2023届河南洛阳名校高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc
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2023届河南洛阳名校高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、实验室制取氧气的反应为 2 KClO32 KCl+ 3 O2 ,反应后从剩余物中回收二氧化锰的操作顺序正确的是(已知MnO2为黑色难溶于水的固体)( )A溶解、蒸发、洗涤、过滤B溶解、过滤、蒸发、洗涤C溶解、过滤、洗涤、干燥D溶解、洗涤、过滤、加热2、如图所示为“铁链环”结构,图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是 ACl22OH=ClClOH2OBCu22OH=Cu(OH)2CCu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2DOHHCO3-=H2OCO32-3、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液 DNaCl溶液4、某溶液中可能含有Cl-、SO42-、CO32-、NH4+、Fe3+、Fe2+、Al3+、Na+。某同学为了确认其成分,取部分试液,设计并完成了如下实验:下列说法正确的是( )A原溶液中c(Fe3+)0.2 molL-1B溶液中至少有4种离子存在,其中Cl-一定存在,且c(Cl-)0.2 mol·L-1CSO42、NH4+、Na+、CO32一定存在,Cl-可能存在D要确定原溶液中是否含有Fe2+,其操作为:取少量原溶液于试管中,加入适量氯水,无现象,再加KSCN溶液,溶液成血红色,则含有Fe2+5、每年10月23日上午6:02到晚上6:02被誉为“摩尔日”(MoleDay)这个时间的美式写法为6:02/10/23,外观与阿伏加德罗常数的值6.02×1023相似。用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A标准状况下,22.4L的CO和CO2混合气体中含有的碳原子数为NAB含1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数为NAC标准状况下,5.6LCCl4含有的分子数为0.25NAD1mol/LMg(NO3)2溶液中含有的数目为2NA6、过量的与混合,在密闭容器中充分加热,最后排出气体,则残留的固体物质应为A和B和CD7、下列仪器可用于物质的分离提纯的是( )蒸发皿 漏斗 分液漏斗 表面皿 研钵 蒸馏烧瓶 托盘天平 洗气瓶A BC D8、现在NaOH、Na2 CO3 、Ba(OH)2三种无色溶液,选用一种试剂把它们鉴别出来,可选用( )A稀盐酸B稀硫酸CBaCl2溶液DNa2SO4溶液9、需在容量瓶上标出的是下列中的:浓度 温度 容量 压强 刻度线( )ABCD10、下列各项正确的是()A镁、铝与沸水不可能反应B铁在一定条件下可以与水反应C钠与水反应的离子方程式:NaH2O=NaOHH2D钠和硫酸铜溶液反应的离子方程式:2NaCu2=2NaCu11、下列有关实验安全问题的叙述中正确的是A少量的浓硫酸沾到皮肤上时,直接用大量的水冲洗,再涂上硼酸溶液B用酒精灯给玻璃仪器直接加热时,应先移动酒精灯进行预热后再集中加热。C凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂DH2还原CuO的实验结束时,应先停止通氢气,再撤走加热氧化铜的酒精灯。12、某l00mL溶液可能含有Na+、NH、Fe3+、CO、SO、Cl中的若干种,取该溶液进行连续实验,实验过程如图:(所加试剂均过量,气体全部逸出)下列说法不正确的是( )。A原溶液一定存在CO和SO,一定不存在Fe3+B是否存在Na+只有通过焰色试验才能确定C原溶液一定存在Na+,可能存在ClD若原溶液中不存在Cl,则c(Na+)0.1mol·L113、同温同压下,下列气体的密度最大的是()AF2BCl2CHClDCO214、下列化学反应的离子方程式正确的是( )A用小苏打治疗胃酸过多:HCO3-H+CO2H2OB往碳酸镁中滴加稀盐酸:CO32-2H+CO2H2OC往氨水中滴加氯化铝:Al3+4OH-AlO2-2H2OD氢氧化钡溶液与稀硫酸反应:Ba2+SO42-H+OH-BaSO4H2O15、下列说法不正确的是A复分解反应一定不是氧化还原反应B置换反应一定是氧化还原反应C有单质参加的反应一定是氧化还原反应D部分分解反应是氧化还原反应16、设NA为阿伏伽德罗常数,下列说法不正确的是( )A标准状况下,11.2LCO2和SO2的混合物中含有的氧原子数为NAB16gO3和O2的混合物中含有的氧原子数为NAC5.6g金属铁与足量稀盐酸充分反应,失去的电子数为0.3NAD常温常压下,0.1mol氖气所含的电子数为NA二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第步所加试剂名称及第步操作名称:_,_。(2)写出第步操作中可能发生反应的离子方程式:_。(3)如何检验第步操作中硫酸根离子已完全除尽:_。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:_。18、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称_,X的化学式 _。(2)反应的化学方程式为_。(3)写出反应的离子方程式_。19、为验证氯、溴、碘三种元素的非金属性强弱,用下图所示装置进行试验(夹持仪器已略去,气密性已检验)。实验过程:打开弹簧夹,打开活塞a,滴加浓盐酸。当B和C中的溶液都变为黄色时,夹紧弹簧夹。当B中溶液由黄色变为棕红色时,关闭活塞a。(1)A中发生反应生成氯气,该反应的离子方程式为_。(2)验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_。(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是_。(4)为验证溴的氧化性强于碘,过程的操作和现象是_。(5)过程实验的目的是_。(6)运用原子结构理论解释氯、溴、碘非金属性逐渐减弱的原因是_。20、对于混合物的分离或提纯,常采用的方法有:过滤 蒸发结晶 蒸馏 萃取 洗气 加热分解等。 选用合适的方法序号填空。(1)实验室中的石灰水久置,液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用_的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。(2)除去H2中的CO2,可用_的方法除去。(3)为了从氯化钾和二氧化锰的混合物中获得氯化钾,可先加足量的水溶解,过滤,将得到的滤液_,就可得到氯化钾晶体。(4)除去氧化钙中的碳酸钙,可用_的方法。(5)从溴水中提取溴单质,可用_方法。(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用_方法。21、在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A0.5mol HClB6.4g CH4C6.72L NH3D1.2041023个H2S参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】根据物质的性质,分析评价简单的提纯方案。【详解】加热KClO3制氧气后的固体残留物中,含有MnO2、KCl和可能未分解的 KClO3,其中只有MnO2不溶于水。故将残留物加水溶解、过滤,再将滤渣洗涤、干燥,即得纯净的MnO2。本题选C。2、D【解析】A氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水,离子反应为Cl2+2OH-Cl-+ClO-+H2O,故A正确;BNaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠,离子反应为Cu2+2OH-Cu(OH)2,故B正确;C硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,离子反应为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-BaSO4+Cu(OH)2,故C正确;D氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水,若碳酸氢钠少量发生HCO3-+Ba2+OH-BaCO3+H2O,若碳酸氢钠足量,发生2HCO3-+Ba2+2OH-BaCO3+2H2O+CO32-,故D错误;故选D。3、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。4、B【解析】向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g÷160g/mol0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g÷233g/mol0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。【详解】A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+2×0.02mol0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:2×0.02mol0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)0.2 mol·L-1,B正确;C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。答案选B。【点睛】本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。5、A【解析】A. CO和二氧化碳中均含有一个碳原子,故标况下22.4L混合气体即1mol混合气体中含碳原子为1mol,即NA个,故A正确;B. Fe(OH)3胶粒中含有多个Fe(OH)3粒子,则1molFeCl3的饱和溶液加入沸水中,形成的Fe(OH)3胶粒数小于NA,故B错误;C. 标况下CCl4为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故C错误;D. 溶液体积不明确,故溶液中硝酸根的个数无法计算,故D错误。故答案选:A。6、C【解析】两种混合物在密闭容器中加热所发生的化学反应为:,。因是过量的,则加热生成的使最终全部转化为,过量的也完全分解成,而稳定,受热不易分解,故最后残留的固体是。故选C。7、B【解析】用于混合物分离或提纯的操作有:过滤、蒸馏、分液、蒸发、洗气等,根据以上混合物分离与提纯的操作方法判断使用的仪器即可。【详解】蒸发皿是可用于蒸发浓缩溶液的器皿,可用于蒸发操作;漏斗可用于过滤操作;分液漏斗可直接用于分离互不相溶的液体;表面皿是玻璃制的,圆形状,中间稍凹,不能用于物质的分离与提纯;研钵是实验中研碎固体试剂的容器,配有钵杵,不能用于物质的分离与提纯;蒸馏烧瓶可以用蒸馏操作;托盘天平是称量仪器,不能用于物质的分离与提纯;洗气瓶可用于除杂;因此可用于物质的分离提纯的是。答案选B。【点睛】本题考查了常见仪器的构造及使用方法,注意掌握常见仪器的构造及正确使用方法,明确常见的分离、提纯混合物的方法是解答本题的关键。8、B【解析】A.取样品,加入稀盐酸,有气泡产生的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故A错误;B.取样品,加入稀硫酸,有气泡产生的是Na2CO3,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,没有明显现象的是NaOH,现象不同,可以鉴别,故B正确;C.取样品,加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成的是Na2CO3,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故C错误;D.取样品,加入Na2SO4溶液,有白色沉淀生成的是Ba(OH)2,另外两种物质中都没有明显现象,不能鉴别,故D错误。故选B。9、B【解析】容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,所以需标有容量、刻度线,由于物质的热胀冷缩特性,容量瓶应在瓶上标注温度下使用,故选,所以答案B正确。故选B。10、B【解析】A.镁可以与热水反应,铝可以与沸水反应,A错误;B.铁在高温下与水蒸气发生反应:3Fe4H2O(g)Fe3O44H2,B正确;C.钠与水反应的离子方程式:2Na2H2O=2Na2OHH2,C错误;D.钠先与水反应,生成的氢氧化钠再和硫酸铜发生复分解反应,反应的离子方程式:2Na2H2OCu2=Cu(OH)2H22Na,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】钠、钾等金属与冷水剧烈反应生成碱和氢气,镁与热水反应生成碱和氢气,铝与沸水微弱反应生成氢氧化铝和氢气,而铁和水蒸气高温下反应生成四氧化三铁和氢气,注意生成的不是碱。11、B【解析】A. 少量的浓硫酸沾到皮肤上时,必须立即用大量水冲洗,再涂上碳酸氢钠软膏,故A错误;B. 用酒精灯给玻璃仪器直接加热时,应先移动酒精灯进行预热,后再集中加热,以防局部温度过高导致玻璃仪器炸裂,故B正确;C.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,比如试管等,故C错误;D. H2还原CuO的实验结束时,应先撤走加热氧化铜的酒精灯,等到试管冷却到室温,再停止通氢气,以防生成的铜重新被氧化,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】H2还原CuO的实验中,先通一会氢气,排净装置内的空气,防止氢气和氧气混合受热发生爆炸;实验结束后,继续通入氢气,直到试管冷却到室温后,再停止通氢气,防止生成的铜重新被空气氧化。12、B【解析】加入氯化钡溶液,生成沉淀,且沉淀部分溶解于盐酸,则所得沉淀1一定是BaSO4、BaCO3的混合物,原溶液一定存在、,硫酸钡沉淀是2.33g,物质的量是=0.01mol,碳酸根离子的物质的量是=0.01mol,和Fe3+不共存,一定不存在Fe3+,所得到的滤液中加入氢氧化钠,出现气体,为氨气,一定含有铵根离子,根据元素守恒,铵根离子的物质的量是=0.03mol,根据电荷守恒,阳离子所带正电荷的物质的量之和:0.03mol,阴离子所带负电荷的物质的量之和=0.01×2+0.01×2=0.04mol,所以一定存在钠离子,氯离子不能确定,n(Na+)0.01mol,所以c(Na+)0.1molL-1。【详解】A原溶液一定存在、Cl-,一定不存在Fe3+,故A项说法正确;B由上述分析可知,溶液中一定存在Na+,故B项说法错误;C由上述分析可知,原溶液一定存在Na+,可能存在Cl-,故C项说法正确;D若原溶液中不存在Cl-,则c(Na+)=0.1molL-1,故D项说法正确;综上所述,说法不正确的是B项,故答案为B。13、B【解析】=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为15g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。14、A【解析】A、胃酸的主要成分是盐酸,用小苏打治疗胃酸过多的离子方程式为HCO3-H+CO2H2O,A正确;B、碳酸镁为难溶物,要写成化学式,离子方程式为MgCO32H+Mg2+ CO2H2O,B错误;C、氨水要写成化学式,且产物为Al(OH)3,离子方程式为,Al3+3NH3·H2OAl(OH)33NH4,C错误;D、氢氧化钡溶液与稀硫酸反应的离子方程式为:Ba2+SO42-2H+2OH-BaSO42H2O,D错误;答案选A。15、C【解析】A. 复分解反应中一定没有元素化合价变化,一定不是氧化还原反应,故正确;B. 置换反应有单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物,一定有元素化合价变化,一定是氧化还原反应,故正确;C. 有单质参加的反应不一定有元素化合价变化,如氧气和臭氧之间的变化,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故错误;D. 有化合价变化的分解反应是氧化还原反应,故正确。故选C。16、C【解析】A标准状况下,11.2LCO2和SO2的混合物的物质的量是0.5mol,含有的氧原子的物质的量是1mol,故A正确;BO3和O2中只含氧原子,16gO3和O2的混合物中含有的氧原子数NA,故B正确;C5.6g金属铁与足量稀盐酸充分反应生成氯化亚铁和氢气,失去的电子数0.2NA,故C错误;D氖气是单原子分子,1个氖原子含有10个电子, 0.1mol氖气所含的电子数为NA,故D正确;选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽 与或与 【解析】(1)根据操作第、步所加试剂名称及第步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色沉淀进行解答; (4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2+CO32-=BaCO3;操作是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H+OH-=H2O ;CO32-+2H+=H2O+CO2 ;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2+CO32-=BaCO3,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以与或与步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。18、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO32- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。19、2MnO4-+16H+10Cl-= 2Mn2+5Cl2+8H2O 淀粉KI试纸变蓝 吸收氯气,防止污染 打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色 确认C的黄色溶液中无Cl2,排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 同主族元素从上到下,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱 【解析】(1)A中发生反应生成Cl2,是高锰酸钾溶液氧化浓盐酸生成的;(2)氯气遇湿润的淀粉-KI试纸变蓝色;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”是吸收氯气防止污染;(4)溴单质氧化性大于碘单质,溴单质将I-氧化为I2,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,观察CCl4中颜色变化;(5)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为红棕色时,说明有大量的溴生成;(6)同主族元素,从上到下,电子层数越多,原子半径越大,金属元素的金属性越强。【详解】(1)A中高锰酸钾溶液将浓盐酸氧化生成Cl2,反应方程式为:2KMnO4+16HCl=5Cl2+2MnCl2+2KCl+8H2O,离子方程式为:2MnO4-+16H+10Cl-= 2Mn2+5Cl2+8H2O;(2)淀粉变蓝色,说明生成了I2,说明氯气的氧化性强于碘的氧化性;(3)B、C管口“浸有NaOH溶液的棉花”的作用是:吸收氯气,防止污染;(4)为验证溴的氧化性强于碘,应将C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中,如发生氧化还原反应,则静置后CCl4层变为紫红色,因此过程的操作和现象是打开活塞b,将少量C中溶液滴入D中,关闭活塞b,取下D振荡。静止后CCl4层溶液变为紫红色;(5)为验证溴的氧化性强于碘,实验时应避免氯气的干扰,当B中溶液由黄色变为红棕色时,说明有大量的溴生成,此时关闭活塞a,否则Cl2过量,影响实验结论;(6)同主族元素,从上到下,电子层数越多,原子半径越大,金属元素的金属性越强,得电子能力逐渐减弱。20、 【解析】根据不同分离方法的分离原理分析:过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法,蒸发结晶用于分离易溶物质与水的分离,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,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,洗气用于分离性质不同的两种气体,加热分解用于分离难分解和易分解的物质。【详解】(1)碳酸钙微粒和水互不相溶,可用过滤的方法分离,故答案为;(2)氢气和二氧化碳性质不同,二氧化碳可以和碱反应,而氢气不能,可以采用洗气的方法来除杂,故答案为;(3)从氯化钾的水溶液中获得氯化钾可以采用蒸发结晶的方法,故答案为;(4)碳酸钙高温易分解为氧化钙和二氧化碳气体,故可以采用加热的方法来分离,故答案为;(5)从溴水中提取溴单质,可以向溴水中加入四氯化碳,这样溴单质溶于四氯化碳中,实现溴和水的分离,故答案为;(6)分离沸点相差较大的液体混合物,可用蒸馏法,故答案为。21、B【解析】根据物质的量与质量、气体体积、阿伏伽德罗常数、微粒数目之间的关系分析。【详解】A.0.5mol HCl含有0.5molH,即m(H)=0.5g;B.6.4g CH4即0.4mol,含有n(H)=0.4mol4=1.6mol,即m(H)=1.6g;C.6.72L NH3即0.3mol,含有n(H)=0.3mol3=0.9mol,即m(H)=0.9g;D.1.2041023个H2S即0.2mol,含有n(H)=0.2mol2=0.4mol,即m(H)=0.4g。故B正确。【点睛】原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以分子中原子的下角标系数。