A. | 原溶液中肯定不含F(xiàn)e2+、NO3-、SiO32-、I- | |
B. | 原溶液中肯定含有K+、Fe3+、Fe2+、NO3-、SO42- | |
C. | 步驟Ⅱ中無色氣體是NO氣體,無CO2氣體產(chǎn)生 | |
D. | 為確定是否含有Cl-,可取原溶液加入過量硝酸銀溶液,觀察是否產(chǎn)生白色沉淀 |
分析 Ⅰ.用鉑絲蘸取少量溶液,在火焰上灼燒,透過藍(lán)色鈷玻璃,觀察到紫色火焰,證明溶液中一定含有K+;
Ⅱ.另取原溶液加入足量鹽酸有無色氣體生成,該氣體遇空氣變成紅棕色,此時(shí)溶液顏色加深,但無沉淀生成,證明含有NO3-、Fe2+,一定不含有SiO32-、CO32-;
Ⅲ.、蚍磻(yīng)后的溶液分置于兩支試管中,第一支試管中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,即為硫酸鋇,證明含有SO42-,再滴加KSCN溶液,上層清液變紅,即出現(xiàn)了三價(jià)鐵離子,是Ⅱ過程中亞鐵離子被硝酸氧化的結(jié)果;第二支試管中加入CCl4,充分振蕩?kù)o置后溶液分層,下層為無色,證明沒有碘單質(zhì),一定沒有I-,Cl-是否存在無法確定,據(jù)此進(jìn)行解答.
解答 解:某溶液中含K+、Fe3+、Fe2+、Cl-、CO32-、NO3-、SO42-、SiO32-、I-中的若干種,
Ⅰ.用鉑絲蘸取少量溶液,在火焰上灼燒,透過藍(lán)色鈷玻璃,觀察到紫色火焰,證明溶液中一定含有K+;
Ⅱ.另取原溶液加入足量鹽酸有無色氣體生成,該氣體遇空氣變成紅棕色,此時(shí)溶液顏色加深,但無沉淀生成,證明含有NO3-、Fe2+,一定不含有SiO32-、CO32-;
Ⅲ.、蚍磻(yīng)后的溶液分置于兩支試管中,第一支試管中加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,即為硫酸鋇,證明含有SO42-,再滴加KSCN溶液,上層清液變紅,即出現(xiàn)了三價(jià)鐵離子,是Ⅱ過程中亞鐵離子被硝酸氧化的結(jié)果;第二支試管中加入CCl4,充分振蕩?kù)o置后溶液分層,下層為無色,證明沒有碘單質(zhì)出現(xiàn),一定沒有I-,Cl-是否存在無法確定,
A.原溶液中一定含有NO3-、Fe2+,故A錯(cuò)誤;
B.原溶液中一定不含I-,故B錯(cuò)誤;
C.根據(jù)分析可知,步驟Ⅱ中無色氣體是NO氣體,無CO2氣體產(chǎn)生,故C正確;
D.原溶液中含有硫酸根離子,干擾了氯離子的檢驗(yàn),故D錯(cuò)誤;
故選C.
點(diǎn)評(píng) 本題考查常見離子的檢驗(yàn)、鑒別以及方程式的有關(guān)計(jì)算,題目難度中等,解答本題的關(guān)鍵是根據(jù)發(fā)生的有關(guān)化學(xué)反應(yīng)確定存在的離子,注意掌握常見離子的性質(zhì)及檢驗(yàn)方法.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 電解精煉銅過程中,陽(yáng)極質(zhì)量的減少與陰極質(zhì)量的增加一定相等 | |
B. | 鉛蓄電池放電時(shí)的負(fù)極和充電時(shí)的陰極均發(fā)生氧化反應(yīng) | |
C. | 氫氧燃料電池的能量轉(zhuǎn)換形式之一為化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能 | |
D. | 催化劑通過降低化學(xué)反應(yīng)的焓變加快化學(xué)反應(yīng)速率 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 氫氧化鉀和氧化汞都屬于氧化物 | B. | 氧氣和臭氧都屬于單質(zhì) | ||
C. | 碳酸鈣和甲烷都屬于有機(jī)物 | D. | 火堿和純堿都屬于堿 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | CH2Cl2+Br2$\stackrel{光照}{→}$CHBrCl2+HBr | |
B. | CH3OH+HCl→CH3Cl+H2O | |
C. | CH3-CH2-Br+H2O$\stackrel{NaOH}{→}$CH3-CH2-OH+HBr | |
D. | 2Na+2H2O═2NaOH+H2↑ |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 150 mL 1 mol•L-1Na3PO4溶液 | B. | 75 mL 2 mol•L-1NaNO3溶液 | ||
C. | 75 mL 3 mol•L-1Na2SO4溶液 | D. | 150 mL 2mol•L-1 CH3COONa溶液 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | c=$\frac{1000ρw}{M}$ | B. | m=V•ρ•$\frac{w}{100}$ | C. | w=$\frac{cM}{1000ρ}$ | D. | c=$\frac{1000m}{MV}$ |
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