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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质能导电,且属于电解质的是ACuB盐酸C熔融的NaClDNaOH溶液2、下列关于焰色试验的说法中,正确的是A焰色试验是化学变化BNa、NaCl、Na2CO3灼烧时火焰颜色相同C在做焰色试验的实验时,应用玻璃棒蘸取待测液,放在酒精灯外焰上灼烧D若某物质的焰色反应呈黄色,说明该物质只含钠元素
2、,不含钾元素3、下列各组中两种微粒所含电子数不相等的是A和BCO和C和D 和4、有关物质的除杂,下列说法正确的是()A除去KNO3溶液中的少量KCl,加过量AgNO3溶液并过滤B除去CO气体中混有的少量CO2,可通过足量的灼热的CuOC通过蒸馏除去自来水中混有的各种盐以获得蒸馏水D通过分液除去酒精中混有的水5、相等物质的量的CO和CO2的下列比较中正确的是( )所含的分子数目之比为1:1 所含的O原子数目之比为1:2所含的原子总数目之比为2:3 所含的C原子数目之比为1:1A B C D6、在2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+
3、 )=1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 molL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol7、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕,下图是铟元素的相关信息,下列有关铟的说法错误的是A115In原子核内有66个中子B115In原子核外有49个电子C115In、113In互为同位素D115In、113In的化学性质有较大的不同8、过滤时不需要的玻璃仪器是A烧杯B玻璃棒C漏斗D试管9、NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述不正确的是A等质量的N2和CO所含分子数均为NAB2.4g金属镁变为镁离
4、子时失去的电子数为0.2NAC5.6LN2(标准状况下)和7gCO含有的原子数均为0.5NAD50mL1 molL1K2SO4溶液中含有的K+数目为0.1NA10、下列说法正确的是A在常温、常压下,11.2L N2含有的分子数为0.5NAB将80 g NaOH溶于1L水中,所得溶液的物质的量浓度为2mol/LC标准状况下,18g H2O的体积是22.4LD标准状况下,20mL NH3与60mL O2所含分子个数比为1:311、下列离子方程式书写正确的是( )A用FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+BNa2O2固体与H2O反应产生O2 :2Na2O2 + 2H2
5、O 4Na+ + 4OH + O2CBa(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OH + H+ + SO42- BaSO4+ H2OD向氯化铝溶液中加入过量的氨水:Al3+ + 4NH3H2O = AlO2- + 4NH4+ + 2H2O12、日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是( )A铜铸塑像上出现铜绿Cu2(OH)2CO3B铁制菜刀生锈C大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D铝锅表面生成致密的氧化膜13、与OH-具有相同质子数和电子数的微粒是( )AF-BCl-CNH3DNH14、下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是 A和属同种元素B属于稀有气体元素C和的化学
6、性质相似D在反应中易失电子15、通过海水晾晒可得粗盐,粗盐除NaCl外,还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质,粗盐精制的实验流程如下。下列说法不正确的是A在第步中使用玻璃棒搅拌可加速粗盐溶解B第步操作是过滤C在第步通过加入化学试剂除杂,加入试剂顺序为:NaOH溶液Na2CO3溶液BaCl2溶液稀盐酸D除去MgCl2的离子方程式为:Mg2+2OHMg(OH)216、在同温同压下,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是 ( )A5:2B2:1C2:5D3:2二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有
7、CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。18、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子
8、数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。19、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II
9、实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线20、某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1 NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.
10、1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线21、已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向Fe
11、Br2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】ACu是金属单质,含有自由移动的电子而能够导电;但不属于化合物,因此不是电解质,A不符合题意;B盐酸是HCl的水溶液,含有自由移动的H+、Cl-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,B不符合题意;C熔融的NaCl中含有自由移动的Na+、Cl-,能够导电;NaCl是化合物,本身能够电离产生自由移动的离子而
12、导电,因此属于电解质,C符合题意;DNaOH溶液含有自由移动的Na+、OH-,能够导电;但该物质属于混合物,不是化合物,因此不属于电解质,D不符合题意;故合理选项是C。2、B【解析】A焰色试验是物质灼烧时,原子核外最外层电子发生跃迁的结果,在这个过程中没有新物质产生,因此发生的变化属于物理变化,A错误;BNa、NaCl、Na2CO3都含有钠元素,在灼烧时火焰都呈黄色,故火焰颜色相同,B正确;C在做焰色试验的实验时,应用铂丝或光洁无锈的铁丝蘸取待测液,放在酒精灯外焰上灼烧,C错误;D若某物质的焰色反应呈黄色,说明该物质一定含钠元素,可能含钾元素,D错误;故合理选项是B。3、D【解析】粒子中质子数
13、等于原子的质子数之和,中性微粒中质子数=电子数,阳离子的电子数=质子数-电荷数,阴离子的电子数=质子数+电荷数【详解】A、H3O+的质子数为11,电子数为11-1=10,OH-的质子数为9,电子数为9+1=10,电子数相同,故A错误;B、CO的质子数为14,电子数为14,N2的质子数为14,电子数为14,电子数相同,故B错误;C、HNO3的质子数为1+7+83=32,电子数为32,NO3-的质子数为7+83=31,电子数为31+1=32,电子数相同,故C错误;D、CH3+的质子数为6+13=9,电子数为9-1=8,NH4+的质子数为11,电子数为11-1=10,电子数不同,故D正确故选:D4、
14、C【解析】A应加入适量的硝酸银,否则硝酸银过量,引入新杂质,故A错误;BCO会与灼热的CuO反应生成CO2和Cu单质,故B错误;C水中的杂质难挥发,可用蒸馏除去自来水中混有的各种盐获取蒸馏水,故C正确;D酒精和水是互溶的两种液体,不能用分液除去酒精中混有的水,故D错误;故答案为C。【点睛】除杂质题最少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应反应时不能引入新的杂质。5、D【解析】根据N=nNA判断;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的氧原子数目之比等于分子中含有的氧原子数目之比;物质的量相同,含有分子数数目相同,二者含有的原子总数之比等于分子中含有的原子数目之比;物质的
15、量相同,含有分子数数目相同,二者含有的碳原子数目之比等于分子中含有的碳原子数目之比。【详解】相等物质的量的CO和CO2,根据N=nNA可知,二者所含的分子数目之比为1:1,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中O原子数目分别为1、2,故二者所含的O原子数目之比为1:2,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中原子总数分别为2、3,故二者所含的原子总数之比为2:3,故正确;物质的量相同,二者含有分子数数目相同,CO和CO2分子中C原子数目分别为1、1,故二者所含的C原子数目之比为1:1,故正确;故正确;综上所述,本题选D。6、A【解析】根据溶液的
16、电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.502+1.01+2x=2.51,解x=0.25 molL- 1,钙离子物质的量为0.252mol=0.5mol。故选A。7、D【解析】从图上分析,该元素为49号元素,相对原子质量为114.8。【详解】A. 115In原子核内有49个质子,所以有115-49=66个中子,故正确;B. 115In原子核内有49个质子,所以核外有49个电子,故正确;C. 115In、113In二者质子数相同,中子数不同,互为同位素,故正确;D. 115In、113In的核外电子数相同,化学性质相似,故错误。故选D。8、D【解析】过滤是把不溶于液体的固体与液体
17、分离的一种方法,过滤操作的装置由铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗四种仪器组成。过滤时无需使用试管。故选D。9、A【解析】A.N2和CO的摩尔质量相等,等质量的N2和CO所含分子数相等,但不一定是NA,故A错误;B.1个Mg原子变成Mg2+要失去2个电子,2.4g金属镁的物质的量为0.1mol,所以2.4g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.2NA,故B正确;C.标准状况下5.6LN2的物质的量为0.25mol,N2中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,7gCO的物质的量为0.25mol,CO中含有2个原子,所含原子的物质的量为0.5mol,所含原子数目相等,均为0.5NA,故C正确;D.
18、 K2SO4中含有2个K+,所以50mL1 molL1K2SO4溶液中含有的K+为1molL10.05L2=0.1mol,所含有的K+数目为0.1NA,故D正确。故选A。10、D【解析】根据物质的量与气体摩尔体积、质量、物质的量浓度之间的关系分析,能掌握4个公式可快速而准确的处理这种类型题。【详解】A. 常温、常压下气体摩尔体积不确定,无法计算,故A错误;B. 80克NaOH溶于1L水中,形成的溶液的体积一定大于1L,溶液的物质的量浓度一定比2mol/L小,故B错误;C. 标准状况下,H2O是液态,不能用气体摩尔体积计算,故C错误;D.温度和压强相同时,气体体积之比等于物质的量之比,故D正确。
19、故选D。【点睛】涉及到气体体积的时候,应该注意气体摩尔体积的适用条件,明确温度和压强相同时,气体体积与物质的量之间的关系。11、B【解析】A、Cu + Fe3+ Cu2+ + Fe2+,电荷不守恒,正确的为Cu +2 Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+,A错误。B、2Na2O2 + 2H2O 4Na+ + 4OH + O2,正确,B正确。C、 Ba(OH)2溶液中加入稀硫酸 Ba2+ + OH + H+ + SO42- BaSO4+ H2O,反应物之间化学计量数不正确,应为 Ba2+ + 2OH + 2H+ + SO42- BaSO4+ 2H2O,C错误。D、Al(OH)3为两性氢氧化物,不溶
20、于弱酸弱碱,正确的为Al3+ + 3NH3H2O = Al(OH)3 +3NH4+ ,D错误。正确答案为B点睛:1、判断离子方程式正误常用方法有:电荷守恒、质量守恒、物质可否拆分、物质之间反应的量是否正确、是否可逆反应等多个角度理解。2、氢氧化铝为两性化合物,只与强酸强碱反应,不与弱酸如H2CO3、弱碱如NH3H2O反应。12、C【解析】A金属铜和氧气、二氧化碳、水发生化合反应生成铜绿,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故A不选;B铁在氧气、水存在时发生电化学腐蚀而生锈,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应过程,故B不选;C酸雨腐蚀大理石雕像是因为碳酸钙能和酸反应,该反应中
21、没有元素化合价的变化,不是氧化还原反应,故C选;D铝易被氧气氧化生成氧化铝,该反应中有元素化合价的变化,属于氧化还原反应,故D不选;故选C。13、A【解析】OH-含有的质子数和电子数分别是9和10,据此分析解答。【详解】AF-含有的质子数和电子数分别是9和10,A符合题意;BCl-含有的质子数和电子数分别是17和18,B不选;CNH3含有的质子数和电子数分别是10和10,C不选;DNH含有的质子数和电子数分别是11和10,D不选;答案选A。14、B【解析】A. 是氧原子,是氧离子,和属同种元素,故A正确;B. 是氧离子,不属于稀有气体元素,故B错误;C. 是氧原子,是硫原子,它们都容易得到电子
22、,所以和的化学性质相似,故C正确;D. 是钠原子,在反应中易失电子,故D正确;故选B。15、C【解析】A.第步中用玻璃棒搅拌,加速了液体的流动,使固体很快溶解,故A正确;B.第步操作是为了将沉淀与滤液分离,所以采用过滤操作,故B正确;C.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
23、离子,所以正确的顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3,Na2CO3要在BaCl2的后面加,故C错误;D.除去镁离子用氢氧根离子沉淀,所以离子方程式为:Mg2+2OHMg(OH)2,故D正确。故选C。16、A【解析】根据阿伏伽德罗定律的推论可知,同温同压下,因气体的摩尔体积Vm相同,所以气体的体积之比等于气体的物质的量之比,再结合分子构成及公式n = = 计算得出结论。【详解】同温同压下,气体的Vm相等,A容器中的氧气(O2)和B容器中的氨气(CH4)所含的原子个数相同,由N=nNA,可知2 n(O2) = 5 n(CH4),则n(O2):n(CH4)
24、= 5:2,根据V = nVm可知,V(O2):V(CH4)=5 Vm:2 Vm = 5:2,故答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能
25、含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以
26、B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。19、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒
27、) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2
28、CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;
29、(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。20、500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与刻度相切 【解析】(1)欲配制480mL0.5molL-1 NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。(2)按配制500 mL
30、溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH)=0.5 L0.5 molL-140 gmol-1=10.0 g。所需NaOH固体的质量10.0 g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0 g +23.1g =33.1g。答案:33.1。(3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与刻度相
31、切。(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干不影响溶液的配制浓度;定容观察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:。21、I Fe3 32 【解析】氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据还原性强弱为:I-Fe2+Br-Cl-规律可知,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子;在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mo
32、l;通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;据以上分析回答。【详解】(1) Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子;通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0,所以a线代表溶液中的I的变化情况;综上所述,本题答案是:I。(2)通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以c线代表溶液中的Fe3的变化情况;因此,本题正确答案是:Fe3。(3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol;在通入氯气的量为3-6mol的过程中,溴离子从6mol降到0,所以溴离子的物质的量是6mol;所以原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为:6:4=32;综上所述,本题答案是:32。【点睛】对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说,加入同一种氧化剂,该氧化剂先与还原性强的离子反应,直至该离子全部被氧化,才能接着进行下一个离子的氧化反应,也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。