2026届河北省石家庄市第二中学化学高一第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

2026届河北省石家庄市第二中学化学高一第一学期期中复习检测模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、实验室配制1 mol•L-1盐酸250mL，下列不需用的仪器是（ ） A．250mL容量瓶 B．托盘天平 C．胶头滴管 D．烧杯 2、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( ) A．Cu2+、Ba2+、SO42－、Cl－ B．Ca2+、H+、CO32－、Cl－ C．Na+、K+、OH－、Cl－ D．Mg2+、Na+、OH－、SO42－ 3、以下实验装置一般不用于分离物质的是（ ） A． B． C． D． 4、下列四种物质的溶液，其中一种与其他三种均能发生离子反应，这种物质是（ ） A．KOH B．H2SO4 C．BaCl2 D．Na2CO3 5、用10.0 mL 0.1 mol·L－1 的BaCl2溶液, 可恰好分别使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全沉淀，则这三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是 A．1：1：1 B．1：2：3 C．2：2：1 D．1：3：3 6、下列氧化还原反应方程式， 所标电子转移方向与数目错误的是（ ） A． B． C． D． 7、下列溶液中与50 mL 1 mol·L－1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是 ( ) A．100 mL 3 mol·L－1的KClO3 B．75 mL 2 mol·L－1的NH4Cl C．125 mL 2 mol·L－1的CaCl2 D．150 mL 3 mol·L－1的NaCl 8、胶体区别于其它分散系的本质特征为 A．分散质直径介于1~100 nm B．丁达尔效应 C．电泳现象 D．能发生聚沉 9、同温同压下，等质量的CH4和NH3相比较，下列结论错误的是 A．它们的分子数之比17：16 B．它们的密度之比17：16 C．它们的氢原子数之比17：12 D．它们的体积之比17：16 10、实验室既可用MnO2与浓盐酸在加热条件下反应制备Cl2，也可用KMnO4与浓盐酸在常温下反应制备Cl2，下列有关说法错误的是 A．KMnO4的氧化性比MnO2的强 B．上述两个反应中，浓盐酸均只体现还原性 C．制备等质量Cl2，消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2 D．用足量MnO2与含有4 mol HCl的浓盐酸在加热条件下反应，得到Cl2的物质的量小于1 mol 11、常温下，下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是 A．使酚酞变红色的溶液中：Na+、Mg2+、、Cl－ B．0.1 mol∙L−1KNO3溶液：Mg2+、Fe3+、Cl－、 C．使石蕊变红的溶液：K+、Ca2+、OH－、ClO－ D．无色透明溶液中：K+、Cu2+、、 12、经测定一瓶气体中只含有C、O两种元素，通常情况下这瓶气体不可能是 A．一种化合物 B．一种单质和一种化合物的混合物 C．两种化合物 D．两种单质 13、根据反应（1）2Fe3＋＋Cu=Cu2＋＋2Fe2＋ （2）2Fe2＋＋Cl2=2Fe3＋＋2Cl－ （3）HClO＋H＋＋Cl－=H2O＋Cl2，可以判断出各粒子的氧化性由强到弱顺序正确的是 A．HClO＞Cl2＞Fe3＋＞Cu2＋ B．Cl2＞HClO＞Fe3＋＞Cu2＋ C．Cl2＞Fe3＋＞HClO＞Cu2＋ D．HClO＞Cl2＞Cu2＋＞Fe3＋ 14、下列说法中正确的是(　　) A．标准状况下，22.4 L水中所含的分子数约为6.02×1023个 B．1 mol Cl2中含有的原子数为NA C．标准状况下，aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为×6.02×1023个 D．常温常压下，11.2 L CO分子数是0.5NA 15、在某无色透明的酸性溶液中，能共存的离子组是 A．Na+ 、K+、SO、HCO B．Cu2+、K+、SO、NO C．Na+、 K+、Cl-、 NO D．Fe3+、K+、SO、Cl- 16、3.6 g碳在一定量的氧气中燃烧，反应后生成一氧化碳和二氧化碳混合气体的平均摩尔质量是32 g·mol－1，则生成的一氧化碳的质量是 A．3.3 g B．6.3 g C．8.4 g D．13.2 g 二、非选择题（本题包括5小题） 17、A、B、C、D四种可溶性盐，它们的阳离子分别可能是Ba2＋、Ag＋、Na＋、Cu2＋中的某一种，阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl－、CO32-中的某一种。 ①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色。 ②若向①的四支试管中分别加盐酸，B盐溶液有沉淀产生，D盐溶液有无色无味气体逸出。 根据①、②实验事实可推断它们的化学式为： A．____________________，D．____________________。 写出下列反应的离子方程式： B+盐酸：__________________________________ A+C:_____________________________________ 18、有一包白色粉末，由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成，为了探究它的成份，进行了如下实验： （1）气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。 （2）该白色粉末中一定含有的物质有___________________________；一定不含有的物质有____________；可能含有的物质有______________； （3）如若需要确定可能含有的物质是否存在，应如何操作：____________________。 19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中，配制上述溶液肯定不需要的是______________（填序号），除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器是________________________。 (2)在容量瓶的使用方法中，下列操作不正确的是______________ A．使用容量瓶前检验是否漏水 B．容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤 C．配制溶液时，如果试样是固体，把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中，缓慢加水至接近刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 D．配制溶液时，若试样是液体，用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中，缓慢加入至刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 E．盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀。 (3)根据计算用托盘天平称取的质量为_________g。在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所得溶液浓度________0.1mol/L（填“大于”、“小于”或“等于”）。 (4)根据计算得知，需用量筒取质量分数为98%，密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积______mL，如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒，应选用______mL量筒最好。在实验中其他操作均正确，若量取浓硫酸时仰视刻度线，则所得溶液浓度______0.5mol/L（填“大于”、“小于”或“等于”） 20、Ⅰ．某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气： 请回答： （1）实验装置连接完成后，首先应进行的操作是_______________。 （2）写出A装置中制取氯气的化学方程式____________________。 （3）若要制备纯净、干燥的氯气，需在A、B之间添加净化装置D、E，其中导管连接的顺序是____(填写数字编号)。 Ⅱ．某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子，实验室设计了方案对废液进行以下三步处理，并回收金属。 请回答： （1）步骤①中得到的沉淀含有的金属单质有__________。 （2）步骤②是将Fe2+转化为Fe3+，还可以选用的试剂是_____(填字母)。 A．Fe粉 B．NaOH溶液 C．新制氯水 D．稀硫酸 （3）步骤③中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为___________________。 21、某温度时，在一个2 L的密闭容器中，X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据，试填写下列空白： （1）该反应的化学方程式为_____________________ ; （2）反应开始至2 min，气体Z的平均反应速率为_________; （3）当反应达平衡时后：若X、Y、Z均为气体，若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍，达新平衡时，容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换)，则该反应为_____反应（填放热或吸热）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 配制250毫升的盐酸溶液，是通过浓盐酸稀释的方法进行，故只需要使用250毫升的容量瓶，量筒，烧杯 ，玻璃棒，胶头滴管等，所以选B。 2、C 【解析】 A. Ba2+和SO42－发生反应：Ba2++SO42-=BaSO4↓，所以Ba2+和SO42－不能大量共存，A项错误； B. Ca2+和CO32－发生反应：Ca2++CO32-=CaCO3↓，所以Ca2+和CO32－不能大量共存，B项错误； C.该组离子之间不发生反应，所以该组离子能大量共存，C项正确； D. Mg2+和OH－发生反应：Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓，所以Mg2+和OH－不能大量共存，D项错误；答案选C。 3、D 【解析】 A. 该装置图为蒸馏装置，是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置，A不符合题意； B. 该装置图为分液装置，是分离互不相溶的液体混合物的装置，B不符合题意； C. 该装置图为过滤装置，是分离难溶性固体与可溶性液体混合物的装置，C不符合题意； D. 该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置，是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤，与分离混合物无关，D符合题意； 故合理选项是D。 4、B 【解析】 A．氢氧化钾与氯化钡、碳酸钠不反应，选项A错误； B．硫酸与氢氧化钾反应生成硫酸钾和水、与氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸、与碳酸钠反应生成硫酸钠、二氧化碳和水，故与三种物质都能发生离子反应，选项B正确； C．氯化钡与氢氧化钾不反应，选项C错误； D．碳酸钠与氢氧化钾不反应，选项D错误。 答案选B。 5、D 【解析】 从钡离子和硫酸根离子反应的过程分析，根据离子浓度与物质的物质的量浓度之间的关系分析。 【详解】 设BaCl2的物质的量为0.001mol，Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀，设Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z，则由Ba2++SO42-═BaSO4↓，可知n(SO42-)=n(Ba2+)，即x×3=y×1=z×1=0.001mol，则x：y：z=1：3：3，因三种溶液的体积相同，则物质的量之比等于其浓度之比，即浓度之比为1：3：3。 故选D。 某溶液中的离子浓度等于该物质的物质的量浓度乘以该物质化学式中离子的下角标系数。 6、C 【解析】 A．铁元素由0价升高到+2价，失去2个电子，氢元素由+1价降低到0价，得到两个电子，A选项正确。 B．氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价，失去两个电子，同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子，B选项正确。 C．KClO3中Cl元素由+5价降低至0价，得到5个电子，HCl中氯元素由-1价升高到0价，失去5个电子，C选项电子转移的数目错误，C选项错误。 D．NO中N元素由+2价升高到+5价，失去3×4个电子，O元素由0价降低至-2价，得到6×2个电子，得失电子守恒且电子转移方向与数目正确，D选项正确。 故答案选C。 7、D 【解析】 根据氯化铝的化学式可知50 mL 1 mol·L－1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3 mol·L－1，则 A、氯酸钾溶液中不存在氯离子，A错误； B、2 mol·L－1的NH4Cl溶液中氯离子浓度为2 mol·L－1，B错误； C、2 mol·L－1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4 mol·L－1，C错误； D、3 mol·L－1的NaCl溶液中氯离子浓度为3 mol·L－1，D正确。 答案选D。 8、A 【解析】 胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间，溶液的分散质粒子直径小于1nm，浊液的分散质粒子直径大于100nm，本题选A。 胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。 9、B 【解析】 A.同温同压下，等质量时，分子数之比等于摩尔质量的反比，则甲烷和氨气的分子数之比为17:16，故A正确； B.同温同压下，密度之比等于摩尔质量之比，则甲烷和氨气的密度之比为M(CH4):M(NH3)=16:17，故B错误； C.同温同压下，等质量时，分子数之比等于摩尔质量的反比，则甲烷和氨气的分子数之比为17:16，结合CH4和NH3的分子式可知，甲烷和氨气中氢原子个数之比为(17×4):(16×3)=17:12，故C正确； D.同温同压下，等质量时，物质的量之比等于摩尔质量的反比，甲烷和氨气的物质的量之比为17:16。同温同压下，体积比等于物质的量之比，则同温同压下甲烷和氨气的体积之比为17:16，故D正确。答案选B。 10、B 【解析】 由题可知：①MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O；②2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O； A．由题可知，KMnO4与浓盐酸在常温下反应，而MnO2与浓盐酸反应需要加热，因此KMnO4的氧化性比MnO2的强，故A正确，不选； B．由①②两个反应方程式可知，盐酸在反应中均体现了酸性和还原性，故B错误，符合题意； C．由反应式①可知，制备1mol氯气消耗MnO21mol；由反应式②可知，制备1mol氯气消耗KMnO40.4mol；因此制备等质量Cl2，消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2，故C正确，不选； D．由反应式①可知，随着反应的进行盐酸的浓度降低，而稀盐酸与二氧化锰不反应，所以得到Cl2的物质的量小于1mol，故D正确，不选； 故答案为：B。 11、B 【解析】 A．使酚酞变红色的溶液，说明溶液中含有OH－，OH－与Mg2+反应，不共存，故A不符合题意； B．0.1 mol∙L−1KNO3溶液：Mg2+、Fe3+、Cl－、，不反应，大量共存，故B符合题意； C．使石蕊变红的溶液，说明清液中含有H+，H+与OH－、H+与ClO－都要反应，不共存，故C不符合题意； D．Cu2+是蓝色溶液，故D不符合题意。 综上所述，答案为B。 12、D 【解析】 A. 只含C和O两种元素的物质可以是CO或者是CO2，可以为一种化合物，故A正确； B. 氧气和二氧化碳的混合物中就只含C和O两种元素，故B正确； C. 只含C和O两种元素的物质可以是CO和CO2，属于两种化合物，故C正确； D. 如是单质，碳的单质都不是气体，故D错误； 答案选D。 13、A 【解析】 根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可以推断. 【详解】 由反应（1）2Fe3＋＋Cu=Cu2＋＋2Fe2＋可知，Fe3+是氧化剂、Cu2+是氧化产物，故Fe3+＞Cu2+； 由反应（2）2Fe2＋＋Cl2=2Fe3＋＋2Cl－可知，Cl2是氧化剂、Fe3+是氧化产物，故Cl2＞Fe3+； 由反应（3）HClO＋H＋＋Cl－=H2O＋Cl2可知，HClO是氧化剂、Cl2是氧化产物，故HClO＞Cl2。 综上所述，各粒子的氧化性由强到弱顺序是HClO＞Cl2＞Fe3＋＞Cu2＋，故选A。 14、C 【解析】 A．标况下水为液体，故22.4L水的物质的量不是1mol，故A错误； B．氯气是双原子分子，故1mol氯气中含2NA个原子，故B错误； C．标况下aL混合气体的物质的量为n＝mol，故分子个数N＝nNA＝×6.02×1023个，故C正确； D．常温常压下，气体摩尔体积大于22.4L/mol，故11.2LCO的物质的量小于0.5mol，则分子个数小于0.5NA个，故D错误； 故答案选C。 对于标准状况下非气态物质，如H2O、SO3等，不能用22.4L/mol这个数据进行计算。 15、C 【解析】 无色溶液就是溶液中不含有颜色的离子，酸性溶液中含有大量氢离子。 【详解】 A．酸性溶液中不能大量存在HCO，氢离子与HCO反应生成二氧化碳和水，A不符题意； B．Cu2+为蓝色，与无色不符，B不符题意； C．酸性溶液中该组离子之间不反应，可大量共存，且离子均为无色，C符合题意； D．Fe3+为黄色，与无色不符，D不符题意。 答案选C。 16、B 【解析】 依据n＝m/M计算碳物质的量，结合碳元素守恒可知二氧化碳和一氧化碳物质的量与碳物质的量相同，据此计算。 【详解】 3.6g碳物质的量为3.6g÷12g/mol＝0.3mol，反应后生成CO和CO2混合气体物质的量为0.3mol，混合气体平均摩尔质量是32g/mol，则混合气体质量为32g/mol×0.3mol＝9.6g。设一氧化碳物质的量为xmol，二氧化碳物质的量为（0.3-x）mol，则28x+44（0.3-x）＝9.6，解得x＝0.225，因此一氧化碳质量为0.225mol×28g/mol＝6.3g；答案选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl↓ Ba2+ +SO42- =BaSO4↓ 【解析】 根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2＋与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存；Ag＋和Cl－生成沉淀不能共存； Cu2＋与CO32—生成沉淀不能共存，所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3，铜离子只能和SO42-组成CuSO，钡离子只能和Cl-组成BaCl2，剩余的是Na2CO3。 【详解】 结合上述分析：①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，所以溶液中含有Cu2+，则C为CuSO4；②若向①的四支试管中分别加盐酸，B盐溶液有沉淀产生，说明B为AgNO3，D盐溶液有无色无味气体逸出，说明D为Na2CO3，则A为BaCl2；四种盐分别为：A为BaCl2，B为AgNO3，C为CuSO4，D为Na2CO3；答案：BaCl2 Na2CO3。 （2）盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为：Cl-+Ag+=AgCl↓；A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式：Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。答案：Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。 本题考查离子共存，离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色，Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀，CO32-和HCl反应生成CO2气体；Ba2+不能和SO42-、CO32-共存，Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存，Cu2+不能和CO32-共存，据此分析四种盐的组成。 18、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡。据此解答。 【详解】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠，则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳，化学式为CO2，白色沉淀为BaCO3； (2).根据以上分析可知，白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH，一定不含CuSO4、K2SO4，可能含有 KCl； (3)确定氯化钾是否存在，可以用焰色反应，即取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl。 掌握各物质的溶解性和离子反应，根据溶液为无色，确定不含铜离子，根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析，该物质为碳酸钙，气体为二氧化碳，因为通入二氧化碳能产生白色沉淀，说明含有钡离子，但氯化钡和二氧化碳不反应，所以应还含有氢氧化钠，当溶液中有钡离子时，不能含有硫酸根离子，即不含硫酸钾。 19、C 烧杯和玻璃棒 BCD 2.0 小于 13.6mL 15mL 大于 【解析】 (1)配制溶液时，固体需用天平称量、液体需用量筒量取，然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解，冷却后转移入容量瓶，然后加水定容。 (2)A．使用容量瓶前，需检查是否漏水，以保证配制过程中溶质不损失； B．容量瓶用水洗净后，不能用待配溶液洗涤； C．配制溶液时，如果试样是固体，应先放在烧杯内溶解，冷却后转移定容； D．配制溶液时，若试样是液体，应先放在烧杯内溶解，冷却后转移定容； E．溶液定容完成后，盖好瓶塞，上下颠倒摇匀。 (3) 用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol。在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所配溶液的体积偏大。 (4)利用稀释定律，可计算出需用量筒量取质量分数为98%，密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积；选择量筒时，规格尽可能小，但需一次量完。在实验中其他操作均正确，若量取浓硫酸时仰视刻度线，则所取浓硫酸体积偏大。 【详解】 (1)配制溶液时，固体用天平、液体用量筒，然后放在烧杯内用玻璃棒搅拌溶解，冷却后转移入容量瓶，然后加水定容。在图中所示仪器中，配制上述溶液肯定不需要的是C，除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器为烧杯和玻璃棒。答案为：C；烧杯和玻璃棒； (2)A．使用容量瓶前，需检查是否漏水，以保证配制过程中溶质不损失，A正确； B．容量瓶用水洗净后，不能用待配溶液洗涤，B不正确； C．配制溶液时，如果试样是固体，应先放在烧杯内溶解，冷却后转移定容，C不正确； D．配制溶液时，若试样是液体，应先放在烧杯内溶解，冷却后转移定容，D不正确； E．溶液定容完成后，盖好瓶塞，上下颠倒摇匀，E正确； 故选BCD。答案为：BCD； (3)用托盘天平称取的质量为0.1mol/L ×0.5L×40g/mol=2.0g。在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所配溶液的体积偏大，则所得溶液浓度小于0.1mol/L。答案为：2.0；小于； (4)设所需浓硫酸的体积为V，利用稀释定律，0.5mol/L×0.5L= ，V=0.0136L=13.6mL；如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒，应选用15mL量筒最好。在实验中其他操作均正确，若量取浓硫酸时仰视刻度线，则所取浓硫酸体积偏大，所得溶液浓度大于0.5mol/L。答案为：13.6mL；大于。 不管溶质是固体还是液体，也不管在溶解过程中放出热量多少，配制溶液时，都必须将所称取或量取的溶质放在烧杯内溶解，冷却至室温后，才能转移入容量瓶。 20、检查装置的气密性 MnO2＋4HCl(浓)MnCl2＋Cl2↑＋2H2O ③④②① Ag、Cu、Fe C Fe3+＋3NH3·H2O＝Fe(OH)3↓＋3NH4+ 【解析】 I．实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制取氯气，生成的氯气中含有水蒸气和氯化氢，结合氯气的性质分析解答； II．废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子，加入过量的铁粉后，银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜，铁离子被还原为亚铁离子；滤液中含有亚铁离子，加入双氧水，亚铁离子被氧化生成铁离子，再加入碱液，生成氢氧化铁沉淀，据此分析解答。 【详解】 I．(1)制备气体的装置连接完成后，首先需要检查装置的气密性，故答案为检查装置的气密性； (2)A装置中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、水、氯气，反应的化学方程式为：MnO2+4HCl MnCl2+Cl2↑+2H2O，故答案为MnO2+4HCl MnCl2+Cl2↑+2H2O； (3)制备的氯气中含水蒸气、氯化氢杂质气体，制备纯净、干燥的氯气需要通过饱和食盐水除去氯化氢，再通过浓硫酸除去水蒸气，导气管都应该长进短出，在A、B之间添加净化装置D、E，其中导管连接的顺序是③④②①，故答案为③④②①； II．(1)废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子，加入过量的铁粉后，银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜，铁离子被还原为亚铁离子，所以在操作①得到的沉淀中含有金属铜、银和过量的铁，故答案为银、铜、铁； (2)步骤②是将Fe2+转化为Fe3+，发生氧化反应，所以应加入氧化剂，除了双氧水外，还可以是新制氯水，故选C； (3)氯化铁溶液中加入氨水生成氢氧化铁，反应的离子方程式为：Fe3++3NH3•H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+，故答案为Fe3++3NH3•H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+。 21、3X+Y 2Z 0.05mol•L-1•min-1 放热 【解析】 （1）由图象可知X、Y为反应物，Z为生成物，X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质的量变化量之比，为：(1.0-0.7)mol:(1.0-0.9)mol:(0.2)mol＝3:1:2，且各物质的含量在2mim后保持不变，所以方程式为3X+Y⇌2Z； （2）Z的平均反应速率v(Z)=0.2mol/(2L×2min)=0.05mol•L-1•min-1； （3）反应的方程式为3X+Y⇌2Z，若X、Y、Z均为气体，此时只将容器的体积扩大为原来的2倍，平衡向逆反应方向移动，达新平衡时，容器内温度将降低，说明逆反应方向为吸热方向，则该反应为放热反应；