天津市耀华中学2019-2020学年高一上学期期中考试化学试题化学（解析版）

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天津市耀华中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题
Ⅰ卷(60分)
可能用到的相对原子质量：H:1 Na:23 Al:27 K:39 Cu:64 C:12 O:16 S:32 Cl:35.5 N:14 Mn:55
1.采用不同的分类方法，可将非金属氧化物分为不同的类型。例如从某种意义上可将P2O5、SO2、SO3、Cl2O7等归为—类，则下列氧化物与它们属于同—类的是（）
A. CO B. NO C. N2O5 D. Na20
【答案】C
【解析】
【详解】P2O5、SO2、SO3、Cl2O7属于酸性氧化物，CO和NO属于不成盐氧化物，N2O5属于酸性氧化物；Na2O是碱性氧化物，答案选C。
2. 下列说法不正确的是（）
A. 利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液
B. 在豆浆里加入盐卤做豆腐与胶体的聚沉有关
C. 胶体与溶液的分离可用渗析的方法
D. KCl溶液、淀粉溶液和纯水都属于分散系
【答案】D
【解析】
【详解】A、胶体可产生丁达尔现象，溶液不能，所以用丁达尔现象鉴别胶体和溶液，故A正确；
B、豆浆属于胶体，向其中加入盐卤，实质是电解质使胶体发生聚沉现象，故C正确；
C、胶体不能透过半透膜，而溶液中的粒子可以透过半透膜，所以可用渗析的方法分离胶体和溶液，故C正确；
D、纯水不是混合物，所以不属于分散系，错误，故D错误；
故答案选D。
3.下列现象或新技术应用中，不涉及胶体性质的是（）
A. 在饱和氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液，产生红褐色沉淀
B. 使用微波手术刀进行外科手术，可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血
C. 清晨，在茂密的树林中，常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱
D. 肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒，可利用血液透析进行治疗
【答案】A
【解析】
【详解】A.在饱和氯化铁溶液中滴加入NaOH溶液，产生红褐色沉淀发生复分解反应，与胶体性质没有关系，A正确；
B.使用微波手术刀进行外科手术，可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血利用的是胶体的聚沉，B错误；
C.清晨在茂密的树林中，常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱，属于胶体的丁达尔效应，C错误；
D.肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒，可利用血液透析进行治疗，利用的是胶体不能透过半透膜，D错误；
答案选A。
4.下列中和反应对应的离子方程式能以“H＋+OH－═H2O”表示的是（）
A. 醋酸和氢氧化钠溶液反应 B. 氢氧化镁和盐酸反应
C. 澄清石灰水和硝酸反应 D. 氢氧化钡和稀硫酸反应
【答案】C
【解析】
【详解】A.醋酸为弱酸，不能拆成离子形式，故错误；
B.氢氧化镁不溶于水，不能拆成离子形式，故错误；
C.氢氧化钙为稀溶液，能拆成离子形式，硝酸为强酸，能拆成离子形式，故能写成H＋+OH－═H2O，故正确；
D.氢氧化钡和硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水，硫酸钡不能拆开，故错误。
故选C。
5.下列各组离子在同一溶液中一定能大量共存的是( )
A. 含大量Ba2＋的溶液中：Cl－、K＋、SO42－、CO32－
B. 含大量H＋的溶液中：Mg2＋、Na＋、CO32－、SO42－
C. 含大量OH－的溶液中：K＋、NO3－、SO42－、Cu2＋
D. 含大量Na＋的溶液中：H＋、K＋、SO42－、NO3－
【答案】D
【解析】
【详解】A、含大量Ba2＋的溶液中硫酸根、碳酸根离子均不能大量共存，生成硫酸钡和碳酸钡沉淀，A错误；
B、含大量H＋的溶液中碳酸根离子生成水和CO2，且镁离子与碳酸根离子不能大量共存，B错误；
C、含大量OH－的溶液中Cu2＋转化为氢氧化铜沉淀，不能大量共存，C错误；
D、含大量Na＋的溶液中H＋、K＋、SO42－、NO3－之间均不反应，可以大量共存，D正确；
答案选D。
6.下列对于某些离子的检验及结论中一定正确的（）
A. 加入稀盐酸产生无色的气体，将气体通入澄清石灰水中，溶液变浑浊，一定有CO32－
B. 加入氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，沉淀不消失，一定有SO42－
C. 加入氢氧化钠溶液并加热，产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝，一定有NH4＋
D. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀，再加盐酸白色沉淀消失，一定有Ba2＋
【答案】C
【解析】
【详解】A.溶液中的离子可能是碳酸氢根离子，故错误；
B.溶液中可能是银离子，故错误；
C.溶液中只能是铵根离子，故正确；
D.溶液中可能含有钙离子，故错误。
故选C。
7.下列有关焰色反应叙述正确的是（）
A. 氯化钠在火焰上灼烧时火焰呈黄绿色
B. 焰色反应是金属单质的特性
C. 连续做两个样品时，应将铂丝用硫酸洗净并灼烧到无特殊焰色
D. 可用洁净的铁丝代替铂丝进行焰色反应
【答案】D
【解析】
【详解】A.含有钠元素的物质焰色反应为黄色，故错误；
B.焰色反应是某些金属元素的性质，不是单质的性质，故错误；
C.焰色反应实验中用稀盐酸洗铂丝，不用硫酸，故错误；
D.用洁净的铁丝可以代替铂丝做焰色反应，故正确。
故选D。
8. 2.3g纯净的金属钠在干燥的空气中被氧化后得到3.5g固体,由此可判断其氧化产物是（）
A. 只有Na2O B. 只有Na2O2 C. Na2O和Na2O2 D. 无法确定
【答案】C
【解析】
【分析】金属钠在干燥空气中被氧化后可能为氧化钠、过氧化钠或者二者的混合物，根据方程式计算判断。
【详解】已知钠与氧气反应，产物为氧化钠或过氧化钠，此题可采用极值法：
钠的物质的量为0.1mol，若生成物全为Na2O，其质量为0.05mol×62g·mol-1= 3.1g＜3.5g；若生成物全为Na2O2，其质量为0.05mol×78g·mol-1=3.9g＞3.5g；故其生成物为Na2O和Na2O2的混合物；故选C。
9.下列关于氯水的叙述中，正确的是（）
A. 新制氯水中有3种分子，有4种离子
B. 新制氯水在光照的条件下，可以产生气体，该气体是氯气
C. 向新制氯水中滴加硝酸银溶液，没有任何现象
D. 新制氯水不可以使干燥的有色布条褪色
【答案】A
【解析】
【详解】A.氯水中含有水分子，次氯酸分子，氯气分子，氢离子，氯离子，氢氧根离子，次氯酸根离子，故正确；
B.新制的氯水中有次氯酸，在见光的条件下分解生成盐酸和氧气，故错误；
C.新制氯水中有盐酸，与硝酸银反应生成氯化银沉淀，故错误；
D.新制氯水中有次氯酸，能使干燥的有色布条褪色，故错误。
故选A。
10.常温下，下列各组物质不能用一种试剂通过化学反应区别的是（）
A. MnO2 CuO FeO B. (NH4)2SO4 K2SO4 NH4Cl
C. AgNO3 KNO3 Na2CO3 D. Na2CO3 NaHCO3 K2CO3
【答案】D
【解析】
【详解】A、用稀硫酸：MnO2→不反应,CuO、FeO→分别生成蓝色、绿色溶液，A错误；
B、用氢氧化钡,(NH4)2SO4→沉淀和气体,K2SO4→沉淀,NH4Cl→气体，B错误；
C、用稀盐酸：AgNO3→沉淀,KNO3→不反应,Na2CO3→气体，C错误；
D、用稀盐酸：三个都有气体，且无色无味，但NaHCO3一旦遇到盐酸就有气体,Na2CO3、K2CO3则要用多的稀盐酸，鉴别Na2CO3、K2CO3可用焰色反应，D正确。
答案选D。
11.下列反应中，氯元素全部被氧化的是（）
A. 2Fe+3Cl2═2FeCl3 B. 2NaCl2Na+Cl2↑
C. NaOH+HCl═NaCl+H2O D. 2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O
【答案】B
【解析】
【详解】A.氯气中化合价全部降低，被还原，故错误；
B.氯元素化合价全部升高，被氧化，故正确；
C.该反应不是氧化还原反应，故错误；
D.氯气部分被氧化部分被还原，故错误。
故选B。
12.某温度下，将Cl2通入NaOH溶液中，反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合液，经测定ClO－与ClO的物质的量浓度之比为1∶3，则Cl2与NaOH溶液反应时，被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为（）
A. 21∶5 B. 11∶3 C. 3∶1 D. 4∶1
【答案】D
【解析】
【详解】根据ClO-与ClO3-的浓度之比1：3，由Cl到ClO-，失去1个电子，由Cl到ClO3-，失去5个电子，一共失去1+3×5=16个电子；由Cl到Cl-，得到1个电子，需要16个原子才能得到16个电子，所以，被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比=16：(1+3)=4：1，故答案为D。
13.实验室用MnO2和浓盐酸反应制取Cl2时，若有0.2molMnO2被还原，则被氧化的HCl为（）
A. 29.2g B. 14.6g C. 21.9g D. 7.3g
【答案】B
【解析】
【详解】根据反应方程式分析，0.2mol二氧化锰被还原，则被氧化的氯化氢为0.4mol，质量为14.6克。
故选B。
14.当溶液中X2O72-和SO32-离子数之比为1：3时，恰好完全发生氧化还原反应，X在还原产物中的化合价为（）
A. ＋1 B. ＋2 C. ＋3 D. ＋4
【答案】C
【解析】
【详解】题目中要求的是“X在还原产物中的化合价”，那么X2O72-在反应中做氧化剂，得到电子，得到电子的个数等于SO32-失去电子的个数，而SO32-→SO42-过程中每个离子失去2个电子，则3个离子共失去6个电子，那么1个X2O72-在反应过程中应得到6个电子，设还原产物中X的化合价为a，则得到2×(6-a)个电子，故2×(6-a)=6，解得a=+3，故选C。
15.氮化铝广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下，AlN可通过反应Al2O3+N2+3C=2AlN+3CO合成。下列叙述正确的是（）
A. 上述反应中，N2是还原剂，Al2O3是氧化剂
B 上述反应中，每生成1molAlN需转移3mol电子
C. AlN中氮元素的化合价为+3
D. AlN的摩尔质量为41g
【答案】B
【解析】
【详解】A.反应红氮气中元素化合价降低，做氧化剂，氧化铝没有变价，故错误；
B.每生成一个氮化铝转移3个电子，故正确；
C.氯化铝中的氮元素化合价为-3，故错误；
D. AlN的摩尔质量为41g/mol，故错误。
故选B。
16.根据S2O82－+2e－→2SO42－，Mn2＋+4H2O→MnO4－+8H＋+5e－，推测氧化1.5molMn2＋需要Na2S2O8的物质的量为（）
A. 1.5mol B. 3.75mol
C. 3.25mol D. 3.125mol
【答案】B
【解析】
【详解】根据得失电子守恒分析，锰离子和S2O82－比例关系为2:5，故氧化1.5molMn2＋需要Na2S2O8的物质的量为3.75mol。
故选B。
17.两份质量相同的CH4和NH3比较，下列结论错误的是（　　）
A. 分子个数比为17∶16 B. 原子个数比为17∶16
C. 氢原子个数比为17∶12 D. 氢原子质量比为17∶12
【答案】B
【解析】
【分析】A.根据N=m/M×NA计算判断；
B.根据N=m/M×NA结合分子构成判断；
C.根据N=m/M×NA结合一个分子中含有的氢原子个数计算判断；
D.根据H原子数目之比等于H原子质量之比进行计算。
【详解】A.根据N=m/M×NA知，质量相同的两种气体中含有的分子个数之比等于摩尔之比的反比，所以两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17：16，故A正确；
B.CH4和NH3的分子含有的原子数分别为5、4，由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17：16，所以含有的原子数之比为17×5：16×4=85：64，故B错误；
C.CH4和NH3的分子含有的H原子数分别为4、3，由A知两份质量相同的CH4和NH3的分子数之比为17：16，所以含有的H原子数之比为17×4：16×3=17：12，故C正确；
D.由C可知两份质量相同的CH4和NH3所以含有的H原子数之比为17：12，H原子数目之比等于H原子质量之比为17：12，故D正确。
故选B。
18.下列各物质中含氢原子数最多的是（）
A. 1molNH4Cl B. 1.5molNH4NO3
C. 1.204×1024CO(NH2)2 D. 1molNH3
【答案】C
【解析】
【详解】1molNH4Cl含4mol氢原子， 1.5molNH4NO3含6mol氢原子， 1.204×1024CO(NH2)2含有8mol氢原子， 1molNH3含有3mol氢原子，故含氢原子最多的为C。
故选C。
19.已知氧化还原反应：2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O，其中1mol氧化剂在反应中得到的电子为（　　）
A. 10mol B. 11mol C. 12mol D. 13mol
【答案】B
【解析】
【详解】由2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4==2CuI↓+13I2+12K2SO4+12H2O可知，Cu元素的化合价由+2价降低为+1价，I元素的化合价由+5价降低为0，则Cu(IO3)2为氧化剂，所以1mol氧化剂在反应中得到的电子为1mol×（2-1）+2mol×（5-0）=11mol；
答案选B。
20.Na2FeO4是一种高效多功能水处理剂。一种制备Na2FeO4的方法可用化学方程式表示如下：2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑，下列说法中不正确的是（）
A. Na2O2在反应中只作氧化剂
B. Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物
C. O2是氧化产物
D. 2molFeSO4发生反应时，共有10mol电子转移
【答案】A
【解析】
【详解】A.反应中6mol过氧化钠中有2mol过氧化钠中的氧化合价升高，做还原剂，其余做氧化剂，故错误；
B. Na2FeO4中铁元素是化合价升高后生成的，氧元素是化合价降低后生成的，所以既是氧化产物又是还原产物，故正确；
C.氧气是过氧化钠中氧元素化合价升高生成的，为氧化产物，故正确；
D. 反应中铁元素和氧元素化合价升高，总共转移10个电子，所以2molFeSO4发生反应时，共有10mol电子转移，故正确。
故选A。
第Ⅱ卷(40分)
二、非选择题
21.根据有关概念回答下列问题：
（1）稀硫酸（2）液氨（3）氨水（4）铝条（5）熔融氯化钠（6）石墨（7）氢氧化钡溶液（8）二氧化硫（9）水（10）熔融Na2O （11）稀盐酸（12）乙醇
判断上述物质：能够导电的是_______(填序号，下同)；属于电解质的是_______；属于非电解质的是_______。
【答案】(1). （1）（3）（4）（5）（6）（7）（9）（10）（11） (2). （5）（9）（10） (3). （2）（8）（12）
【解析】
【分析】根据在水溶液中或熔融状态下导电的化合物属于电解质，在水溶液中或熔融状态下不导电的化合物属于非电解质。注意电解质导电有条件。
【详解】(1)稀硫酸能导电，液氨不导电，氨水能导电，铝条能导电，熔融的氯化钠能导电，石墨能导电，氢氧化钡溶液能导电，二氧化硫不导电，水能导电，熔融氧化钠能导电，稀盐酸能导电，乙醇不导电。
(2)氯化钠和水和氧化钠属于电解质；
(3)液氨和二氧化硫和乙醇是非电解质。
22.完成下列反应的离子方程式
（1）碳酸钙与醋酸反应________
（2）向NaHSO4溶液中加入Ba(OH)2溶液至中性_____
（3）Na2O2与水反应______
（4）氯气通入到NaOH溶液中_____
（5）SO2通入氯水中生成硫酸和盐酸______
【答案】(1). CaCO3＋2CH3COOH=Ca2＋＋2CH3COO－＋H2O＋CO2↑ (2). 2H＋＋SO42－＋Ba2＋＋2OH－=BaSO4↓＋2H2O (3). 2Na2O2＋2H2O=4Na＋＋4OH－＋O2↑ (4). Cl2＋2OH－=Cl－＋ClO－＋H2O (5). SO2＋Cl2＋H2O=4H＋＋SO42－＋2Cl－
【解析】
【分析】将容易电离的易溶的物质拆成离子形式，注意沉淀或气体或水或弱电解质不能拆成离子形式。
【详解】(1)碳酸钙不溶于水，不能拆成离子形式，醋酸是弱酸，不能拆成离子形式，故离子方程式为：CaCO3＋2CH3COOH=Ca2＋＋2CH3COO－＋H2O＋CO2↑；
(2)硫酸氢钠和氢氧化钡反应到中性，是指氢离子和氢氧根离子完全反应，即反应后生成硫酸钠，反应的离子方程式为：2H＋＋SO42－＋Ba2＋＋2OH－=BaSO4↓＋2H2O；
(3)过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气，氢氧化钠属于强碱，能拆成离子形式，故离子方程式为： 2Na2O2＋2H2O=4Na＋＋4OH－＋O2↑ ；
(4)氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水，离子方程式为：Cl2＋2OH－=Cl－＋ClO－＋H2O ；
(5)二氧化硫和氯气反应生成硫酸和盐酸，根据硫酸和盐酸能拆成离子形式书写离子方程式为;SO2＋Cl2＋H2O=4H＋＋SO42－＋2Cl－。
23.在xR2＋+yH＋+O2=mR3＋+nH2O的离子反应中，化学计量数m的值为______。
【答案】4
【解析】
【详解】根据原子守恒分析，有x=m，y=2n，n=2，根据电荷守恒有2x+y=3m，则x=m=4。
24.（1） K2MnF6＋ SbF5＝ F2＋ KSbF6＋ MnF3 _____
（2） Fe(NO3)3＋ NaOH＋ Cl2＝ Na2FeO4＋ NaNO3＋ NaCl＋ H2O ______
（3） MnO4－+ H++ Br－= Br2+ Mn2++ H2O ______
【答案】(1). 2K2MnF6＋4SbF5＝F2＋4KSbF6＋2MnF3 (2). 2Fe(NO3)3＋16NaOH＋3Cl2＝2Na2FeO4＋6NaNO3＋6NaCl＋8H2O (3). 2MnO4－+16H++10Br－=5Br2+Mn2++8H2O
【解析】
【分析】首先根据化合价变化分析，再根据质量守恒进行配平。
【详解】(1)锰元素化合价从+4降低到+3，氟元素化合价从-1升高到0，所以根据电子守恒分析，F2 与MnF3的比例为1:2，再根据质量守恒分析，得方程式为： 2K2MnF6＋4SbF5＝F2＋4KSbF6＋2MnF3 ；
(2)氯元素化合价从0降低到-1，铁元素化合价从+3升高到+6，根据电子守恒分析，氯气和硝酸铁的比例为2:3，再根据质量守恒分析，得方程式为： 2Fe(NO3)3＋16NaOH＋3Cl2＝2Na2FeO4＋6NaNO3＋6NaCl＋8H2O；
(3)反应中锰元素化合价从+7降低到+2，溴元素化合价从-1升高到0，所以根据电子守恒分析，MnO4－与Br－比例为2:10，再根据质量守恒分析，得方程式为： 2MnO4－+16H++10Br－=5Br2+Mn2++8H2O。
25.下列物质中，物质的量最大的是____，含分子个数最多的是_____，含原子个数最多的是___，质量最大的是_____。
A．6gH2； B．0.5molCO2； C．1.204×1024 个HCl分子；
D．147gH2SO4； E．92g乙醇(C2H5OH)； F．4℃时10mL水
【答案】(1). A (2). A (3). E (4). D
【解析】
【分析】根据n=m/M=N/NA计算出各物质的物质的量，原子个数和质量，再进行比较。
【详解】各物质的物质的量，原子物质的量，质量依次为：A.3mol，9mol，6g；B.0.5mol，1.5mol，22g；C.2mol，4mol，73g；D.1.5mol，10.5mol，147g；E.2mol，18mol，92g；F.5/9mol，15/9mol，10g。所以物质的量最大的为A。分子个数最多的为A。原子个数最多的为E。质量最大的为D。
26.（1）0.3molNH3分子中所含质子数与_____个H2O分子中所含质子数相等。
（2）含0.4molAl3＋的Al2(SO4)3中所含的SO42－的物质的量是______。
（3）已知16gA和20gB恰好完全反应生成0.04molC和31.76gD，则C的摩尔质量为________。
（4）在反应X+2Y=R+2M中，已知R和M的相对分子质量之比为22:9，当1.6gX与Y完全反应后，生成4.4gR，则在此反应中Y和M的质量比是________。
【答案】(1). 1.806×1023 (2). 0.6mol (3). 106g•mol－1 (4). 16:9
【解析】
【分析】（1）根据氨气和水都含有10个质子分析。
（2）根据硫酸铝中铝离子和硫酸根离子的比例分析。
（3）根据方程式中的质量守恒定律计算C的质量，再根据n=m/M，计算摩尔质量。
（4）根据相对分子质量结合方程式系数计算产生的M的质量，再根据质量守恒计算Y的质量，进而计算质量比。
【详解】(1) 一个氨气分子含有10个质子，一个水分子含有10个质子，所以0.3molNH3分子中所含质子为3mol，对应的水为0.3mol,则水分子个数为1.806×1023 ；
(2) 含0.4molAl3＋的Al2(SO4)3的物质的量为0.2mol含有的硫酸根离子物质的量为0.6mol；
(3)根据质量守恒定律分析，0.04molC的质量为16+20-31.76=4.24g，C的摩尔质量为4.24g/0.04mol= 106g•mol－1 ；
(4). 根据R和M的相对分子质量之比为22:9分析，反应生成4.4gR，则生成3.6克M，根据质量守恒分析，Y 的质量为4.4+3.6-1.6=6.4克，则Y和M的质量比为6.4:3.6= 16:9。
27.某研究小组制备84消毒液(主要成分NaClO)设计了如图装置。并查阅到下列资料，“在加热情况下卤素和碱液发生如下反应：3X2+6OH－5X－+XO3−+3H2O。”

回答下列问题：
（1）装置中的大试管内发生反应的离子方程式为_______。
（2）装置中能否省去盛饱和NaCl 溶液的洗气瓶？______(填“能”或“不能”，下同)，理由是_______。
（3）装置中能否省去盛浓硫酸的洗气瓶？________，理由是________。
（4）装置中能否省去盛冰水的烧杯？______，理由是_______。
【答案】(1). Cl2+2OH－=Cl－+ClO－+H2O (2). 不能 (3). 氯气中混有的HCl气体进入试管中也会和氢氧化钠溶液反应，降低了NaClO的产量和纯度 (4). 能 (5). 少量水蒸气进入试管中不影响反应 (6). 不能 (7). 氯气和水的反应是放热反应，反应时温度升高，可能会引起副反应，生成NaClO3
【解析】
【分析】根据二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气，氯气中含有氯化氢和水蒸气，氯化氢可以和氢氧化钠反应，消耗氢氧化钠并减小次氯酸钠的生成，应该除去，水蒸气不影响反应，可以不除去，因为氯气在不同的温度下和氢氧化钠的反应不同，根据要求应在低温下进行，所以装置中用冰水冷却。
【详解】(1).大试管在冰水中进行冷却，所以氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水，离子方程式为： Cl2+2OH－=Cl－+ClO－+H2O
(2). 氯气中混有的HCl气体进入试管中也会和氢氧化钠溶液反应，降低了NaClO的产量和纯度，饱和氯化铵溶液是为了除去氯化氢气体，所以不能省去。
(3)试管中为氢氧化钠溶液，有水，少量水蒸气进入试管中不影响反应，所以能省去浓硫酸的装置；
(4)根据信息分析，氯气和水的反应是放热反应，反应时温度升高，可能会引起副反应，生成NaClO3，所以不能省去冰水的烧杯。