山东省济宁市微山县2026届高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc

山东省济宁市微山县2026届高一化学第一学期期中统考模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、下列说法不正确的是（ ） A．14C的放射性可用于考古判断年代 B．1H2、2H2、3H2互为同位素 C．1molT2O中含中子数为12NA D．氢有三种同位素，氧有三种同位素，组成的水分子有18种 2、当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是 A．蒸馏水 B．盐酸 C．NaCl 溶液 D．Fe (OH)3 胶体 3、下列说法正确的是（ ） A．硫酸钡不溶于水，所以硫酸钡是非电解质 B．铜可以导电，所以铜是电解质 C．氯化钠溶液能导电，所以氯化钠溶液是电解质 D．液态氯化氢不能导电，但氯化氢是电解质 4、下列关于氯气和氯水的说法中正确的是 A．氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体 B．红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2 C．新制氯水能使有色布条褪色是因为Cl2有漂白性 D．氯水放置数天后酸性增强 5、一块表面已被氧化为Na2O的钠块10.8g，将其投入100g水中，产生H2 0.2g，则被氧化的钠是 （ ） A．9.2g B．10.6g C．6.2g D．4.6g 6、下列具有相同电子层数的一组原子是（ ） A．H、He、Li B．Li、Na、K C．Na、Si、Ar D．O、S、Cl 7、某学生配制100mL1 mol·L－1的硫酸溶液，进行下列操作，然后对溶液浓度作精确测定，发现真实浓度小于1 mol·L－1，他的下列操作中使浓度偏低的原因是 ①用量筒量取浓硫酸时，俯视读数 ②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后，再转移到100mL容量瓶中，烧杯未洗涤 ③容量瓶没有烘干 ④用玻璃棒引流，将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面 ⑤溶液未经冷却即定容 ⑥用胶头滴管加蒸馏水时，加入过快而使液面超过了刻度线，立即用滴管吸去多余的水，使溶液凹面刚好与刻度线相切 ⑦滴加蒸馏水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，盖上瓶塞反复摇匀后，静置，发现液面比刻度线低，再加水至刻度线 ⑧定容时仰视读数 A．①②④⑥⑦⑧ B．②③④⑤⑥⑦ C．①②③⑤⑥⑦⑧ D．①②③④⑤⑥⑦ 8、氢气还原氧化铜：CuO + H2 = Cu + H2O，在该反应中，（ ） A．CuO做还原剂 B．CuO做氧化剂 C．氢元素化合价降低 D．铜元素化合价升高 9、某化学兴趣小组进行如下实验： 实验① 向晶体中滴加浓盐酸，产生黄绿色气体； 实验② 向溶液中通入少量实验①中产生的，溶液变为黄色； 实验③ 取实验②中生成的溶液滴在淀粉KI试纸上，试纸变为蓝色。 下列判断正确的是（ ） A．上述实验证明氧化性： B．上述实验中，共有两个氧化还原反应 C．不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝 D．实验②证明既有氧化性又有还原性 10、容量瓶上不会标示 A．标线 B．容量 C．温度 D．浓度 11、下列实验设计方案中，可行的是（ ） A．除去CO2中的少量HCl：通入NaOH溶液 B．除去KCl溶液中的少量K2CO3：加入适量的盐酸 C．除去NaCl固体中混有的MgCl2：加入KOH溶液后过滤，滤液蒸发结晶 D．用BaCl2溶液，可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开 12、下列有关化学用语表示正确的是 A．H2的摩尔质量是2g B．氟原子的结构示意图： C．32He和42He互为同位素 D．碳酸钠的电离方程式：Na2CO3═Na2++CO32﹣ 13、把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中，离子数目不变的是（ ） A．HCO B．Cl- C．Mg2+ D．Na+ 14、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是 (    ) A．NaCl 和 淀粉 B．BaSO4 和 CaCO3 C．CuO 和 KCl D．Mg(NO3)2 和 I2 15、设NA为阿伏加德罗常数的数值，下列说法中正确的是 （ ） A．标准状况下，9g H2O所占的体积为11.2L B．1 mol OH－所含的电子数为8NA C．标准状况下，28 g CO和N2的混合气体的体积为22.4L D．0.5NA个H2所含的体积为11.2L 16、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是 ( ) A．用海水制蒸馏水 B．将碘水中的碘单质与水直接分离 C．除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3 D．稀释浓硫酸 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32－、Cl－、Mg2+中的一种或几种离子。 ①向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。 ②取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液，有白色沉淀产生。 ③取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液，有白色沉淀产生。 （1）原溶液中一定含有的离子是________，一定不含有的离子是________，不能确定是否含有的离子是________。 （2）②中反应的离子方程式为___________________。 （3）若另取10mL①的溶液于锥形瓶中，然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。 ①OA段反应的离子方程式为_____________________。 ②AB段反应的离子方程式为_______________________。 18、有一包白色粉末，其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3，现做以下实验： ①将部分粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成，过滤，滤液呈无色 ②向①中的沉淀物中加入足量稀硝酸，固体完全溶解，并有气泡产生 ③取少量②的溶液，滴入稀硫酸，有白色沉淀产生 试根据上述实验现象判断，原白色粉末中一定含有的物质是_______，可能含有的物质是__________（以上物质均写化学式），第②步反应中离子方程式为______________________________________ 19、实验室要配制100mL 0.5mol・L-1 NaCl溶液，试回答下列间题: （1）经计算，应该用托盘天平称取NaCl固体__________g； （2）若用NaCl固体配制溶液，需使用的玻璃仪器有________________； （3）配制过程有以下操作：A 移液 B 称量、C 洗涤 D 定容 E 溶解 F 摇匀。其正确的操作顺序应是________________（填字母）。 20、现需配制0.1mol·L－1NaOH溶液480mL，根据此，回答下列问题： （1）配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和___________________________________________。 （2）实验时需要托盘天平称量氢氧化钠____________g； （3）配制时，其正确的操作顺序是（字母表示，每个字母只能用一次）__________。 A．用30mL水洗涤烧杯2~3次，洗涤液均注入容量瓶 B．准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中，再加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解 C．将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后，沿玻璃棒注入容量瓶中    D．将容量瓶盖紧，上下颠倒摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹面恰好与刻度相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度1~2cm处 （4）配制0.1 mol· L－1NaOH溶液的实验中，如果出现以下操作，会导致配制溶液的浓度偏大的有___________ (填写字母)。 A．称量时用了生锈的砝码 B．未洗涤溶解NaOH的烧杯 C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中 D．容量瓶未干燥即用来配制溶液 E．定容时仰视刻度线 F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线 21、（1）①H2 + CuO Cu + H2O ②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O ③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O ④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O ⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O 上述反应中，属于氧化还原反应的是__________________________（填序号） （2）用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl（浓） MnCl2 +Cl2↑+ 2H2O________ （3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。 （4）若反应 3Cu + 8HNO3（稀）==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中转移了3mol电子，则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。 （5）配平下面两个反应① ____H2O + ____Cl2 +____ SO2 ==____H2SO4 + ____HCl，____________ ② ____KMnO4 + ____HCl==____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O（系数是1的也请填上），_____ 根据以上两个反应反应，写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 A. 14C的放射性可用于考古判断年代，A正确； B. 1H2、2H2、3H2均表示氢气分子，不能互为同位素，同位素的研究对象是核素，不是具体的物质，B错误； C. 1分子T2O含有的中子数是（3－1）×2+16－8＝12，所以1molT2O中含中子数为12NA，C正确； D. 氢有三种同位素，氧有三种同位素，水是由2个氢原子和1个氧原子组成的，则根据排列组合可知组成的水分子有18种，D正确。 答案选B。 2、D 【解析】 A.蒸馏水属于纯净物，不属于分散系，当光束通过蒸馏水时不能产生丁达尔效应，A不符合题意； B.盐酸属于溶液，当光束通过盐酸时不能产生丁达尔效应，B不符合题意； C.NaCl溶液属于溶液，当光束通过NaCl溶液时不能产生丁达尔效应，C不符合题意； D.Fe(OH)3胶体属于胶体，当光束通过Fe(OH)3胶体时能产生丁达尔效应，D符合题意； 答案选D。 3、D 【解析】 A、硫酸钡虽在水中溶解度较小，但溶于水的部分能够电离，熔融状态下能够电离，它是电解质，选项A错误； B、铜是单质，既不是电解质也不是非电解质，选项B错误； C、氯化钠溶液是混合物，既不是电解质也不是非电解质，选项C错误； D、液态氯化氢不能导电，但在水溶液中能导电，所以氯化氢是电解质，选项D正确。 答案选D。 4、D 【解析】A. 氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体，故A错误；B. 氯气具有强氧化性，能将变价金属氧化为高价化合物，红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3，故B错误；C. 新制氯水能使有色布条褪色，是因为氯水中生成的次氯酸具有强氧化性，能漂白有色布条，不是氯气的作用，故C错误；D. 氯水中的次氯酸见光分解生成HCl和氧气，溶液中氢离子浓度增大，酸性增强，故D正确；答案选D。 点睛：本题主要考查氯气的化学性质及氯水的成分，明确HClO的性质是解答本题的关键，本题的易错点是C项，解题时要注意HClO具有漂白性，而氯气不具有漂白性。 5、D 【解析】 一块表面己被缓慢氧化的金属钠，其质量为11.8g，投入111g水中，发生反应：Na2O+H2O＝2NaOH，2Na+2H2O＝2NaOH+H2↑；收集到氢气1．2g，则n(H2)＝1.2g÷2g/mol＝1.1mol，根据方程式的关系可知n(Na)＝2n(H2)＝1.2mol，m(Na)＝1.2mol×23g/mol＝4.6g，所以氧化钠的质量是11.8g-4.6g＝6.2g，则n(Na2O)＝6.2g÷62g/mol＝1.1mol，根据钠元素守恒，可知反应产生氧化钠的金属钠的物质的量是1.2mol，其质量是m(Na)＝1.2mol×23g/mol＝4.6g，答案选D。 6、C 【解析】Na、Si、Ar均为三层电子。 7、A 【解析】 分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响，根据C=进行误差分析，凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低，反之溶液浓度偏高，据此解答。 【详解】 ①用量筒量取浓硫酸时，俯视读数，导致量取浓硫酸体积偏小，溶质硫酸的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故①选； ②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后，再转移到100mL容量瓶中，烧杯未洗涤，导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故②选； ③容量瓶没有烘干不影响溶液的配制，故③不选； ④用玻璃棒引流，将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面，导致导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故④选； ⑤溶液未经冷却即定容，导致溶液体积偏小，浓度偏高，故⑤不选； ⑥用胶头滴管加蒸馏水时，加入过快而使液面超过了刻度线，立即用滴管吸去多余的水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故⑥选；⑦滴加入蒸馏水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，盖上瓶塞反复摇匀后，静置，发现液面比刻度线低，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，故⑦选； ⑧定容时仰视读数会导致溶液体积偏大，则浓度偏小，故⑧选。 综合以上分析，应选①②④⑥⑦⑧。 所以A选项是正确的。 8、B 【解析】 氢气还原氧化铜：CuO + H2 = Cu + H2O，Cu由+2价降低为0价，H由0价升高为+1价。 【详解】 A．CuO中Cu元素价态降低，做氧化剂，A不正确； B．CuO中Cu元素价态降低，得电子，做氧化剂，B正确； C．氢元素由0价变为+1价，化合价升高，C不正确； D．铜元素由+2价变为0价，化合价降低，D不正确； 故选B。 9、A 【解析】 提取题目信息，如表所示： 序号 反应物 产物 ① 氧化剂： 还原剂：HCl 氧化产物： ② 氧化剂： 还原剂： 氧化产物： ③ 氧化剂： 还原剂：KI 氧化产物： A.依据氧化还原反应中，氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性，可以判断氧化性由强到弱的顺序是，A正确。 B.上述实验中，3个反应均是氧化还原反应，B错误。 C.氯气氧化性强于单质碘，因此能使湿润的淀粉KI试纸变蓝，C错误。 D.为中间价态，确实既有氧化性又有还原性，但是在实验②中它只做还原剂，只体现还原性，D错误； 答案选A。 10、D 【解析】 容量瓶细颈梨形平底，属于量器，瓶身上要注明适宜温度，规格及标线，没有浓度，答案选D。 11、B 【解析】 A. 除去CO2中的少量HCl：通入碳酸氢钠溶液，不能用氢氧化钠溶液，因为二氧化碳也被吸收，故错误； B. 除去KCl溶液中的少量K2CO3：加入适量的盐酸，碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳，故正确； C. 除去NaCl固体中混有的MgCl2：加入NaOH溶液后过滤，滤液蒸发结晶，若加入氢氧化钾，则引入的钾离子为杂质，故错误； D. 用BaCl2溶液，不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开，硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀，其他物质都没有明显现象，故错误。 故选B。 12、C 【解析】 A. H2的摩尔质量是2g/mol，选项A错误； B. 氟原子的结构示意图为：，选项B错误； C. 32He和42He质子数相同、中子数不相同，互为同位素，选项C正确； D. 碳酸钠为强电解质，其电离方程式为：Na2CO3═2Na++CO32﹣，选项D错误。 答案选C。 13、B 【解析】 把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中，Na2O2与水反应生成NaOH和O2，则溶液中Na+浓度明显增大，生成的OH-能与HCO、Mg2+发生离子反应，得到和Mg(OH)2沉淀，导致溶液中HCO和Mg2+浓度减小，则只有Cl-基本不变，故答案为B。 14、C 【解析】 能用溶解、过滤、结晶的方法分离，则两种物质中只有一种物质不溶于水，另一种物质溶于水，以此来解答。 【详解】 A．NaCl和淀粉均溶于水，不能过滤分离，故A不选； B．BaSO4和CaCO3均不溶于水，不能过滤分离，故B不选； C．CuO不溶于水，KCl溶于水，可溶解、过滤、结晶的方法分离，故C选； D．Mg(NO3)2和I2均溶于水，不能过滤分离，故D不选； 答案选C。 本题考查混合物分离提纯，把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键，注意物质的溶解性，侧重分析与应用能力的考查。 15、C 【解析】 A、标准状况下，H2O为液体，无法求体积，故A错误； B、1 个 OH-含有10个电子，所以1 mol OH－所含的电子数为10NA，故B错误； C、CO和N2气体的摩尔质量均为28g/mol，所以28 g CO和N2混合气体为1mol，标准状况下体积为约为22.4L，故C正确； D、0.5NA个H2为0.5mol,没有状态，无法计算所占的体积，故D错误； 所以本题答案：C。 16、A 【解析】 A. 利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水，图中蒸馏装置合理，故A正确； B. 分离碘和水，应加入苯或四氯化碳进行萃取，分液后再蒸馏，不能用分液的方法直接分离碘和水，故B错误； C. 胶体、溶液都可透过滤纸，不能用过滤的方法分离，应用半透膜渗析分离，故C错误； D. 容量瓶只能在常温下使用，不能在容量瓶中稀释浓硫酸，故D错误； 故选A。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Ba2+、Cl－、Mg2+ CO32－、Cu2+ Na+ Ba2+＋SO42－=BaSO4↓ H＋＋OH－=H2O Mg2＋＋2OH－=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色溶液，一定不含Cu2+；向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象，一定没有CO32－；取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液，有白色沉淀产生，一定有Ba2+；取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液，有白色沉淀产生，一定有Mg2+，根据电荷守恒，一定有Cl－； 【详解】 （1）原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl－、Mg2+，一定不含有的离子是CO32－、Cu2+，不能确定是否含有的离子是Na+； （2）②中反应的离子方程式为Ba2+＋SO42－=BaSO4↓； （3）①的溶液中含有Ba2+、Cl－、Mg2+、H+，滴加氢氧化钠，氢离子先和氢氧根离子反应，然后是Mg2+和氢氧根离子反应，所以OA段为H＋＋OH－=H2O；AB段反应的离子方程式为Mg2＋＋2OH－=Mg(OH)2↓。 18、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2 【解析】 依据题干信息和实验过程可知，①将部分粉末加入水中，溶液呈无色，说明一定不含有CuSO4：振荡，有白色沉淀生成，说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀；②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸，固体完全溶解，并有气泡产生，证明是碳酸钡沉淀；③取少量②的溶液，滴入稀硫酸，有白色沉淀产生，证明生成的是硫酸钡沉淀；上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3，一定不含CuSO4，可能含有NaCl，第②步反应是BaCO3溶于稀硝酸，反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑。 19、2.9 烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管 BEACDF 【解析】 （1）实验室要配制100mL 0.5mol・L-1 NaCl溶液，需要氯化钠的质量是0.1L×0.5mol/L×58.5g/mol＝2.925g，因此应该用托盘天平称取NaCl固体质量为2.9g； （2）若用NaCl固体配制溶液，需使用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管； （3）配制过程为计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶等，所以其正确的操作顺序应是BEACDF。 20、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】 （1）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格； （2）根据m=n×M=CV×M计算所需溶质的质量； （3）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶，据此排序； （4）分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响，根据c=n/V进行误差分析； 【详解】 （1）配制0.1mol·L－1NaOH溶液480mL时，要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括：计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等，用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶，故答案为500mL容量瓶。 （2）实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=n×M=CV×M=0.1mol·L-1×500×10-3L×40 g/mol=2.0g （3）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为：BCAFED。因此，本题正确答案是：BCAFED； （4）A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大，导致溶质的物质的量偏大，溶液浓度偏高；B.未洗涤溶解NaOH的烧杯，导致部分溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏小；C.NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏大；D.容量瓶未干燥即用来配制溶液，对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度不变；E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低；F.定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏小; 综上，本题选A、C。 21、①③④ 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】 （1）①H2 + CuO Cu + H2O ；③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O；④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化，所以都属于氧化还原反应；②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O；⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化，均属于非氧化还原反应；综上所述，本题答案是：①③④。 （2）MnO2→MnCl2，锰元素化合价由+4价降低到+2价，得电子发生还原反应；Cl-→Cl2，氯元素化合价由-1价升高到0价，失电子发生氧化反应；正确的电子转移表示为：；综上所述，本题答案是：。 （3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，若有3mol I2生成，KIO3→I2，碘元素化合价降低，得电子发生还原反应，做氧化剂，其物质的量为1mol；6molHI中有1molI-没被氧化，5molHI→2.5mol I2，碘元素化合价升高，失电子发生氧化反应，做还原剂，其物质的量为5mol；因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5；综上所述，本题答案是：1:5。 （4）反应 3Cu + 8HNO3（稀）==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中，铜由0价升高到+2价，失电子；3molCu完全反应，共转移6mole-；根据3Cu --2NO-6mole-可知，当转移了3mol电子时，生成的NO气体的物质的量为1mol，其在标况下的体积是1×22.4=22.4 L；综上所述，本题答案是：22.4。 （5）①根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：Cl2→2HCl，氯元素化合价降低2价；SO2→ H2SO4，硫元素化合价升高2价，化合价升降总数相等；因此Cl2前面系数为1，SO2前面系数为1，再根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为：2H2O +Cl2 +SO2 ==H2SO4 + 2HCl；综上所述，本题答案是：2,1,1,1,2。 ②根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：KMnO4→MnCl2，锰元素化合价降低5价；2HCl→Cl2，氯元素元素化合价升高2价，根据化合价升降总数相等规律：KMnO4前面的系数为2，Cl2前面系数为5；最后根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为2KMnO4 + 16HCl==2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O；KMnO4在反应中做氧化剂，被还原为MnSO4，SO2在反应中作还原剂，被氧化为H2SO4，根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：KMnO4→MnSO4，锰元素化合价降低5价；SO2→SO42-，硫元素元素化合价升高2价，根据化合价升降总数相等规律：KMnO4前面的系数为2，SO2前面系数为5；最后根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为：2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4；综上所述，本题答案是：2,16,2,2,5,8；2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。 针对于问题（3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，都是碘元素发生化合价变化，因此同种元素之间发生氧化还原反应时，化合价变化为“只靠拢，不交叉”；即KIO3中+5价的碘降低到0价碘；HI中-1价碘升高到0价碘，但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价，有5个-1价碘发生变价，被氧化；因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。