《2022-2023学年河南省洛阳市第一高级中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年河南省洛阳市第一高级中学高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某溶液中存在大量的H+、Cl一、SO42一,该溶液中还可能大量存在的是AHCO3一 BBa2+ CAl3+ DAg+2、下列操作过程中不能出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象的是A向CaCl2溶液中通入CO2至过量 B向Al
2、Cl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量C向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸至过量 D向NaAlO2溶液中滴加盐酸至过量3、以下是一些常用的危险品标志,装运乙醇的包装箱应贴的图标是ABCD腐蚀品爆炸品有毒气体易燃液体AABBCCDD4、磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下,将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合,再滴入稍过量的NaOH溶液,可得到分散质粒子大小在3655nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是()A所得的分散系属于悬浊液B所得的分散系中分散质为Fe2O3C用光束照射该分散系能产生丁达尔效应D分散系为胶体,分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径5、下列物质的分类合理的是A碱性
3、氧化物:Na2O、CaO、Mn2O7、Al2O3B氧化物:CO2、NO、SO2、H2OC铵盐:NH4Cl、NH4NO3、(NH4)2SO4、NH3H2OD碱:NaOH、KOH、Ba(OH)2、Na2CO36、下列说法正确的是A切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗:2Na+O2Na2O2B钠与盐酸反应的离子方程式:2Na+2H+2Na+H2C常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快DNa的金属活动性比Mg强,故可用Na与MgCl2溶液反应制Mg7、在甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种
4、类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则有关结论正确的是A甲中一定有B乙中一定有Cl-C甲中可能有H+D乙中可能有OH-8、诺贝尔化学奖获得者泽维尔研究了氢气和二氧化碳的反应:H2 +CO2 =CO+H2O,此反应在一定条件下经历了一个相对长的中间状态HCOOH。下列叙述正确的是AH2 的还原性一定比CO强BCO还原性一定比H2 强C反应条件对物质的还原性存在影响D以上反应不是氧化还原反应9、2008年北京奥运会主体育场一“鸟巢”,被泰晤士报评为全球“最强悍”工程。“鸟巢”运用了高强度、高性能的钒氮合金高新钢和884块ETFE膜,并采用新一代的氮化镓铟高亮度LED材料。夜幕降临,北京奥运会主会场
5、“鸟巢”内灯火辉煌、鼓瑟齐鸣。璀璨的烟花在空中组成奥运五环等图案,与场内表演相呼应。鸟巢夜景照明由五个部分组成,其中主体照明以传统文化元素“中国红”为主色。有关说法正确的是( )A合金的熔点通常比组分金属高,硬度比组分金属小B所用材料从物质分类属于金属单质C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作还原剂D火焰利用了部分金属元素特征的焰色试验,该反应属于物理变化10、在反应8NH33Cl26NH4ClN2中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为A1:6B3:8C2:3D3:211、1 mol MgCl2中含有 ()A3.011023个Mg2+B6.021023个Cl-C1 mol Mg2+D1 mol
6、 Cl212、化学与生活密切相关,下列叙述正确的是A石灰水喷涂在树干上可以消灭树皮上的过冬才虫卵,是因为Ca(OH)2有毒,可毒死虫卵B明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于海水的淡化C侯德榜制碱法先通入NH3是为了增大CO2的溶解度D在食品袋中放入盛有CaCl26H2O和铁粉透气小袋,可防止食物受潮、氧化变质13、下列离子组在一定条件下能大量共存且加入相应试剂后所对应的离子方程式正确的选项离子组加入试剂加入试剂后发生反应的离子方程式AFe2+、NO3、K+稀硫酸3Fe2+NO3+4H+3Fe3+NO+2H2OBFe3+、I、ClO氢氧化钠溶液Fe3+3OHFe(OH)3CCa2+、HCO3、Cl
7、氢氧化钠溶液HCO3+OHCO32+H2ODNH4+、Fe2+、SO42少量Ba(OH)2溶液2NH4+SO42+2OH+Ba2+BaSO4+2NH3H2OAABBCCDD14、工业上制取ClO2的化学反应:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4。下列说法正确的是()ASO2在反应中被氧化BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中作氧化剂D1 mol氧化剂在反应中得到2 mol电子15、下列物质的分类正确的是碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANaOHH2SO4 BaCO3 MgOCO2 BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHCH3COOH CaCl2 COSO2 D
8、KOHHNO3 CaCO3H2OSO3AABBCCDD16、下列物质中,既能和盐酸反应,又能和氢氧化钠反应的物质是A碳酸钠B碳酸氢钠C氯化钠D硫酸铜二、非选择题(本题包括5小题)17、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_。1
9、8、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。19、是一种重金属离子,有一环境监测小组欲利用、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。 (1)现需配制标准NaOH溶液,所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒外,还需要_、_。(2)需准确称取NaOH固体的质量为_。(3)在配置以上溶液时,下列操作会使所配溶液浓度偏低的是_(多选题)。容量瓶洗涤干净后未干燥 定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸
10、馏水定容时俯视刻度线 烧杯和玻璃棒未洗涤(4)从对化合物分类方法出发,指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质、_;、_;、_;、_。20、实验室配制100mL 0.5mol/L的Na2CO3溶液,有如下操作步骤:将称量好的Na2CO3固体放入烧杯中,加入适量的蒸馏水溶解;把所得溶液小心转入100mL容量瓶中;继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶中并轻轻摇匀;计算所需Na2CO3固体的质量并用托盘天平称取;塞紧容量瓶的塞子,充分摇匀回答下列问题:(1)本实验操作步骤的正确顺序是(
11、填序号)_(2)本实验中除用到玻璃棒和烧杯外,还需要用到的玻璃仪器有_、_。(3)实验中用托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量是 _(4)在实验中,若出现如下情况,对所配溶液的浓度有何影响?未进行操作,所配溶液的浓度会_(填“偏高”、“偏低”或“无影响”,下同);定容时俯视液面,所配溶液的浓度会_(5)若实验过程中出现如下情况应如何处理?加蒸馏水时不慎超过了刻度线_,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面_21、已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、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
12、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】HCO3一与H+不共存,Ba2+与SO42一不共存,Ag+与Cl一不共存。2、A【解析】试题分析:A、向CaCl2溶液中通入CO2至过量,不发生化学反应,不出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象,所以符合条件,A选;B、向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量,首先生成氢氧化铝沉淀,后来沉淀又与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,B不选;C、向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀硫酸,先胶体
13、和电解质溶液产生聚沉现象,有沉淀生成;后氢氧化铁又和硫酸反应生成可溶性的硫酸铁,所以沉淀又溶解,所以不符合条件,C不选;D、向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸,偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,D不选。答案选A。考点:考查镁、铝的重要化合物。3、D【解析】A图标为腐蚀品,乙醇不是腐蚀品,属于易燃液体,故A错误; B图标为爆炸品,乙醇不是爆炸品,属于易燃液体,故B错误;C图标为有毒气体,乙醇不是有毒气体,属于易燃液体,故C错误;D乙醇为易燃液体,图标为易燃液体,故D正确;故答案为D。4
14、、C【解析】根据分散质微粒直径大小来判断该分散系为胶体,根据胶体的性质分析。【详解】根据题意可知:磁流体分散系分散质粒子直径在3655nm,属于胶体的范畴,具备胶体的性质。A分散质粒子直径在3655nm之间,所得分散系为胶体,不是悬浊液,A错误;B分散质应是黑色的,而Fe2O3是红褐色的,故分散质不是Fe2O3,B错误; C该分散性属于胶体,胶体有丁达尔效应,所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路,C正确;D该胶体分散质是黑色的,氢氧化铁胶体胶体为红褐色,而且胶粒为很多分子的集合体,不是一个分子,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查胶体的性质,比较基础,侧重对基础知识的巩固,注意胶体
15、的本质特征是分散质的粒子大小。5、B【解析】A项,Mn2O7属于酸性氧化物,Al2O3属于两性氧化物,错误;B项,正确;C项,NH3H2O属于碱,错误;D项,Na2CO3属于盐,错误;答案选B。点睛:本题易错选A,需要注意酸性氧化物、碱性氧化物与金属氧化物、非金属氧化物之间的关系:酸性氧化物不一定是非金属氧化物如Mn2O7等,非金属氧化物不一定是酸性氧化物如CO、NO等,金属氧化物不一定是碱性氧化物如Al2O3等,碱性氧化物一定是金属氧化物。6、B【解析】A、切开的金属钠在空气中变暗是因为Na与空气中的O2反应生成Na2O,反应的化学方程式为:4Na+O22Na2O,选项A错误;B钠与盐酸反应
16、生成氯化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H+2Na+H2,选项B正确;C、常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O2,选项C错误;D、钠的金属性很强,极易和水反应,不能用Na与MgCl2溶液反应制Mg,选项D错误;答案选B。7、A【解析】甲、乙两烧杯中,大量含有的离子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、OH-共六种。且两溶液中大量存在的离子种类互不相同。已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则甲溶液中含有Cu2+,结合离子共存关系,因此OH-不能在甲溶液中,即乙溶液中含有OH-,则H+不能与OH-共存,则甲溶液中含有H+,由于Ba2+、和不能共存,只能分别在甲乙两溶液中,溶液为电中性,一
17、个溶液中既含有阳离子,同时也含有阴离子,则在甲溶液中,Ba2+在乙溶液中;根据题干信息,无法确定Cl-在哪个烧杯中,但根据Cl-的性质,Cl-既可以在甲溶液中,也可以在乙溶液中,综上分析,答案选A。8、C【解析】A、在此反应条件下,H2的还原性强于CO,但COH2OH2CO2发生时,CO的还原性强于H2,故错误;B、根据选项A的分析,CO的还原性不一定比H2强,故错误;C、根据A选项的分析,反应条件对物质的还原性存在影响,故正确;D、上述反应存在化合价的变化,因此属于氧化还原反应,故错误。答案选C。9、D【解析】A合金的熔点通常比组分金属低,硬度比组分金属高,故A错误;B钒氮合金为金属材料,E
18、TFE膜为有机高分子合成材料,故B错误;C用金属铝与V2O5反应冶炼钒,V2O5作氧化剂,故C错误;D焰色反应可检验金属元素的特性,是物理变化,故D正确;故答案为D。10、D【解析】8NH3+3Cl2N2+6NH4Cl中部分N元素化合价由-3价变为0价、Cl元素化合价由0价变为-1价,有1/4的氨气参加氧化反应作还原剂,氯气作氧化剂,氧化剂和还原剂的物质的量之比=3:2,故选D。11、C【解析】1 mol MgCl2中含有1 mol Mg2+和2 mol Cl-,即含有6.021023个Mg2+和1.2041024个Cl-;MgCl2中不含Cl2。故选C。12、C【解析】试题分析:碱溶液能使蛋
19、白质变性,杀死虫卵,故A错误;明矾和氯水是常用的水处理剂,常用于水的净化消毒,但不能淡化海水,故B错误;氨气易溶于水,呈碱性,能增大CO2的溶解度,故C正确;CaCl2可防止食物受潮,CaCl26H2O不能防止食物受潮,故D错误。考点:本题考查物质性质与用途。13、A【解析】A、Fe2+、NO3、K+能大量共存,溶液中加稀硫酸后,Fe2+被氧化为Fe3+,同时生成NO气体,反应的离子方程式为3Fe2+NO3+4H+3Fe3+NO+2H2O,故A正确;B、Fe3+、I、ClO不能大量共存,其中2Fe3+ 2I= 2Fe2+I2,ClO-与I-发生氧化还原反应,故B错误;C、Ca2+、HCO3、C
20、l能大量共存,加NaOH溶液后,发生离子反应: Ca2+ HCO3+OHCaCO3+H2O,故C错误;D、NH4+、Fe2+、SO42-能大量共存,加入少量Ba(OH)2溶液发生反应SO42+2OH-+ Fe2+Ba2+BaSO4+ Fe(OH)2,故D错误;答案:A。14、A【解析】反应中元素化合价变化情况:2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4氯元素的化合价由+5降到+4价,硫元素的化合价由+4价升高到+6价。SO2作还原剂,在反应中被氧化,A正确;NaClO3作氧化剂,在反应中得到电子,B错误;H2SO4中元素化合价未发生变化,C错误;1 mol NaClO3在反应中得
21、到1 mol电子,D错误。15、A【解析】A.NaOH属于碱、H2SO4属于酸、BaCO3属于盐、MgO属于碱性氧化物、CO2属于酸性氧化物,故A正确;B. CO不能和碱反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故B错误;C. CO不能和酸反应生成盐和水,是不成盐氧化物,故C错误;D.H2O既不是酸性氧化物也不是碱性氧化物,所以D错误;本题答案为A。16、B【解析】A、碳酸钠不能与氢氧化钠反应,可与盐酸反应,A错误;B、碳酸氢钠能与盐酸反应生成氯化钠、水和CO2,也能与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,B正确;C、氯化钠与盐酸和氢氧化钠均不反应,C错误;D、硫酸铜与盐酸布反应,与氢氧化钠反应生成硫酸钠和氢氧化
22、铜,D错误;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、(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
23、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。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化
24、碳反应生成D,则C为NaOH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na
25、4OH-+ O2;DE的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。19、胶头滴管 烧杯 1.0 BD SO2 NaClO3 HCl K2CO3 或 【解析】用固体来配制一定物质的量浓度的溶液时的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,根据标准NaOH溶液,利用n=cV来计算物质的量,再利用m=nM来计算其质量,在进行误差分析时,
26、根据进行分析。【详解】(1)根据实验步骤:称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,需要用到的玻璃仪器有:量筒、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯,故答案为:胶头滴管;烧杯;(2)根据n=cV可知需要的NaOH的物质的量n=0.25L0.1mol/L=0.025mol,质量m=nM=0.025mol40g/mol=1.0g,故答案为:1.0;(3)A定容步骤中需加入水,所以配置前,容量瓶中有少量蒸馏水对结果无影响,故A不选;B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积V偏大,使结果偏低,故B符合题意;C读数时,俯视刻度线,导致溶液的体积V减小,所以结果偏高,故C不选;D烧
27、杯和玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量n减小,所以结果偏低,故D符合题意。故答案为:BD。(4)ANa2O、CaO、CuO是由金属元素和氧元素组成的化合物,属于金属氧化物,SO2 是由非金属元素和氧元素组成的化合物,属于非金属氧化物,故答案为:SO2;BNaClO3的酸根离子含有氧元素,属于含氧酸盐,NaCl、KCl、CaCl2酸根离子不含有氧元素,属于无氧酸盐,故答案为:NaClO3;CHClO3、KClO3、NaClO3均含有氧元素,是含氧化合物,而HCl不含氧元素,是无氧化合物,故答案为:HCl;DNaHCO3、Ca(HCO3)2、NH4HCO3属于碳酸酸式盐,K2CO3属于碳酸正盐;、都
28、属于金属盐,是铵盐,故答案为:K2CO3或 。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制步骤、仪器和容量瓶构造及使用方法是解题关键。20、 100mL容量瓶 胶头滴管 5.3g 偏低 偏高 实验失败,重新配制 实验失败,重新配制 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,故答案为:;(2)配制顺序是:计算称量溶解、冷却移液洗涤定容摇匀装瓶贴签,一般用天平称量(用到药匙)称量,在烧杯中溶解,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,当加水至液
29、面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(3)Na2CO3的物质的量n=cV=0.1L0.5molL1=0.05mol,Na2CO3的质量为0.05mol106g/mol=5.3g,因天平的精确度为0.1g,所以托盘天平实际称取Na2CO3固体的质量为5.3g。故答案为:5.3g;(4)因烧杯内壁沾有溶质,未用少量蒸馏水洗涤烧杯23次,溶质的质量减少,浓度偏低;定容时俯视液面,溶液的液面未达到刻度线,溶液的体积偏小,浓
30、度偏高,故答案为:偏低;偏高;(5)加蒸馏水时不慎超过了刻度,向容量瓶中转移溶液时,不慎有少量溶液洒在容量瓶外面,都属于配制过程中出现了错误,实验失败,必须重新配制,故答案为:实验失败,重新配制;实验失败,重新配制。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2mol;通入氯气的量为1-
31、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。