《2022-2023学年河北省沧州市沧县凤化店中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年河北省沧州市沧县凤化店中学高一化学第一学期期中联考模拟试题含解析.doc(12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、已知在酸性溶液中易被还原成,且、的氧化性依次减弱。下列叙述中,正确的是A通入溶液中,可存在反应3+6=2+4B每1 mol 在酸性溶液中被氧化生成时转移2 mol C溶液能将KI溶液中的I氧化DI具有较强的氧化性,可以将氧化成2、 “
2、纳米技术”广泛应用于催化及军事科学中,“纳米技术”是指粒子直径在几纳米(nm)到几十纳米的材料,如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是(已知1nm=m)A能全部通过半透膜B具有丁达尔现象C所得液体一定能导电D所得物质一定为悬浊液或乳浊液3、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是()ANa+、Mg2+、SO42-、Cl BK+、Na+、Cl、SiO32-CK+、NH4+、Cl、SO42- DNa+、K+、HCO3-、Cl4、下列实验过程中没有气体产生的是()ABCD5、向60mLNa2SO4溶液中加入BaCl2溶液,有关数据见下表,下列有关说法正
3、确的是实验编号12345BaCl2溶液体/ mL 03060100120沉淀质量/g00.699x2.0972.097A混合前,BaCl2溶液的物质的量浓度为0.05 mol/LB混合前,Na2SO4溶液的物质的量浓度为0.30 mol/LC实验3中沉淀的质量x为1.398gD完全沉淀60mLNa2SO4溶液,消耗BaCl2溶液的体积为80mL6、下列属于电解质并能导电的物质是A蔗糖 BKNO3溶液 CFe D熔融的Na2O7、下列反应的离子方程式中,书写错误的是A石灰石溶于盐酸:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2B稀硫酸和氢氧化钠溶液混合:H+OH=H2OC氯水和氯化亚铁溶液混合:F
4、e2+Cl2=Fe3+2Cl-D铜溶解在稀硝酸中:3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O8、下列各种仪器:漏斗容量瓶表面皿分液漏斗天平量筒胶头滴管蒸馏烧瓶。常用于物质分离的是( )ABCD9、下列除去杂质的方法错误的是A除去KCl中混有的KI:溶于水通入过量氯气,蒸发结晶B除去BaSO4固体中混有的BaCO3:加过量盐酸后,过滤C除去Na2CO3固体中的NaHCO3:加热至恒重D除去CO2中混有的HCl:将气体通过饱和Na2CO3溶液10、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氢氧化铁和盐酸反应C氢氧化钾溶液和硝酸反应 D氢
5、氧化钡和稀硫酸反应11、将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,加水稀释至50mL,所得溶液的物质的量浓度是A1mol/LB0.1 mol/LC0.2 mol/LD0.02 mol/L12、下列说法正确的是ANaCl晶体中含有Na、Cl,所以NaCl晶体能导电BCO2溶于水能导电,所以CO2是电解质CBaSO4难溶于水,BaSO4是非电解质DCl2的水溶液能够导电,但Cl2不是电解质13、3.6g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16,则生成的一氧化碳的质量是(相对密度指在相同的温度和压强下物质的密度之比)A3.3 g B6.3 g C
6、8.4 g D13.2 g14、在0.5molNa2SO4中含有Na+的数目是( )A0.5B6.021023C3.011023D115、自来水中因含有少量 Cl而不能用于溶液的配制,实验室为了除去自来水中的 Cl获得纯净 水,可采用的方法是( )A过滤法B结晶法C蒸馏法D沉淀法16、下列反应中,水既不是氧化剂、也不是还原剂的氧化还原反应是AMg+2H2O=Mg(OH)2+H2 B2F2+2H2O=4HF+O2CNa2O+H20=2NaOH D2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的
7、焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_18、有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,Y元素原子核内有8个质子,Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。(1)写出X元素符号_,画出Y元素的原子结构示意图_。(2)写出Z单质与X2Y反应化学方程式_。19、用18 mol/L浓硫酸配制100 mL 3.0 mol/L稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积量取一定体积的浓硫酸溶解、冷却转移、洗涤定容、摇匀回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_mL ,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_。(从下列规格
8、中选用:A 10 mLB 25 mLC 50 mLD 100 mL)(2)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响(用“偏大”“偏小”或“无影响”填写)?A 所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B 容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C 所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D 定容时俯视溶液的凹液面_。20、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分,阅读后回答下列问题:成分质量/g摩尔质量/(gmol1)蔗糖50.00342硫酸钾0.50174阿司匹林0.35180高锰酸钾0.50158硝酸银0.04170
9、(1)“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是_(填写名称)。(2)“鲜花保鲜剂”中K的物质的量浓度为(阿司匹林中不含K)_(只要求写表达式,不需计算)molL1。(3)下图所示的仪器中,在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是_(填字母),还缺少的玻璃仪器有_(填仪器名称)。(4)配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏低的是_。A 容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水B 溶解后没有冷却便进行定容C 定容时仰视液面D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净E 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理(5)欲确定“鲜花保
10、鲜剂”中硝酸银的浓度,则加入的试剂中应含有_(填化学符号)。21、请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:干冰 NaHCO3晶体 氨水 纯醋酸 FeCl3溶液 铜 熔融KOH 盐酸。其中能导电的是_,(填序号,下同),属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是_(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为_;若其中CO和N2的物质的量之比为11,则混合气体中氧元素的质量分数为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:由在酸
11、性溶液中易被还原成,且、的氧化性依次减弱,可知Co2+、Cl-、Fe2+、I-的还原性依次增强。A.因为I-的还原性强于Fe2+ ,所以通入溶液中,首先被氧化的是I-,A不正确;B. 在酸性溶液中被还原成,不是被氧化,B不正确;C. 因为的氧化性强于 ,所以 溶液能将KI溶液中的氧化,C正确;D. 由题意知,具有较弱的氧化性,不能将氧化成,D不正确。本题选C。2、B【解析】纳米材料指粒子直径在几纳米到几十纳米的材料,在胶体粒子的范围内,属于胶体,胶体具有丁达尔效应,故答案选B。3、D【解析】加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性
12、溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B 、若为酸性溶液,2H+SiO32=H2SiO3,不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,OH-+NH4+=NH3H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H+HCO3=CO2+H2O,若为碱性,HCO3+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。4、C【解析】A、光照氯水
13、时次氯酸分解生成氯化氢和氧气,有气体产生,A不符合;B、氯水和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,B不符合;C、氯水和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,实验过程中没有气体产生,C符合;D、过氧化钠和水生成氢氧化钠和氧气,有气体产生,D不符合;答案选C。5、C【解析】A由表格中的数据可知,生成沉淀最多为2.097g,n(BaSO4)=0.09mol,则Na2SO4溶液的物质的量浓度为=0.15mol/L,选项A错误;B2号实验中n(BaSO4)=0.003mol,混合前,BaCl2溶液的物质的量浓度为=0.1mol/L,选项B错误;C实验3号中,x为实验2中的2倍,则x=0.699g2=1.398
14、g,选项C正确;D完全沉淀60mL Na2SO4溶液消耗BaCl2溶液的体积为=0.09L=90mL,选项D错误;答案选C。6、D【解析】电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物。【详解】A.蔗糖在在熔融状态或水溶液中均不能导电,是非电解,; B. KNO3溶液是混合物; C. Fe是单质; D.熔融的Na2O能导电,是电解质;D符合题意,答案为D。【点睛】电解质的概念是本题考查点,注意电解质为化合物,溶液和金属单质等即使能导电,也不属于电解质。7、C【解析】A.石灰石溶于盐酸的离子反应为CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2,故A正确;B.稀硫酸和氢氧化钠溶液混合的离子反应为H+OH=
15、H2O,故B正确;C.氯水和氯化亚铁溶液混合的离子反应为2Fe2+Cl2=Fe3+2Cl-,故C错误;D.铜溶解在稀硝酸中的离子反应为3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O,故D正确。故选C。【点睛】常见的判断思路: 1、元素是否守恒2、电荷是否守恒3、得失电子是否守恒4、是否符合客观事实5、该拆成离子形式的是否拆了。8、C【解析】漏斗用于过滤分离混合物;容量瓶用于配制溶液,不能分离混合物;表面皿用于蒸发溶液,也可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,不能分离混合物;分液漏斗用于萃取、分液分离混合物;天平只能测定物质的质量;量筒只能量取液体的体积;胶头滴管用于取少量液体,滴加液体;蒸馏烧
16、瓶用于沸点不同的混合物分离;所以常用于物质分离的是,故答案为C。9、D【解析】试题分析:D项饱和碳酸钠溶液能与CO2反应生成碳酸氢钠,所以错误。考点:物质的分离提纯。10、C【解析】A醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,选项A错误;B氢氧化铁为难溶性弱碱,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:3H+Fe(OH)3=Fe 3+3H2O,选项B错误;C氢氧化钾溶液和硝酸反应实质为氢离子与氢氧根离子反应生成水,离子方程式:H+OH-=H2O,选项C正确;D氢氧化钡和稀硫酸反应中,除了氢离子和氢氧根之间的反应外,钡离子和硫酸根之间要参与
17、反应,离子方程式:Ba2+2H+2OH-+SO42-BaSO4+2H2O,选项D错误; 答案选C。11、C【解析】将4gNaOH固体完全溶解在水里,配成100mL溶液,从中取出10mL,即10mL溶液中含有溶质NaOH的质量为0.4g,其物质的量为0.01mol,10mL溶液稀释至50mL时,溶质的量不发生改变,故所得溶液的物质的量浓度是,故答案为C。12、D【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能导电的化合物是非电解质,据此判断。【详解】ANaCl晶体中含有Na、Cl,但不能自由移动,则NaCl晶体不能导电,A错误;BCO2溶于水能导电,是与水反应生成
18、碳酸的缘故,碳酸是电解质,CO2是非电解质,B错误;CBaSO4难溶于水,但其熔融时能导电,其溶于水的部分完全电离,则BaSO4是电解质,C错误;DCl2的水溶液能够导电,是因为氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的缘故,氯气是单质,则Cl2既不是电解质也不是非电解质,D正确;答案为D。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,如石墨;电解质本身不一定能导电,如NaCl晶体。13、B【解析】3.6g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16,根据相同条件下气体的密度之比等于摩尔质量之比,
19、则混合气体的平均摩尔质量是32g/mol,CO的摩尔质量是28g/mol,CO2的摩尔质量是44g/mol,设CO为xmol,CO2为ymol,则根据C原子守恒有x+y,根据摩尔质量的公式Mm/n,得32= ,解得x=0.225mol,则CO的质量为0.225mol28g/mol=6.3g,答案选B。14、B【解析】Na2SO42Na+,0.5molNa2SO4中Na+的物质的量为0.5mol2=1mol, N(Na+)=nNA=1mol6.021023mol-1=6.021023,故选B。15、C【解析】水易挥发和冷却,可先蒸发,将水与盐类分离,在冷却可得到水,以此解答该题。【详解】A可溶性
20、盐类物质不能通过过滤的方法分离,故A错误;B结晶法得到盐类物质,不能得到水,故B错误;C水易挥发,可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐,故C正确;D用沉淀法,易引入其它杂质离子,故D错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的分离提纯,侧重物质除杂及混合物分离方法的考查,把握物质的性质及分离原理为解答的关键。16、D【解析】根据化合价的变化,分析氧化还原反应中水的作用。【详解】A项:水中氢原子得电子生成氢气,水是氧化剂,A项错误; B项:水中氧原子失电子生成氧气,水是还原剂,B项错误;C项:不是氧化还原反应,C项错误; D项:Na2O2中,部分氧原子得电子、另部分氧原子失电子,Na2O2既是氧化剂、也是还
21、原剂,水既不是氧化剂、也不是还原剂,D项正确。本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质
22、间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解
23、生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元
24、素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。19、(1)16.7 (3分) B (1分)(2)先向烧杯加入30ml 蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3分)(3)继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1-2cm处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀。 (3分)(4)A. 偏小 B. 无影响 C. 偏小 D. 偏大 (各1分,共4分)【解析】试题分析:(1)稀
25、释前后溶质的物质的量保持不变,即c浓V浓 = c稀V稀,且量筒的精确度一般为0.1 mL,则V浓 = 16.7 mL;根据大而近原则,由于100 50 25 16.7 10,因此应选择25 mL量筒;(2)浓硫酸溶解于水时放热,为了防止暴沸引起安全事故,稀释浓硫酸时,应该先向烧杯中加入适量水,再沿烧杯内壁缓缓加入浓硫酸,边加入边用玻璃棒搅拌,使之充分散热,如果先向烧杯中加入16.7 mL浓硫酸,再向其中倒入水,则容易发生暴沸;(3)定容:当液面在刻度线下12cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线与凹液面相切;摇匀:盖好瓶塞,反复上下颠倒;(4)误差分析的依据是=c、控制变量法,对分子的大小有(或
26、没有)影响时,对分母的大小就没有(或有)影响;A、浓硫酸具有吸水性,长时间放置在密封不好的容器中,会逐渐变稀,该情况能使所量取16.7mL液体所含n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;B、该情况对分子、分母均无影响,因此对(即c)无影响;C、该情况导致n偏小,但对V无影响,因此(即c)偏小;D、该情况导致V偏小,但对n无影响,因此因此(即c)偏大。【考点定位】考查浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析。【名师点睛】本试题考查化学实验安全、化学实验基本操作,涉及内容是浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析等,平时多注重基础知识的夯实。稀释溶液过程中,我们往往都是
27、把浓度大溶液加入到浓度小的溶液中,这样为防止混合放热,放出热量造成液体飞溅伤人,如浓硫酸的稀释、浓硝酸和浓硫酸的混合等都是把浓硫酸加入到水或浓硝酸中,这样才能做到实验安全,不至于发生危险。20、蔗糖 2 ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl 【解析】(1)同一溶液、体积相等,则物质的量越大溶液的浓度也越大,蔗糖的物质的量为:=0.146mol;硫酸钾的物质的量为:=0.00287mol;阿司匹林的物质的量为:=0.00194mol;高锰酸钾的物质的量:=0.0032mol;硝酸银的物质的量:=0.00024mol;所以蔗糖的物质的量最大,溶液中蔗糖的物质的量浓度最大; (2)溶液中钾离子的物质的量为
28、(2+)mol,溶液的体积V=1L,则依据c=,溶液中钾离子的物质的量浓度为=(2+)mol/L;(3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等,用到的仪器:托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管;用不到烧瓶和分液漏斗,还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯;(4)A容量瓶在使用前未干燥,里面有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A不选;B. 溶解后没有冷却便进行定容,会造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏大,故B不选;C定容时仰视液面,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小,故C选;D容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花
29、保鲜剂而未洗净,容量瓶中残留有鲜花保鲜剂,导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大,故D不选;E. 加水定容时越过刻度线,又用胶头滴管吸出,加入水的量偏大,导致配制的溶液浓度偏低,故E选;F定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线,但未做任何处理,属于正确操作,溶液浓度准确,故D不选;答案选CE;(5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀,则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度,加入的试剂中应含有Cl-。21、 q2p 33.3% 40% 【解析】根据电解质、非电解质的概念分析判断;应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。【详解】(1)金属或合金有自由电子,能导电,如铜;电解质溶于水或熔融时电离生成自
30、由移动的离子而导电,如NH3H2O、FeCl3、HCl在水溶液中电离,KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有。电解质是溶于水或熔融时本身发生电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质,是电解质;非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物,非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质,是非电解质。(2)硫酸等大多数物质的水溶液,溶质质量分数越大,溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是1、2(12),又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变,有1V3p%+2Vp%(1V+2V)q%。化简为2+2,即q2p。(3)同温同压时,气体的密度之比等于其摩尔质量(或相对分子质量)之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20240。设混合气体中,CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z,则28x+28y+64z40,且x+y+z1。解得x+y66.7%,z33.3%。当CO和N2的物质的量之比为11时,原混合气体中三种成分的物质的量相等(设各1mol),则混合气体总质量120g、氧元素48g,氧元素的质量分数为40%。【点睛】电解质、非电解质都必须是化合物,单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。