2022-2023学年山东省临沂市化学高一第一学期期中达标检测模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年山东省临沂市化学高一第一学期期中达标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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子C1 mol O2中含有1.204×1024个氧原子,在标准状况下占有体积22.4 LD由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体,其密度是相同状况下O2密度的0.913倍2、8g NaOH固体溶于水配成1000 mL溶液,取出其中的10 mL,该10 mL NaOH溶液的物质的量浓度为 ( )A1 molL-1 B0.5 molL-1 C0.25 molL-1 D0.2 molL-13、为了除去氯化钾中含有的少量硫酸镁和氯化钙杂质,需进行下列六项操作,其先后顺序正确的是 加水溶解 加热蒸发得到晶体 加入过量的氯化钡溶液 加入适量的盐酸 加入过量碳酸钾和氢氧化钾 过滤A B C D4、下列有关物质分类的结论正确的是()A依据酸在水中的电离程度,将酸分为含氧酸和无氧酸B依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应C依据元素组成,将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物,不成盐氧化物和特殊氧化物等D依据在反应过程中的得电子数目将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂5、在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是A使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl、SO42-、Fe3+B使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、CO32-、ClC碳酸氢钠溶液中:K+、SO42-、Cl、H+DpH>7的溶液:K+、Ba2+、Cl、NO36、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是( )A32gO2所含的原子数目为NAB0.5molH2O含有的原子数目为1.5NAC1molH2O含有的水分子数目为NAD0.5NA个氯气分子的物质的量是0.5mol7、下列变化需要加入还原剂才能实现的是ACl-C12 BHCO3- C032- CMn04- Mn2+ DZnZn2+8、根据反应式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是AFe2+、Fe3+、Cu2+BFe2+、Cu2+、Fe3+CCu2+、Fe2+、Fe3+DFe3+、Cu2+、Fe2+9、某固体A在一定条件下可完全分解,生成B、C、D三种气体的混合物。反应方程式如下:2AB+2C+3D,此时测得混合气体的相对平均分子质量为30,则固体A的相对原子质量为A180g/mol B90g/mol C90 D18010、下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是( )A可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开B溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会产生一条光亮的通路C向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体D只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体11、下列物质中含有共价键的离子化合物是ANaOH BCaCl2 CH2 DH2O12、下列说法正确的是()A1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol1B25、101 kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数C1 mol气体的体积为22.4 L,则该气体一定处于标准状况下D2 mol CO2的体积约为44.8 L13、朱自清先生在荷塘月色中写道:“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影”月光穿过薄雾所形成的美景仙境,其本质原因是A夜里的月色本身就很美B雾是一种胶体,能产生丁达尔现象C光线是一种胶体D颗粒直径约为 1nm100nm 的小水滴分散在空气中14、下列离子能大量共存的是A无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42、CO32-B无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3C含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2、NH4、SO42、ClD紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2、K、CO32、NO315、下列物质的分类依据正确的是( )物质类别分类依据A酸电离时能否产生氢离子B碱性氧化物是否属于金属氧化物C胶体能否发生丁达尔现象D强电解质在水溶液中或熔化状态下能否完全电离AABBCCDD16、已知M2O与S2-在酸性溶液中能发生反应:M2O+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O,则M2O中M元素的化合价是( )A+6B+4C+3D+2二、非选择题(本题包括5小题)17、某河道两旁有甲、乙两厂,它们排放的工业废水中共含K、Ag、Fe3、Cl、OH、NO六种离子。 (1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含_和_(填离子符号)。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是_(填离子符号),加入铁粉后可回收某种金属,写出该反应的离子方程式:_。(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含_(写化学式),可用来浇灌农田。18、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。19、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1molL1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为_mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数_49%(填“>”、“<”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1molL1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因_。用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作转移溶液时,不慎有少量溶液洒出定容时,俯视容量瓶刻度线定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处20、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):_接_;_接_;_接_;_接_。_(2)饱和食盐水的作用是_;NaOH溶液的作用是_。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:_。(4)如果将过量二氧化锰与20 mL 12 mol·L1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06 mol。其主要原因有:_,_。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:装置 C是为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是_(填序号)。当向 D中缓缓通入一定量氯气后,打开 D 装置中活塞,将 D中少量溶液加入装置 E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了 I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(用简要的文字和化学方程式说明理由)21、已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5 molH2C2O4在反应中失去1 mol电子生成X,则X的化学式为_。 (2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。 _工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作为_;操作为_。(2)试剂X为_(填化学式),操作涉及的离子反应方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A.同温、同压下,质量相同的不同气体的物质的量不一定相同,所以不一定占有相同的体积,故A项错误;B.由阿伏加德罗定律知,B项正确;C.标准状况下1 mol任何气体所占体积均为22.4 L,1 mol O2中含氧原子数为2×6.02×10231.204×1024,C项正确;D.0.2 g H2、8.8 g CO2、5.6 g CO的物质的量分别为0.1 mol、0.2 mol、0.2 mol,该混合气体的总质量为14.6 g,总物质的量为0.5 mol,所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2 g·mol1,氧气的摩尔质量为32 g·mol1,两者的相对密度为29.5÷320.913,D项正确。答案选A。2、D【解析】8g NaOH固体为0.2mol,溶于水配成1L溶液,此时的浓度为0.2 mol?L-1,在此溶液中取出10ml溶液,浓度不变,仍为0.2 mol?L-1,故选D3、B【解析】根据物质的分离和提纯的方法和操作进行分析。【详解】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钾可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钾转化为沉淀,但是加入的碳酸钾要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钾会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再过滤,最后加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加水溶解,加过量的氯化钡溶液,加入过量碳酸钾和氢氧化钾,过滤,加适量的盐酸,加热蒸发得到晶体。故选B。【点睛】除杂的原则:除去杂质的同时,不损失主体药品,不引入新的杂质,恢复原来状态。4、B【解析】A. 依据酸在水中电离出氢离子个数,将酸分为含氧酸和无氧酸,A错误。B. 氧化还原反应的本质就是发生电子的转移,依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,B正确;C. 依据组成,将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物,C错误;D. 依据在反应过程中的得失电子的能力大小,将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂,D错误。5、D【解析】A.使酚酞试液变红的溶液中存在大量OH-,Fe3+与OH-反应生成氢氧化铁沉淀,不能共存,A错误;B.使紫色石蕊试液变红的溶液中存在大量H+,CO32-与H+反应生成二氧化碳和水,不能共存,B错误;C.碳酸氢钠在水溶液中电离出碳酸氢根离子,与氢离子反应生成二氧化碳和水,不能共存,C错误;D. pH>7的溶液呈碱性,K+、Ba2+、Cl、NO3不相互反应,能在碱性环境中大量共存,D正确;答案选D。6、A【解析】A. 32gO2所含的原子数目为=2NA,故A错误;B. 0.5molH2O含有的原子数目为0.5mol ×3×NA=1.5NA,故B正确;C. 1molH2O含有的水分子数目为1mol×NA =NA,故C正确;D. 0.5NA个氯气分子的物质的量是0.5mol,故D正确;选A。【点睛】解答此类问题要熟练掌握物质的量、物质的质量、物质含有的粒子数目之间的关系,并能正确相互求算;二是要注意看清所给物质与用NA表示粒子种类的关系(如1molH2O中含有3mol原子,2molH、1molO等)。7、C【解析】需要加入还原剂才能实现,说明该微粒是氧化剂,得到电子,相关元素的化合价降低,据此解答。【详解】A、氯元素化合价升高,需要氧化剂,A错误;B、元素化合价均没有发生变化,不是氧化还原反应,B错误;C、Mn元素化合价降低,需要还原剂,C正确;D、Zn元素化合价升高,需要氧化剂,D错误;答案选C。8、D【解析】由反应Fe+Cu2+Fe2+Cu 可知,氧化性Cu2+Fe2+,由反应2Fe3+Cu2Fe2+ +Cu2+可知,氧化性Fe3+Cu2+,则氧化性Fe3+Cu2+Fe2+,故选D。9、C【解析】设A为2 mol,由化学方程式可知分解生成6 mol气体,根据m1=n1M1可得混合气体质量m=6 mol×30 g/mol=180 g。根据M=,可得A的摩尔质量M=90 g/mol。【详解】A固体A的相对原子质量数值上和A的摩尔质量相等为90,单位为1,A错误。BA的相对分子质量为90,单位为1不是g/mol,故B错误。CA的相对分子质量单位和数值都对,C正确。D单位正确但是数值不对,故D错误。本题选C。10、C【解析】A. 可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na分离开,故错误;B. 溶液与胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故错误;C. 向沸水中逐滴滴加 饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确;D. 分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。故选C。11、A【解析】分析:含有原子团的离子化合物既有共价键又有离子键。详解:A. NaOH是离子化合物,由钠离子和氢氧根离子构成,氢和氧之间形成共价键;B. CaCl2 是离子化合物,由钙离子和氯离子构成;C. H2是非金属单质,分子中只有共价键;D. H2O是共价化合物,分子中只有共价键。综上所述,物质中含有共价键的离子化合物是NaOH,A正确,本题选A。点睛:离子键只存在于离子化合物,而共价键可以存在于非金属单质(除稀有气体)、共价化合物和含有原子团的离子化合物中。离子化合物的组成中通常有金属元素或铵根离子,而共价化合物通常只含非金属元素。12、B【解析】A.标准状况下, 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol1,选项A错误;B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确;C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol 气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误;D、由V=n×Vm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误;答案选B。13、D【解析】雾是小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质直径的大小10-9m10-7m。【详解】A. 夜里的月色形成的本质是形成了气溶胶,由于胶体的丁达尔现象导致月色很美,故A错误;B. 雾作为一种胶体,确实能发生丁达尔效应,但这也不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因,故B错误;C. 光线不是胶体,胶体是一种分散系,故C错误;D. 题干中所提及的雾,是空气中的小液滴,是一种胶体,本质特征是分散质粒子的直径在1100nm,即10-9m10-7m,形成丁达尔现象时是形成美景仙境的本质原因,故B正确;故选D。14、A【解析】A无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,Na+、K+、SO42、CO32-之间不反应与氢氧根也不反应,可以大量共存,A符合;B溶液中Cu2+显蓝色,不能大量共存,B不符合;C含有大量Ba(NO3)2的溶液中SO42不能大量共存,C不符合;D紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,CO32不能大量共存,D不符合;答案选A。15、D【解析】A.电离时生成的阳离子全部是H+的化合物为酸,硫酸氢钠电离产生氢离子,不属于酸,故A错误;B.金属氧化物不一定是碱性氧化物,如过氧化钠,故B错误;C.分散系依据分散质粒子大小分为胶体、溶液和浊液,分散质粒子直径介于1-100 nm之间的分散系为胶体,故C错误;D.依据在水溶液中或熔化状态下能否电离可以将化合物分为电解质与非电解质,故D正确;故选D。16、A【解析】M2O中O元素的化合价为-2价,设M2O中M元素的化合价为+n,M2O显-2价,根据化合价的代数和为-2,有:2n+(-2)×7=-2,解得:n=6,即M2O中M元素的化合价为+6价,故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子,而加入铁粉可以置换出溶液中的银。【详解】甲厂的废水含有OH,因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中,而必定存在于乙厂的废水中,Cl-不可能存在于乙厂的废水中,一种溶液中必定同时存在阴、阳离子,所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析,(1)甲厂的废水含有OH,则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。(2)乙厂的废水中一定含有的阴离子是,铁的活泼性大于银,加入铁粉后可回收银,反应的离子方程式是:Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag;(3)若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀,溶液中的溶质主要有KNO3。18、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。19、500mL容量瓶 27.2 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3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仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知: 18.4mol/L×Vml=500mL×1molL-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,;(3)用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故选;若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故不选;将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故选;转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故不选;定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故选;定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故不选;符合题意,故答案为:。20、E C D A B H G F 除去Cl2中的HCl气体 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O 盐酸因挥发而减少参加反应 浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应 d 若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2 【解析】(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C , D接A , B接H , G接F;故答案为E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2,故答案为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12 mol·L-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L×12 mol·L-1 =0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气有无漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;故答案选d;当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄色;说明氯气氧化性强于溴单质;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,说明溴的氧化性大于碘;若氯气过量时,可能是过量的氯气置换出了I2,故答案为若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2。【点睛】在探究氯、溴、碘的相关性质的实验中,要能根据实验目的理清每个实验装置的作用,如装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,也就是要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,因为生成的氯气中本身也含有水份,所以I处放湿润的有色布条;中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气本身是没有漂白性的,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条。21、CO2 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 Fe Fe + 2H+ = Fe2+ + H2 【解析】(1)已知0.5mol H2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,碳元素化合价为x,KMnO4被还原为MnSO4,结合电子守恒计算分析碳元素化合价,2×x-(+3)×0.5mol=1,x=+4,则生成的X为CO2;(2)高锰酸钾有强氧化性,所以选高锰酸钾作氧化剂,H2C2O4中C的化合价为+3价,CO2中C的化合价为+4价,要选择失电子的物质作还原剂,所以选,H2C2O4作还原剂,由高锰酸钾生成硫酸锰需硫酸参加反应,根据反应前后元素守恒,水在生成物中该反应中化合价的变化为:KMnO4MnSO4,Mn元素由+7价+2价,一个KMnO4分子得5个电子;H2C2O4CO2,C元素由+3价+4价,一个H2C2O4失去2个电子,所以得失电子的最小公倍数为10,所以KMnO4的计量数为2,H2C2O4的计量数为5,其它元素根据原子守恒配平。故反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+10CO2+8H2O+K2SO4,用单线桥标出电子转移的方向和数目为;工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,根据流程图中可以知道,完成回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,故试剂X为铁粉;操作1是过滤,不溶性物质中由置换出的铜还有过量的铁,加入硫酸,过滤即得到金属铜和溶液2为FeSO4,与溶液1合并蒸发浓缩、冷却结晶得到绿矾。(1)图中操作为过滤;操作为蒸发浓缩、冷却结晶;(2)试剂X为Fe,操作涉及的离子反应方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2。