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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下面两种气体的分子数一定相等的是A氮气和一氧化碳的质量相等,密度不同B氮气和一氧化碳体积相等C在温度相同、体积相等的条件下氧气和氮气D在压强相同、体积相等的条件下氧气和氮气2、下列说法不正确的是ANa与Cl2反应生成NaCl,消耗l mol Cl2时转移的电子数是
2、26.021023B0.1 mol水含有的电子数为NAC标准状况下,2.24 L CO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NAD标准状况下2.24 L Cl2中含有0.2 mol 氯原子3、卤素单质及化合物在许多性质上都存在着递变规律,下列有关说法正确的是A卤化银的颜色按 AgCl、AgBr、AgI 的顺序依次加深B卤素单质的活泼性按F2、Cl2、Br2、I2的顺序依次增强C卤化氢的稳定性按HF、HCl、HI 的顺序依次增强D卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由难变易4、于谦的石灰吟,赞颂了石灰石(碳酸钙)“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的品格。碳酸钙属于A单质B氧化
3、物C酸D盐5、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是( )A2 mol水的摩尔质量和1 mol水的摩尔质量B32 gN2O4的氮原子的物质的量和32 gNO2氮原子的物质的量C32 g二氧化硫中氧原子数和标准状况下11.2 L一氧化碳中氧原子数D10%NaOH溶液中溶质的物质的量浓度和5% NaOH溶液中溶质的物质的量浓度6、某NaOH样品中含有少量Na2CO3、NaHCO3和H2O,经分析测定,其中含NaOH83.4%(质量分数,下同), NaHCO3 8.8%,Na2CO3 6.4%,H2O 1.4%。将此样品若干克投入到49克21%的稀硫酸中,待反应完全后,需加入20克9.0%的NaOH
4、溶液方能恰好中和。则蒸发中和后的溶液可得固体质量接近于A25B20C15D107、若NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A1个标准大气压,20下11.2LN2含有的分子数为0.5NAB4时9mL水和标准状况下11.2L氮气含有相同的分子数C同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积不相等D0、1.01104Pa时,11.2L氧气所含的原子数目为NA8、下列离子方程式中,正确的是( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu2H+ =Cu2H2B氧化镁与稀盐酸混合:MgO2H=Mg2H2OC铜片插入硝酸银溶液中:CuAg+=Cu2AgD稀盐酸滴在石灰石上:CaCO32HCa2H2CO39
5、、设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述中正确的是A1mol NH3所含有的原子数为NAB常温常压下,22.4L氧气所含的原子数为2NAC常温常压下,14 g 由N2与CO组成的混合气体含有的原子数目为NAD1 L 0.1molLNaCl溶液中所含的Na+ 为NA10、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A3:1 B3:2 C1:3 D2:311、等体积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度比为( )A1:2:3B1:
6、6:9C1:3:3D1:3:612、下列物质分类的正确组合是()碱酸盐酸性氧化物A纯碱盐酸烧碱二氧化硫B烧碱硫酸食盐一氧化碳C苛性钠醋酸石灰石水D苛性钾碳酸苏打三氧化硫AABBCCDD13、水热法制备纳米颗粒的反应是,关于该反应下列说法中正确的是( )AH2O和S4O62-都是还原产物B和都是还原剂C被氧化时,转移电子D14、200 mL 0.5 molL1的盐酸与14.3 g Na2CO3xH2O恰好完全反应生成CO2,则x为A5B6C9D1015、若以w1和w2分别表示浓度为amolL1和bmolL1氨水的质量分数,且已知2ab,则下列关系正确的是(氨水密度小于水)()A2w1w2Bw12
7、w2C2w1w2Dw1w2 Cl2 Br2 I2,因此B错误;C选项,非金属越强,卤化氢的稳定性越强,非金属性F Cl Br I,氢化物稳定性HF HCl HBr HI,故C错误;D选项,非金属越强,卤素单质与氢气化合越容易,非金属性F Cl Br I,卤素单质与氢气化合按F2、Cl2、Br2、I2的顺序由易变难,故D错误;综上所述,答案为A。4、D【解析】碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子构成的化合物,属于盐,故选D。5、C【解析】A水的摩尔质量是18g/mol,与水物质的量的多少没有关系,A不符合题意;BN2O4的摩尔质量是NO2的2倍,故32 gN2O4与32 gNO2的物质的量之比为1:2,
8、则二者氮原子的物质的量之比为1:2,B不符合题意;C32 g二氧化硫中氧原子为,标准状况下11.2 L一氧化碳为0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合题意;D物质的量浓度,两溶液中氢氧化钠的质量分数不同,则溶液的密度不同,且氢氧化钠的质量分数越大,溶液的密度越大,则前者溶液的物质的量浓度大于后者的2倍,D不符合题意;答案选C。6、C【解析】最后全部生成硫酸钠,根据硫酸根守恒计算其质量。【详解】NaOH、Na2CO3、NaHCO3与硫酸反应的产物都是硫酸钠,硫酸过量,用NaOH溶液刚好中和,最后全部生成硫酸钠,即蒸发得到的固体为硫酸钠,根据硫酸根守恒可得硫酸钠的质量是,即蒸发中和后的溶液可得
9、固体质量接近于15g。答案选C。【点睛】本题考查混合物的有关计算,明确反应的原理,注意利用硫酸根守恒计算是解答的关键。7、B【解析】A. 1个标准大气压,20下的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LN2的物质的量小于0.5mol,含有的分子数小于0.5NA,故A错误;B. 4时9mL水的质量为9g,其物质的量为0.5mol,标准状况下11.2L氮气的物质的量为0.5mol,它们含有相同的分子数,故B正确;C. 同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积相等,故C错误;D. 0、1.01104Pa时的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氧气的物质的量小于0.5m
10、ol,所含的原子数目小于NA,故D错误。故选B。点睛:解答本题需要利用的一个基本关系是“0、1.01105Pa时的气体摩尔体积等于22.4L/mol”。若温度或压强改变,气体摩尔体积随之改变。8、B【解析】A.稀硫酸与铜不反应,A错误;B.氧化镁与稀盐酸的反应为,B正确;C.铜片插入硝酸银溶液中的离子方程式应为,C错误;D.稀盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为,D不正确;故选B。9、C【解析】A、每个NH3分子含有4个原子,结合N=nNA计算原子数目;B、不是标准状况,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol;C氮气和一氧化碳的摩尔质量都是28g/mol,都是双原子分子,根据n=计算出混合物的物
11、质的量,再计算出含有的原子数;D依据n=cV计算。【详解】A、每个NH3分子含有4个原子,1molNH3所含有的原子数为1mol4NAmol-1=4NA,选项A错误;B、标准状况下,22.4L氧气所含的原子数为2NA,常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以22.4L氧气所含的原子数小于2NA,选项B错误;C、14g由N2与CO组成的混合气体的物质的量为:=0.5mol,含有1mol原子,含有的原子数目为NA,选项C正确;D.1L0.1mol/LNaCl溶液中所含的Na+数为1L0.1mol/LNAmol-1=0.1NA,选项D错误;答案选C。【点睛】本题考查常用化学计量的有关计算
12、与理解,难度不大,注意气体摩尔体积的使用条件与对象,可借助PV=nRT理解气体摩尔体积。10、D【解析】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x1+y2=3x2,解得y=2x,所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。11、B【解析】等体
13、积硫酸铝、硫酸锌、硫酸钠溶液分别与足量的氯化钡溶液反应。若生成的硫酸钡沉淀的质量比为1:2:3,则三种硫酸盐溶液中的n(SO42-)之比为1:2:3,根据三种硫酸盐的化学式可知,三种盐的物质的量之比为:2:3=1:6:9,因为三种盐溶液的体积相等,故其物质的量浓度之比为1:6:9,故选B。【点睛】由于三种溶液中发生的离子反应是相同的,故可根据生成沉淀的质量比确定其中硫酸根离子的物质的量之比。易错点是,在没有弄清盐的化学式的前提下,盲目乱做。对于基础不扎实的同学,要先把三种盐的化学式写好,再来进行相关的判断。12、D【解析】碱是电离产生的阴离子全部为氢氧根离子的化合物;酸是指在电离时产生的阳离子
14、全部是氢离子的化合物;盐是由金属离子或铵根离子和酸根离子组成的化合物;酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物,据此回答判断。【详解】A、纯碱是碳酸钠的俗称,属于盐类,不属于碱类,烧碱是氢氧化钠属于碱不是盐,故A错误;B、一氧化碳不是酸性氧化物,不属于酸性氧化物,故B错误;C、苛性钠是氢氧化钠为碱,醋酸为酸,石灰石是碳酸钠钙属于盐,水不是酸性氧化物,故C错误;D、苛性钾是氢氧化钾为碱,碳酸为酸,苏打是碳酸钠属于盐,三氧化硫属于酸性氧化物,故D正确。故答案选D。【点睛】本题考查学生物质的分类知识,注意基本概念的理解和掌握以及物质的组成特点是解答的关键。13、B【解析】在3Fe2+2 S2O32
15、-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,铁元素的化合价变化:+2;硫元素的化合价变化为:+2;氧元素的化合价变化:0-2,所以氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,还原产物是Fe3O4;A. O2是氧化剂,被还原,O元素化合价降低,根据反应中O原子守恒,H2O和S4O62-不可能都是还原产物,故A错误;B. 失电子的反应物是还原剂,则还原剂是Fe2+、S2O32-,故B正确;C. 由3Fe2+Fe3O4失2e-,1molFe2+被氧化时失去的电子为mol,故C错误;D. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故D错误;故选B。14、D
16、【解析】14.3g Na2CO3xH2O与200 mL 0.5 molL1的盐酸恰好完全反应生成正盐,反应的化学方程式为Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O,则,解得x=10,故答案选D。15、C【解析】设质量分数w1的氨水密度为1g/mL,质量分数w2的氨水的为2g/mL,质量分数w1的氨水的物质量浓度为a=mol/L,质量分数w2的氨水的物质量浓度为b=mol/L,由于2a=b,所以2mol/L=mol/L,故21w1=2w2,氨水的浓度越大密度越小,所以21,故2w12w2,故答案为C。【点睛】考查物质的量浓度的有关计算,难度中等,关键理解物质的量浓度与质量分数之间的关系,根
17、据c=表示氨水的物质的量浓度,结合氨水的浓度越大密度越小,进行判断。16、D【解析】A物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,则1mol固体或液体的体积主要由粒子的大小决定,A错误;B气体的体积受分子数目、分子之间距离及粒子大小影响,相同条件下气体分子间的距离远大于粒子的大小,则气体的体积大小受分子数目、分子之间距离影响,因此在相同条件下1mol气体的体积主要由分子间距离决定的,B错误;C状况未知,气体的摩尔体积不确定,在标况下O2的气体摩尔体积约为22.4Lmol-1,C错误;D物质三态中气体分子之间的间隔最大,固体或液体中粒子间隔最小,因此气体微粒间的距离受温度压强影响
18、大,固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小,D正确;答案选D。17、B【解析】【详解】因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离,即蒸馏;因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体,即过滤;因酒精灯通过加热用来提纯溶液中的溶质,或通过加热分离沸点相差较大的两种液体的分离,即蒸发或蒸馏;蒸发皿用于可溶性固体和液体的分离,即蒸发,所以从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是:蒸馏、过滤、蒸发或蒸馏、蒸发,故选B。18、B【解析】A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,则11.2LCO所含的原子数目小于NA个,A错误;B. O2和O3均是氧元素形成的单质,则1
19、6g O2和O3中含有的氧原子的物质的量是1mol,其原子数目为NA,B正确;C. 任何条件下0.5mol氮气分子的分子数一定是0.5NA,C错误;D. 四氯化碳是非电解质,不存在离子,D错误。答案选B。19、B【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K+SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3,H2CO3属于电解质H2CO3H+HCO3-,H2CO3发生电离而使
20、溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B。20、A【解析】分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据C=进行误差分析,凡是使物质的量n偏小或者使溶液体积V偏大的操作都会导致溶液浓度偏低,反之溶液浓度偏高,据此解答。【详解】用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致量取浓硫酸体积偏小,溶质硫酸的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后,再转移到100mL容量瓶中,烧杯未洗涤,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;容量瓶没有烘干不影响溶液的配制,故不选;用玻璃棒
21、引流,将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面,导致导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;溶液未经冷却即定容,导致溶液体积偏小,浓度偏高,故不选;用胶头滴管加蒸馏水时,加入过快而使液面超过了刻度线,立即用滴管吸去多余的水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,导致溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故选;滴加入蒸馏水,使溶液凹面刚好与刻度线相切,盖上瓶塞反复摇匀后,静置,发现液面比刻度线低,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故选;定容时仰视读数会导致溶液体积偏大,则浓度偏小,故选。综合以上分析,应选。所以A选项是正确的。21、C【解析】为了除去粗盐中的Ca2+、M
22、g2+、SO42-和泥沙,加过量BaCl2溶液生成硫酸钡沉淀,除去SO42-;加过量的NaOH溶液生成氢氧化镁沉淀,除去Mg2+;加过量Na2CO3溶液生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,除去Ca2+和过量的Ba2+;过滤后,加适量盐酸,除去OH-、CO32-,蒸发可得精盐,故选C。【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯中的除杂操作,在解此类题时,首先要了解需要除去的是哪些离子,然后选择适当的试剂进行除杂,在除杂质时,要注意加入试剂的量的控制以及加入试剂的顺序。22、D【解析】A.有些化合反应不属于氧化还原反应,如氧化钙和水生成氢氧化钙,故A错误;B.气溶胶包含在胶体中,故B错误;C.钾盐和钠盐可以是碳酸盐,碳
23、酸盐也可以是钠盐钾盐,故C错误;D.混合物、单质、电解质、非电解质是四个不同概念,图中关系正确,故D正确;故选:D。二、非选择题(共84分)23、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】根据硫酸铜溶液显蓝色,硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀,Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。【详解】(1)将白色固体溶于水中,得到无色透明溶液,说明固体中一定不含有CuSO4;(2)取少量上述溶液两份,其中一份滴加BaCl2溶液,立即产生白色沉淀,再加入稀硝酸,沉淀没有溶解,则该沉淀是BaSO4,一定含有Na2SO4,一定不含Na2CO3,因为碳酸钡可以溶于硝酸中,反应会放
24、出CO2气体,向另一份溶液中滴加NaOH溶液,有白色沉淀生成。说明含有Mg2+,产生的白色沉淀是Mg(OH)2,原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算,因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。根据上述分析可知:溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2,一定没有CuSO4、Na2CO3,可能含有KNO3、NaNO3。【点睛】本题考查了混合物组成的推断,完成此题,可以结合题干提供的实验现象,结合各种离子的检验方法,根据离子在物质的存在确定物质的存在。24、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl
25、+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极
26、易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:25、500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与刻度相切 【解析】(1)欲配制480mL0.5molL-1 NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。(2)按配制500 mL溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH
27、)=0.5 L0.5 molL-140 gmol-1=10.0 g。所需NaOH固体的质量10.0 g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0 g +23.1g =33.1g。答案:33.1。(3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与刻度相切。(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,
28、但未烘干不影响溶液的配制浓度;定容观察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:。26、 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 B 【解析】(1)由于溶液呈无色透明,而Cu2+有颜色,为蓝绿色,由于原溶液为无色,可以肯定原溶液中不存在Cu2+,故答案为:Cu2+;(2)过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,说明原溶液中肯定有Ag+离子,故答案为:Ag+;(3)在除去Ag+离子的溶液中,加入过量NaOH溶液,出现白色沉淀,则原溶液中一定存在Mg2+,离子反应方
29、程式为: Mg2+2OH-=Mg(OH)2,故答案为:Mg2+;Mg2+2OH-=Mg(OH)2;(4)由于Cl-和Ag+离子,CO32-、OH-与Mg2+、Cu2+都能生成沉淀,只有NO3-与Ag+、Mg2+、Cu2+不生成沉淀,故原溶液中可能大量存在的阴离子是NO3-,故答案为:B。【点睛】该题主要考查了离子的检验和离子共存问题,注意常见离子的性质和检验方法是解答的关键。27、冷凝管 分液漏斗 100mL的容量瓶 II 萃取分液 溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色 【解析】(1)根据装置图,仪器的名称分别为: 冷凝管、分液漏斗、100mL的容量瓶;(2)分离出碘水中的
30、碘,先加入萃取剂,再分液,应先选择装置II进行;该分离提纯的方法叫萃取分液;萃取剂的选择要求:萃取剂与碘水不反应且与水不相容,I2在其中溶解程度大于在水中的溶解度,所以选择;如果选择苯C6H6,由于苯不溶于水,密度小于水,现象是:溶液分层,下层为水溶液,无色,上层为苯的碘溶液,呈紫红色。【点睛】掌握常见仪器的名称,熟悉物质分离的方法和原理,知道萃取剂选择的条件。28、 Na2CO3=2Na+CO32- 渗析 11 L 【解析】I.根据电解质和非电解质的概念分析判断;物质导电条件是存在自由移动的离子,或者存在自由电子;金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物属于盐,据此分
31、析解答;.(1)摩尔质量以g/mol为单位,数值上等于相对分子质量;(2)根据n=和n=解答;(3)由N=nNA可知物质的量越大,含有分子数目越多;(4)结合分子含有的原子数目计算原子物质的量;(5)根据m=nM计算HCl、氧气的质量,据此判断;III(1)胶体不能透过半透膜,溶液可以透过半透膜;(2)二者分子中都只含有O原子,质量相等时含有氧原子数相同;(3)同种气体,其质量与分子数成正比,计算cg气体含有分子数目,然后根据n=、V=nVm计算。【详解】I.NaCl固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态CO2是氧化物,属于
32、非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,与水反应生成电解质,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;液态氯化氢是电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;溶于水,能产生自由移动的离子,水溶液能导电;汞是单质,既不是电解质也不是非电解质;含有自由电子,能导电;不溶于水;BaSO4固体是盐,属于电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水中溶解度很小,水溶液不导电;蔗糖属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;酒精属于非电解质;不含自由移动的离子或自由电子,不导电;水溶液不含自由移动的离子,不导电;熔融的Na2CO3是盐,属于电解质;含有自由移动的离子,能导电;水溶液能电离产生自由移动的离子,能导电;(1)以上物质中能导电的是,故答案为:;(2)以上物质属于电解质的是,故答案为:;(3)以上物质属于非电解质的是,故答案为:;(4)以上物质溶于水后形成的溶液能导电的是,故答案为:;(5)NaCl固体;固体BaSO4;熔融的Na2CO3,都是由金属阳离子与酸根离子与非金属离子形成化合物,属于盐,故答案为:;(6)碳酸钠为强电解质,水溶液中完全电离产生钠离子和碳酸根离子,电离方程式:Na2CO3=