会转化成氢气和硫酸铜,所以B是硫酸,F和氢气可以相互转化,所以F是铁,经过验证,推导正确,所以A是CuSO4,B是H2SO4,E是H2,F是Fe;(2)F与少量A溶液的反应是铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜,实验现象是:铁表面有红色固体析出,溶液由蓝色变成浅绿色;(3)D转化成C的反应是氧化钙和水反应生成氢氧化钙,化学方程式为:H2O+CaO=Ca(OH)2。故答案为:(1)CuSO4,H2SO4,H2,Fe;(2)铁表面有红色固体析出,溶液由蓝色变成浅绿色;(3)H2O+CaO=Ca(OH)2。【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.A﹣F是初中化学常见的六种物质,它们之间的关系如图所示,(“→”表示物质间的转化关系,“﹣”表示两种物质间能相互反应,部分反应物、生成物未标出)。物质A由三种元素组成,可以与酸、碱、盐三类物质发生反应,C是一种常见的碱,D是厨房中常用的调味品,F溶液呈黄色,反应①、②都有白色沉淀生成。试回答:(1)D物质的化学式___;(2)反应②所属的基本反应类型___;(3)物质B的一种用途是___;(4)反应③的化学方程式为___。【答案】NaCl复分解反应除锈Ca(OH)2+Na2CO3═CaCO3↓+2NaOH【解析】【分析】A~F是初中化学常见的六种物质,D是厨房中常用的调味品,所以D是氯化钠,物质A可以与酸、碱、盐三类物质发生反应,所以A是碳酸盐,A会转化成氯化钠,所以A是碳酸钠,碳酸钠转化成的C也会转化成氯化钠,所以C是氢氧化钠,B会与碳酸钠反应,反应①和②都有白色沉淀生成,所以B是盐酸,E是氯化银沉淀,F的溶液呈黄色,所以F是氯化铁。【详解】(1)由分析知,D是氯化钠,化学式为NaCl。(2)反应②是盐酸和硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸,属于复分解反应。(3)物质B是稀盐酸,铁锈的主要成分是氧化铁,和稀盐酸反应生成氯化铁和水,用途是除锈。(4)反应③是碳酸钠和氢氧化钙反应生成氢氧化钠和碳酸钙,化学方程式为:。11.A、B、C、D、E是初中化学常见的物质,它们之间的关系如图所示(“→”表示转化关系,“一”表示互相能反应,部分反应物、生成物或反应条件已略去),A是人体胃酸的主要成分;A、B发生中

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