2023届云南省大理州大理市下关第一中学化学高一上期中统考模拟试题含解析.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、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图(如下图),由图可知,在该反应中:A被氧化B被还原C是氧化产物D是还原产物2、用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是A1 mol/L的NaCl中所含Na数目为NAB22.4LCl2所含的分子数目为NAC32g O2所含的原子数目为2NAD56g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NA3、在碱性溶液中能大量共存且溶液为无色透明的离子组是()AK+、MnO4、Na+、ClBK+、Ca2+、NO3、CO32CNa+、OH、NO3、SO42DFe3+、Na+、Cl、SO424、下列离子方程式书写正确的是( )A铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2+AgB碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2+H2OC铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3+3H2D硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2+2OH-=Mg(OH)25、下列说法正确的是A物质不是电解质就是非电解质B酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,而非金属氧化物一定是酸性氧化物C能导电的物质不一定是电解质,电解质也不定能导电D液氨溶于水能导电,所用是电解质6、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液450mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是 ( )A450mL,36gB500mL,36gC500mL,40gD450mL,40g7、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )A含0.1mol BaCl2的溶液中Cl数为0.1NAB22gCO2所含有的分子数为0.5NAC11.2LCO2所含有的分子数为0.5NAD常温下NA个Cl2分子所占有的体积为22.4L8、下列说法中错误的是()A从1L 1mol·L1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L1B40g NaOH溶于1L的水中所得的溶液中NaOH物质的量浓度是1mol·L1C0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中,Ba2和Cl总数为3×6.02×1023D制成0.5L 10mol·L1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)9、由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12,则氨气和氢气的物质的量之比为A11 B12 C21 D3110、下列反应中,盐酸既表现出酸性,又表现出还原性的是AZn + 2HClZnCl2 + H2BMnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2OCCuO + 2HClCuCl2 + H2ODAgNO3 + HClAgCl + HNO311、4 g Na2O2和Na2CO3的混合物溶于水,与100 mL物质的量浓度为1 mol/L 的盐酸恰好完全反应,蒸干溶液,最终得到固体的质量为( )A5.85 g B8 g C15.5 g D无法计算12、同温同压下,11.5 g气体A所占的体积和8g O2 所占的体积相同,则气体A的相对分子质量为A46 B28 C44 D6413、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤加过量NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是ABCD14、下列分离物质的方法中,根据沸点不同进行分离的是()A蒸馏 B萃取 C重结晶 D蒸发15、下列说法正确的是( )A胶体区别于其他分散系的本质是有丁达尔效应B胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降,因此不能用于净水C胶体属于介稳体系D当光束通过淀粉溶液时,从侧面不能观察到一条光亮的“通路”16、下列关于强、弱电解质的叙述中正确的是()A强电解质都含有金属元素,弱电解质都含有非金属元素B强电解质都是可溶性化合物,弱电解质都是难溶性化合物C强电解质的水溶液中无溶质分子,弱电解质的水溶液中有溶质分子D强电解质的导电能力强,弱电解质的导电能力弱二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_,白色沉淀的成分为_。(2)该白色粉末中一定含有的物质有_;一定不含有的物质有_;可能含有的物质有_;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:_。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_。19、选择下列实验方法分离物质,将分离方法的括号填在横线上。A萃取分液 B过滤 C结晶 D分液 E蒸馏(1)分离饱和食盐水与沙子的混合物。_(2)从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。_(3)分离水和汽油的混合物。_(4)分离CCl4(沸点为76.75)和甲苯(沸点为110.6)的混合物。_20、速力菲的主要成分是琥珀酸亚铁,是一种常见的补铁药物。某同学为检测速力菲中Fe2+的存在,设计并进行实验如下:回答下列问题:(1)实验中碾碎药片需要的仪器是_。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡红色,其原因可能是_。加入新制氯水后,发生反应的离子方程式为_。(3)放置一段时间后,溶液的颜色会逐渐褪去。请对溶液褪色的原因作出2种猜想:编号猜想甲_乙_(4)医学上服用维生素C,可防止二价亚铁离子被氧化,由此推测维生素C具有_性。(5)正常人每天应补充14mg左右的铁,其中绝大部分来自于食物。如果全部通过服用含FeS04·7H2O的片剂来补充铁,则正常人每天需服用含_mgFeSO4·7H2O的片剂。21、将海水晒制后过滤可得到粗制食盐和母液,氯碱厂以电解饱和食盐水制取NaOH的工艺流程示意图如下:(1)在电解过程中,Cl2在与电源_(填“正”或“负”)极相连的电极上生成;(2)精制过程为除去溶液中的少量Ca2+、Mg2+、SO42-,加入试剂顺序合理的是_;a先加NaOH,再加Na2CO3,再加BaCl2b先加NaOH,后加Ba(OH)2,再加Na2CO3c先加BaCl2,后加NaOH,再加Na2CO3(3)脱盐工序中利用NaOH(溶解度随温度变化较大)和NaCl(溶解度随温度变化较小)在溶解度上的差异,通过_,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液(填写设计方案,无需计算具体数据);(4)写出电解饱和食盐水的反应方程式_;如果在实验室中电解200ml饱和食盐水,一段时间后电源负极连接的电极处收集到224ml气体(已换算成标况),此时溶液中NaOH的物质的量浓度为_mol·L-1(不考虑生成气体的溶解与反应,以及溶液体积的变化);(5)分离出NaCl后的母液经过下列流程可以制取溴:若物质X是SO2,那么在这一环节中体现SO2_(填“氧化性”或“还原性”);若物质X是Na2CO3,则需要把氯气换成硫酸,此时吸收塔中发生的反应Br2+Na2CO3=NaBrO3+CO2+NaBr,配平该反应_。若有48 g溴完全反应,转移电子的物质的量为_ mol;在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的(填序号)_;a氧化性b还原性c挥发性d腐蚀性设备Y在实验室中可以通过酒精灯、温度计、_等玻璃仪器组成的装置实现。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】由图可知,在该反应中失去电子,被氧化,则在反应中作还原剂,在反应中得到电子,被还原,在反应中作氧化剂,答案选A。【点睛】还原剂和氧化剂在反应物中,反应中,氧化剂被还原,还原剂被氧化,氧化产物和还原产物在生成物中。2、C【解析】A.没有给定溶液的体积,不能计算出1 mol/L的NaCl中所含Na数目,故A错误;B. 没有给定气体的存在状态是否为标况下,所以22.4LCl2的量不一定为1mol,所含分子数不一定为NA,故B错误;C. 氧气由氧原子构成,故32g 氧气的物质的量为1mol,1mol氧气中含2mol氧原子即2NA个,故C正确; D. 56g铁的物质的量为1mol,铁与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,铁由0价升高到+2价,1mol铁完全反应转移的电子数为2NA,故D错误;综上所述,本题选C。3、C【解析】离子间如果发生化学反应,则不能大量共存,结合离子的性质以及溶液是无色且显碱性分析解答。【详解】A. MnO4在溶液中不是无色的,不能大量共存,A错误;B. 在碱性溶液中Ca2+、CO32反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,B错误;C. 在碱性溶液中Na+、OH、NO3、SO42之间不反应,且均是无色的,可以大量共存,C正确;D. Fe3+在碱性溶液中生成氢氧化铁红褐色沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。4、D【解析】A. 没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+Cu2+2Ag,A错误;B. 碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+Ca2+CO2+H2O,B错误;C. 产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+Fe2+H2,C错误;D. 硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2+2OH-Mg(OH)2,D正确。答案选D。5、C【解析】A电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质,又不是非电解质,错误;B酸性氧化物不一定都是非金属氧化物,如七氧化二锰,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如一氧化碳属于不成盐氧化物,错误;C能导电的物质不一定是电解质,如铜。电解质不一定能导电,如固体氯化钠,正确;D液氨溶于水能导电,是因为生成的一水合氨发生了电离,而氨气属于非电解质,错误;答案选C。【点晴】本题考查了电解质的概念,注意电解质不一定导电,导电的物质不一定是电解质。注意:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质必须是自身能直接电离出自由移动的离子的化合物,如SO2、CO2属于非电解质;条件:水溶液或融化状态,对于电解质来说,只须满足一个条件即可,而对非电解质则必须同时满足两个条件;难溶性化合物不一定就是弱电解质,如硫酸钡属于强电解质。6、C【解析】实验室没有450mL的容量瓶,应用500mL的容量瓶进行配制,则n(NaCl)=0.5L×2mol/L=1mol,m(NaOH)=1mol×40g/mol=40g,故选C。7、B【解析】A含0.1 mol BaCl2的溶液中Cl数为0.2NA,A错误;B22 g CO2的物质的量是0.5mol,所含有的分子数为0.5NA,B正确;C11.2 L CO2不一定处于标准状况下,因此物质的量不一定是0.5mol,则所含有的分子数不一定为0.5NA,C错误;D常温下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,因此NA个Cl2分子所占有的体积不是22.4 L,D错误;答案选B。8、B【解析】A.因为溶液具有均一性,所以从1mol·L1的NaCl溶液中取出任意体积的溶液,其浓度仍是1mol·L1,A项正确;B.根据物质的量浓度的公式可知,V表示溶液的体积,已知水的体积是1L,但并不能确定其溶液的体积,所以无法计算此NaOH溶液的物质的量浓度,B项错误;C.0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中BaCl2的物质的量是0.5L×2mol/L=1mol,又因BaCl2=Ba2+2Cl-,1molBaCl2在溶液中电离出Ba2+和Cl-的总物质的量为3mol,所以该溶液中Ba2和Cl总数目为3×6.02×1023,C项正确;D.0.5L 10mol·L1的盐酸中HCl的物质的量是0.5L×10mol/L=5mol,即配制前需要5molHCl气体,在标准状况下该HCl气体的体积为5mol×22.4L/mol=112L,D项正确;答案选B。9、C【解析】设氨气与氢气的物质的量分别为xmol、ymol,由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为12可知(17x+2y)/(x+y)=12,整理得x:y=2:1,答案选C。【点睛】本题考查物质的量有关计算、混合物计算,明确相对分子质量的计算依据是解答的关键。另外如果利用十字交叉法计算更为简单。10、B【解析】A.Zn + 2HClZnCl2 + H2是置换反应,氢元素的化合价降低,盐酸表现出氧化性,故A错误;B. MnO2 + 4HCl(浓) MnCl2 + Cl2+2H2O中HClCl2,HCl中只有2个Cl元素由-1价0价,另外2个化合价没变,所以HCl既表现出酸性,又表现出还原性,故B正确;C. CuO + 2HClCuCl2 + H2O中元素的化合价没变,盐酸表现的是酸性,故C错误;D. AgNO3 + HClAgCl + HNO3是复分解反应,元素的化合价没变,盐酸表现的是酸性,故D错误。故选B。11、A【解析】混合物溶于水,过氧化钠溶于水反应生成氢氧化钠,溶液中含有NaOH、Na2CO3,与盐酸恰好反应,所得溶液中溶质为NaCl,蒸干溶液,最终得到固体为NaCl,根据氯离子守恒可知n(NaCl)=n(HCl)=0.1L×1mol/L=0.1mol,故m(NaCl)=0.1mol×58.5g/mol=5.85g.综上所述,本题应选A。12、A【解析】根据气体的体积与物质的量之间的关系分析。【详解】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,8g O2的物质的量为0.25mol,即11.5gA气体的物质的量亦为0.25mol,气体A的摩尔质量为:=46g/mol,故气体A的相对分子质量为46。故选A。【点睛】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比等于微粒数之比。13、C【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀;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。至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行。钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,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,所以正确的顺序为:加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,加过量的NaOH溶液,过滤,加适量的盐酸;或者,加过量的NaOH溶液,加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,过滤,加适量的盐酸。所以正确的顺序是或,故答案为C。【点睛】以粗盐提纯为载体,考查混合物的分离提纯,注意除杂的最后不能再有其他杂质,过滤要放在所有沉淀步骤的最后;除去杂质时,镁离子会与氢氧根离子和碳酸根离子生成沉淀,钙离子会与碳酸根离子生成沉淀,硫酸根离子会与钡离子生成沉淀,加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠。14、A【解析】试题分析:A、蒸馏是利用物质沸点不同进行分离的方法,正确,选A;B、萃取是利用溶质在不同溶剂中的溶解度不同采用一种溶解将溶质从溶液中提取出来的方法,不选B;C、重结晶是利用物质的溶解度随温度变化的差异进行分离,不选C;D、蒸发是分离溶质和溶解的方法,不选D。考点:物质分离的方法【名师点睛】常见物质分离提纯的几种方法1结晶和重结晶:利用物质在溶液中溶解度随温度变化较大,如NaCl,KNO3。2蒸馏冷却法:在沸点上差值大。乙醇中(水):加入新制的CaO吸收大部分水再蒸馏。3过滤法:溶与不溶。4升华法:SiO2(I2)。5萃取法:如用CCl4来萃取I2水中的I2。6溶解法:Fe粉(A1粉):溶解在过量的NaOH溶液里过滤分离。7增加法:把杂质转化成所需要的物质:CO2(CO):通过热的CuO;CO2(SO2):通过NaHCO3溶液。8吸收法:除去混合气体中的气体杂质,气体杂质必须被药品吸收:N2(O2):将混合气体通过铜网吸收O2。9转化法:两种物质难以直接分离,加药品变得容易分离,然后再还原回去:Al(OH)3,Fe(OH)3:先加NaOH溶液把Al(OH)3溶解,过滤,除去Fe(OH)3,再加酸让NaAlO2转化成A1(OH)3。15、C【解析】A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间,A项错误;B.胶粒具有吸附性,能吸附水中悬浮的固体颗粒,使固体颗粒沉降,达到净水的目的,B项错误;C.胶体属于介稳体系,因此胶体属于介稳体系,C项正确;D.淀粉溶液属于胶体,可以产生丁达尔效应,D项错误;答案选C。16、C【解析】A. 强电解质不一定含有金属元素如硫酸,故A错误;B. 电解质的强弱与化合物的溶解性没有关系,如难溶性化合物碳酸钙是强电解质,可以无限溶于水的醋酸是弱电解质,故B错误;C. 强电解质完全电离,其水溶液中无溶质分子,弱电解质部分电离,其水溶液中有溶质分子,故C正确;D. 强电解质的导电能力不一定强,如碳酸钙溶液导电能力弱,故D错误。故选C。点睛:本题主要涉及强、弱电解质的性质及其关系。强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中小部分电离。电解质的强弱程度与溶解性之间没有关系。强电解质包括离子型化合物和部分共价型化合物,弱电解质完全为共价型化合物。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有 KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。18、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。19、BCDE【解析】(1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此,本题正确答案是:B; (2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大,氯化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此,本题正确答案是:C; (3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此,本题正确答案是:D; (4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此,本题正确答案是:E.20、 研钵 少量的Fe2被空气中的氧气氧化或药品中含有少量Fe3杂质 2Fe2Cl22Fe32Cl Fe33SCNFe(SCN)3 溶液中的3价Fe被某物质还原为2价Fe 溶液中的SCN被过量的氯水氧化 还原 69.5【解析】(1)实验中碾碎药片需要的仪器是研钵。(2)加KSCN溶液后,溶液呈淡红色,这说明有铁离子产生,因此其原因可能是少量的Fe2被空气中的氧气氧化或药品中含有少量Fe3杂质。氯水具有强氧化性,加入新制氯水后亚铁离子被氧化生成铁离子,铁离子与KSCN反应显红色,因此发生反应的离子方程式为2Fe2Cl22Fe32Cl、Fe33SCNFe(SCN)3。(3)放置一段时间后,溶液的颜色会逐渐褪去,这说明可能是铁离子又被还原为亚铁离子,或者是SCN被氧化,所以2种猜想应该是溶液中的3价Fe被某物质还原为2价Fe、溶液中的SCN被过量的氯水氧化;(4)医学上服用维生素C,可防止二价亚铁离子被氧化,由此推测维生素C具有还原性。(5)设需要xmgFeSO4·7H2O的片剂,根据铁原子守恒可知,解得x69.5。21、正 bc 加热蒸发,使NaCl结晶 2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 0.1 还原性 3 3 1 3 5 0.5 c 蒸馏烧瓶 【解析】(1) 在电解过程中, Cl2发生氧化反应;(2)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化,但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面;(3)根据氯化钠溶解度随温度变化较小的性质分析;(4)电解饱和食盐水生成氯气、氢气、氢氧化钠;电源负极连接的电极生成氢气,根据化学方程式计算生成0.01mol氢气时,溶液中NaOH的物质的量浓度。(5)若物质X是SO2,则吸收塔中发生反应;根据化合价升降总数相等和原子守恒配平方程式;溴加热易挥发;根据流程图,设备Y为蒸馏装置。【详解】(1) 在电解过程中, Cl2发生氧化反应,Cl2在与电源极正极相连的电极(阳极)上生成;(2)Ca2用碳酸钠除去,Mg2用氢氧化钠除去,SO42用氯化钡除去,最后加入盐酸酸化,但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除,所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面,所以选bc;(3)因为NaOH溶解度随温度变化较大、NaCl溶解度随温度变化较小,通过加热蒸发,使NaCl结晶,然后趁热过滤分离NaCl晶体,并得到50%的NaOH溶液。(4)电解饱和食盐水生成氯气、氢气、氢氧化钠,反应化学方程式是2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 ;设溶液中NaOH的物质的量浓度为c mol/L;2NaCl+2H2O H2+2NaOH+Cl2 1mol 2mol 0.01mol c0.2L C=0.1cmol/L;(5)若物质X是SO2,则吸收塔中发生反应,SO2中硫元素化合价升高,体现SO2的还原性;根据化合价升降总数相等和原子守恒配平方程式为3Br2+3Na2CO3=NaBrO3+3CO2+5NaBr;根据方程式,3mol Br2参加反应转移5mol电子,48 g溴的物质的量是0.3mol,完全反应转移电子的物质的量为0.5mol。在吹出塔中通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的挥发性,选c;根据流程图,设备Y为蒸馏装置,所以在实验室中可以通过酒精灯、温度计、蒸馏烧瓶等玻璃仪器组成的装置实现。