江西省兴国县第三中学2025-2026学年化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc

江西省兴国县第三中学2025-2026学年化学高一上期中经典模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列说法中不正确的是（　　） A．氟化银可用于人工降雨 B．从海水中获取食盐不需要化学变化 C．FeCl3溶液可用于制作印刷电路板 D．绿矾可用来生产铁系列净水剂 2、下列实验设计方案中，可行的是（ ） A．用点燃法除去CO2中少量CO B．用洗气瓶中的NaOH溶液除去CO2中混有的HCl气体 C．向某无色未知溶液中仅加入BaCl2溶液，以检验未知溶液中的SO42- D．用石蕊试液、BaCl2溶液，能鉴别盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液 3、下列说法不正确的是 A．向Na2CO3溶液中逐滴加入盐酸，直到不再生成CO2气体为止，在此过程中，溶液中的HCO3-浓度变化是先变大后变小（溶液体积变化均忽略不计） B．向NaHCO3溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液，溶液中CO32-的浓度变化是先变大后变小(溶液体积变化忽略) C．H2O2、CuS、FeCl2均不能通过单质直接化合得到 D．将物质的量比为2：1的Na和Na2O样品分别放入等量的水中，所得溶液的质量分数分别为a%和b%，则a、b的关系是a=b 4、下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱和盐的分类顺序排列正确的是 A．钠、氧化钠、硫酸氢钠、氢氧化钠、氯化钠 B．冰、干冰、冰醋酸、熟石灰、食盐 C．石墨、二氧化碳、硝酸、烧碱、氯酸钾 D．铁、氧化铜、硫酸、纯碱、高锰酸钾 5、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中，所得溶液的颜色是 A．蓝色 B．紫红色 C．银白色 D．绿色 6、化学科学需要借助化学专用语言来描述，下列有关化学用语正确的是 A．P原子的结构示意图 B．N原子的电子式：: N : C．氦气的分子式He2 D．重氢原子的角标表示法H 7、下列两种气体的分子数一定相等的是 A．质量相等、密度不等的N2和C2H4 B．等压等体积的N2和CO2 C．等温等体积的O2和N2 D．不同体积等密度的CO和C2H4 8、已知Q与R的摩尔质量之比为9∶22，在反应X+2Y=2Q +R中，当1.6gX与一定量Y完全反应后，生成4.4gR，则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为（ ） A．46∶9 B．32∶9 C．23∶9 D．16∶9 9、下列溶液中导电性最强的是 A．1L0.1mol/L醋酸 B．0.1L 0.1mol/L H2SO4溶液 C．0.5L 0.1mol/L盐酸 D．2L 0.1mol/L H2SO3溶液 10、等质量的两块钠，第一块在足量氧气中加热，第二块在足量氧气中（常温）充分反应，下列说法正确的是（ ） A．第一块钠失去的电子多 B．两块钠失去的电子一样多 C．第二块钠的反应产物质量大 D．两块钠的反应产物质量一样大 11、下列各组变化中，只有加入酸才能一步实现的是(　　) A．Zn→ZnSO4 B．CuO→CuCl2 C．CaCO3→CO2 D．NaOH→Na2SO4 12、448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g,该气体的摩尔质量约为（ ） A．32g B．64 C．64g·mol-1 D．32 g·mol-1 13、用NA表示阿伏加德罗常数，下列说法中正确的是 A．在常温常压下，11.2L氯气所含的原子数目为NA B．32g氧气含的原子数目为NA C．2 L 0.1mol·L-1 K2SO4溶液中离子总数约为1.4NA D．5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA 14、已知A、B是周期表中同主族相邻的两元素，A、B所在周期分别有a、b种元素。若A  的原子序数为x，则B的原子序数可能为 ①x+a   ②x-a   ③x+b  ④x-b A．①③ B．①④ C．②③ D．①②③④ 15、下列物品主要由金属材料制造的是(　　) A． B． C． D． 16、下列试剂中，标签上应标注和的是( ) A．HNO3 B．Na2CO3 C．NaOH D．HCl 二、非选择题（本题包括5小题） 17、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。A原子没有中子；B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数；C元素是地壳中含量最高的元素；4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下）；E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题： （1）写出A、B、D的元素符号：A______；B_____；D______。 （2）C离子的电子式_______；E的离子结构示意图_______。 （3）写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。 （4）工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，该化学反应方程式为_________。 18、有A、B、C、D四种元素，A元素的原子有三个电子层，最外层上有一个电子；B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同；C元素的原子核内无中子；D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。 （1）C与D形成化合物的化学式_______，其在水中的电离方程式为_______。 （2）B离子的电子式_______，A离子的电子式_______。 （3）B原子的结构示意图_______，D离子的结构示意图_______。 19、实验室欲配制250 mL 0.2 mol·L－1的Na2SO4溶液，试回答下列各题： （1）250 mL 0.2 mol·L－1的Na2SO4溶液，需要Na2SO4固体的质量____________；该溶液中Na+物质的量浓度为：______________。 （2）下列仪器中，不会用到的是（_____） A．烧杯 B．250 mL 容量瓶 C．胶头滴管 D．100mL容量瓶 E．天平 （3） 若要实施配制，除上述仪器外，尚缺的玻璃仪器或用品是___________________ （4）将配制过程简述为以下各步骤： A．冷却 B．称量 C．洗涤 D．定容 E．溶解 F．摇匀 G．转移溶液 其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。 （5）你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是（_____） A．定容时仰视容量瓶刻度线 B．定容时俯视容量瓶刻度线 C．将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容 D．定容后，把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线，便补充几滴水至刻度处 20、I.是一种重要的化工原料，下图是一些含氯产品： ① ② ③ ④ ⑤ (1)①中钢瓶上应贴的标签为___________。 A．腐蚀品 B．爆炸品 C．有毒品 D．易燃品 (2)化学工业中通过“氯碱工业”制取氯气等产品，其化学方程式为_______________。 (3)制备“84消毒液”(有效成分为)的化学方程式为_______________。 (4)工业上将氯气通入石灰乳中制取漂白粉，其有效成分是_____________(填化学式)。 II.实验室里除了用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气，也可以利用反应： 制取并收集纯净、干燥的氯气，部分装置如图所示： (1)若以和浓盐酸为原料制取氯气，请根据反应原理从下图中选择合适的制气装置___________(填代号)。 a. b. c. (2)装置B的作用_________________________________。 (3)E中的试剂可选___________。 A．溶液 B．溶液 C．溶液 D．水 21、有以下反应方程式: A．CuO+H2Cu+H2O B．2KClO32KCl+3O2↑ C．Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O D．2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2 E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2↑+2H2O F.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2↑ G.HgS+O2=Hg+SO2 I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内: (1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原____________________； (2)同一种物质中，同种元素间发生氧化还原反应________________； (3)所有元素均参加氧化还原反应的是____________________________。 II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2↑。 (1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_______________________； (2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时，转移电子的数目是_________________________； (3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为____________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 碘化银可用于人工降雨，故A错误；海水蒸发可获得食盐，故B正确； FeCl3溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜，可用于制作印刷电路板，故C正确；绿矾是硫酸亚铁，可用来生产铁系列净水剂，故D正确。 2、D 【解析】 A. 用点燃法除去CO2中少量CO，不可行，因为CO2中少量CO是点不着的，且会引入新杂质氧气，故A错误；B.CO2和HCl都能与NaOH反应,应用饱和碳酸氢钠溶液除杂,故B错误;C.仅加入BaCl2溶液,不能排除Ag+或SO32-的影响,可能生成AgCl或BaSO3、BaSO4等沉淀,故C错误; D.用石蕊和氯化钡鉴别,将石蕊加入五种溶液中,根据石蕊遇碱变蓝色,可以首先鉴别出氢氧化钠,会使紫色石蕊变红色是盐酸、硫酸,不会使石蕊变色的是硫酸钠、硝酸钾,然后取使石蕊变红的溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸,无现象的是盐酸,然后取不会使石蕊变色的两种溶液少许,滴入氯化钡溶液,出现白色沉淀的是硫酸钠,没现象的是硝酸钾,根据此方法可以鉴别,故D正确；答案：D。 除杂时必须满足的原则：杂质除去，不引入新杂质，主体物质不减少，易分离，易复原。 3、D 【解析】 A. 向碳酸钠溶液中逐滴加入盐酸，直到不再生成CO2气体为止，在此过程中，碳酸根离子先与氢离子反应生成碳酸氢根离子，然后碳酸氢根离子再与氢离子反应生成二氧化碳和水，所以在此过程中，溶液中HCO3－的浓度变化是先变大后变小，故A正确； B. 向NaHCO3溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液，二者先反应生成碳酸钡、碳酸钠和水，此时溶液中碳酸根离子浓度增加，再滴加Ba(OH)2溶液与碳酸钠反应生成碳酸钡沉淀，碳酸根离子浓度减小，所以CO32－的浓度变化是先变大后变小，故B正确； C. H2与O2反应生成水、Cu与S反应生成Cu2S、Fe与Cl2反应生成FeCl3，三者均不能通过单质直接化合得到，故C正确； D. 设Na的物质的量为2mol、Na2O为1mol，则 2Na ＋ 2H2O = 2NaOH ＋ H2↑ △m 2mol 2mol 44g Na2O ＋ H2O = 2NaOH △m 1mol 2mol 62g 由方程式可知，生成溶质的物质的量相等，则溶质的质量相等，反应后两溶液的质量变化值不同，所以两溶液溶质质量分数不相等，即a≠b，故D错误，答案选D。 4、C 【解析】 只由一种元素组成的纯净物为单质。 由两种元素组成、其中一种为氧元素的化合物为氧化物。 电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸。 电离出的阴离子全部是氢氧根的化合物为碱。 阳离子是金属离子或铵根离子、阴离子是酸根离子的化合物为盐。 【详解】 A. 硫酸氢钠属于盐，不是酸，A错误。 B. 冰是水，属于氧化物，不是单质，B错误。 C. 石墨是碳的单质，二氧化碳是氧化物，硝酸是酸，烧碱是氢氧化钠是碱，氯酸钾是盐，C正确。 D. 纯碱是碳酸钠属于盐，不属于碱，D错误。 答案为C。 本题主要考察物质的俗称，单质、氧化物、酸、碱、盐的概念以及物质的分类。注意仔细审题。 5、B 【解析】 单质碘溶解于有机溶剂CCl4中，所得溶液的颜色是紫红色。 故选B。 6、D 【解析】 A选项， P原子最外层有5个电子，P原子的结构示意图为，故A错误； B选项，N原子最外层有5个电子，N原子的电子式为；故B错误； C选项，氦气是单原子分子，氦气的分子式为He，故C错误； D选项，重氢原子的质子数为1，中子数1，因此原子符号角标表示法为H，故D正确； 综上所述，答案为D。 7、A 【解析】 两种气体的分子数一定相等，根据n=N/NA可知，两种气体的物质的量应相等，结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。 【详解】 A项、N2和C2H4的摩尔质量相等，在质量相等时物质的量相等，分子数相等，故A正确； B项、等压下，由于温度不一定相同，等体积的N2和CO2物质的量不一定相等，所以其分子数不一定相等，故B错误； C项、由于压强未知，等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等，所以其分子数不一定相等，故C错误； D．不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等，CO和N2的摩尔质量相等，物质的量不相等，故分子数目一定不相等，故D错误。 故选A。 本题考查阿伏加德罗定律及其推论，注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件，灵活物质的量公式是解答本题的关键。 8、D 【解析】 假设Q和R的相对分子质量分别为9a、22a，设生成4.4gR时生成Q的质量是x， X+2Y=2Q + R 18a 22a x 4.4g 根据=，解得：x=3.6g，由质量守恒可知参加反应的Y的质量为：4.4g+3.6g-1.6g=6.4g，所以参与反应的Y和生成物Q的质量之比为为6.4g∶3.6g=16∶9，故选D。 9、B 【解析】 溶液中离子的浓度越大，所带电荷数越多，导电性越强。醋酸是一元弱酸、硫酸是二元强酸，盐酸是一元强酸，亚硫酸是二元弱酸，所以在浓度相等的条件下硫酸的导电性最强； 答案选B。 10、B 【解析】 钠与氧气在常温下反应生成Na2O，在加热条件下反应生成Na2O2，Na均由0价变为+1价，故等质量的两块钠在两种条件下失去的电子一样多，在加热条件下得到的反应产物质量大； 答案选B。 11、B 【解析】 A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌，故A错误； B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水，只能与酸反应生成，故B正确； C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳，故C错误； D.氢氧化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠，故D错误； 本题答案为B。 12、C 【解析】 448mL某气体在标准状况下的质量为1.28g，物质的量是0.448L÷22.4L/mol＝0.02mol，所以根据m=nM可知该气体的摩尔质量是1.28g÷0.02mol＝64g/mol，答案选C。 13、D 【解析】 A. 在常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol，11.2L氯气的物质的量小于0.5mol，所含的原子数目小于NA，A错误； B. 32g氧气的物质的量为1mol，含的原子数目为2NA，B错误； C. 2 L 0.1mol·L-1K2SO4溶液中溶质的物质的量是0.2mol，不考虑水的电离所含离子的物质的量是0.6mol，离子总数约为0.6NA，C错误； D. 5.6g铁的物质的量为0.1mol，与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，铁元素化合价从0价升高到+2价，失去2个电子，因此转移的电子数为0.2NA，D正确。 答案选D。 14、D 【解析】 以VIIA族中元素F、Cl、Br、I、At为例，它们的原子序数分别为：9、17、35、53、85，所在周期元素种数为：8、8、18、18、32，如9号氟，9+8=17号氯，即①x+a正确；如果17号氯，17-8=9号氟，即②x-a正确；同理35号和53的碘，得到：③x+b；④x-b都正确。 答案选D。 15、D 【解析】 根据用品的制作材料来进行分析，金属材料包括金属单质和合金两大类，据此分析判断即可。 【详解】 A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成，不属于金属材料； B、篮球一般是由橡胶制成，橡胶不属于金属材料； C、铅笔中含有木材和石墨及粘土，均不属于金属材料； D、铅球是由金属铅的合金制成，属于金属材料制造而成； 故答案选D。 此题是对金属材料的考查，解决的关键是知道制成物质的成分，并了解金属材料的范围，属于基础性知识考查题。 16、A 【解析】 A．硝酸具有强的氧化性和腐蚀性，应标注和，故A正确； B．Na2CO3不具有强的氧化性和腐蚀性，故B错误； C．NaOH具有腐蚀性，但是不具有氧化性，故C错误； D．盐酸具有腐蚀性，但是不具有强的氧化性，故D错误； 故选：A。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO 【解析】 A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。 A原子没有中子，说明A是H； B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数，假设有两个电子层，次外层电子数为2，则B原子的K、L层依次排有2、4个电子，B为碳； C元素是地壳中含量最高的元素，C为O； 4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下），D为金属，2.24LH2物质的量为0.1 mol 如果为金属镁，则Mg——H2，则镁为2.4g， 如果是金属铝，则2Al——3H2，则铝为1.8g， 如果是金属钠，则2Na——H2，则钠为4.6g， 故D为金属钠； E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同，说明E为非金属元素氯； 【详解】 ⑴根据前面分析得出A为H，B为C，D为Na，故答案为A：H；B：C；D：Na； ⑵C离子为氧离子，其电子式，故答案为； E的离子为氯离子，其离子结构示意图，故答案为； ⑶D、E形成化合物为NaCl，电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH，故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH； ⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O，故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O； 漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸，该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO，故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。 18、HCl HCl=H++Cl- Na+ 【解析】 由A元素的原子有三个电子层，最外层上有一个电子可知A为Na元素；由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素；由C元素的原子核内无中子可知C为H元素；由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。 【详解】 （1）氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢，化学式为HCl，氯化氢在溶液中完全电离，电离出氯离子和氢离子，电离方程式为HCl=H++Cl-； （2）硫原子得到2个电子形成硫离子，硫离子最外层有8个电子，电子式为；钠离子为阳离子，其电子式直接用离子符号表示，则钠离子的电子式为Na+； （3）硫原子核外有16个电子，有3个电子层， 最外层有6个电子，原子的结构示意图为；氯原子得到1个电子形成氯离子，氯离子核外有18个电子，有3个电子层， 最外层有8个电子，原子的结构示意图为。 阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同，由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键，也是解答的突破口。 19、7.1g0.4 mol·L－1D玻璃棒B E A G C D FB、C 【解析】试题分析：本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。 （1）n（Na2SO4）=0.2mol/L0.25L=0.05mol，需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c（Na+）=0.2mol/L2=0.4mol/L。 （2）由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为：计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL，选用250mL容量瓶，需要的仪器有：天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管，不需要的是100mL容量瓶，答案选D。 （3）根据（2）的分析，尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。 （4）根据（2）的分析，正确的操作顺序为：BEAGCDF。 （5）根据公式cB=分析。A，定容时仰视容量瓶刻度线，溶液的体积偏大，所配溶液浓度偏低；B，定容时俯视容量瓶刻度线，溶液的体积偏小，所配溶液浓度偏高；C，将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容，Na2SO4溶于水放热，冷却后溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高；D，定容后，把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线，便补充几滴水至刻度处，溶液的体积偏大，所配溶液浓度偏低；所配溶液浓度偏高的是B、C，答案选BC。 点睛：熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析，利用公式cB=，由于实验操作不当，nB偏大或V（aq）偏小，所配溶液浓度偏高；反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析： 仰视刻度线（如图），容器内液面高于刻度线，导致溶液体积偏大，所配浓度偏低。 俯视刻度线（如图），容器内液面低于刻度线，导致溶液体积偏小，所配浓度偏高。 20、C b 吸收氯化氢气体 A 【解析】 本题是一道以氯气的性质和氯气的制取为核心的综合题，难度一般。 【详解】 I.（1）氯气是一种有毒的气体，因此需要贴上有毒品的标签； （2）氯碱工业即以电解饱和食盐水为基础的工业，写出电解饱和食盐水方程即可：； （3）若要制得次氯酸钠，将氯气通入氢氧化钠溶液即可，反应原理与漂白粉的制取类似：； （4）漂白粉的主要成分为和，有效成分只有； II.（1）从方程式可以看出，我们需要一个固液不加热制气体的装置，因此选用装置b即可； （2）装置B中的饱和食盐水只吸收氯化氢而不吸收氯气，因此可以除去氯气中混入的氯化氢气体； （3）E是尾气处理，防止氯气溢出，一般选择碱液来吸收氯气，故答案选A。 21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】 根据“升失氧，降得还”解答此题。 A．CuO+H2Cu+H2O中，H元素的化合价升高，所以H2为还原剂，Cu元素的化合价降低，CuO为氧化剂； B．2KClO32KCl+3O2↑中，Cl元素的化合价降低，O元素的化合价升高，KClO3既是氧化剂又是还原剂； C．Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化，Cl2既是氧化剂又是还原剂； D．2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中，Cl元素的化合价降低，Cl2为氧化剂，Fe、Br元素的化合价升高，FeBr2为还原剂； E．MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O中，Mn元素的化合价降低，MnO2氧化剂，Cl元素的化合价升高，HCl为还原剂； F．KClO3+6HCl（浓）═KCl+3Cl2↑+3H2O，KClO3中Cl元素的化合价降低，为氧化剂，HCl中部分Cl元素的化合价升高，为还原剂； G．HgS+O2═Hg+SO2中，S元素的化合价升高，HgS为还原剂，Hg、O元素的化合价降低，HgS和O2为氧化剂。 【详解】 I.(1)根据上述分析可知，CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原，故选A； (2)Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升，部分Cl元素的化合价下降，所以Cl2既是氧化剂又是还原剂，故选C； (3)2FeBr2+3Cl2═2FeCl3+2Br2中，Cl元素的化合价降低，Cl2为氧化剂，Fe、Br元素的化合价升高，FeBr2为还原剂，所有元素均参加氧化还原反应；HgS+O2═Hg+SO2中，S元素的化合价升高，HgS为还原剂，Hg、O元素的化合价降低，HgS和O2为氧化剂，所有元素均参加氧化还原反应，故选DG； II.(1)KClO3+6HCl（浓）═KCl+3Cl2↑+3H2O，KClO3中Cl元素由+5价降为0价，为氧化剂，6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价，为还原剂，用双线桥可表示为： ； (2)标准状况下，33.6L氯气的物质的量为33.6L÷22.4L/mol=1.5mol，根据该反应的电子转移情况可知，生成3mol氯气转移电子5mol，所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol，即转移电子数为2.5NA； (3)KClO3+6HCl（浓）═KCl+3Cl2↑+3H2O，KClO3中Cl元素由+5价降为0价，被还原，还原产物为Cl2，6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价，被氧化，氧化产物为Cl2，Cl2既是氧化产物又是还原产物，根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1，所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。 本题考查氧化还原反应，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧，降得还”，元素化合价升高，失去电子，发生氧化反应，被氧化，得到氧化产物，本身作还原剂；元素化合价降低，得到电子，发生还原反应，被还原，得到还原产物，本身作氧化剂，在氧化还原反应中得失电子守恒，据此判断此题。