上海市北郊高级中学2022-2023学年化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc
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上海市北郊高级中学2022-2023学年化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.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、已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是A氧气是还原产物B还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子2、下列物质加入溴水中,水层不能变成无色的是A镁粉B碘化钾C苯D四氯化碳3、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液时,下列会使配得的溶液浓度偏大的是( )A容量瓶中原有少量蒸馏水B溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯C定容时观察液面俯视D定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线4、有A、B两个完全相同的装置,某学生分别在它们的侧管中装入10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3,A、B中分别有相同质量的盐酸,将两个侧管中的物质同时倒入各自的试管中,下列叙述正确的是( )AA装置的气球不膨胀B若最终两气球体积相同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定大于或等于7.3gC若最终两气球体积不同,则盐酸溶液中含有的HCl的质量一定小于或等于3.65gD最终两试管中Na+、Cl-的个数一定相同5、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )A称量B溶解C转移D定容6、下列物质中,属于离子化合物的是ANaHCO3BHNO3CHBrDNH37、某溶液中,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为:( )ASO42- 8aBOH- 8aCNO3- 4aDSO42- 4a8、现有三组溶液:汽油和氯化钠溶液 39%的乙醇溶液 碘的水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是( )A分液、萃取、蒸馏B分液、蒸馏、萃取C萃取、蒸馏、分液D蒸馏、萃取、分液9、意大利罗马大学的FulvioCacsce等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )AN4属于一种新型的化合物BN4与N2的摩尔质量相等C等质量的N4与N2所含的原子个数比为1:1D标准状况下,等体积的N4与N2所含的原子个数比为1:210、下列离子检验的正确结论是()A若向溶液中加入足量盐酸,产生能够使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中一定存在大量CO32-B若向溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则溶液中一定存在大量Cl-C若向溶液中滴加酚酞试液,溶液变红色,则溶液中一定存在大量OH-D若向溶液中加入BaCl2溶液后,产生白色沉淀,则溶液中一定存在大量SO42-11、现有以下物质: NaCl溶液 干冰(固态的二氧化碳) 冰醋酸(纯净的醋酸) 铜 BaSO4固体蔗糖酒精熔融的KNO3其中属于电解质的是ABCD全部12、已知32 g X与40 g Y恰好完全反应,生成m g Q和 9 g H,在相同条件下,16 g X和足量Y混合生成0.25 mol Q和若干摩的H,则物质Q的摩尔质量应是( )A122 g·mol-1B63 g·mol-1C126 g·mol-1D163 g·mol-113、下列实验操作正确的是A蒸馏B块状固体得取用C过滤D用试管给液体加热AA BB CC DD14、在一定温度下,向饱和NaOH溶液中投入一小块金属钠,充分反应后恢复到原来的温度,下列叙述合理的是ANaOH溶液浓度增大,并放出H2B溶液中NaOH的质量分数不变,有H2放出C溶液的总质量增大,有H2放出D溶液的总质量不变,有H2放出15、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是ACa(ClO)2 Cl2BH2O O2CSO3 H2SO4DNa NaOH16、在一定温度和压强下,30体积气体A2和10体积气体B2化合生成20体积某气体C,则C的化学式为( )AABBA2BCAB2DA3B二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。19、化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究:查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成。.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验:取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤。(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤。往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸。观察到的现象是_。.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数。依据实验过程回答下列问题:(2)实验过程中需持续缓缓通入空气。其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有_。(3)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是_(填标号)。a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(4)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g。则样品中碳酸钙的质量分数为_。(5)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C在吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数。实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是_。(6)将等体积的AlCl3与NaOH溶液混合,充分反应后,测得混合溶液中含有铝元素质量是沉淀中含有铝元素质量的2倍,则c(AlCl3)与c(NaOH)的比值是_。20、I.在2020年全国抗击新冠肺炎的战役中使用了大量的84消毒液,它是一种以次氯酸钠(NaClO)为有效成分的高效消毒剂,其水溶液具有强氧化性,可以使病毒的核酸物质被氧化从而杀灭病毒。使用时需注意:勿与洁厕灵(主要成分为浓盐酸)混用:宜储存在避光、阴凉处······(1)由储存注意事项可推测84消毒液消毒效果的影响,实验方案如下:取4个烧杯,分别倒入30mL 84消毒液。将4个烧杯分别置于20、30、40、50水浴中加热。已知:反应溶液氧化性直观的参数是氧化还原电位(ORP),ORP值越大,表明氧化性越强,消毒效果越好。实验采用氧化还原电位传感器采集ORP数据,绘制图像如下:(2)分析图像,可以获得的结论是_;84消毒液不能直接用来洗手,需要加水稀释后才可使用,稀释时水的温度最好不超过_。(3)如果将84消毒液与洁厕灵混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,写出化学反应方程式_。、84消毒液也可用于漂白,该小组继续探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况,做了如下实验:步骤1:将5mL市售84消毒液稀释至100倍,测得稀释后溶液的pH=12;步骤2:将稀释后溶液各20mL分别加入3个洁净的小烧杯中;步骤3:用H2SO4溶液将3个烧杯内溶液的pH分别调至10、7和4.(溶液体积变化忽略不计)步骤4:在3个烧杯中分别放入大小相同的红纸,观察现象,记录如下:已知:溶液中Cl-、HClO和ClO-物质的量分数(a)随溶液pH变化的关系如下图所示:(4)由实验现象可获得一下结论:溶液的pH再410范围内,pH越大,红纸褪色_。结合图像进行分析,b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_。图像表明,当调至pH=4时,84消毒液中的有效成分几乎变成HClO,由上述实验可知,其他条件相同时,氧化性HClO_NaClO(填“>”或“<”),消毒液之所以为次氯酸盐而不是此路算是由于此路算不稳定,写出HClO见光分解的化学反应方程式_,每有10.5gHClO分解,转移电子的物质的量为_。21、(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为_。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl、Br、I,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl、Br、I的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl)2.5mol3.5mol4.0moln(Br)3.0mol2.5mol2.0moln(I)x mol00原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】NaClO 溶液与 Ag 反应的产物为 AgCl、NaOH 和 O2,Ag、O元素的化合价升高,Cl元素的化合价降低,由电子、原子守恒可知该反应的化学方程式为4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2;A反应中O元素的化合价升高,氧气是氧化产物,故A错误;B此反应中NaClO既是氧化剂,又是还原剂,则还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:4=3:2,故B错误;C反应物中有水,由反应方程式4Ag+4NaClO+2H2O4AgCl+4NaOH+O2,可知水的化学计量数为2,故C正确;D4. 48 L(标准状况下)O2的物质的量为0.2mol,则反应转移1.2 mol电子,故D错误;答案为C。点睛:氧化还原反应的本质是电子转移,明确元素化合价与氧化剂和还原剂关系是解本题关键。氧化还原反应中各种物质的关系可用下图表示(要熟记):。2、B【解析】A. 镁粉与溴水反应,溶液接近无色,故A不符合;B. 溴水与碘化钾反应生成碘单质,溶液颜色加深,故B符合;C. 溴水与苯混合分层,水层接近无色,故C不符合;D. 溴水与四氯化碳混合分层,水层接近无色,故D不符合;答案选B。3、C【解析】A.容量瓶中含有少量蒸馏水,对实验结果没影响,A错误;B.将溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯,将会有一部分的溶质没有转移到容量瓶中,导致浓度偏低,B错误;C.定容时观察液面俯视,因为光线要通过刻度线,还要通过凹液面的最低点,因此加的水少了,导致结果偏高,C正确;D.定容时倒转容量瓶几次,发现凹液面最低点低于标线,再补几滴水到标线,导致水的量加多,使浓度偏低,D错误。4、B【解析】A. 若A、B两个装置中的盐酸都过量,则A、B装置中的气球都会膨胀,故A错误;B. 10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3的物质的量均为0.1mol,若最终两气球体积相同,说明生成二氧化碳的物质的量相等,则10.6gNa2CO3和8.4gNaHCO3均完全反应,氯化氢的物质的量应大于或等于0.2mol,其质量一定大于或等于7.3g,故B正确;C. 碳酸钠和酸反应的离子方程式为:+H+=HCO3-、 +H+=CO2+H2O,碳酸氢钠和酸反应的离子方程式为+H+=CO2+H2O,若最终两气球体积不同,所需酸的物质的量范围是:0n(HCl)0.2mol,所以其质量一定小于7.3g,故C错误;D两试管中氯离子物质的量相等,而Na2CO3和NaHCO3的物质的量均为0.1mol,所以Na2CO3和 NaHCO3中钠离子的物质的量不同,则最终两试管中Na+的物质的量一定不相同,故D错误;答案选B。5、B【解析】A、托盘天平称量时应是左物右码,A错误;B、固体溶解在烧杯中进行,B正确;C、向容量瓶中转移溶液时应该用玻璃棒引流,C错误;D、定容时胶头滴管不能插入容量瓶中,D错误。答案选B。6、A【解析】含有离子键的化合物是离子化合物,共价化合物中只含共价键。【详解】A项、NaHCO3中钠离子和碳酸氢根离子之间存在离子键,所以属于离子化合物,故A正确;B项、硝酸中氮原子和氧原子之间存在共价键,氧原子和氢原子之间存在共价键,所以硝酸是共价化合物,故B错误;C项、HBr中氢原子与溴原子之间存在共价键,所以溴化氢是共价化合物,故C错误;D项、NH3中氢原子与氮原子之间存在共价键,所以氨气是共价化合物,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了化学键和化合物的关系,注意由金属元素和非金属元素形成的化合物不一定是离子化合物。7、D【解析】ASO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+8a×2=17a,电荷不守恒,故A错误;BOH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;CNO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×1=5a,电荷不守恒,故C错误;DSO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×2=9a,电荷守恒,故D正确;故答案为D。8、B【解析】汽油和氯化钠溶液,混合分层,则选择分液法分离;39%的乙醇溶液中乙醇与水的沸点不同,则选择蒸馏法分离;单质碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,则选择萃取法分离;则操作方法依次为分液、蒸馏、萃取,故答案为B。【点睛】考查混合物分离、提纯的方法及选择,为高频考点,把握物质的性质及性质差异、混合物分离方法为解答的关键,具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。9、C【解析】A.N4属于单质,故A错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,并不相等,故B错误;C.等质量的N4与N2所含的原子个数比为1:1,故C正确;D.标准状况下,等体积的N4与N2物质的量相等,所含的原子个数比为2:1,故D错误;故答案:C。10、C【解析】A. 若向溶液中加入足量盐酸,产生能够使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中可能含有碳酸根、亚硫酸根等离子,A错误;B. 若向溶液中加入AgNO3溶液产生白色沉淀,则溶液中含有Cl-、碳酸根离子、硫酸根离子等,B错误;C. 若向溶液中滴加酚酞试液,溶液变红色,说明溶液呈碱性,溶液中一定存在大量OH-,C正确;D. 若向溶液中加入BaCl2溶液后,产生白色沉淀,则溶液中可能存在大量SO42-或Ag+等,D错误。11、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,电解质必须是纯净物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质;则NaCl溶液是混合物,不是电解质,也不是非电解质;干冰(固态的二氧化碳)是非电解质;冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质;铜是单质,不是电解质,也不是非电解质;BaSO4固体是电解质;蔗糖是非电解质;酒精是非电解质;熔融的KNO3属于电解质,因此其中属于电解质的是;答案选C。【点睛】掌握电解质的含义是解答的关键,注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断,关键是看引起导电的原因是不是自身发生的电离,如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子,则就属于电解质,否则不是。12、C【解析】32 g X与40 g Y恰好完全反应,生成m g Q和9 g H,根据质量守恒定律,生成Q的质量为32g+40g-9g63 g。现16 g X参加反应,则生成的Q应为63g×16g/32g31.5 g,因此Q的摩尔质量为31.5 g÷0.25 mol126 gmol1,答案选C。13、C【解析】A.冷凝管中的水应下进上出,故错误;B.将固体放入试管时应将试管倾斜,让固体沿试管内壁慢慢滑落,故错误;C.用漏斗进行过滤操作,正确;D.给试管中的液体加热时液体体积不超过试管容积的1/3,且用试管夹加持,大拇指不能压在试管夹的短柄上,故错误。故选C。14、B【解析】试题分析:钠投入溶液后,立即与水作用生成NaOH和H2,由于原溶液为饱和溶液,因此NaOH溶液仍然是饱和溶液,质量分数不变,但由于反应消耗水,溶液的总质量减小,答案选B。考点:考查钠的化学性质,饱和溶液等知识。15、D【解析】加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:ACa(ClO)2 Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;BH2O O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;CSO3 H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;DNa NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。16、D【解析】同温同压下,体积比等于物质的量比,30 L气体A2跟10 L气体B2化合生成20 L某气体C,可表示为3A2+B2=2C,根据质量守恒定律,C的化学式为A3B,故D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。19、(1)通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体生成、沉淀溶解;(2)把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(1)c、d (4)25% (5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中 (6) 1:1或1:11【解析】试题分析:(1)通入过量CO2时发生反应:AlO2CO22H2O=Al(OH)1HCO1,产生白色沉淀,再加过量盐酸时发生反应:Al(OH)11H=Al11H2O,HCO1H=H2OCO2,白色沉淀溶解,同时产生气体。(2)装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小,持续缓缓通入空气的作用为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH) 2溶液吸收;(1)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定,可以提高测定准确度,a不符合;b、滴加盐酸不宜过快,使二氧化碳吸收完全,可以提高测定准确度,b不符合;c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2,不能提高测定准确度, c符合;d在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置,氯化氢已被C装置吸收,不影响CO2,不能提高测定准确度, d符合;(4)BaCO1质量为194g,则n(BaCO1)=222mol,则n(CaCO1)=222mol,质量为222mol×122g/mol=2g,所以样品中碳酸钙的质量分数为×122%=25%(5)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中,导致测定二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸钙的质量偏大,碳酸钙的质量分数偏高;(6)根据反应:AlCl1+1NaOH=Al(OH)1+1HCl,Al(OH)1+ NaOH= NaAlO2+2H2O,溶液中铝元素的存在形式可以是Al1或AlO2。故当溶液中Al1与Al(OH)1物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)11=1:1;当溶液中AlO2与Al(OH)1的物质的量之比为21时,c(AlCl1):c(NaOH)111。考点:考查元素及其化合物的性质。20、低于40时,NaClO能稳定存在;高于40时,NaClO易分解 40 NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O 越慢 b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO的浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢 2HClO=2HCl+O2 0.4 【解析】I根据图像可知,20、30、40时,ORP数据变化不大,氧化性基本保持不变;50水浴中加热,ORP数据减小,氧化性减弱;II根据溶液中的pH及氯原子的存在形式及实验现象可知,溶液的碱性越强,次氯酸的浓度越小,氧化性越弱。【详解】(2)分析图像,NaClO溶液低于40时,能稳定存在;高于40时,易分解;稀释时水的温度最好不超过40;(3)已知NaClO与洁厕灵(HCl)混用,会产生一种有毒气体和一种常见的盐,毒气为氯气,盐为氯化钠,化学方程式为NaClO+2HCl=NaCl+Cl2+H2O;(4)由实验现象可获得一下结论,溶液的pH再410范围内,pH越大,次氯酸的浓度越小,红纸褪色越慢;b、c两烧杯中,b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH,HClO的浓度较小,反应速率较慢,褪色较慢;pH越大,HClO的浓度越小,褪色越慢,则氧化性HClONaClO;HClO见光分解为HCl和氧气,化学反应方程式为2HClO=2HCl+O2;2molHClO分解时,转移4mol电子,10.5gHClO即0.2mol分解,转移0.4mol电子。21、2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2 1:2:1 【解析】(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H+SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O。答案:2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2。(3)当通入Cl2的体积为11.2L时,溶液中I还有剩余,即氯气只与I反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br物质的量为:n(Br)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br)=0.25mol,所以Cl2+ 2I= I2+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I为:n(I)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。