十年(13-22)高考化学真题分类汇编专题20 硫及其化合物(含解析)
展开1.【2022年江苏卷】实验室制取少量 SKIPIF 1 < 0 水溶液并探究其酸性,下列实验装置和操作不能达到实验目的的是
A.用装置甲制取 SKIPIF 1 < 0 气体B.用装置乙制取 SKIPIF 1 < 0 水溶液
C.用装置丙吸收尾气中的 SKIPIF 1 < 0 D.用干燥pH试纸检验 SKIPIF 1 < 0 水溶液的酸性
【答案】C
【解析】A.60%硫酸和NaHSO3(s)可发生反应:H2SO4+2NaHSO3=Na2SO4+2SO2↑+2H2O,因此装置甲可以制取 SKIPIF 1 < 0 气体,A正确;B.气体通入液体时“长进短处”,装置乙可以制取 SKIPIF 1 < 0 水溶液,B正确;C.SO2不会与饱和NaHSO3溶液发生反应,因此装置丙不能吸收尾气中的 SKIPIF 1 < 0 ,C错误;D. SKIPIF 1 < 0 水溶液显酸性,可用干燥的pH试纸检验其酸性,D正确;答案选C。
2.【2022年广东卷】若将铜丝插入热浓硫酸中进行如图(a~d均为浸有相应试液的棉花)所示的探究实验,下列分析正确的是
A. SKIPIF 1 < 0 与浓硫酸反应,只体现 SKIPIF 1 < 0 的酸性
B.a处变红,说明 SKIPIF 1 < 0 是酸性氧化物
C.b或c处褪色,均说明 SKIPIF 1 < 0 具有漂白性
D.试管底部出现白色固体,说明反应中无 SKIPIF 1 < 0 生成
【答案】B
【解析】A.铜和浓硫酸反应过程中,生成CuSO4体现出浓硫酸的酸性,生成SO2体现出浓硫酸的强氧化性,故A错误;B.a处的紫色石蕊溶液变红,其原因是SO2溶于水生成了酸,可说明SO2是酸性氧化物,故B正确;C.b处品红溶液褪色,其原因是SO2具有漂白性,而c处酸性高锰酸钾溶液褪色,其原因是SO2和KMnO4发生氧化还原反应,SO2体现出还原性,故C错误;D.实验过程中试管底部出现白色固体,根据元素守恒可知,其成分为无水CuSO4,而非蓝色的CuSO4·5H2O,其原因是浓硫酸体现出吸水性,将反应生成的H2O吸收,故D错误;综上所述,正确的是B项。
3.【2022年全国乙卷】某白色粉末样品,可能含有 SKIPIF 1 < 0 、 SKIPIF 1 < 0 、 SKIPIF 1 < 0 和 SKIPIF 1 < 0 。取少量样品进行如下实验:
①溶于水,得到无色透明溶液
②向①的溶液中滴加过量稀盐酸,溶液变浑浊,有刺激性气体逸出。离心分离。
③取②的上层清液,向其中滴加 SKIPIF 1 < 0 溶液有沉淀生成。
该样品中确定存在的是
A. SKIPIF 1 < 0 B. SKIPIF 1 < 0
C. SKIPIF 1 < 0 D. SKIPIF 1 < 0
【答案】A
【解析】由题意可知,①取少量样品溶于水得到无色透明溶液,说明固体溶于水且相互之间能共存,②向①的溶液中滴加过量稀盐酸,溶液变浑浊,有刺激性气体放出,说明固体中存在Na2S2O3,发生反应S2O SKIPIF 1 < 0 +2H+=S↓+H2O+SO2↑,离心分离,③取②的上层清液,向其中滴加BaCl2溶液,有沉淀生成,则沉淀为BaSO4,说明固体中存在Na2SO4,不能确定是否有Na2SO3和Na2CO3,Na2SO3与过量盐酸反应生成二氧化硫,Na2CO3与过量盐酸反应生成二氧化碳,而这些现象可以被Na2S2O3与过量盐酸反应的现象覆盖掉,综上分析,该样品中确定存在的是:Na2SO4、Na2S2O3,答案选A。
4.(2021·湖南真题)下列说法正确的是
A.糖类、蛋白质均属于天然有机高分子化合物
B. SKIPIF 1 < 0 粉末在空气中受热,迅速被氧化成 SKIPIF 1 < 0
C. SKIPIF 1 < 0 可漂白纸浆,不可用于杀菌、消毒
D.镀锌铁皮的镀层破损后,铁皮会加速腐蚀
【答案】B
【解析】A.糖类分为单糖、二糖和多糖,其中属于多糖的淀粉、纤维素的相对分子质量上万,属于天然高分子化合物,蛋白质也属于天然有机高分子化合物,而单糖和二糖相对分子质量较小,不属于天然高分子化合物,A错误;B.氧化亚铁具有较强的还原性,在空气中受热容易被氧气氧化为稳定的四氧化三铁,B正确;C.二氧化硫除了具有漂白作用,可漂白纸浆、毛和丝等,还可用于杀菌消毒,例如,在葡萄酒酿制过程中可适当添加二氧化硫,起到杀菌、抗氧化作用,C错误;D.镀锌的铁皮镀层破损后构成原电池,锌作负极,铁作正极被保护,铁皮不易被腐蚀,D错误;故选B。
5.(2021·山东真题)工业上以SO2和纯碱为原料制备无水NaHSO3的主要流程如图,下列说法错误的是
A.吸收过程中有气体生成B.结晶后母液中含有NaHCO3
C.气流干燥湿料时温度不宜过高D.中和后溶液中含Na2SO3和NaHCO3
【答案】B
【解析】根据工艺流程逆向分析可知,以二氧化硫和纯碱为原料,得到结晶成分为NaHSO3,则母液为饱和NaHSO3和过量的二氧化硫形成的亚硫酸,溶液呈酸性,所以加入纯碱进行中和,涉及的反应为:H2SO3+2Na2CO3= Na2SO3+ 2NaHCO3,NaHSO3+ Na2CO3= Na2SO3+ NaHCO3,所以调节pH为8进行中和后得到Na2SO3和NaHCO3,通入二氧化硫气体进行混合吸收,此时吸收过程中发生反应为:Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3↓,SO2+ NaHCO3= CO2+ NaHSO3↓,此时会析出大量NaHSO3晶体,经过离心分离,将得到的湿料再进行气流干燥,最终得到NaHSO3产品,据此分析解答。A.根据上述分析可知,吸收过程中有二氧化碳生成,A正确;B.结晶后母液中含饱和NaHSO3和过量的二氧化硫形成的亚硫酸,没有NaHCO3,假设产物中存在NaHCO3,则其会与生成的NaHSO3发生反应,且NaHCO3溶解度较低,若其残留于母液中,会使晶体不纯,假设不成立,B错误;C.NaHSO3高温时易分解变质,所以气流干燥过程中温度不宜过高,C正确;D.结合上述分析可知,中和后溶液中含Na2SO3和NaHCO3,D正确;故选B。
6.(2017·江苏高考真题)下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的的是( )
【答案】B
【解析】A.根据金属活动顺序表可知稀H2SO4与铜片不反应,错误;B.SO2能使品红溶液褪色,体现其漂白性,正确;C.SO2密度比空气大,应“长进短出”,错误;D.SO2不与NaHSO3反应,所以无法用NaHSO3溶液吸收SO2,错误。答案:B。
7.(2017·全国高考真题)化学与生活密切相关。下列说法错误的是( )
A.PM2.5是指粒径不大于2.5 μm的可吸入悬浮颗粒物
B.绿色化学要求从源头上消除或减少生产活动对环境的污染
C.燃煤中加入CaO可以减少酸雨的形成及温室气体的排放
D.天然气和液化石油气是我国目前推广使用的清洁燃料
【答案】C
【解析】A.PM2.5是指微粒直径不大于2.5 μm的可吸入悬浮颗粒物,正确;B.绿色化学要求从源头上消除或减少生产活动对环境的污染,正确;C.燃煤中加入生石灰可以减少硫酸型酸雨的形成(原理为2CaO+2SO2+O2 SKIPIF 1 < 0 2CaSO4),但在加热时生石灰不能吸收CO2,不能减少CO2的排放,不能减少温室气体的排放,错误;D.天然气(主要成分为CH4)和液化石油气(主要成分为C3H8、C4H10)是我国目前推广使用的清洁燃料,正确;答案选C。
8.(2017·海南高考真题)分别将足量下列气体通入稀Na2S溶液中,可以使溶液变浑浊的是
A.CO B.SO2 C.HCl D.CO2
【答案】B
【解析】A、CO不与Na2S发生反应,因此没有沉淀产生,错误;B、SO2具有弱氧化性,与Na2S发生氧化还原反应,即SO2+2S2-+4H+=3S↓+2H2O,正确;C、利用酸性强的制取酸性弱的,即发生2H++S2-=H2S,没有沉淀产生,错误;D、不产生沉淀,错误。
9.(2018·浙江高考真题)下列反应中能产生二氧化硫的是
A.氧化铜和稀硫酸反应 B.亚硫酸钠和氧气反应
C.三氧化硫和水反应 D.铜和热的浓硫酸反应
【答案】D
【解析】A.生成物为硫酸铜和水,不产生二氧化硫,故不选A;B.亚硫酸钠和氧气反应生成硫酸钠,该反应不产生二氧化硫,故不选B;C.三氧化硫和水反应生成硫酸,反应中无法产生二氧化硫,故不选C;D.Cu与浓硫酸反应生成二氧化硫、水和硫酸铜,故选D。综上所述,本题正确选项为D。
10.(2020·北京高考真题)硫酸盐(含SO SKIPIF 1 < 0 、HSO SKIPIF 1 < 0 )气溶胶是PM2.5的成分之一。近期科研人员提出了雾霾微颗粒中硫酸盐生成的转化机理,其主要过程示意图如图:
下列说法不正确的是
A.该过程有H2O参与B.NO2是生成硫酸盐的氧化剂
C.硫酸盐气溶胶呈酸性D.该过程没有生成硫氧键
【答案】D
【解析】A.根据图示中各微粒的构造可知,该过程有H2O参与,正确;B.根据图示的转化过程,NO2转化为HNO2,N元素的化合价由+4价变为+3价,化合价降低,得电子被还原,做氧化剂,则NO2的是生成硫酸盐的氧化剂,正确;C.硫酸盐(含SO SKIPIF 1 < 0 、HSO SKIPIF 1 < 0 )气溶胶中含有HSO SKIPIF 1 < 0 ,转化过程有水参与,则HSO SKIPIF 1 < 0 在水中可电离生成H+和SO SKIPIF 1 < 0 ,则硫酸盐气溶胶呈酸性,正确;D.根据图示转化过程中,由SO SKIPIF 1 < 0 转化为HSO SKIPIF 1 < 0 ,根据图示对照,有硫氧键生成,错误;答案选D。
11.(2013·广东高考真题)下列措施不合理的是
A.用SO2漂白纸浆和草帽辫B.用硫酸清洗锅炉中的水垢
C.高温下用焦炭还原SiO2制取粗硅D.用 Na2S作沉淀剂,除去废水中的Cu2+和Hg2+
【答案】B
【解析】A.二氧化硫具有漂白性,可用SO2漂白纸浆和草帽辫,A正确;B.硫酸钙微溶,覆盖在碳酸钙的表面,阻碍水垢的处理,应用盐酸或醋酸,B错误;C.C与SiO2高温下发生反应生成硅,高温下用焦炭还原SiO2制取粗硅,C正确;D.CuS、HgS为不溶物,可利用Na2S做沉淀剂,除去废水中的Cu2+和Hg2+,D正确;答案选B。
12.(2020·天津高考真题)检验下列物所选用的试剂正确的是
【答案】C
【解析】A.淀粉溶液可以检验碘单质,不能检验碘元素,错误;B.能使澄清石灰水变浑浊的气体可以是二氧化硫或二氧化碳,应该用品红检验二氧化硫气体,错误;C.铜离子遇到氨水会先产生氢氧化铜蓝色沉淀,继续加氨水会生成四氨合铜离子,检验铜离子可以用氨水,正确;D.铵根离子遇氢氧化钠溶液(加热)生成氨气,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,不能使用湿润的蓝色石蕊试纸检验氨气,错误;答案选C。
13.(2015·上海高考真题)二氧化硫能使溴水褪色,说明二氧化硫具有( )
A.还原性B.氧化性C.漂白性D.酸性
【答案】A
【解析】溴水具有氧化性,二氧化硫能使溴水褪色,说明二氧化硫具有还原性,答案选A。
14.(2015·上海高考真题)与氢硫酸反应有沉淀生成的电解质是( )
A.硫酸铜B.氢氧化钠C.硫酸亚铁D.二氧化硫
【答案】A
【解析】A. CuSO4是盐,属于电解质,加入氢硫酸,会发生反应:CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4,产生黑色沉淀,A正确;B.氢氧化钠是碱,属于电解质,与氢硫酸发生反应:2NaOH+H2S=Na2S+2H2O,产生的Na2S是可溶性的物质,没有沉淀产生,B错误;C.硫酸亚铁是盐,属于电解质,由于酸性:硫酸>氢硫酸,因此二者不能发生反应,无沉淀产生,C错误;D.二氧化硫与硫化氢会发生反应:SO2+2H2S=3S↓+2H2O,产生沉淀,但是SO2是非电解质,不符合题意,D错误。答案选A。
15.(2018·上海高考真题)关于硫酸工业中的催化氧化反应,叙述正确的是( )
A.是吸热反应B.在常压下进行
C.在沸腾炉中进行D.使用铁触媒作催化剂
【答案】B
【解析】A.硫酸工业中的催化氧化反应是放热反应,错误;B.硫酸工业中的催化氧化反应选择在常压下进行,正确;C.硫酸工业中的催化氧化反应是在接触室中发生反应,错误;D.硫酸工业中的催化氧化反应使用V2O5作催化剂,错误;答案选B。
16.(2018·上海高考真题)下列转化不能通过一步反应实现的是( )
A.H2S+O2→SO2
B.SO2+H2O→H2SO3
C.S+O2→SO3
D.SO3+H2O→H2SO4
【答案】C
【解析】A.H2S和O2发生氧化还原反应生成SO2和H2O,能够一步反应实现转化,A选项不满足题意;B.常温下,SO2与H2O直接反应生成H2SO3,能够一步反应实现转化,B选项不满足题意;C.S在氧气中燃烧生成SO2,SO2在催化剂存在的条件下进一步氧化生成SO3,所以不能通过一步反应实现转化,C选项满足题意;D.SO3可与H2O反应直接生成H2SO4,能够一步反应实现转化,D选项不满足题意;答案选C。
17.(2018·上海高考真题)下列变化说明浓硫酸具有脱水性的是( )
A.铁遇浓硫酸发生钝化B.蔗糖遇浓硫酸变黑
C.加热时碳与浓硫酸反应D.加热时铜与浓硫酸反应
【答案】B
【解析】A.铁遇浓硫酸发生钝化是因为浓硫酸具有强氧化性,A选项不符合题意;B.蔗糖遇浓硫酸变黑是因为浓硫酸具有脱水性,将蔗糖中的H元素和O元素按照水分子的比例(H:O=2:1)脱出来,剩下黑色的碳单质,B选项符合题意;C.加热时碳与浓硫酸反应是因为浓硫酸具有强氧化性,可将碳单质氧化成二氧化碳,而自身被还原为二氧化硫,C选项不符合题意;D.加热时铜与浓硫酸反应是因为浓硫酸具有强氧化性,可将Cu单质氧化成Cu2+,而自身被还原为二氧化硫,在此反应中硫酸还会表现酸性,D选项不符合题意;答案选B。
18.(2020·浙江高考真题)100%硫酸吸收 SKIPIF 1 < 0 可生成焦硫酸(分子式为 SKIPIF 1 < 0 或 SKIPIF 1 < 0 )。下列说法不正确的是( )
A.焦硫酸具有强氧化性
B. SKIPIF 1 < 0 水溶液呈中性
C. SKIPIF 1 < 0 可与碱性氧化物反应生成新盐
D.100%硫酸吸收 SKIPIF 1 < 0 生成焦硫酸的变化是化学变化
【答案】B
【解析】A.浓硫酸中+6价的硫元素具有强氧化性,可知焦硫酸具有强氧化性,正确;B. SKIPIF 1 < 0 溶于水生成硫酸氢钠,溶液呈酸性,错误;C. SKIPIF 1 < 0 可与碱性氧化物反应生成新盐,例如 SKIPIF 1 < 0 ,正确;D.焦硫酸和三氧化硫、硫酸是不同物质,所以该变化为化学变化,正确;故答案为B。
19.(2011·上海高考真题)下列溶液中通入SO2一定不会产生沉淀的是
A.Ba(OH)2B.Ba(NO3)2C.Na2SD.BaCl2
【答案】D
【解析】A中可以生成亚硫酸钡沉淀,B中SO2溶于水溶液显酸性,NO3-能把SO2氧化生成硫酸,进而生成硫酸钡沉淀。C中SO2能把S2-氧化生成单质S沉淀。D中氯化钡和SO2不反应,答案选D。
20.(2011·上海高考真题)甲醛与亚硫酸氢钠的反应方程式为HCHO+NaHSO3HO-CH2-SO3Na,反应产物俗称“吊白块”。关于“吊白块”的叙述正确的是
A.易溶于水,可用于食品加工B.易溶于水,工业上用作防腐剂
C.难溶于水,不能用于食品加工D.难溶于水,可以用作防腐剂
【答案】B
【解析】A.吊白块中含有钠盐,易溶于水,在人体内能产生有害物质,不能用于食品加工,错误;B.吊白块可产生次硫酸氢根离子(SO2-),还原性很强,因此可在有机合成用作还原剂,多用于工业用防腐剂,正确;C.吊白块易溶于水,错误;D、吊白块易溶于水,错误。故选B。
21.(2012·上海高考真题)和氢硫酸反应不能产生沉淀的是
A.Pb(NO3)2溶液B.Na2S溶液C.CuSO4溶液D.H2SO4溶液
【答案】B
【解析】A.Pb(NO3)2溶液和氢硫酸反应生成PbS沉淀,不符合题意;B.Na2S溶液和氢硫酸二者不反应,没有沉淀生成,符合题意;C.CuSO4溶液和氢硫酸反应生成CuS生成,不符合题意;D.氢硫酸可与浓硫酸发生氧化还原反应生成单质S,有沉淀生成,不符合题意;答案选B。
22.(2012·上海高考真题)含有下列离子或分子的溶液中,通入过量SO2气体后仍能大量共存的是
A.H+、Ca2+、Fe3+、NO3-
B.Ba2+、Cl-、Al3+、H+
C.Na+、NH4+、I-、HS-
D.Na+、Ca2+、K+、Cl-
【答案】B
【解析】A、因足量SO2通入溶液时,SO2与Fe3+发生氧化还原反应,2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,则不能共存,错误;B、该组离子不反应,能大量共存,通入过量SO2气体后,SO2+H2O⇌H2SO3,H2SO3H++HSO3-,HSO3-H++SO32-,因溶液中有大量氢离子,所以二氧化硫几乎不溶,能大量共存,正确;C、因亚硫酸的酸性比氢硫酸强,所以当溶液中,通入过量SO2气体后,SO2+H2OH2SO3,H2SO3H++HSO3-,HSO3-H++SO32-,H++HS-=H2S↑,2H2S+SO2=3S↓+2H2O则不能共存,错误;D、该组离子不反应,能大量共存,溶液中,通入过量SO2气体后,SO2+H2OH2SO3,H2SO3H++HSO3-,HSO3-H++SO32-,亚硫酸根离子与Ca2+反应生成沉淀,不能大量共存,错误;故选B。
23.(2019·上海高考真题)能证明亚硫酸钠样品部分变质的试剂是
A.硝酸钡,稀硫酸B.稀盐酸,氯化钡
C.稀硫酸,氯化钡D.稀硝酸,氯化钡
【答案】B
【解析】在空气中,亚硫酸钠易被氧化成硫酸钠。证明亚硫酸钠样品部分变质,须检验样品中的亚硫酸根和硫酸根。A.样品溶液中加入稀硫酸生成刺激性气味的气体,可证明有亚硫酸根,但引入硫酸根会干扰硫酸根的检验。酸性溶液中,硝酸钡溶液中硝酸根会将亚硫酸根氧化为硫酸根,错误;B.样品溶液中加入过量稀盐酸,生成刺激性气味的气体,可检出亚硫酸根。再滴入氯化钡溶液有白色沉淀生成,证明有硫酸根离子,正确;C.样品溶液中加入稀硫酸,可检出亚硫酸根,但引入的硫酸根会干扰硫酸根检验,错误;D.稀硝酸能将亚硫酸根氧化为硫酸根,干扰硫酸根检验,错误。本题选B。
24.(2019·海南高考真题)我国古代典籍中有“石胆……浅碧色,烧之变白色者真”的记载,其中石胆是指( )
A. SKIPIF 1 < 0 B. SKIPIF 1 < 0
C. SKIPIF 1 < 0 D. SKIPIF 1 < 0
【答案】A
【解析】在选项给出的四种物质中只有 SKIPIF 1 < 0 、 SKIPIF 1 < 0 晶体有色,而 SKIPIF 1 < 0 和 SKIPIF 1 < 0 均为无色晶体, SKIPIF 1 < 0 加热分解生成CuSO4和H2O,CuSO4呈白色;而 SKIPIF 1 < 0 加热发生分解反应,生成的Fe2O3呈红棕色,所以符合题意的物质是 SKIPIF 1 < 0 ,故合理选项是A。
25.(2017·浙江高考真题)已知固体Na2SO3受热易分解,实验流程和结果如下:
已知:气体Y是一种纯净物,在标准状况下的密度为1.518g·L-1。请回答:
(1)气体Y分子的电子式_________________,白色沉淀的化学式___________________。
(2)该流程中的Na2SO3受热分解的化学方程式____________________________________。
(3)另取固体X试样和Na2SO3混合,加水溶解后与稀盐酸反应,有淡黄色沉淀产生。写出产生淡黄色沉淀的离子方程式________________________(不考虑空气的影响)。
【答案】(1) BaSO4 (2)4Na2SO3Na2S+3Na2SO4 (3) SO32-+2S2-+6H+=3S↓+3H2O
【解析】气体Y是一种纯净物,在标准状况下的密度为1.518g·L-1,Y的摩尔质量为1.518g/L×22.4L/ml=34g/ml,结合Na2SO3中的元素可知,Y为H2S,固体X与盐酸反应生成硫化氢和溶液,溶液中加入氯化钡反应生成白色沉淀,说明固体X中含有Na2S和硫酸钠,据此分析作答。
(1)气体Y为硫化氢,电子式为,白色沉淀为硫酸钡,故答案为;BaSO4;
(2)根据上述分析,流程中的Na2SO3受热分解的化学方程式为4Na2SO3Na2S+3Na2SO4,故答案为4Na2SO3Na2S+3Na2SO4;
(3)固体X和Na2SO3混合,加水溶解后与稀盐酸反应,有淡黄色硫沉淀产生,产生淡黄色沉淀的离子方程式为SO32-+2S2-+6H+=3H2O+3S↓,故答案为SO32-+2S2-+6H+=3H2O+3S↓。
26.(2018·浙江高考真题)某同学用下列装置完成了浓硫酸和SO2性质实验(夹持装置已省略)。请回答:
(1)下列说法正确的是__________。
A.反应后,将试管Ⅰ中的白色固体加入水中,溶液呈蓝色
B.取下试管Ⅲ并不断振荡,试管中出现浑浊,是因为生成了BaSO4
C.试管Ⅳ中KMnO4溶液褪色,说明SO2具有氧化性
D.试管V中的NaOH溶液可用Na2CO3溶液代替
(2)取下试管Ⅱ,在该试管口套上气球,将无色溶液加热恢复至红色,冷却后,发现溶液颜色再次变浅。解释“无色→红色→颜色变浅”变化的原因______________。
【答案】(1)ABD (2)SO2遇品红生成不稳定的无色物质,受热释放SO2,溶液恢复红色;温度降低,SO2在品红溶液中溶解度增大,溶液颜色变浅。
【解析】Cu+2H2SO4(浓) SKIPIF 1 < 0 CuSO4+2H2O+SO2↑,反应会生成二氧化硫,该题考察的是二氧化硫的相关性质。
(1)试管Ⅰ的白色固体为CuSO4,加入水中,溶液会变蓝,选项A正确;ⅢSO2通入BaCl2中,但是取下试管,不断振荡时发生反应2BaCl2+2SO2+O2+2H2O=2BaSO4↓+4HCl,试管中出现浑浊是因为生成了BaSO4,选项B正确;Ⅳ中高锰酸钾褪色是因为SO2具有还原性,选项C错误:V是尾气吸收装置,Na2CO3可以吸收SO2,选项D正确。答案选ABD;
(2)SO2遇品红生成不稳定的无色物质,受热释放SO2,溶液恢复红色;温度降低,SO2在品红溶液中溶解度增大,溶液颜色变浅。
27.(2013·北京高考真题)某学生对SO2与漂粉精的反应进行实验探究:
(1)C12和Ca(OH)2制取漂粉精的化学方程是_________。
(2)pH试纸颜色的变化说明漂粉精溶液具有的性质是_________。
(3)向水中持续通入SO2,未观察到白雾。推测现象i的白雾由HC1小液滴形成,进行如下实验:
a.用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾,无变化;
b.用酸化的AgNO3溶液检验白雾,产生白色沉淀。
① 实验a目的是______。
②由实验a、b不能判断白雾中含有HC1,理由是________。
(4)现象ii中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性的增强,漂粉精的有效成分和C1-发生反应。通过进一步实验确认了这种可能性,其实验方案是______。
(5)将A瓶中混合物过滤、洗涤,得到沉淀X
①向沉淀X中加入稀HC1,无明显变化。取上层清液,加入BaC12溶液,产生白色沉淀。则沉淀X中含有的物质是_____。
②用离子方程式解释现象iii中黄绿色褪去的原因:________。
【答案】(1)2Cl2+2Ca(OH)2 =Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O (2)漂白性 (3)①检验氯气 ②SO2也能和酸化的硝酸银生成白色沉淀 (4)要证明现象II中黄绿色为溶液酸性的增强引起的,可以在原溶液中滴加稀硫酸,观察溶液的颜色变化即可 (5)CaSO4 Cl2+SO2+2H2O===2Cl-+4H++ SO42-
【解析】
(1)氯气和碱反应,利用氢氧化钙和氯气发生反应生成次氯酸钙、氯化钙和水,反应的化学方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
(2)pH试纸先变蓝(约为12)溶液呈碱性,后褪色溶液具有漂白性,所以说明溶液呈碱性,具有漂白性;
(3)向水中持续通入SO2,未观察到白雾.推测现象的白雾由HCl小液滴形成,
①用湿润的碘化钾淀粉试纸检验白雾,无变化;为了检验白雾中是否含有氯气,因为含有氯气在检验氯化氢存在时产生干扰;故答案为检验白雾中是否含有Cl2,排除Cl2干扰;
②用酸化的AgNO3溶液检验白雾,产生白色沉淀,若含有二氧化硫气体,通入硝酸酸化的硝酸银溶液,会被硝酸氧化为硫酸,硫酸和硝酸银反应也可以生成硫酸银沉淀,所以通过实验不能证明一定含有氯化氢;故答案为白雾中混有SO2,SO2可与酸化的AgNO3反应产生白色沉淀;
(4)现象ⅱ中溶液变为黄绿色的可能原因:随溶液酸性的增强,漂粉精的有效成分和Cl-发生反应.通过进一步实验确认了这种可能性,漂粉精中成分为次氯酸钙、氯化钙,次氯酸根具有强氧化性在酸性溶液中可以氧化氯离子为 氯气;
故答案为:向漂粉精溶液中逐滴加入硫酸,观察溶液是否变为黄绿色;
(5)①取上层清液,加入BaC12溶液,产生白色沉淀,说明SO2被氧化为SO42-,故沉淀X为CaSO4;
②溶液呈黄绿色,有Cl2生成,Cl2与SO2反应生成盐酸与硫酸;反应的离子方程式为:SO2+Cl2+2H2O=SO42-+2Cl-+4H+。
28.(2010·湖南高考真题)某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。
请回答下列问题:
(1)装置A中盛放亚硫酸钠的仪器名称是________,其中发生反应的化学方程式为________________________________________________________________________。
(2)实验过程中,装置B、C中发生的现象分别是_________________________________、_____________________________________________________;这些现象分别说明SO2具有的性质是________________和________________;装置B中发生反应的离子方程式为________________________________________________________________。
(3)装置D的目的是探究SO2与品红反应的可逆性,请写出实验操作及现象___________________________________________________________________________。
(4)尾气可采用________溶液吸收。
【答案】(1)蒸馏烧瓶 Na2SO3+H2SO4(浓)===Na2SO4+SO2↑+H2O (2)溶液由紫红色变为无色 无色溶液中出现黄色浑浊 还原性 氧化性 5SO2+2MnO4-+2H2O =2Mn2++5SO42-+4H+ (3)品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的活塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色 (4)NaOH(答案合理即可)
【解析】
(1)根据仪器的特征,该仪器是蒸馏烧瓶;亚硫酸钠和浓硫酸反应生成硫酸钠、SO2和水,化学方程式为Na2SO3+H2SO4(浓)= Na2SO4+SO2↑+H2O。
(2)酸性高锰酸钾有强氧化性,二氧化硫中硫元素是中间价态,有还原性,所以二氧化硫能被酸性高锰酸钾溶液氧化而褪色,同时说明二氧化硫有还原性,SO2的氧化性能将S2-氧化成S,则实验过程中,装置B、C中发生的现象分别是溶液由紫红色变为无色、无色溶液中出现黄色浑浊,这些现象分别说明SO2具有的性质是还原性和氧化性;装置B中发生反应的离子方程式为5SO2+2MnO4-+2H2O =2Mn2++5SO42-+4H+。
(3)二氧化硫具有漂白性,能使品红溶液褪色,但加热褪色后的品红溶液,溶液的颜色能复原,所以探究SO2与品红作用的可逆性的实验操作及现象是品红溶液褪色后,关闭分液漏斗的活塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色。
(4)该实验的尾气是SO2,SO2用NaOH溶液吸收。
29.(2015·安徽高考真题)某研究小组将纯净的SO2气体通入0.1ml·L-1的Ba(NO3)2溶液中,得到了BaSO4沉淀,为探究上述溶液中何种微粒能氧化通入的SO2,该小组突出了如下假设:
假设一:溶液中的NO3-
假设二:溶液中溶解的O2
(1)验证假设一
该小组涉及实验验证了假设一,请在下表空白处填写相关实验现象
(2)为深入研究该反应,该小组还测得上述两个实验中溶液的pH随通入SO2体积的变化曲线入下图
实验1中溶液pH变小的原因是____;V1时,实验2中溶液pH小于实验1的原因是(用离子方程式表示)_________。
(3)验证假设二
请设计实验验证假设二,写出实验步骤,预期现象和结论。
实验步骤、预期现象和结论(不要求写具体操作过程)____
(4)若假设二成立,请预测:在相同条件下,分别通入足量的O2和KNO3,氧化相同的H2SO3溶液(溶液体积变化忽略不计),充分反映后两溶液的pH前者_______(填大于或小于)后者,理由是________
【答案】(1)无明显现象 有白色沉淀生成 (2)SO2溶于水后生成H2SO3 3SO2+2NO3-+2H2O=3SO42-+4H++2NO (3)
(4)小于 反应的离子方程式表明,足量的O2和NO3-分别氧化相同的H2SO3,生成的H+的物质的量前者多余后者
【解析】
(1)根据强酸制弱酸的原理,亚硫酸是弱酸不能制备盐酸,故实验1无现象,SO2溶于水后生成H2SO3,亚硫酸显酸性,电离出H+,和NO3-结合生成硝酸,具有强氧化性,将SO32-氧化成SO42-,故生成白色的BaSO4沉淀;
(2)SO2溶于水后生成H2SO3,亚硫酸显酸性,故pH值减小;3SO2+2NO3-+2H2O=3SO42-+4H++2NO;
(3)
(4)小于,反应的离子方程式表明,足量的O2和NO3-分别氧化相同的H2SO3,生成的H+的物质的量前者多余后者。
30.(2011·北京高考真题)甲、乙两同学为探究 SKIPIF 1 < 0 与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色BaSO3沉淀,用下图所示装置进行实验(夹持装置和A中加热装置已略,气密性已检验)。
实验操作和现象:
(1)A中反应的化学方程式是_________________。
(2)C中白色沉淀是_______,该沉淀的生成表明SO2具有_______性。
(3)C中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是______。
(4)分析B中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因,甲认为是空气参与反应,乙认为是白雾参与反应。
①未证实各自的观点,在原实验基础上:甲在原有操作之前增加一步操作,该操作是____;乙在A、B间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是______。
②进行实验,B中现象:
检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸。结合离子方程式解释实验现象异同的原因:___。
(5)合并(4)中两同学的方案进行试验。B中无沉淀生成,而C中产生白色沉淀,由此得出的结论是_____。
【答案】(1)2H2SO4(浓)+Cu CuSO4+2H2O+2SO2↑ (2)BaSO4 还原 (3)2NO+O2=2NO2 (4)①通N2一段时间,排除装置的空气 饱和的NaHSO3溶液 ②甲中SO42-+Ba2+=BaSO4↓,乙中2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4+4H+,白雾的量要远多于装置中氧气的量 (5)SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀
【解析】
(1)A中有铜和浓硫酸反应生成硫酸铜和二氧化硫和水,反应的化学方程式为:Cu + 2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:Cu + 2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O;
(2)二氧化硫溶于水为亚硫酸,与硝酸钡反应生成硫酸钡沉淀,所以白色沉淀为BaSO4,说明二氧化硫有还原性,故答案为:BaSO4;
(3)硝酸根被还原为一氧化氮气体,与空气中的氧气接触反应生成二氧化氮,红棕色气体,方程式为:2NO+O2=2NO2,故答案为:2NO+O2=2NO2;
(4)①A中白雾可能含有SO3或H2SO4,因B中白色沉淀不溶于稀盐酸,说明该白色沉淀为BaSO4,甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可先通一会儿N2,排除装置中的空气。乙同学为除去白雾或SO2中的SO3,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO3溶液的洗气瓶;②由于甲同学没有排除白雾的干扰,故生成BaSO4沉淀的离子方程式为SO42-+Ba2+=BaSO4↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO4的离子方程式为2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4↓+4H+,故答案为:甲中SO42-+Ba2+=BaSO4↓,乙中2Ba2++2SO2+O2+2H2O=2BaSO4+4H+,白雾的量要远多于装置中氧气的量;
(5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉淀,说明SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀,故答案为:SO2与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO3沉淀。
31.(2019·北京高考真题)化学小组实验探究SO2与AgNO3溶液的反应。
(1)实验一:用如下装置(夹持、加热仪器略)制备SO2,将足量SO2通入AgNO3溶液中,迅速反应,得到无色溶液A和白色沉淀B。
①浓H2SO4与Cu反应的化学方程式是____________________________________。
②试剂a是____________。
(2)对体系中有关物质性质分析得出:沉淀B可能为 SKIPIF 1 < 0 、Ag2SO4或两者混合物。(资料:Ag2SO4微溶于水;Ag2SO3难溶于水)
实验二:验证B的成分
①写出Ag2SO3溶于氨水的离子方程式:__________。
②加入盐酸后沉淀D大部分溶解,剩余少量沉淀F。推断D中主要是BaSO3,进而推断B中含有Ag2SO3。向滤液E中加入一种试剂,可进一步证实B中含有Ag2SO3。所用试剂及现象是__________。
(3)根据沉淀F的存在,推测 SKIPIF 1 < 0 的产生有两个途径:
途径1:实验一中,SO2在AgNO3溶液中被氧化生成Ag2SO4,随沉淀B进入D。
途径2:实验二中, SKIPIF 1 < 0 被氧化为 SKIPIF 1 < 0 进入D。
实验三:探究 SKIPIF 1 < 0 的产生途径
①向溶液A中滴入过量盐酸,产生白色沉淀,证明溶液中含有________:取上层清液继续滴加BaCl2溶液,未出现白色沉淀,可判断B中不含Ag2SO4。做出判断的理由:_______。
②实验三的结论:__________。
(4)实验一中SO2与AgNO3溶液反应的离子方程式是_________________。
(5)根据物质性质分析,SO2与AgNO3溶液应该可以发生氧化还原反应。将实验一所得混合物放置一段时间,有Ag和 SKIPIF 1 < 0 生成。
(6)根据上述实验所得结论:__________________。
【答案】(1)①Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O ②浓硫酸或饱和的NaHSO3溶液
(2)①Ag2SO3+4NH3•H2O=2 Ag(NH3)2++SO32-+4H2O ②H2O2溶液,产生白色沉淀,则证明B中含有Ag2SO3
(3)① Ag+ 因为若含有Ag2SO4,加入BaCl2溶液会生成难溶的BaSO4白色沉淀 ②实验一中,SO2在AgNO3溶液中未被氧化生成Ag2SO4;实验二中,SO32-被氧化为SO42-
(4)2Ag++SO2+H2O= Ag2SO3+2H+ (6)二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银的速率大于生成银和硫酸根离子的速率,碱性溶液中亚硫酸根离子更易被氧化为硫酸根离子
【解析】本题的实验目的是探究SO2与硝酸银溶液的反应,实验过程先用铜片和浓硫酸反应制备SO2,再将SO2通入硝酸银溶液中,对所得产物进行探究,可依据元素化合物知识解答。
(1)①铜和浓硫酸在加热的条件下反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O,
故答案为Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O;
②由于烧瓶中的空气没有排出,反应生成的SO2可能会被氧气氧化为SO3,SO3会干扰后续的实验,所以试剂a应为除去杂质SO3的试剂,可以用饱和NaHSO3溶液;
故答案为饱和NaHSO3溶液;
(2)①Ag2SO3溶于氨水得到Ag(NH3)2+,离子方程式为:Ag2SO3+4NH3•H2O=2 Ag(NH3)2++SO32-+4H2O,
故答案为Ag2SO3+4NH3•H2O=2 Ag(NH3)2++SO32-+4H2O;
②推测沉淀D为BaSO3,加过量稀盐酸溶解得滤液E和少量沉淀F,则E中可能含有溶解的SO2,可加入双氧水溶液,若加入双氧水溶液可以将亚硫酸或亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,从而生成白色的硫酸钡沉淀,则证明B中含有Ag2SO3;
故答案为H2O2,溶液,产生白色沉淀,则证明B中含有Ag2SO3;
(3)①加入过量盐酸产生白色沉淀,说明含有Ag+;B中不含Ag2SO4,因若含有Ag2SO4,加入BaCl2溶液会生成难溶的BaSO4白色沉淀,
故答案为Ag+;因若含有Ag2SO4,加入BaCl2溶液会生成难溶的BaSO4白色沉淀;
②实验三的结论:实验一中,SO2在AgNO3溶液中未被氧化生成Ag2SO4;实验二中,SO32-被氧化为SO42-;
(4)根据以上分析,二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银沉淀,离子方程式为:2Ag++SO2+H2O= Ag2SO3+2H+,
故答案为2Ag++SO2+H2O= Ag2SO3+2H+;
(6)综合实验一、实验二和实验三的分析,可以得出该实验的结论为:二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银的速率大于生成银和硫酸根离子的速率,碱性溶液中亚硫酸根离子更易被氧化为硫酸根离子。
故答案为二氧化硫与硝酸银溶液反应生成亚硫酸银的速率大于生成银和硫酸根离子的速率,碱性溶液中亚硫酸根离子更易被氧化为硫酸根离子。
32.(2019·上海高考真题)某实验小组同学为了探究铜与浓硫酸的反应,进行了一系列实验。在反应过程中会发生一些副反应,生成不溶于水和酸的CuS、Cu2S。
(1)处于安全和绿色化学考虑,在制取硫酸铜时,可选用下列的物质是____。
a.Cu b.CuO c.CuS d.CuSO4·Cu(OH)2∙H2O
(2)装置a的作用是___。反应过程中,因为浓硫酸的吸水作用,烧瓶中出现白色固体物质,如何简便检验反应后圆底烧瓶里有Cu2+存在?___。在实际反应中,由于条件控制不好,容易产生CuS和Cu2S固体:2CuSCu2S+S。
(3)已知样品质量为ag,得到Cu2S是bg,则样品中CuS质量分数是___。如果Cu2S高温下转化为Cu,则实验测得的值会___(填“偏大”、“偏小”或“不变”)
(4)根据以上信息,说明铜与浓硫酸反应需要控制哪些条件?___
【答案】(1)bd (2)防倒吸 将反应后的溶液沿烧杯壁缓缓倒入水中,若溶液变蓝,则有Cu2+存在 (3)2(a-b)/a 偏大 (4)温度不宜过高,时间不宜过长
【解析】
(1)A.铜和浓硫酸加热时反应才会制取硫酸铜,同时生成二氧化硫大气污染物,酸雨气体,故不选a;
B.氧化铜和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,无污染物产生,b正确;
C. CuS 不溶于酸,要想制备硫酸铜,要先和氧气作用生成氧化铜和二氧化硫,2CuS + 3O2 →2CuO + 2SO2,氧化铜再和稀硫酸作用生成硫酸铜,该过程中产生二氧化硫大气污染物,故不选c;
D.CuSO4·Cu(OH)2∙H2O只需要和稀硫酸反应即可制取硫酸铜,无污染物产生,d正确;
综上分析正确答案选bd;
(2)二氧化硫被氢氧化钠溶液吸收,有压强差,使溶液产生倒吸,球形管有比较大的空间,防止形成过大的负压,可以防止倒吸;由于浓硫酸有吸水性,所不容易观察溶液颜色,需要将溶液稀释后检验铜离子是否存在,浓硫酸的稀释应注意酸入水,将原溶液注入水中进行稀释,如果溶液显蓝色则证明铜离子存在。
(3)设样品中CuS xg,Cu2S为yg,列方程组,质量守恒:x+y=a,铜原子守恒:(X/96+2y/160)/2=b/160,两个方程联立可解得x=6a-6b,所以样品中CuS的质量分数为:6a-6b/a。Cu2S在高温下会转化为Cu,则测的加热后固体的质量b偏小,根据方程式得出CuS的质量分数偏大。
(4)根据题意可以得出控制温度不能过高,加热时间不易太长。
33.(2020·北京高考真题)探究Na2SO3固休的热分解产物。
资料:①4Na2SO3 SKIPIF 1 < 0 Na2S+3Na2SO4②Na2S能与S反应生成Na2Sx,Na2Sx与酸反应生成S和H2S。③BaS易溶于水。
隔绝空气条件下,加热无水Na2SO3固体得到黄色固体A,过程中未检测到气体生成。黄色固体A加水得到浊液,放置得无色溶液B。
(1)检验分解产物Na2S:取少量溶液B,向其中滴加CuSO4溶液,产生黑色沉淀,证实有S2-。反应的离子方程式是____。
(2)检验分解产物Na2SO4:取少量溶液B,滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,加入盐酸,沉淀增多(经检验该沉淀含S),同时产生有臭鸡蛋气味的气体(H2S),由于沉淀增多对检验造成干扰,另取少量溶液B,加入足量盐酸,离心沉降(固液分离)后,____(填操作和现象),可证实分解产物中含有SO SKIPIF 1 < 0 。
(3)探究(2)中S的来源。
来源1:固体A中有未分解的Na2SO3,在酸性条件下与Na2S反应生成S。
来源2:溶液B中有Na2Sx,加酸反应生成S。
针对来源1进行如图实验:
①实验可证实来源1不成立。实验证据是____。
②不能用盐酸代替硫酸的原因是____。
③写出来源2产生S的反应的离子方程式:____。
(4)实验证明Na2SO3固体热分解有Na2S,Na2SO4和S产生。运用氧化还原反应规律分析产物中S产生的合理性:____。
【答案】(1)S2-+Cu2+=CuS↓ (2)滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀, (3)①向溶液2中加入KMnO4溶液,溶液没有褪色 ②盐酸中Cl元素为-1价,是Cl元素的最低价,具有还原性,会与KMnO4溶液发生氧化还原反应,使KMnO4溶液应该褪色,干扰实验现象和实验结论; ③Sx2-+2H+=H2S↑+(x-1)S↓ (4)根据反应4Na2SO3 SKIPIF 1 < 0 Na2S+3Na2SO4可知,Na2SO3发生歧化反应,其中的S元素化合价即可升高也可降低,能从+4价降为-2价,也应该可以降到0价生成硫单质
【解析】
(1)Na2S和CuSO4溶液反应生成硫化铜和硫酸钠,反应的离子方程式是S2-+Cu2+=CuS↓;
(2)根据题干资料:Na2S能与S反应生成Na2Sx,Na2Sx与酸反应生成S和H2S,取少量溶液B,滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,加入盐酸,沉淀增多(经检验该沉淀含S),同时产生有臭鸡蛋气味的气体(H2S),说明B溶液中含有Na2Sx,Na2Sx与酸反应生成S和H2S,由于沉淀增多对检验造成干扰,另取少量溶液B,加入足量盐酸,离心沉降(固液分离)后,滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可证实分解产物中含有SO SKIPIF 1 < 0 ;
(3)①实验可证实来源1不成立。根据分析,溶液2为H2SO3,向溶液2中加入少量KMnO4溶液,H2SO3具有还原性,酸性条件下KMnO4具有强氧化性,二者混合和后应发生氧化还原反应,KMnO4溶液应该褪色,但得到的仍为紫色,说明溶液B中不含Na2SO3;
②不能用盐酸代替硫酸的原因是盐酸中Cl元素为-1价,是Cl元素的最低价,具有还原性,会与KMnO4溶液发生氧化还原反应,使KMnO4溶液应该褪色,干扰实验现象和实验结论;
③来源2认为溶液B中有Na2Sx,加酸反应生成S,反应的离子方程式:Sx2-+2H+=H2S↑+(x-1)S↓;
(4)根据已知资料:4Na2SO3 SKIPIF 1 < 0 Na2S+3Na2SO4,亚硫酸钠中硫为+4价,硫酸钠中硫为+6价,硫化钠中硫为-2价,根据反应可知Na2SO3发生歧化反应,其中的S元素化合价即可升高也可降低,能从+4价降为-2价,也应该可以降到0价生成硫单质。
A.制取SO2
B.验证漂白性
C.收集SO2
D.尾气处理
待检验物质
所用试剂
A
海水中的碘元素
淀粉溶液
B
SO2气体
澄清石灰水
C
溶液中的Cu2+
氨水
D
溶液中的 SKIPIF 1 < 0
NaOH溶液,湿润的蓝色石蕊试纸
操作
现象
取4g漂粉精固体,加入100mL水
部分固体溶解,溶液略有颜色
过滤,测漂粉精溶液的pH
pH试纸先变蓝(约为12),后褪色
i、液面上方出现白雾;
ii、稍后,出现浑浊,溶液变为黄绿色;
iii、稍后,产生大量白色沉淀,黄绿色褪去
实验步骤
实验现象
结论
实验1:在盛有不含O2的25ml0.1ml/LBaCl2溶液的烧杯中,缓慢通入纯净的SO2气体
____
假设一成立
实验2:在盛有不含O2的25ml0.1ml/LBa(NO3)2溶液的烧杯中,缓慢通入纯净的SO2气体
____
实验步骤
实验现象
结论
实验1:作为参考实验
假设二成立
实验3:将纯净的SO2气体通入未经脱O2处理的25mL0.1ml/L的BaCl2溶液中
有白色沉淀生成
实验步骤
实验现象
结论
实验1:在盛有不含O2的25ml0.1ml/LBaCl2溶液的烧杯中,缓慢通入纯净的SO2气体
无现象
假设二成立
实验2:在盛有富含O2的25ml0.1ml/LBaCl2溶液的烧杯中,缓慢通入纯净的SO2气体
有白色沉淀生成
操作
现象
关闭弹簧夹,滴加一定量浓硫酸,加热
A中有白雾生成,铜片表面产生气泡,B中有气泡冒出,产生大量白色沉淀,C中产生白色沉淀,液面上放略显浅棕色并逐渐消失
打开弹簧夹,通入N2,停止加热,一段时间后关闭
从B、C中分别取少量白色沉淀,加稀盐酸
尚未发现白色沉淀溶解
甲
大量白色沉淀
乙
少量白色沉淀
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