吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2022-2023学年化学高一上期中达标测试试题含解析.doc
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吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2022-2023学年化学高一上期中达标测试试题含解析.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、常温下,下列三个反应都能进行:2NaW+X2=2NaX+W22NaY+W2=2NaW+Y2,2KX+Z2=2KZ+X2,由此得出正确的结论是AX、Y、Z、W 中Z的还原性最强BX2、Y2、Z2、W2中Z2的氧化性最强C还原性XYD2Z+Y2 = 2Y+Z2能进行2、自来水可以用氯气消毒。有些药品若用自来水配制,则明显会导致药品变质。下列哪些药品不能用自来水配制( )。AAgNO3 BNa2SO4 CNaCl DAlCl33、某阴离子X2有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为()Am+2Bm+5Cam+2Dam24、用 0.1 mol·L-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2×103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D15、下列各组中各有两对物质,它们都能用分液漏斗分离的是( )A乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液,酒精和水B1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水C汽油和水,乙酸和乙醇D乙酸和水,植物油和水6、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是:A含有NA 个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为 11.2LB25,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NAC100mL 1mol/L 的盐酸溶液中含有 HCl 分子数为0.1NAD100g 46%的酒精溶液中含有 H 原子数为6NA7、下列叙述正确的是 ( )A摩尔是物质质量的单位 B摩尔是物质的量的单位C摩尔是物质数量的单位 D摩尔是一个数值8、在相同的状况下有A、B两种气体,若VA=VB,质量mA<mB,则( )AMA = MB BMA < MB CnA > nB DnA < nB9、下列变化必须加入氧化剂才能发生的是ACu2+CuBCl-Cl2CH2SO4SO2DCO2CO32-10、己知在碱性溶液中可发生如下反应:2R(OH)3+ 3C1O-+ 4OH= 2RO4n-+3Cl+5H2O。则RO4n-中R的化合价是( )A+3B+4C+5D+611、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素,在计算式34.969×75.77%+36.966×24.23% =35.453中,说法不正确的是A75.77%表示35Cl的质量分数B24.23%表示37Cl的丰度C35. 453表示氯元素的相对原子质量D36.966表示37Cl的相对原子质量12、下列说法中正确的是( )A1 mol氧含有6.02×1023个微粒 B阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023C硫的摩尔质量等于它的相对原子质量 DCO2的摩尔质量为44 g13、已知3.01×1023个X气体分子的质量为32g,则X气体的摩尔质量是( )A16g B32 C64g /mol D32g /mol14、实验室配制500 mL0.2 mol·L-1的Na2CO3溶液,下列说法错误的是( )A称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,将导致所配溶液浓度偏小B将Na2CO3固体置于烧杯中溶解,冷却后转移到容量瓶中C定容摇匀后发现液面低于刻度线,应再滴加蒸馏水至刻度线D将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中15、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A工业上使用氯气通入澄清石灰水制取B漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C漂白粉可以露置在通风阴凉处D漂白粉在酸性环境下使用效果更好16、下列关于物质分类的正确组合是 ( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4(NH4)2CO3MgOCO2BNaOHHClNaClNa2OH2OCBa(OH)2H2CO3CaCl2CO2SO2DKOHHNO3CaCO3CaOSO3AABBCCDD二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,可能含有 NaHSO4、 KHCO3、 Ba(NO3)2、 CaCl2、 NaNO3、 MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有_,一定没有_,不能确定的是_。(2)请写出实验步骤中产生气体的离子方程式:_。(3)请写出实验步骤中产生沉淀的离子方程式:_。18、下表是周期表中的一部分,根据元素AI在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:AAAAAAA0一A二DEGI三BCFH (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_,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_。19、I.(1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2mL D4.8mL、小于4.8mL(2)实验室需配制1mol·L1的NaOH溶液200mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为_填代号,下同)。A大于8.0g B小于8.0g C8.0gII.表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。(1)用10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g 10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液量取:用_mL量筒量取10%的氢氧化钠溶液(2)把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,回答下列问题:需要量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏的是_A容量瓶洗涤后未干燥B量取溶液时,仰视刻度线C装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些20、欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g·cm3)配制成浓度为0.5mol·L1的稀硫酸500毫升(1)选用的主要仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还有:_(写两个)(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上。A用量筒量取浓H2SO4B反复颠倒摇匀C用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D稀释浓H2SO4E将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为_。(3)简要回答下列问题:98%的浓硫酸的物质的量浓度为_mol·L1配制成浓度为0.5mol·L1的稀硫酸500毫升所需98%的浓硫酸的体积为_mL;(保留小数点后一位)将浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛水的烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌的目的是_;定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若仰视刻度则使浓度_。(“偏高”、“偏低”、“无影响”)21、亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。(部分产品未标出)(1)中发生反应的还原剂是_、中的氧化剂是_(填化学式)。(2)中反应的离子方程式是_。(3)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备:5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O。该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是_。研究表明:在上述过程中会发生副反应:NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2+ 2H2O,若反应开始时盐酸浓度越大,则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性进行判断。【详解】A. 2NaW+X2=2NaX+W2,还原性W> X;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y> W;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X> Z;所以还原性Y> W> X> Z,故A错误;B. 2NaW+X2=2NaX+W2,氧化性X2> W2;2NaY+W2=2NaW+Y2,氧化性W2> Y2;2KX+Z2=2KZ+X2,氧化性Z2> X2;所以氧化性Z2> X2> W2> Y2,故B正确;C. 2NaW+X2=2NaX+W2,还原性W> X;2NaY+W2=2NaW+Y2,还原性Y> W;2KX+Z2=2KZ+X2,还原性X> Z;所以还原性Y> W> X> Z,故C错误;D.氧化还原反应必须满足氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性才可以发生,根据以上分析可知还原性Y> W> X> Z,氧化性Z2> X2> W2> Y2,所以2Z+Y2 = 2Y+Z2不能进行,故D错误;正确答案:B。2、A【解析】自来水中,氯气与水发生:Cl2+H2OHClO+HCl,溶液中含有Cl2、HClO、H2O等分子,含有H+、ClO-、Cl-等离子,结合对应粒子的性质解答该题。【详解】A.氯水中含有Cl-,加入硝酸银生成氯化银沉淀,不能用于配制AgNO3溶液,故A正确;B.氯水中的微粒均不与硫酸钠反应,可配制硫酸钠溶液,故B错误;C.氯水中的微粒均不与NaCl反应,可配制NaCl溶液,故C错误;D.氯水中的微粒均不与AlCl3反应,可配制AlCl3溶液,故D错误。故选A。3、C【解析】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。【详解】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2核外有m个电子,则质子数是m2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为am2,答案选C。4、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原2×10-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol×2e-=2×10-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。5、B【解析】能用分液漏斗分离的物质应互不相溶。A、酒精和水互溶,故A错误;B、1,1-二溴乙烷和水,硝基苯和水都互不相溶,可用分液的方法分离,故B正确;C、乙酸和乙醇互溶,故C错误;D、乙酸和水互溶,故D错误。故选B。6、B【解析】A、氦为单原子组成的分子,含有NA个氦原子的氦气物质的量为1mol,标准状况下气体体积为22.4L,故A错误;B、64gSO2含有原子的物质的量为64×3/64mol=3mol,原子个数为3NA,故B正确;C、HCl属于强电解质,在水中完全电离,盐酸中不存在HCl分子,故C错误;D、酒精溶液是由酒精和水组成,酒精和水中都含有H原子,氢原子物质的量为(100×46%×6/46100×54%×2/18)mol=12mol,故D错误。点睛:本题的易错点是选项D,应注意问题是酒精溶液中含有H原子的个数,酒精中除含有C2H5OH外,还含有H2O,两者都存在H原子,因此H原子物质的量为(100×46%×6/46100×54%×2/18)mol=12mol,此类似题,应注意水的存在。7、B【解析】分析:物质的量是七个国际物理量之一,其单位是摩尔,符号为mol。详解:物质的量是表示含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,所以摩尔是物质的量的单位,它不是微粒个数的单位也不是物质质量的单位也不是物质数量的单位。所以B选项是正确的。8、B【解析】相同的状况下有A、B两种气体,根据n=V/Vm可以知道,若VA=VB,则两者的物质的量相等:nA=nB,故C、D错误,根据M=m/n可以知道,若质量mA<mB ,则 MA < MB,所以B正确,A错误。故选B。9、B【解析】加入氧化剂才能发生反应,说明反应物发生氧化反应,在反应中化合价要升高,A. Cu2+Cu ,铜离子得电子,发生还原反应,故A错误;B. Cl-Cl2,氯离子失去电子,发生氧化反应,故B正确;C. H2SO4SO2,硫元素由+6降低到+4,发生还原反应,故C错误;D. CO2CO32-,碳元素化合价未变,没有发生氧化还原反应,D错误。10、D【解析】根据方程式两端电荷守恒可知n2,O元素是2价,所以R的化合价是+6价,答案选D。11、A【解析】A、75.77%表示35Cl的丰度,不是质量分数,故A错误;B、24.23%表示37Cl的丰度,故B正确;C、氯元素的相对原子质量是用两种同位素的相对原子质量分别乘以各自的丰度,故C正确;D、36.966表示37Cl的相对原子质量,故D正确。答案选A。12、B【解析】试题分析:A1mol氧,没有指明是氧原子还是氧气分子,该表示方法不合理,故A错误;B1mol粒子中含有相应粒子的数目为阿伏伽德罗常数,其近似值为6.02×1023,故B正确;C硫的摩尔质量为32g/mol,硫的相对原子质量为32,二者的单位不同,故C错误;D摩尔质量的单位为g/mol,故D错误;故选B。【考点定位】考查阿伏加德罗常数;摩尔质量【名师点晴】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断、摩尔质量与相对分子量的关系,注意掌握好以物质的量为中心的各化学量与阿伏加德罗常数的关系,明确摩尔质量与相对原子量的关系,如摩尔质量的单位为g/mol,相对原子量没有单位。13、D【解析】试题分析: , ,M="64g" /mol,故C正确。考点:本题考查物质的量计算。14、C【解析】A. 称量时,若将Na2CO3固体置于托盘天平右盘,称量的实际质量应该是砝码减去游码的质量,所以将导致所配溶液浓度偏小,故A正确;B. 溶解过程应该在烧杯中进行,转移之前溶液要恢复室温,故B正确;C. 定容摇匀后发现液面低于刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线导致溶液浓度偏低,故C错误;D. 容量瓶不能长时间存放药品,所以将配制好的Na2CO3溶液转移至带橡胶塞的试剂瓶中,故D正确,故选C。15、D【解析】工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。16、D【解析】A.碳酸钠属于盐不是碱,故A错误;B.H2O不是酸性氧化物,故B错误;C.CO2与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故C错误;D.KOH属于碱,HNO3属于酸,CaCO3属于盐,CaO与水化合生成氢氧化钙,为碱性氧化物,SO3与水化合为硫酸,属于酸性氧化物,故D正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、 H+ + HCO3- = H2O + CO2 Ba2+ + SO42- = BaSO4 【解析】取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2; (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为: Ba2+ + SO42- = BaSO4。18、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;H2SO4;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。19、C A 5.5 10 10.9 B 【解析】I.(1)量筒的刻度线自上而下是递减的,所以如果刻度A为4,则B的读数就是3.2mL,因此量筒中液体的体积是3.2mL;由于放置位置不当读数时俯视,则读数偏大,大于3.2mL,答案选C;(2)200mL 1molL-1 NaOH溶液中含有溶质氢氧化钠的物质的量为:1mol/L×0.2L=0.2mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.2mol=8.0g;但用托盘天平称量氢氧化钠时必须放在小烧杯中或玻璃片上称量,故质量应该大于8.0g,答案选A;II. (1)由1m1=2m2得m2=5.5g;量取液体应一次量取,选用量程最小的量筒,故用10mL量筒量取5.5mL 10的NaOH溶液;(2)硫酸的物质的量2mol/L×0.1L=0.2mol,硫酸的质量0.2mol×98g/mol=19.6g,需浓硫酸的质量=20g 需要量取浓硫酸=10.9mL;A、容量瓶洗涤后未干燥,不影响溶液配制,对浓度无影响,选项A不选;B、量取溶液时,仰视刻度线,所取浓硫酸的量偏多,配得溶液浓度偏高,选项B选;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶质的量减少,所配得溶液浓度偏低,选项C不选;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的量减少,所配溶液的浓度偏低,选项D不选;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,则水加多了,所配溶液浓度偏低,选项E不选;答案选B。20、量筒、500ml容量瓶 ADECB 18.4 13.6 防止液体飞溅 偏低 【解析】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后,用玻璃棒引流转移到500mL容量瓶中;洗涤烧杯、玻璃棒23次,并将洗涤液移入容量瓶中;加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有量筒、500mL容量瓶;(2)配制500mL0.5mol/L的稀硫酸溶液的步骤为:计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的配制顺序为ADECB;(3)98%的浓硫酸(=1.84gcm3)的物质的量浓度为:;稀释前后溶液含溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸体积为V,则V×18.4mol/L=0.5mol/L×500mL,解得:V=13.6ml;浓硫酸稀释放热,溶液的温度升高,用玻璃棒不断搅拌的目的是防止液体局部过热造成飞溅;定容时仰视刻度线,溶液的液面在刻度线以上,导致溶液体积偏大,浓度偏低。21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- = 2ClO2- + O2 + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。【解析】(1)I中NaClO3转化为ClO2,Cl元素化合价由+5价降到+4价,NaClO3得电子,作氧化剂;根据得电子守恒,Na2SO3失电子,化合价降低,作还原剂。中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,则ClO2得电子,作氧化剂。故答案为Na2SO3;ClO2;(2)中ClO2转化为NaClO2,Cl元素化合价降低,ClO2作氧化剂,则H2O2作还原剂,化合价升高,生成O2,则有ClO2+ H2O2O2+ ClO2,溶液中加入了NaOH,配平方程式可得:2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2 + 2H2O;故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2 + 2H2O;(3) 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2+ 2H2O,NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为1价和+4价,NaClO2既是氧化剂又是还原剂,氧化剂和还原剂物质的量之比是14。故答案为14;NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2+2H2O,反应中,NaClO2作氧化剂,HCl作还原剂,反应开始时,盐酸浓度越大,溶液酸性越强,气体产物的含量增大。可能原因是,溶液酸性增强,导致NaClO2的氧化性增强,Cl-的还原性增强;或者Cl- 的浓度增大,导致Cl-还原性增强。故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强,因此Cl-被氧化得到Cl2。