山东省临沂市第三中学2026届高一上化学期中监测模拟试题含解析.doc

1、山东省临沂市第三中学2026届高一上化学期中监测模拟试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列反应中属于氧化还原反应，但不属于四种基本反应类型的是 ( ) A．CuO +

2、H2 Cu + H2O B．Fe2O3 + 3CO 2Fe + 2CO2 C．2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2↑ D．NaOH + HCl = NaCl + H2O 2、海带中含有丰富的碘，有人设计如下步骤：①将海带灼烧成灰，在灰中加水搅拌；②加四氯化碳充分振荡静置；③通入氯气；④过滤；⑤用分液法分离液体混合物。合理操作的先后顺序是 A．①②③④⑤ B．①④②③⑤ C．①②④③⑤ D．①④③②⑤ 3、将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化，最终产物是 A．Na2CO3 B．Na2O C．NaOH D．Na2O2 4、下列事实与胶体性质无关的是(

3、 ) A．在豆浆里加盐卤做豆腐 B．Na2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀 C．在河流入海口处易形成三角洲 D．清晨，人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象 5、将30 mL 0.5mol/L的NaOH溶液加水稀释到500 mL，稀释后NaOH的物质的量浓度为（ ） A．0.3 mol/L B．0.03 mol/L C．0.05 mol/L D．0.04 mol/L 6、下列叙述正确的是 A．胶体区别于其他分散系的根本原因是胶体有丁达尔效应 B．分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序：溶液＜胶体＜浊液 C．氯化铁溶液加入到冷水中可以制得氢

4、氧化铁胶体 D．胶体的分散质可以通过过滤从分散剂中分离出来 7、标准状况下，相同质量的下列气体中，体积最大的是 A．Cl2 B．O2 C．H2 D．CO2 8、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A．钠与水反应：Na +2H2O = Na++ 2OH—+ H2↑ B．锌粒与稀盐酸反应：Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑ C．氢氧化铜与稀硫酸反应：OH—+ H+=H2O D．CaCO3与HNO3反应：CO32－+2H＋ = H2O + CO2↑ 9、分类方法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用，下列5种分类标准中合理的有( ) ①根据分散系是否具有丁

5、达尔现象，将分散系分为溶液、胶体和浊液 ②根据反应中是否有电子的转移，将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应 ③根据酸分子能电离出的氢离子个数将酸分为一元酸、二元酸等 ④根据氧化物中是否含有金属元素，将氧化物分为酸性氧化物和碱性氧化物 ⑤根据物质在水溶液里或熔融状态下能否导电，将化合物分为电解质和非电解质 A．5种 B．4种 C．3种 D．2种 10、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺：“凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是 A．萃取 B．蒸馏 C．过滤 D．分液 11、下列常见物质的俗名或主要成

6、份与化学式相对应的是 A．苏打——NaHCO3 B．生石灰 Ca(OH)2 C．漂白粉——Ca(ClO)2和CaCl2 D．酒精 CH3COOH 12、下列状态的物质，既能导电又属于电解质的是 （ ） A．KCl溶液 B．气态HCl C．熔融的NaOH D．酒精溶液 13、对反应Al2O3＋N2＋3C 2AlN＋3CO的叙述正确的是 A．Al2O3是氧化剂，C是还原剂 B．每生成1 mol CO需转移2 mol电子 C．AlN中氮元素的化合价为＋3 D．N2发生了氧化反应 14、下列各组中两种溶液间的反应，能用同一离子方

7、程式来表示的是 A．HCl+Na2CO3；H2SO4+KHCO3 B．BaCl2+Na2SO4；Ba(OH)2+(NH4)2SO4 C．Fe+H2SO4(稀)；Fe+HNO3 (稀) D．NaHCO3（过量）和Ca(OH)2，Ca(HCO3)2和NaOH（过量） 15、下列有关原子结构的说法，正确的是（ ） A．决定元素种类的是—电子数 B．决定元素化学性质的是—原子的核外电子数 C．决定元素相对原子质量的是—中子数 D．决定原子序数的是—质子数 16、对下列物质分类全部正确的是 ①纯碱　②食盐水　③石灰水　④NaOH　⑤液态氨　⑥CH3COONa（） A．一元碱—③

8、④ B．纯净物—③④⑤ C．正盐—①⑥ D．混合物—②⑤ 二、非选择题（本题包括5小题） 17、下表是周期表中的一部分，根据元素A~I在周期表中的位置，用元素符号或化学式回答下列问题： ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 一 A 二 D E G I 三 B C F H (1)上述元素中性质最不活泼的是____，只有负价而无正价的是____，单质氧化性最强的是____，单质还原性最强的是____。  (2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中，碱性最强的是

9、酸性最强的是____，呈两性的是____。  (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________，这些化合物中最稳定的是____。  (4)在B、C、D、E、F、G、H中，原子半径最大的是____。 18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源，常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空： （1）该淡黄色粉末为__________________； （2）X粉末的名称或化学式为__________________； （3）反应（I）的化学方程式为______________________________； （4）反应（

10、II）的化学方程式为_____________________________； （5）反应（Ⅲ）的化学方程式为______________________________。 19、某同学在实验室以下图所示的仪器和药品，进行氯气和铜粉反应的实验（部分夹持装置已省略）。请按要求回答下列问题： （1）装置A烧瓶中发生反应的化学方程式为_____________________________________。 （2）按气流方向连接各仪器接口的顺序是（填接口字母）： a→______________________。 （3）装置B中发生反应的离子方程式为______________

11、装置C中饱和食盐水的作用是__________________________________。 （4）加热装置D时，铜粉发生反应的化学方程式为____________________________。 （5）比较下列两组实验，你认为下列说法正确的是_____（填序号）。 实验①：将足量的二氧化锰与含0.4molHCl的浓盐酸反应。 实验②：将8.7g二氧化锰与足量的浓盐酸反应。 A．①产生的氯气多 B．产生的氯气一样多 C．②产生的氯气多 D．无法判断 20、实验室要配制100mL 0.5m

12、ol・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）。 21、已知Cl－、Br－、Fe2＋、I－的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气，溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示，请回答： (1)a线分别代表溶液中____________的变化情况； (2)c

13、线分别代表溶液中____________的变化情况； (3)原溶液中Br－与Fe2＋的物质的量之比为____________； 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.该反应属于置换反应，Cu和H元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，故A错误； B.Fe和C元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，但不属于四种基本反应类型的任何一种，故B正确； C.该反应属于分解反应，Mn和O元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，故C错误； D.该反应属于复分解反应，反应中各元素的化合价均没有发生变化，不属于氧化还原反应，故D错误。 故选B。 四种基本

14、反应类型中置换反应一定是氧化还原反应，复分解反应一定不是氧化还原反应，有单质参加的化合反应与有单质生成的分解反应是氧化还原反应。 2、D 【解析】 这是从海带中提取碘的实验，海带灰溶解后过滤，以除去海带灰中不溶于水的固体，滤液中含I-，通入Cl2置换出I2：Cl2+2I-=2Cl-+I2，I2在水中溶解度很小，却易溶于四氯化碳，用四氯化碳萃取I2，四氯化碳不溶于水，与水溶液分层，静置，分液，下层即为I2的四氯化碳溶液。所以合理的操作顺序是：①④③②⑤，答案选D。 3、A 【解析】 将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化，首先与空气中氧气反应转化为氧化钠，然后氧化钠吸收空气中的水

15、生成氢氧化钠，接着氢氧化钠潮解在表面形成溶液，再吸收空气中的二氧化碳转化为碳酸钠晶体，碳酸钠晶体风化转化为碳酸钠粉末。综上所述，A正确。本题选A。 4、B 【解析】 A．在豆浆里加盐卤做豆腐为胶体的聚沉，A与题意不符； B．Na2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀硫酸钡，与胶体无关，B符合题意； C．泥沙胶体遇到海水，海水中的盐使胶体聚沉，则在河流入海口处易形成三角洲，C与题意不符； D．清晨，人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象为丁达尔效应，与胶体有关，D与题意不符； 答案为B。 5、B 【解析】 稀释前后溶质NaOH的物质的量不变，根据稀释定律计算稀

16、释后NaOH的物质的量浓度。 【详解】 设稀释后NaOH的物质的量浓度为c，根据稀释定律：0.03L×0.5mol/L=0.5L×c 解得c=0.03mol/L， 故选：B。 6、B 【解析】 A、胶体具有丁达尔效应,能区别胶体和溶液,但是胶体与其它分散系的根本区别并不在于丁达尔效应,而在于分散系微粒直径的大小,故A错误； B、溶液的微粒直径小于1nm，胶体微粒直径在1nm与100nm之间，而浊液的微粒直径大于100nm ，因此分散系中分散质粒子直径由小到大的正确顺序是:溶液<胶体<浊液，故B正确； C、制备氢氧化铁胶体时要先把蒸馏水加热至沸腾，向沸水中加入5-6滴FeCl3饱

17、和溶液，并继续煮沸至溶液呈红褐色，故C错误； D、胶体的微粒不能透过半透膜，能透过滤纸，因此胶体的分散质不能通过过滤的方法分离，故D错误； 综上所述，本题选B。 7、C 【解析】 相同条件下，气体的物质的量越大，则体积越大；相同质量时，摩尔质量越小，则物质的量越大。 【详解】 A. Cl2的摩尔质量为71g/mol； B. O2的摩尔质量为32g/mol； C. H2的摩尔质量为2g/mol； D. CO2的摩尔质量为44g/mol； 综上所述，H2的摩尔质量最小，相同质量时物质的量最大，体积最大，答案为C。 8、B 【解析】 A、电荷不守恒； B、电荷守恒、质量守恒

18、 C、生成氢氧化铜沉淀； D、CaCO3难溶。 【详解】 A、电荷不守恒，离子方程式为：2Na +2H2O = 2Na++ 2OH—+ H2↑，故A 错误； B、电荷守恒、质量守恒，离子方程式为：Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑，故B正确； C、生成氢氧化铜沉淀，离子方程式为：Cu(OH)2＋2H＋＋=Cu2＋＋2H2O，故C错误； D、CaCO3难溶，离子方程式为：CaCO3＋2H＋=Ca2＋＋H2O＋CO2↑，故D错误。 故选B。 9、C 【解析】 ①根据分散系中分散质粒子直径的大小将分散系分为溶液、胶体和浊液，故①错误； ②根据反应中是否有电子转移将化学

19、反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应，故②正确； ③根据酸能电离出的氢离子的个数，将酸分为一元酸、二元酸等，故③正确； ④根据氧化物的性质将氧化物分为酸性，碱性和两性氧化物，能和碱反应只生成盐和水的氧化物为酸性氧化物，能和酸反应只生成盐和水的氧化物称为碱性氧化物，既能和酸又能与碱反应生成盐和水的氧化物称为两性氧化物，故④错误； ⑤根据化合物在水溶液里或者熔融状态下是否导电分为电解质和非电解质，故⑤正确。 故选C。 10、B 【解析】 萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法，分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法，蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法，适

20、用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质，过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断。 【详解】 “凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法，答案选B。 11、C 【解析】 A、苏打为碳酸钠，碳酸氢钠的俗名为小苏打； B、生石灰为氧化钙的俗名，氢氧化钙的俗名为熟石灰； C、漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2； D、酒精为乙醇的俗名，为含有2个碳原子的饱和一元醇；CH3COOH的俗名是醋酸； 【详解】 A．NaHCO3的俗名为小苏打，苏打为碳酸钠，化学式为：Na2CO3，故A错误； B、Ca（OH）2为氢氧化钙，俗名

21、为熟石灰，生石灰为氧化钙，化学式为CaO，故B错误； C. 漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2，故C正确； D、酒精为乙醇的俗名，为含有2个碳原子的饱和一元醇；CH3COOH的俗名是醋酸；故D错误； 故选C。 本题考查了常见化学用语的表示方法判断，解题关键：明确常见物质组成、化学式与俗名的关系，易错点：不同物质的俗名和成分混淆，要提高分析能力及规范答题能力。 12、C 【解析】 在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质，而存在自由移动的离子或电子的物质能导电，以此来解答。 【详解】 A、虽然氯化钾溶液能导电，但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质，选项A错误；B、

22、气态氯化氢不能导电，选项B错误；C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质，选项C正确；D、酒精溶液是混合物不属于电解质，选项D错误。答案选C。 本题考查电解质与非电解质，明确概念你概念的要点来分析即可解答，并注意信息中既属于电解质又能导电来解答，较简单。 13、B 【解析】 在氧化还原反应中，得到电子的是氧化剂，氧化剂发生还原反应；失去电子的是还原剂，还原剂发生氧化反应。 【详解】 A．C失去电子是还原剂，N2得到电子是氧化剂，Al2O3中各元素化合价没发生变化既不是氧化剂也不是还原剂，故A错误。 B．C元素化合价由0升为+2，根据化学方程式可知，每生成1 mol CO需转移2 mol电

23、子。故B正确。 C．AlN中N元素的化合价为-3，故C错误。 D．N2是氧化剂发生还原反应，故D错误。本题选B。 14、D 【解析】 HCO3-不能拆写为CO32-；Ba2+与SO42-反应，NH4+也能与OH-反应；铁与稀硫酸反应生成氢气，与稀硝酸反应生成一氧化氮；NaHCO3（过量）和Ca(OH)2反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水，Ca（HCO3）2和NaOH（过量）反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。 【详解】 前者离子方程式为：CO32-+2H+=CO2↑+H2O；后者离子方程式为：HCO3-+H+=CO2↑+H2O，不可用同一离子方程式表示，A错误；前者离子方程式为：Ba2++SO4

24、2-=BaSO4↓；后者离子方程式为：2NH4++2OH-+Ba2++SO42-=BaSO4↓+2NH3•H2O，不可用同一离子方程式表示，B错误；前者离子方程式为：Fe+2H+=Fe2++H2↑；后者离子方程式为：3Fe+8H++2NO3—=3Fe2++2NO↑+4H2O↑，C错误；NaHCO3（过量）和Ca（OH）2反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水，Ca（HCO3）2和NaOH（过量）反应生成碳酸钙、碳酸钠和水，离子方程式都是：2HCO3-+2OH-+Ca2+=CaCO3↓+2H2O+CO32-，可用同一离子方程式表示， D正确。 故选D。 本题考查离子反应方程式的书写，注意离子反应中化学

25、式能否拆写、相对用量对反应的影响，明确发生的化学反应是解答本题的关键。 15、D 【解析】 A. 决定元素种类的是质子数，故错误； B. 决定元素化学性质的是原子核外最外层电子数，故错误； C. 决定元素相对原子质量的是质子数和中子数，故错误； D. 决定原子序数的是质子数，故正确。 故选D。 16、C 【解析】 纯碱(Na2CO3)是碳酸与氢氧化钠完全中和的产物，属于正盐；食盐水是氯化钠的水溶液，属于混合物；石灰水是氢氧化钙的水溶液，属于混合物；NaOH是一元强碱，属于纯净物； 液态氨只含NH3分子，属于纯净物；CH3COONa是醋酸和氢氧化钠完全中和的产物，属于正盐。 【

26、详解】 氢氧化钙属于二元碱，故A错误；石灰水是氢氧化钙的水溶液，属于混合物，故B错误；纯碱、CH3COONa都是酸碱完全中和的产物，属于正盐，故C正确；液态氨是纯净物，故D错误。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】 由元素在元素周期表中的位置可知，A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。 【详解】 (1)稀有气体性质最不活泼，所以化

27、学性质最不活泼的是Ne；F的非金属性最强，则F元素只有负化合价，没有正化合价；元素的非金属性越强，单质的氧化性越强，单质氧化性最强的是F2；元素的金属性越强，单质的还原性越强，单质还原性最强的是Na，故答案为：Ne； F；F2；Na； (2)元素的金属性越强，则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强，以上各元素中，金属性最强的为Na，则碱性最强的为NaOH；元素的非金属性越强，其最高价氧化物的水化物酸性越强，根据元素周期律知，非金属性最强的元素是F，但F元素没有含氧酸，非金属性次之的是S元素，其最高价含氧酸是H2SO4，所以酸性最强的酸是H2SO4；氢氧化铝为两性氢氧化物，故答案为：NaOH；H

28、2SO4；Al(OH)3； (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S，非金属的非金属性越强，其氢化物越稳定，这些化合物中最稳定的是HF，故答案为：CH4、NH3、PH3、HF、H2S；HF； (4)B、C、D、E、F、G、H中，D、E、G元素的原子含有2个电子层，B、C、F、H原子含有3个电子层，由于B的原子序数最小，则B的原子半径最大，即：原子半径最大的为Na，故答案为：Na。 18、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3

29、↓ + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 【解析】 淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。 【详解】 淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀, (1)

30、由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠；因此，本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。 (2)据以上分析可知，X粉末为铜或Cu；因此，本题正确答案是:铜或Cu。 (3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为：2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2；综上所述，本题答案是：2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。 （4）反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为：Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3↓ + 2NaOH；综上所述，本题答案是：Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO

31、3↓ + 2NaOH。 （5）反应（Ⅲ）为氢氧化钠与硫酸酮反应，生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀，反应的化学方程式为：2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓；综上所述，本题答案是：2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓。 19、MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O d e i h f g b Cl2+2OH﹣═Cl﹣+ClO﹣+H2O 除去氯化氢，减小氯气的溶解性 Cl2+CuCuCl2 C 【解析】 氯气和铜粉反应的实验：MnO2与浓盐酸制取的Cl2含有HCl和H2O，用饱和食盐水除去H

32、Cl，用浓硫酸除去H2O，然后Cl2与Cu反应，最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2，防止污染空气；二氧化锰与浓盐酸反应生成氯气，随反应进行浓盐酸变为稀盐酸，二氧化锰不与稀盐酸反应，对于实验①，将足量的二氧化锰与含HCl0.4mol浓盐酸反应产生的氯气，HCl不能完全反应，假定HCl完全反应，计算生成的氯气的物质的量，实际氯气小于该值，对于实验②，将0.1mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气，二氧化锰完全反应，根据二氧化锰结合方程式计算生成的氯气的物质的量。 【详解】 （1）装置A中制取氯气，二氧化锰与浓盐酸发生反应生成氯化锰、氯气、水，反应方程式为MnO2+4HCl（浓）MnCl2

33、Cl2↑+2H2O，故答案为MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O； （2）按照气体流向由左到右，仪器连接顺序为Cl2发生装置→除去HCl气体装置→干燥装置→制备装置→多余Cl2处理装置，MnO2与浓盐酸制取的Cl2含有HCl和H2O，用饱和食盐水除去HCl，用浓硫酸除去H2O，然后Cl2与Cu反应，最后用NaOH溶液吸收未反应的Cl2，防止污染空气，所以按气流方向各仪器接口顺序是：a→d→e→i→h→f→g→b，故答案为d→e→i→h→f→g→b； （3）装置B中为氢氧化钠吸收氯气生成氯化钠和次氯酸钠的反应，离子方程式为：Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O，故答

34、案为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O； 装置C中饱和食盐水的作用是除去氯化氢，减小氯气的溶解性，故答案为除去氯化氢，减小氯气的溶解性； （4）加热时Cu与Cl2发生化合反应生成CuCl2，反应的化学方程式为Cu+Cl2CuCl2；故答案为Cu+Cl2CuCl2 （5）对于实验①，将足量的二氧化锰与含HCl 0.4mol浓盐酸反应产生的氯气，HCl不能完全反应，假定HCl完全反应，根据反应方程式为MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O可知，含HCl0.4mol浓盐酸完全反应生成氯气为0.4mol×1/4=0.1mol，实际氯气小于0.1mol；对于实验②，将0.1

35、mol二氧化锰与足量的浓盐酸反应产生的氯气，二氧化锰完全反应，根据反应方程式可知，生成氯气为0.1mol，实验②生成的氯气大于实验①生成的氯气，故选C，故答案为C。 本题考查了物质的制备，涉及氯气的实验室制法及化学性质，装置的选择，注意浓度、反应条件、先后顺序对实验的影响。 20、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

36、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。 21、I－ Fe3＋ 3∶2 【解析】 氧化还原反应中:氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性,还原剂的还原性>还原产物的还原性,根据还原性强弱为：I->Fe2+>Br->Cl-规律可知，氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子；通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子； 在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0，即得到碘离子的物质的量为2mol

37、通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0，三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol；在通入氯气的量为3-6mol的过程中，溴离子从6mol降到0，所以溴离子的物质的量是6mol；据以上分析回答。 【详解】 (1) Cl－、Br－、Fe2＋、I－的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子；通入氯气后，碘离子先被氧化，其次是亚铁离子，最后是溴离子，在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0，所以a线代表溶液中的I－的变化情况； 综上所述，本题答案是：I－。 (2)通入氯气的量为1-3mol的过程中，亚铁离子从4mol降到0

38、三价铁的量逐渐增大，所以c线代表溶液中的Fe3＋的变化情况； 因此，本题正确答案是：Fe3＋。 (3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0，三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol；在通入氯气的量为3-6mol的过程中，溴离子从6mol降到0，所以溴离子的物质的量是6mol；所以原溶液中Br－与Fe2＋的物质的量之比为：6:4=3∶2； 综上所述，本题答案是：3∶2。 对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说，加入同一种氧化剂，该氧化剂先与还原性强的离子反应，直至该离子全部被氧化，才能接着进行下一个离子的氧化反应，也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。