【精品解析】2015-2016学年广东省湛江市廉江一中高三上学期开学化学试卷

2015-2016学年广东省湛江市廉江一中高三上学期开学化学试卷
一、选择题
1．（2015高三上·湛江开学考）有关物质的使用不涉及化学变化的是 （　　）
A．明矾用作净水剂 B．液氨用作致冷剂
C．漂粉精作消毒剂 D．生石灰作干燥剂
【答案】B
【知识点】物理变化与化学变化的区别与联系
【解析】【解答】解：A．明矾在水中可以电离出两种金属离子K+、Al3+．而Al3+很容易水解，生成胶状的氢氧化铝，氢氧化铝胶体的吸附能力很强，可以吸附水里悬浮的杂质，从而使杂质沉降水变澄清，属于化学变化，故A错误；
B．液氯汽化时吸收热量，故可用作制冷剂，属于物理变化，故B正确；
C．漂白精的有效成分为次氯酸钙，具有强氧化性，可用于杀菌消毒，属于化学变化，故C错误；
D．生石灰与水反应生成氢氧化钙，属于化学变化，故D错误，
故选B．
【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断．
2．（2015高三上·湛江开学考）具有防腐作用的甲醛 （　　）
A．分子中共有12个电子 B．能发生加聚反应
C．难溶于水易溶于酒精 D．比例模型为：
【答案】B
【知识点】甲醛
【解析】【解答】解：A．甲醛的电子式为： ，核外共有电子数=8+6+2=16，故A错误；
B．甲醛的结构式为 ，含有碳氧双键能发生加聚反应，故B正确；
C．甲醛是极性分子，水是极性分子，乙醇是极性分子，根据相似相溶原理，甲醛易溶于水，也易溶于酒精，故C错误；
D．比例模型中氧原子半径应大于氢原子的半径，故D错误；
故选B．
【分析】A．甲醛的分子式为CH2O，电子式为 ；
B．根据甲醛的结构式为 以及双键能发生加聚反应来分析；
C．根据相似相溶原理来解答；
D．根据比例模型中氧原子半径应大于氢原子的半径．
3．（2015高三上·湛江开学考）关于氧化物Na2O2和Na2O，它们（　　）
A．阴阳离子个数比均为1：2 B．都含有非极性共价键
C．都与水发生氧化还原反应 D．都属于碱性氧化物
【答案】A
【知识点】钠的重要化合物
【解析】【解答】解：A、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，电子式为 ，所以阴阳离子个数比是1：2，Na202是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物，电子式为 ，阴阳离子个数比是1：2，故A正确；
B、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，不含有非极性共价键，故B错误；
C、Na20与水反应生成氢氧化钠，元素化合价不变，属于非氧化还原反应，故C错误；
D、因过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气，则过氧化钠不属于碱性氧化物，故D错误；
故选A．
【分析】A、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，Na202是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物；
B、Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，不含有非极性共价键；
C、Na2O与水反应生成氢氧化钠，元素化合价不变；
D、碱性氧化物是指能与酸反应生成盐和水的金属氧化物．
4．（2015高三上·湛江开学考）下列叙述中正确的是（　　）
A．氯化钠溶液能导电，所以氯化钠溶液是电解质
B．氯化钠固体不导电，所以氯化钠不是电解质
C．氯化氢溶液能导电，所以氯化氢是电解质
D．氯气溶于水能导电，所以氯气是电解质
【答案】C
【知识点】电解质与非电解质
【解析】【解答】解：A、氯化钠溶液为混合物，既不是电解质也不是非电解质，故A错误；
B、氯化钠固体熔融状态和溶于水均能导电，属于电解质，故B错误；
C、氯化氢溶液能导电，HCl属于电解质，故C正确；
D、氯气是单质，既不是电解质也不是非电解质，故D错误，故选C．
【分析】电解质：在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物；例：酸、碱、盐，金属氧化物等．
非电解质：在水溶液中或熔融状态下不能导电的化合物；例：有机物，非金属氧化物等，据此解答即可．
5．（2015高三上·湛江开学考）下列各组离子在相应的条件下一定能大量共存的是（　　）
A．在碱性溶液中：CO32﹣、K+、S2﹣、Na+
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液中：NO3﹣、Mg2+、Na+、SO42﹣
C．在 =1×1012的溶液中：NH4+、AlO2﹣、Cl﹣、K+
D．在中性溶液中：Fe3+、Cl﹣、NO3﹣、Al3+
【答案】A
【知识点】离子共存
【解析】【解答】解：A．在碱性溶液中，该组离子之间不反应，可大量共存，故A正确；
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液，为非氧化性酸或强碱溶液，酸溶液中Al、NO3﹣发生氧化还原反应不生成氢气，碱溶液中不能大量存在Mg2+，故B错误；
C．在 =1×1012的溶液，显酸性，酸溶液中不能大量存在AlO2﹣，故C错误；
D．Fe3+在pH为4.4左右沉淀完全，则中性溶液中不能大量存在Fe3+，故D错误；
故选A．
【分析】A．在碱性溶液中，该组离子之间不反应；
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液，为非氧化性酸或强碱溶液；
C．在 =1×1012的溶液，显酸性；
D．Fe3+在pH为4.4左右沉淀完全．
6．（2015高三上·湛江开学考）下列离子方程式正确的是（　　）
A．澄清石灰水与稀盐酸反应：Ca（OH）2+2H+═Ca2++2H20
B．碳酸钠溶液与少量盐酸反应：CO32﹣+2H+═H2O+CO2↑
C．稀硫酸与氢氧化钡溶液反应：H++OH﹣+Ba2++SO42﹣═H2O+BaSO4↓
D．氢氧化铜与稀硫酸反应：Cu（OH）2+2H+═Cu2++2H2O
【答案】D
【知识点】离子方程式的书写
【解析】【解答】解：A．澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为H++OH﹣═H20，故A错误；
B．碳酸钠溶液与少量盐酸反应的离子反应为CO32﹣+H+═HCO3﹣，故B错误；
C．稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子反应为2H++2OH﹣+Ba2++SO42﹣═2H2O+BaSO4↓，故C错误；
D．氢氧化铜与稀硫酸反应的离子反应为Cu（OH）2+2H+═Cu2++2H2O，故D正确；
故选D．
【分析】A．反应生成氯化钙和水；
B．反应生成碳酸氢钠；
C．不符合离子的配比；
D．反应生成硫酸铜和水．
7．（2015高三上·湛江开学考）下列说法正确的是（　　）
A．摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量
B．在一定的温度和压强下，各种气体的摩尔体积相等
C．阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg碳所含的原子个数
D．若气体摩尔体积为22.4 L mol﹣1，则所处条件为标准状况
【答案】B
【知识点】物质的量与其浓度和气体摩尔体积的综合应用
【解析】【解答】解：A、摩尔是物质的量的单位，不是物理量，故A错误；
B、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关，温度和压强一定的条件下，气体摩尔体积相同，故B正确；
C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C碳所含的原子个数，故C错误；
D、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关，故气体摩尔体积为22.4 L mol﹣1，不一定是在标况下，故D错误；
故选B．
【分析】A、摩尔是物质的量的单位，不是物理量；
B、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关；
C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C碳所含的原子个数；
D、依据气体摩尔体积的定义回答．
二、解答题
8．（2015高三上·湛江开学考）用98%的浓H2SO4（ρ=1.84g/cm3）配制250mL 0.5mol/L的稀H2SO4的操作简单可概括为计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶．请按要求填空：
（1）所需浓H2SO4的体积为　 　．
（2）如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒，应选用　 　 mL量筒最好．量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，所配溶液浓度将　 　（偏高、偏低、无影响）．
（3）除量筒和胶头滴管外还需用到的玻璃仪器有：　 　．
（4）洗涤操作一般要求重复　 　次，且洗涤液均要　 　．
（5）定容的操作为：向容量瓶中加入蒸馏水，至液面离刻度线　 　处，改用胶头滴管滴加，至　 　．
【答案】（1）6.8mL
（2）10；偏低
（3）烧杯250mL容量瓶玻璃棒
（4）2﹣3；转移至容量瓶中
（5）1﹣2cm；凹液面最低处与刻度线相切
【知识点】配制一定物质的量浓度的溶液
【解析】【解答】解：（1）浓硫酸的物质的量浓度为c= = =18.4mol/L，设需要的浓硫酸的体积为VmL，根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀，可知：
18.4mol/L×VmL=0.5mol/L×250mL
解得V=6.8mL．
故答案为：6.8mL；（2）根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓硫酸的体积为6.8mL可知应选择10mL的量筒；量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，会导致所取的浓硫酸被稀释，浓硫酸的物质的量偏小，则配制出的额稀硫酸的浓度偏低，故答案为：10，偏低；（3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有：烧杯、量筒、250mL容量瓶、玻璃棒和胶头滴管，故除了量筒和胶头滴管外还需要烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒，故答案为：烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒；（4）洗涤烧杯和玻璃棒2﹣3次，洗涤液也要注入容量瓶，否则会导致溶质的损失，故答案为：2﹣3，转移至容量瓶中；（5）定容时，开始先加水至凹液面离刻度线1﹣2cm处，然后改用胶头滴管逐滴加入，至凹液面最低处与刻度线相切，故答案为：1～2cm，凹液面最低处与刻度线相切．
【分析】（1）先计算出浓硫酸的物质的量浓度为c= ，然后根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀来计算；（2）根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓硫酸的体积来选择合适的量筒；根据c= 并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析；（3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器；（4）洗涤烧杯和玻璃棒2﹣3次，洗涤液也要注入容量瓶；（5）根据定容的操作来分析．
9．（2015高三上·湛江开学考）原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子．
回答下列问题：
（1）元素c为　 　；d为　 　
（2）由这些元素形成的双原子分子为　 　．
（3）这些元素的单质或由它们形成的AB型化合物中，其晶体类型属于原子晶体的是　 　，离子晶体的是　 　，金属晶体的是　 　，分子晶体的是　 　；（每空填一种）
（4）元素a和b形成的一种化合物与c和b形成的一种化合物发生的反应常用于防毒面具中，两种化合物的电子式分别为：　 　、　 　，该反应的化学方程式为：　 　．
【答案】（1）Na；S
（2）CO、O2、Cl2
（3）金刚石；NaCl；Na；CO（或O2、Cl2）
（4）；；2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2
【知识点】元素周期律和元素周期表的综合应用
【解析】【解答】解：原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍，则a有2个电子层，最外层电子数为4，故a为碳元素；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，B采取sp3杂化，分子中B原子有2对孤对电子，则B原子最外层电子数为6，处于ⅥA族，故b为氧元素，d为硫元素；c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子，c处于ⅠA族、e处于VIIA族，结合原子序数可知，c为钠元素，e为Cl元素．（1）由上述分析可知，元素c为Na，d为S，故答案为：Na；S；（2）由这些元素形成的双原子分子为CO、O2、Cl2，故答案为：CO、O2、Cl2；（3）这些元素的单质或由它们形成的AB型化合物中，其晶体类型属于原子晶体的是金刚石，属于离子晶体的是NaCl等，属于金属晶体的是Na，属于分子晶体的是CO（或O2、Cl2），
故答案为：金刚石；NaCl；Na；CO（或O2、Cl2）；（4）元素a和b形成的一种化合物与c和b形成的一种化合物发生的反应常用于防毒面具中，应是CO2与Na2O2，两种化合物的电子式分别为： 、 ，该反应的化学方程式为：2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2，
故答案为： ； ；2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2．
【分析】原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍，则a有2个电子层，最外层电子数为4，故a为碳元素；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，B采取sp3杂化，分子中B原子有2对孤对电子，则B原子最外层电子数为6，处于ⅥA族，故b为氧元素，d为硫元素；c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子，c处于ⅠA族、e处于VIIA族，结合原子序数可知，c为钠元素，e为Cl元素．
10．（2015高三上·湛江开学考）ClO2是一种高效、广谱、安全的杀菌、消毒剂，易溶于水．制备方法如下：
（1）步骤Ⅰ：电解食盐水制备氯酸钠．用于电解的食盐水需先除去其中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣等杂质．在除杂操作时，往粗盐水中先加入过量的　 　（填化学式），至沉淀不再产生后，再加入过量的　 　和NaOH，充分反应后将沉淀一并滤去．
（2）步骤Ⅱ：将步骤Ⅰ得到的食盐水在特定条件下电解得到氯酸钠（NaClO3），再将它与盐酸反应生成ClO2与Cl2，ClO2与Cl2的物质的量比是　 　．
（3）学生拟用图1所示装置模拟工业制取并收集ClO2，用NaClO3和草酸（H2C2O4）恒温在60℃ 时反应制得．
反应过程中需要对A容器进行加热，加热的方式为　 　；加热需要的玻璃仪器除酒精灯外，还有　 　；
（4）反应后在装置C中可得亚氯酸钠（NaClO2）溶液．已知NaClO2饱和溶液在温度低于38℃ 时，析出的晶体是NaClO2 3H2O，在温度高于38℃时析出的是NaClO2．根据图2所示NaClO2的溶解度曲线，请完成从NaClO2溶液中制得NaClO2 3H2O的操作步骤：
①　 　；②　 　；③洗涤；④干燥．
（5）目前我国已成功研制出利用NaClO2制取二氧化氯的新方法，将Cl2通入到NaClO2溶液中．现制取270kg二氧化氯，需要亚氯酸钠的质量是　 　．
（6）ClO2和Cl2均能将电镀废水中的剧毒CN﹣氧化为无毒物质，自身被还原为Cl﹣．处理含CN﹣相同量的电镀废水，所需Cl2的物质的量是ClO2的　 　倍．
【答案】（1）BaCl2；Na2CO3
（2）2：1
（3）水浴加热；温度计、大烧杯
（4）蒸发浓缩；冷却（大于38℃）结晶
（5）362kg
（6）2.5
【知识点】制备实验方案的设计
【解析】【解答】解：（1）要先除硫酸根离子，然后再除钙离子，碳酸钠可以除去过量的钡离子，如果加反了，过量的钡离子就没法除去，至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制，因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了，只要将三种离子除完了，过滤就行了，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子，其次除杂操作时，往粗盐水中先加入过量的BaCl2，至沉淀不再产生后，再加入过量的Na2CO3，和NaOH溶液，充分反应后将沉淀一并滤去；
故答案为：BaCl2；Na2CO3；（2）根据NaClO3与盐酸反应生成ClO2与Cl2的反应可知，生成每摩尔Cl2失去2mol电子，而生成每摩尔ClO2得到1mol电子，根据电子得失守恒可知，生成ClO2与Cl2的物质的量比是2：1，
故答案为：2：1；（3）工业上用稍潮湿的KClO3和草酸（H2C2O4）在60℃时反应制得ClO2、K2CO3和CO2，所以反应要用水浴加热，为了准确测量水浴的温度需要用温度计，另外水浴装置中除酒精灯外，还需要用大烧杯，
故答案为：水浴加热；温度计、大烧杯；（4）从溶液中制取溶质，一般采用蒸发浓缩、冷却（大于38℃）结晶、过滤、洗涤、干燥的方法，为防止析出晶体NaClO2 3H2O，趁热过滤；用38℃～60℃热水洗涤；低于60℃干燥；
故答案为：蒸发浓缩； 冷却（大于38℃）结晶；（5）设亚氯酸钠的质量是为xkg，
根据反应
2NaClO2+Cl2=2NaCl+ 2ClO2
181 135
x 270kg
所以x= =362
故答案为：362kg；（6）处理含CN﹣相同量的电镀废水时，每摩尔Cl2得到2mol电子，而每摩尔ClO2得到5mol电子，则所需Cl2的物质的量是ClO2的2.5倍，
故答案为：2.5．
【分析】（1）盐酸要放在最后，来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠，要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子，然后用碳酸钠去除过量的钡离子（2）根据NaClO3与盐酸反应生成ClO2与Cl2的反应可知，生成每摩尔Cl2失去2mol电子，而生成每摩尔ClO2得到1mol电子，根据电子得失守恒计算；（3）工业上用稍潮湿的KClO3和草酸（H2C2O4）在60℃时反应制得ClO2、K2CO3和CO2，所以反应要用水浴加热；（4）从溶液中制取溶质，一般采用蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥的方法；（5）根据反应方程式进行计算；（6）处理含CN﹣相同量的电镀废水时，每摩尔Cl2得到2mol电子，而每摩尔ClO2得到5mol电子，故为2.5倍．
11．（2015高三上·湛江开学考）工业上用菱锰矿（MnCO3）[含FeCO3、SiO2、Cu2（OH）2CO3等杂质]为原料制取二氧化锰，其流程示意图如下：
已知：
生成氢氧化物沉淀的pH
Mn（OH）2 Fe（OH）2 Fe（OH）3 Cu（OH）2
开始沉淀时 8.3 6.3 2.7 4.7
完全沉淀时 9.8 8.3 3.7 6.7
注：金属离子的起始浓度为0.1mol/L
回答下列问题：
（1）含杂质的菱锰矿使用前需将其粉碎，主要目的是　 　．盐酸溶解MnCO3的化学方程式是　 　．
（2）向溶液1中加入双氧水时，反应的离子方程式是　 　．
（3）滤液2中加入稍过量的难溶电解质MnS，以除去Cu2+，反应的离子方程式是　 　．
（4）将MnCl2转化为MnO2的一种方法是氧化法．其具体做法是用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化，该反应的离子方程式为：
　 　 Mn2++　 　ClO3﹣+　 　=　 　+　 　+　 　．
（5）将MnCl2转化为MnO2的另一种方法是电解法．
①生成MnO2的电极反应式是　 　
②若直接电解MnCl2溶液，生成MnO2的同时会产生少量Cl2．检验Cl2的操作是　 　．
③若在上述MnCl2溶液中加入一定量的Mn（NO3）2粉末，则无Cl2产生．其原因是　 　．
【答案】（1）增大接触面积，提高反应速率；MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O
（2）2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+
（3）MnS+Cu2+=Mn2++CuS
（4）5；2；4H2O；Cl2↑；5MnO2；8H+5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+
（5）Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+；将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成；其它条件不变下，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电）
【知识点】物质的分离与提纯
【解析】【解答】解：菱锰矿用盐酸酸浸，MnCO3、FeCO3、Cu2（OH）2CO3与盐酸反应，SiO2不与盐酸反应，过滤得到滤渣1为SiO2，滤液1中含有氯化镁、氯化亚铁、氯化铜及剩余的HCl，向滤液中加入生石灰，调节溶液pH=4，加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，过滤除去，滤液2中加入MnS，将溶液中Cu2+转化为CuS沉淀过滤除去，滤液3中为MnCl2，系列转化得到MnO2．（1）将菱锰矿粉碎，可以增大接触面积，提高反应速率；碳酸镁与盐酸反应生成氯化镁、二氧化碳与水，反应方程式为：MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O，
故答案为：增大接触面积，提高反应速率；MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O；（2）加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，根据电荷守恒有氢离子生成，反应离子方程式为：2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+，
故答案为：2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+；（3）MnS与氯化铜反应转化更难溶的CuS，同时得到氯化镁，反应离子方程式为：MnS+Cu2+=Mn2++CuS，
故答案为：MnS+Cu2+=Mn2++CuS；（4）用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化得到MnO2，Mn元素发生氧化反应，则Cl元素发生还原反应生成Cl2，由于在酸性条件下反应，根据电荷守恒可知，生成物中有H+生成，根据H元素守恒，可知反应物中缺项物质为H2O，配平后离子方程式为：5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+，
故答案为：5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+；（5）①由题意可知，Mn2+转化为MnO2，发生氧化反应，由O元素守恒可知有水参加反应，由电荷守恒可知应有H+生成，电极反应式为：Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+，
故答案为：Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+；②生成氯气发生氧化反应，在阳极产生，检验Cl2的操作是：将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成，
故答案为：将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成；③Mn2+、Cl﹣都在阳极放电，二者为竞争关系，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电），
故答案为：其它条件不变下，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电）．
【分析】菱锰矿用盐酸酸浸，MnCO3、FeCO3、Cu2（OH）2CO3与盐酸反应，SiO2不与盐酸反应，过滤得到滤渣1为SiO2，滤液1中含有氯化镁、氯化亚铁、氯化铜及剩余的HCl，向滤液中加入生石灰，调节溶液pH=4，加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，过滤除去，滤液2中加入MnS，将溶液中Cu2+转化为CuS沉淀过滤除去，滤液3中为MnCl2，系列转化得到MnO2．（1）将菱锰矿粉碎，可以增大接触面积，提高反应速率；碳酸镁与盐酸反应生成氯化镁、二氧化碳与水；（2）加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，根据电荷守恒有氢离子生成；（3）MnS与氯化铜反应转化更难溶的CuS，同时得到氯化镁；（4）用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化得到MnO2，Mn元素发生氧化反应，则Cl元素发生还原反应生成Cl2，由于在酸性条件下反应，根据电荷守恒可知，生成物中有H+生成，根据H元素守恒，可知反应物中缺项物质为H2O，结合电荷守恒、原子守恒配平；（5）①由题意可知，Mn2+转化为MnO2，发生氧化反应，由O元素守恒可知有水参加反应，由电荷守恒可知应有H+生成；②生成氯气发生氧化反应，在阳极产生，用润湿的淀粉碘化钾试纸检验；③其它条件不变下，增大Mn2+浓度，有利于Mn2+放电．
1 / 12015-2016学年广东省湛江市廉江一中高三上学期开学化学试卷
一、选择题
1．（2015高三上·湛江开学考）有关物质的使用不涉及化学变化的是 （　　）
A．明矾用作净水剂 B．液氨用作致冷剂
C．漂粉精作消毒剂 D．生石灰作干燥剂
2．（2015高三上·湛江开学考）具有防腐作用的甲醛 （　　）
A．分子中共有12个电子 B．能发生加聚反应
C．难溶于水易溶于酒精 D．比例模型为：
3．（2015高三上·湛江开学考）关于氧化物Na2O2和Na2O，它们（　　）
A．阴阳离子个数比均为1：2 B．都含有非极性共价键
C．都与水发生氧化还原反应 D．都属于碱性氧化物
4．（2015高三上·湛江开学考）下列叙述中正确的是（　　）
A．氯化钠溶液能导电，所以氯化钠溶液是电解质
B．氯化钠固体不导电，所以氯化钠不是电解质
C．氯化氢溶液能导电，所以氯化氢是电解质
D．氯气溶于水能导电，所以氯气是电解质
5．（2015高三上·湛江开学考）下列各组离子在相应的条件下一定能大量共存的是（　　）
A．在碱性溶液中：CO32﹣、K+、S2﹣、Na+
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液中：NO3﹣、Mg2+、Na+、SO42﹣
C．在 =1×1012的溶液中：NH4+、AlO2﹣、Cl﹣、K+
D．在中性溶液中：Fe3+、Cl﹣、NO3﹣、Al3+
6．（2015高三上·湛江开学考）下列离子方程式正确的是（　　）
A．澄清石灰水与稀盐酸反应：Ca（OH）2+2H+═Ca2++2H20
B．碳酸钠溶液与少量盐酸反应：CO32﹣+2H+═H2O+CO2↑
C．稀硫酸与氢氧化钡溶液反应：H++OH﹣+Ba2++SO42﹣═H2O+BaSO4↓
D．氢氧化铜与稀硫酸反应：Cu（OH）2+2H+═Cu2++2H2O
7．（2015高三上·湛江开学考）下列说法正确的是（　　）
A．摩尔是用来衡量微观粒子多少的一种物理量
B．在一定的温度和压强下，各种气体的摩尔体积相等
C．阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg碳所含的原子个数
D．若气体摩尔体积为22.4 L mol﹣1，则所处条件为标准状况
二、解答题
8．（2015高三上·湛江开学考）用98%的浓H2SO4（ρ=1.84g/cm3）配制250mL 0.5mol/L的稀H2SO4的操作简单可概括为计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶．请按要求填空：
（1）所需浓H2SO4的体积为　 　．
（2）如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒，应选用　 　 mL量筒最好．量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，所配溶液浓度将　 　（偏高、偏低、无影响）．
（3）除量筒和胶头滴管外还需用到的玻璃仪器有：　 　．
（4）洗涤操作一般要求重复　 　次，且洗涤液均要　 　．
（5）定容的操作为：向容量瓶中加入蒸馏水，至液面离刻度线　 　处，改用胶头滴管滴加，至　 　．
9．（2015高三上·湛江开学考）原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子．
回答下列问题：
（1）元素c为　 　；d为　 　
（2）由这些元素形成的双原子分子为　 　．
（3）这些元素的单质或由它们形成的AB型化合物中，其晶体类型属于原子晶体的是　 　，离子晶体的是　 　，金属晶体的是　 　，分子晶体的是　 　；（每空填一种）
（4）元素a和b形成的一种化合物与c和b形成的一种化合物发生的反应常用于防毒面具中，两种化合物的电子式分别为：　 　、　 　，该反应的化学方程式为：　 　．
10．（2015高三上·湛江开学考）ClO2是一种高效、广谱、安全的杀菌、消毒剂，易溶于水．制备方法如下：
（1）步骤Ⅰ：电解食盐水制备氯酸钠．用于电解的食盐水需先除去其中的Ca2+、Mg2+、SO42﹣等杂质．在除杂操作时，往粗盐水中先加入过量的　 　（填化学式），至沉淀不再产生后，再加入过量的　 　和NaOH，充分反应后将沉淀一并滤去．
（2）步骤Ⅱ：将步骤Ⅰ得到的食盐水在特定条件下电解得到氯酸钠（NaClO3），再将它与盐酸反应生成ClO2与Cl2，ClO2与Cl2的物质的量比是　 　．
（3）学生拟用图1所示装置模拟工业制取并收集ClO2，用NaClO3和草酸（H2C2O4）恒温在60℃ 时反应制得．
反应过程中需要对A容器进行加热，加热的方式为　 　；加热需要的玻璃仪器除酒精灯外，还有　 　；
（4）反应后在装置C中可得亚氯酸钠（NaClO2）溶液．已知NaClO2饱和溶液在温度低于38℃ 时，析出的晶体是NaClO2 3H2O，在温度高于38℃时析出的是NaClO2．根据图2所示NaClO2的溶解度曲线，请完成从NaClO2溶液中制得NaClO2 3H2O的操作步骤：
①　 　；②　 　；③洗涤；④干燥．
（5）目前我国已成功研制出利用NaClO2制取二氧化氯的新方法，将Cl2通入到NaClO2溶液中．现制取270kg二氧化氯，需要亚氯酸钠的质量是　 　．
（6）ClO2和Cl2均能将电镀废水中的剧毒CN﹣氧化为无毒物质，自身被还原为Cl﹣．处理含CN﹣相同量的电镀废水，所需Cl2的物质的量是ClO2的　 　倍．
11．（2015高三上·湛江开学考）工业上用菱锰矿（MnCO3）[含FeCO3、SiO2、Cu2（OH）2CO3等杂质]为原料制取二氧化锰，其流程示意图如下：
已知：
生成氢氧化物沉淀的pH
Mn（OH）2 Fe（OH）2 Fe（OH）3 Cu（OH）2
开始沉淀时 8.3 6.3 2.7 4.7
完全沉淀时 9.8 8.3 3.7 6.7
注：金属离子的起始浓度为0.1mol/L
回答下列问题：
（1）含杂质的菱锰矿使用前需将其粉碎，主要目的是　 　．盐酸溶解MnCO3的化学方程式是　 　．
（2）向溶液1中加入双氧水时，反应的离子方程式是　 　．
（3）滤液2中加入稍过量的难溶电解质MnS，以除去Cu2+，反应的离子方程式是　 　．
（4）将MnCl2转化为MnO2的一种方法是氧化法．其具体做法是用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化，该反应的离子方程式为：
　 　 Mn2++　 　ClO3﹣+　 　=　 　+　 　+　 　．
（5）将MnCl2转化为MnO2的另一种方法是电解法．
①生成MnO2的电极反应式是　 　
②若直接电解MnCl2溶液，生成MnO2的同时会产生少量Cl2．检验Cl2的操作是　 　．
③若在上述MnCl2溶液中加入一定量的Mn（NO3）2粉末，则无Cl2产生．其原因是　 　．
答案解析部分
1．【答案】B
【知识点】物理变化与化学变化的区别与联系
【解析】【解答】解：A．明矾在水中可以电离出两种金属离子K+、Al3+．而Al3+很容易水解，生成胶状的氢氧化铝，氢氧化铝胶体的吸附能力很强，可以吸附水里悬浮的杂质，从而使杂质沉降水变澄清，属于化学变化，故A错误；
B．液氯汽化时吸收热量，故可用作制冷剂，属于物理变化，故B正确；
C．漂白精的有效成分为次氯酸钙，具有强氧化性，可用于杀菌消毒，属于化学变化，故C错误；
D．生石灰与水反应生成氢氧化钙，属于化学变化，故D错误，
故选B．
【分析】化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断．
2．【答案】B
【知识点】甲醛
【解析】【解答】解：A．甲醛的电子式为： ，核外共有电子数=8+6+2=16，故A错误；
B．甲醛的结构式为 ，含有碳氧双键能发生加聚反应，故B正确；
C．甲醛是极性分子，水是极性分子，乙醇是极性分子，根据相似相溶原理，甲醛易溶于水，也易溶于酒精，故C错误；
D．比例模型中氧原子半径应大于氢原子的半径，故D错误；
故选B．
【分析】A．甲醛的分子式为CH2O，电子式为 ；
B．根据甲醛的结构式为 以及双键能发生加聚反应来分析；
C．根据相似相溶原理来解答；
D．根据比例模型中氧原子半径应大于氢原子的半径．
3．【答案】A
【知识点】钠的重要化合物
【解析】【解答】解：A、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，电子式为 ，所以阴阳离子个数比是1：2，Na202是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物，电子式为 ，阴阳离子个数比是1：2，故A正确；
B、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，不含有非极性共价键，故B错误；
C、Na20与水反应生成氢氧化钠，元素化合价不变，属于非氧化还原反应，故C错误；
D、因过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气，则过氧化钠不属于碱性氧化物，故D错误；
故选A．
【分析】A、Na20是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，Na202是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物；
B、Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，不含有非极性共价键；
C、Na2O与水反应生成氢氧化钠，元素化合价不变；
D、碱性氧化物是指能与酸反应生成盐和水的金属氧化物．
4．【答案】C
【知识点】电解质与非电解质
【解析】【解答】解：A、氯化钠溶液为混合物，既不是电解质也不是非电解质，故A错误；
B、氯化钠固体熔融状态和溶于水均能导电，属于电解质，故B错误；
C、氯化氢溶液能导电，HCl属于电解质，故C正确；
D、氯气是单质，既不是电解质也不是非电解质，故D错误，故选C．
【分析】电解质：在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物；例：酸、碱、盐，金属氧化物等．
非电解质：在水溶液中或熔融状态下不能导电的化合物；例：有机物，非金属氧化物等，据此解答即可．
5．【答案】A
【知识点】离子共存
【解析】【解答】解：A．在碱性溶液中，该组离子之间不反应，可大量共存，故A正确；
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液，为非氧化性酸或强碱溶液，酸溶液中Al、NO3﹣发生氧化还原反应不生成氢气，碱溶液中不能大量存在Mg2+，故B错误；
C．在 =1×1012的溶液，显酸性，酸溶液中不能大量存在AlO2﹣，故C错误；
D．Fe3+在pH为4.4左右沉淀完全，则中性溶液中不能大量存在Fe3+，故D错误；
故选A．
【分析】A．在碱性溶液中，该组离子之间不反应；
B．与铝粉反应放出氢气的无色溶液，为非氧化性酸或强碱溶液；
C．在 =1×1012的溶液，显酸性；
D．Fe3+在pH为4.4左右沉淀完全．
6．【答案】D
【知识点】离子方程式的书写
【解析】【解答】解：A．澄清石灰水与稀盐酸反应的离子反应为H++OH﹣═H20，故A错误；
B．碳酸钠溶液与少量盐酸反应的离子反应为CO32﹣+H+═HCO3﹣，故B错误；
C．稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子反应为2H++2OH﹣+Ba2++SO42﹣═2H2O+BaSO4↓，故C错误；
D．氢氧化铜与稀硫酸反应的离子反应为Cu（OH）2+2H+═Cu2++2H2O，故D正确；
故选D．
【分析】A．反应生成氯化钙和水；
B．反应生成碳酸氢钠；
C．不符合离子的配比；
D．反应生成硫酸铜和水．
7．【答案】B
【知识点】物质的量与其浓度和气体摩尔体积的综合应用
【解析】【解答】解：A、摩尔是物质的量的单位，不是物理量，故A错误；
B、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关，温度和压强一定的条件下，气体摩尔体积相同，故B正确；
C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C碳所含的原子个数，故C错误；
D、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关，故气体摩尔体积为22.4 L mol﹣1，不一定是在标况下，故D错误；
故选B．
【分析】A、摩尔是物质的量的单位，不是物理量；
B、气体摩尔体积的定义是1mol气体在一定条件下所占有的体积，气体体积与温度和压强有关；
C、阿伏加德罗常数的数值是0.012 kg12C碳所含的原子个数；
D、依据气体摩尔体积的定义回答．
8．【答案】（1）6.8mL
（2）10；偏低
（3）烧杯250mL容量瓶玻璃棒
（4）2﹣3；转移至容量瓶中
（5）1﹣2cm；凹液面最低处与刻度线相切
【知识点】配制一定物质的量浓度的溶液
【解析】【解答】解：（1）浓硫酸的物质的量浓度为c= = =18.4mol/L，设需要的浓硫酸的体积为VmL，根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀，可知：
18.4mol/L×VmL=0.5mol/L×250mL
解得V=6.8mL．
故答案为：6.8mL；（2）根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓硫酸的体积为6.8mL可知应选择10mL的量筒；量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，会导致所取的浓硫酸被稀释，浓硫酸的物质的量偏小，则配制出的额稀硫酸的浓度偏低，故答案为：10，偏低；（3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶可知所需的仪器有：烧杯、量筒、250mL容量瓶、玻璃棒和胶头滴管，故除了量筒和胶头滴管外还需要烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒，故答案为：烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒；（4）洗涤烧杯和玻璃棒2﹣3次，洗涤液也要注入容量瓶，否则会导致溶质的损失，故答案为：2﹣3，转移至容量瓶中；（5）定容时，开始先加水至凹液面离刻度线1﹣2cm处，然后改用胶头滴管逐滴加入，至凹液面最低处与刻度线相切，故答案为：1～2cm，凹液面最低处与刻度线相切．
【分析】（1）先计算出浓硫酸的物质的量浓度为c= ，然后根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀来计算；（2）根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓硫酸的体积来选择合适的量筒；根据c= 并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析；（3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器；（4）洗涤烧杯和玻璃棒2﹣3次，洗涤液也要注入容量瓶；（5）根据定容的操作来分析．
9．【答案】（1）Na；S
（2）CO、O2、Cl2
（3）金刚石；NaCl；Na；CO（或O2、Cl2）
（4）；；2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2
【知识点】元素周期律和元素周期表的综合应用
【解析】【解答】解：原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍，则a有2个电子层，最外层电子数为4，故a为碳元素；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，B采取sp3杂化，分子中B原子有2对孤对电子，则B原子最外层电子数为6，处于ⅥA族，故b为氧元素，d为硫元素；c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子，c处于ⅠA族、e处于VIIA族，结合原子序数可知，c为钠元素，e为Cl元素．（1）由上述分析可知，元素c为Na，d为S，故答案为：Na；S；（2）由这些元素形成的双原子分子为CO、O2、Cl2，故答案为：CO、O2、Cl2；（3）这些元素的单质或由它们形成的AB型化合物中，其晶体类型属于原子晶体的是金刚石，属于离子晶体的是NaCl等，属于金属晶体的是Na，属于分子晶体的是CO（或O2、Cl2），
故答案为：金刚石；NaCl；Na；CO（或O2、Cl2）；（4）元素a和b形成的一种化合物与c和b形成的一种化合物发生的反应常用于防毒面具中，应是CO2与Na2O2，两种化合物的电子式分别为： 、 ，该反应的化学方程式为：2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2，
故答案为： ； ；2CO2+Na2O2═2Na2CO3+O2．
【分析】原子序数依次增大的短周期元素a、b、c、d和e中，a的最外层电子数为其周期数的二倍，则a有2个电子层，最外层电子数为4，故a为碳元素；b和d的A2B型氢化物均为V形分子，B采取sp3杂化，分子中B原子有2对孤对电子，则B原子最外层电子数为6，处于ⅥA族，故b为氧元素，d为硫元素；c的+1价离子比e的﹣1价离子少8个电子，c处于ⅠA族、e处于VIIA族，结合原子序数可知，c为钠元素，e为Cl元素．
10．【答案】（1）BaCl2；Na2CO3
（2）2：1
（3）水浴加热；温度计、大烧杯
（4）蒸发浓缩；冷却（大于38℃）结晶
（5）362kg
（6）2.5
【知识点】制备实验方案的设计
【解析】【解答】解：（1）要先除硫酸根离子，然后再除钙离子，碳酸钠可以除去过量的钡离子，如果加反了，过量的钡离子就没法除去，至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制，因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了，只要将三种离子除完了，过滤就行了，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子，其次除杂操作时，往粗盐水中先加入过量的BaCl2，至沉淀不再产生后，再加入过量的Na2CO3，和NaOH溶液，充分反应后将沉淀一并滤去；
故答案为：BaCl2；Na2CO3；（2）根据NaClO3与盐酸反应生成ClO2与Cl2的反应可知，生成每摩尔Cl2失去2mol电子，而生成每摩尔ClO2得到1mol电子，根据电子得失守恒可知，生成ClO2与Cl2的物质的量比是2：1，
故答案为：2：1；（3）工业上用稍潮湿的KClO3和草酸（H2C2O4）在60℃时反应制得ClO2、K2CO3和CO2，所以反应要用水浴加热，为了准确测量水浴的温度需要用温度计，另外水浴装置中除酒精灯外，还需要用大烧杯，
故答案为：水浴加热；温度计、大烧杯；（4）从溶液中制取溶质，一般采用蒸发浓缩、冷却（大于38℃）结晶、过滤、洗涤、干燥的方法，为防止析出晶体NaClO2 3H2O，趁热过滤；用38℃～60℃热水洗涤；低于60℃干燥；
故答案为：蒸发浓缩； 冷却（大于38℃）结晶；（5）设亚氯酸钠的质量是为xkg，
根据反应
2NaClO2+Cl2=2NaCl+ 2ClO2
181 135
x 270kg
所以x= =362
故答案为：362kg；（6）处理含CN﹣相同量的电镀废水时，每摩尔Cl2得到2mol电子，而每摩尔ClO2得到5mol电子，则所需Cl2的物质的量是ClO2的2.5倍，
故答案为：2.5．
【分析】（1）盐酸要放在最后，来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠，要先加过量的氯化钡除去硫酸根离子，然后用碳酸钠去除过量的钡离子（2）根据NaClO3与盐酸反应生成ClO2与Cl2的反应可知，生成每摩尔Cl2失去2mol电子，而生成每摩尔ClO2得到1mol电子，根据电子得失守恒计算；（3）工业上用稍潮湿的KClO3和草酸（H2C2O4）在60℃时反应制得ClO2、K2CO3和CO2，所以反应要用水浴加热；（4）从溶液中制取溶质，一般采用蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥的方法；（5）根据反应方程式进行计算；（6）处理含CN﹣相同量的电镀废水时，每摩尔Cl2得到2mol电子，而每摩尔ClO2得到5mol电子，故为2.5倍．
11．【答案】（1）增大接触面积，提高反应速率；MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O
（2）2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+
（3）MnS+Cu2+=Mn2++CuS
（4）5；2；4H2O；Cl2↑；5MnO2；8H+5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+
（5）Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+；将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成；其它条件不变下，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电）
【知识点】物质的分离与提纯
【解析】【解答】解：菱锰矿用盐酸酸浸，MnCO3、FeCO3、Cu2（OH）2CO3与盐酸反应，SiO2不与盐酸反应，过滤得到滤渣1为SiO2，滤液1中含有氯化镁、氯化亚铁、氯化铜及剩余的HCl，向滤液中加入生石灰，调节溶液pH=4，加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，过滤除去，滤液2中加入MnS，将溶液中Cu2+转化为CuS沉淀过滤除去，滤液3中为MnCl2，系列转化得到MnO2．（1）将菱锰矿粉碎，可以增大接触面积，提高反应速率；碳酸镁与盐酸反应生成氯化镁、二氧化碳与水，反应方程式为：MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O，
故答案为：增大接触面积，提高反应速率；MnCO3+2HCl=MnCl2+CO2↑+H2O；（2）加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，根据电荷守恒有氢离子生成，反应离子方程式为：2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+，
故答案为：2Fe2++H2O2+4H2O=2Fe（OH）3↓+4H+；（3）MnS与氯化铜反应转化更难溶的CuS，同时得到氯化镁，反应离子方程式为：MnS+Cu2+=Mn2++CuS，
故答案为：MnS+Cu2+=Mn2++CuS；（4）用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化得到MnO2，Mn元素发生氧化反应，则Cl元素发生还原反应生成Cl2，由于在酸性条件下反应，根据电荷守恒可知，生成物中有H+生成，根据H元素守恒，可知反应物中缺项物质为H2O，配平后离子方程式为：5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+，
故答案为：5Mn2++2ClO3﹣+4H2O=Cl2↑+5MnO2+8H+；（5）①由题意可知，Mn2+转化为MnO2，发生氧化反应，由O元素守恒可知有水参加反应，由电荷守恒可知应有H+生成，电极反应式为：Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+，
故答案为：Mn2+﹣2e﹣+2H2O=MnO2+4H+；②生成氯气发生氧化反应，在阳极产生，检验Cl2的操作是：将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成，
故答案为：将润湿的淀粉碘化钾试纸置于阳极附近，若试纸变蓝则证明有Cl2生成；③Mn2+、Cl﹣都在阳极放电，二者为竞争关系，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电），
故答案为：其它条件不变下，增大Mn2+浓度[或增大c（Mn2+）/c（Cl﹣）]，有利于Mn2+放电（不利于Cl﹣放电）．
【分析】菱锰矿用盐酸酸浸，MnCO3、FeCO3、Cu2（OH）2CO3与盐酸反应，SiO2不与盐酸反应，过滤得到滤渣1为SiO2，滤液1中含有氯化镁、氯化亚铁、氯化铜及剩余的HCl，向滤液中加入生石灰，调节溶液pH=4，加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，过滤除去，滤液2中加入MnS，将溶液中Cu2+转化为CuS沉淀过滤除去，滤液3中为MnCl2，系列转化得到MnO2．（1）将菱锰矿粉碎，可以增大接触面积，提高反应速率；碳酸镁与盐酸反应生成氯化镁、二氧化碳与水；（2）加入过氧化氢将溶液中Fe2+氧化为Fe3+，在pH=4时氧化得到Fe3+转化为Fe（OH）3沉淀，根据电荷守恒有氢离子生成；（3）MnS与氯化铜反应转化更难溶的CuS，同时得到氯化镁；（4）用酸化的NaClO3溶液将MnCl2氧化得到MnO2，Mn元素发生氧化反应，则Cl元素发生还原反应生成Cl2，由于在酸性条件下反应，根据电荷守恒可知，生成物中有H+生成，根据H元素守恒，可知反应物中缺项物质为H2O，结合电荷守恒、原子守恒配平；（5）①由题意可知，Mn2+转化为MnO2，发生氧化反应，由O元素守恒可知有水参加反应，由电荷守恒可知应有H+生成；②生成氯气发生氧化反应，在阳极产生，用润湿的淀粉碘化钾试纸检验；③其它条件不变下，增大Mn2+浓度，有利于Mn2+放电．
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