《宁夏海原县第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁夏海原县第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中检测模拟试题含解析.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、某溶液中只含有大量的下列离子:Fe3+、NO3、K+和M离子,经测定Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,则M离子可能是ABCD2、氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是( )A胶粒直径小于1nmB胶粒带正电荷C胶粒
2、作布朗运动D胶粒不能通过半透膜3、萃取在生产和科学实验中有着广泛应用。下列混合物的分离中,需要应用萃取这种分离方法的是A海水淡化 B分离豆浆和豆渣C用海水晒盐 D从碘水中提取碘4、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是 AY容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为163BY容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为136C两容器中所含气体分子数一定不同D两容器中所含气体的质量一定不同5、在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )AFe2+、K+、Cl、MnO4BAg+、Na+、NO3
3、、ClCZn2+、Al3+、SO42、ClDBa2+、NH4+、Cl、HCO36、将氯气分别通入含下列离子的溶液中,离子浓度变化最小的是( )AFe3+BCDI-7、在反应SiO23CSiC2CO中,氧化剂与还原剂的质量比是A3660 B6036 C12 D138、用NaOH固体配制一定物质的量浓度的溶液,下列操作中正确的是( )A称量时,应先在两盘上放等质量的纸,再将固体NaOH放在天平左盘上称量B将称量好的固体NaOH放入容量瓶中,加蒸馏水溶解C将烧杯中溶解固体NaOH所得溶液,冷却到室温后转移至容量瓶中D定容时如果加水超过了刻度线,用胶头滴管再吸出多余部分9、下列物质中,含有自由移动氯离
4、子的是食盐溶液 盐酸 氯酸钾 液态氯化氢 熔融氯化钾A B C D10、下列实验操作:过滤;取固体试剂;蒸发;取液体试剂;溶解。一定要 用到玻璃棒的是( )。A B C D11、用NaCl 固体配制0.1mo/L 的NaCl 溶液1000mL,下列操作或说法正确的是A将5.85gNaCl 固体溶于IL水中可配成0.1mol/L的NaCl 溶液B配制溶液时容量瓶中原来有少量蒸馏水不会影响实验结果C固体溶解后,将溶液转移到容量瓶中,然后向容量瓶中直接加水稀释到刻度线D称量时,将固体NaCl 直接放在天平左盘上12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A6.021023就是阿伏加德罗常数
5、B1 mol水中的氢原子数目为2NAC阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1 molD1 mol 氨气所含原子数约为2.4081024个13、下列有关实验原理或实验操作正确的是( )A蒸馏装置连接好后,不需要检查装置的气密性B用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体可配制成100 mL 0.10 molL1 NaCl溶液C蒸发皿在加热时要垫石棉网D分液漏斗使用前要检查是否漏水14、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AlCl3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15、
6、下列溶液中,溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A含Na+为2mol的Na2SO4溶液B将80g SO3溶于水并配成1L的溶液C将0.5mol/L的某饱和溶液100mL,加热蒸发掉50g水后的溶液D将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液16、在一定的温度和压强下,a体积的X2气体和3a体积的Y2气体化合生成2a体积的气体化合物,则该化合物的化学式是()AXY3BXYCX3YDX2Y3二、非选择题(本题包括5小题)17、有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时
7、放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。18、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。19、实验室为除去可溶性粗盐中含有的少量Mg2+、Ca2+、,用如图所示流程对粗盐进行提纯,表示提纯过程中试剂的添加顺序。(1)试剂a是_。
8、(2)加入试剂b后发生反应的离子方程式为_(有几个写几个)。(3)操作的名称是_。(4)提纯过程中,不能再操作前加入试剂c调节pH,请用离子方程式表示其原因_(有几个写几个)。(5)为检验提纯后精盐的纯度,需配置250mL 0.2mol/L NaCl溶液,需要的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、胶体滴管外还有_,经计算需要NaCl质量为_g(结果保留小数点后1位),配溶液过程中下列操作可能使所配溶液浓度偏低的是_(写序号)转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上定容时居高临下俯视刻线所用的容量瓶事先没有干燥定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴(6)工业上电解食盐水只生成两种气体单质、一种碱,该反应的化
9、学方程式为_,某工厂每小时生产10吨该碱,则一天(按8小时计算)产生的气体在标况下的体积为_m3(不考虑气体在水溶液中的溶解)。20、某化学兴趣小组配制500mL 0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有_;(2)需要用量筒量取 98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)_ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是_。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用_滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大_。A定容时俯视刻
10、度线B配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线21、下表是生活生产中常见的物质,表中列出了它们的一种主要成分(其它成分未列出)编号名称天然气白酒醋酸小苏打消石灰铜线成分CH4C2H5OHCH3COOHNaHCO3Ca(OH)2Cu (1)请你对表中的主要成分进行分类(填编号)是电解质的是_,是非电解质的是_。(2)写出在水中的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:用治疗胃酸过多(主要成分为盐酸)_用澄清的溶液检验CO2气体 _参考答案一、选择题(每
11、题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据溶液为电中性,即阴离子所带的电荷数与阳离子所带的电荷数相等,结合题意,Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量之比为2:5:1:1,设Fe3+、NO3、K+和M离子的物质的量分别为2mol、5mol、1mol、1mol, Fe3+、K+离子所带总电荷为2mol3+1mol1=7mol,NO3-离子所带总电荷为5mol1=5mol7mol,故M为阴离子,设离子为Mn-,则7mol=5mol+1moln,解得n=2,答案选B。【点睛】本题考查物质的量有关计算,涉及混合物计算,注意利用电荷守恒解答,解答中注意离子共存问题。2、B【解析】胶体稳定存在的主要原因
12、是胶粒带相同电荷,相互排斥,不易聚沉;答案选B。3、D【解析】A.海水淡化是除去海水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。4、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/m
13、ol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为16:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为16,即物质的量之比为13,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=V可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。5、C【解析】强酸性溶
14、液中存在大量的H+,与H+反应的离子不能共存,结合离子的性质,进一步判断离子间能否发生反应生成沉淀、气体或弱电解质,据此答题。【详解】A.在酸性条件下,因Fe2+、MnO4-能发生氧化还原反应,则一定不能大量共存,故A错误;B.在酸性条件下,Ag+与Cl生成AgCl沉淀而不能大量共存,故B错误;C.在酸性条件下该组离子不发生任何反应,能大量共存,故C正确;D.在酸性条件下,HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,故D错误。故选C。【点睛】判断离子共存,有以下几种情况:1.由于发生复分解反应,生成气体、沉淀、弱电解质等,离子不能大量共存。2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存,如
15、I-和Fe3+不能大量共存。3、由于形成络合离子,离子不能大量共存,如Fe3+和SCN-发生络合反应而不能大量共存。6、A【解析】A. 氯气通入含有Fe3+的溶液中,Fe3+不发生反应,离子浓度几乎不变;B. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;C. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;D. 氯气通入含有I-的溶液中,I-与氯气发生置换反应,I-浓度减小;综上所述,离子浓度变化最小的是Fe3+,答案选A。7、C【解析】SiO2+3C SiC+2CO中,C元素的化合价一部分由0降低为-4价,另一部分由0升高为+2价,由电子守恒可知,若3molC参加反,只有1molC为氧化剂、
16、2molC作还原剂,所以氧化剂与还原剂的质量比是12,故选C。8、C【解析】A:固体NaOH应放置于小烧杯中进行衡量B:固体NaOH应先在烧杯中进行溶解、冷却后再移液至容量瓶中C:正确D:如果加水超过了刻度线,只能重新配制溶液答案为C9、D【解析】自由移动的离子只能存在水溶液或者熔融状态下。【详解】A食盐溶液和盐酸中存在自由移动的氯离子,氯酸钾属于固体,而且氯酸钾溶液或熔融态的氯酸钾含有氯酸根离子和钾离子,故A错误。B由A分析可知符合题意,不符合题意,液态氯化氢中没有自由移动的氯离子,故B错误。C由AB选项分析可知不符合题意,熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故C错误。D由ABC选项分析可知只
17、有食盐溶液和、盐酸、熔融氯化钾中含有自由移动的氯离子,故D正确。本题选D。10、A【解析】过滤操作中需要玻璃棒引流;取固体试剂一般使用药匙;蒸发过程中需要玻璃棒不断搅拌,防止局部受热不均;取液体试剂不需要使用玻璃棒,一般用胶头滴管或量筒;溶解过程中需要使用玻璃棒不断搅拌以加速溶解。故答案为A。11、B【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配置操作及注意事项分析。【详解】A5.85gNaCl固体的物质的量为0.1mol ,0.1molNaCl溶于1 L水中所得溶液体积不是1L,配制的溶液浓度不是0.1 molL-1,故A错误;B由于定容时还需要加入蒸馏水,所以容量瓶中有少量的蒸馏水不影响配制结果,故
18、B正确;C转移溶液后,先直接加水至容量瓶刻度线1-2cm,然后改用胶头滴管进行定容,不能直接加水稀释到刻度线,故C错误;D称量时,不能将固体NaCl直接放在天平左盘上,否则会腐蚀托盘天平的托盘,故D错误。故选B。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,定容时容量瓶中可以有水,定容摇匀后,若液面低于刻度线不能再加水。12、A【解析】A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.021023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒
19、子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.4081024个,故D正确;本题答案为A。13、D【解析】A.蒸馏过程中产生蒸汽,为防止在蒸馏过程蒸汽外漏影响实验或带来实验安全问题,装置连接好后,要检查装置的气密性,A错误;B.托盘天平的精确度为0.1g,因而不能准确称量5.85 g NaCl固体,B错误; C.蒸发皿加热时可直接加热,不需要垫上石棉网,故C错误;D. 为了避免分液漏斗漏水影响实验操作,分液漏斗使用前必须检查是否漏水,故D正确;综上所述,本题选D。14、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”
20、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
21、重要化合物。15、B【解析】A、溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量浓度,故A错误;B、根据硫原子守恒可知n(H2SO4)=n(SO3)=80g80g/mol=1mol,所以溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、饱和溶液,蒸发掉水后,剩余溶液仍为饱和溶液,浓度不变(挥发性溶质会较低),故C错误;D、将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液体积不是1L,浓度不是1mol/L,故D错误;答案选B。16、A【解析】根据在一定的温度和压强下,气体的体积比等于其物质的量之比,在化学方程式中又有物质的量之比等于化学计量系数比,故该反应方程式为:X2+3Y2=2Z,故Z的化学式为:XY3,故答案为:A。二
22、、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;
23、。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。18、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难
24、溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。19、BaCl2溶液 CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3 过滤 Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 250mL容量瓶 2.9g 、 2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH 2.24104 【解析】根据流程图分析知,将粗盐溶于水后,先加入氢氧化钠溶液,
25、生成氢氧化镁沉淀,再加入氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,再加入碳酸钠溶液,生成碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀,经操作I过滤后得到固体A,则A为氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡;滤液中加入盐酸调节pH,除去过量的碳酸根离子,操作II为蒸发结晶,得到氯化钠固体,据此分析解答。【详解】(1) 根据上述分析,试剂a的目的是除去硫酸根离子,则试剂a是BaCl2溶液,故答案为:BaCl2溶液;(2) 加入试剂碳酸钠溶液的目的是除去钙离子和钡离子,反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3,故答案为:CO32-+Ca2+=CaCO3、CO32-+Ba2+=BaCO3;(3) 根据操作I
26、可以得到固体A,则操作是过滤,故答案为:过滤;(4) 若过滤前加入盐酸,则沉淀氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡都与盐酸反应溶解,离子方程式为:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;故答案为:Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O、CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(5) 配制溶液过程中需要将溶液转移至250mL容量瓶中;经计算NaCl质量为0.250L0.2mol/L58.5g/mol2.9g;转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上,导致溶液的体积偏大
27、,浓度偏低,故选;定容时居高临下俯视刻线,导致溶液体积偏小,浓度偏大,故不选;所用的容量瓶事先没有干燥,对配制结果无影响,故不选;定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴,导致溶质偏小,浓度偏低,故选;故答案为:250mL容量瓶;2.9g;(6) 电解食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠,化学方程式为:2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH;根据方程式计算得:n(Cl2)=1106mol,则产生的气体在标况下的体积为1106mol22.4L/mol=2.24104 m3,故答案为:2NaCl+2H2OH2+Cl2+2NaOH;2.24104。20、玻璃棒 5.4 将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入
28、小烧杯水中,并不断搅拌散热 胶头滴管 AC 【解析】根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.20.598=1.84V98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热; (4) 定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5) A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量
29、筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。【点睛】掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若溶液的体积变小,则浓度变大。21、 NaHCO3 =Na + + HCO3 HCO3 + H+ = H2O + CO2 Ca
30、2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O 【解析】(1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,酸碱盐都是电解质;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质,非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子;(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。【详解】CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2在水溶液中都能电离出自由移动的离子而导电;CH4、C2H5OH在水溶液里和熔融状态下都不能电离出自由移动的离子;Cu是单质,既不是电解质又不是非电解质;所以是电解质的是CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2,选,是非电解质的是CH4、C2H5OH,选;(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式是NaHCO3 =Na + + HCO3; (3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是HCO3 + H+ = H2O + CO2;澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的离子方程式是Ca2+ 2OH + CO2 = CaCO3 +H2O。