2022年山东省滨州市邹平一中化学高一上期中调研试题含解析.doc
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2022年山东省滨州市邹平一中化学高一上期中调研试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、在光照下,将等物质的量的CH4和Cl2充分反应,得到产物的物质的量最多的是ACH3ClBCH2Cl2CCCl4DHCl2、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( )纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液硫酸钡二氧化硫C胆矾盐酸铁乙醇D碘酒食盐水氯化铜碳酸钙AABBCCDD3、实验室中需要配制2 mol·L1的NaCl溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl的质量分别是()A950 mL,111.2 gB500 mL,117 gC1 000 mL,117 gD任意规格,111.2 g4、下列变化过程中失去电子的是()AFe3Fe2B Mn2CClCl2DN2O3HNO25、下列四幅图中,小白球代表的是氢原子,大灰球代表的是氦原子。最适合表示同温同压下,等质量的氢气与氦气的混合气体的图示是·ABCD6、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )A称量B溶解C转移D定容7、设NA为阿伏加德罗常数,则下列叙述中正确的是A6.02×1022个H2SO分子在水中可电离生成2NA个H+B在0、101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子C14g氮气中含有7NA个电子DNA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为748、某溶液中大量存在以下五种离子:NO、SO、Fe3、H、M。其物质的量浓度之比为c(NO)c(SO)c(Fe3)c(H)c(M)23131,则M可能是( )AAl3BClCMg2DBa29、下列方法能够成功制备Fe(OH)3胶体的是( )A将1mL饱和FeCl3溶液加入到20mLNaOH溶液中B将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL温水中,边加边振荡,并加热到沸腾C将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL沸水中,继续煮沸至呈红褐色D将1mL饱和FeCl3溶液一次性加入到20mL沸水中,并加以搅拌10、根据物质的组成进行分类,氧气属于A单质B氧化物C化合物D混合物11、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A常温下,23gNO2含有NA个氧原子B1molL1NaCl溶液含有NA个Na+C标准状况下,22.4L盐酸含有NA个HC1分子D等物质的量的CO2与CO,前者比后者多NA个氧原子12、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Fe2、SO42-、NO3-BOH、Cl、Na、Cu2CNH4+、NO3-、Al3、KDS2-、SO42-、Na、Ag13、将少量金属钠放入下列盛有足量溶液的小烧杯中(忽略温度的变化),既有气体生成,又有沉淀产生的是( )MgSO4溶液 NaCl溶液 Na2SO4溶液 Ca(HCO3)2溶液Al2(SO4)3溶液 CuSO4溶液ABCD14、下列转化过程中必须加入氧化剂的是AFeSH2SBKClO3O2CII2DFe3+Fe2+15、下述实验操作中,正确的是( )A配制硫酸溶液时,将浓硫酸慢慢注入盛有水的容量瓶中进行配制B用托盘天平称量药品时,将药品置于天平左盘C.将混合液蒸馏分离时,应使温度计水银球浸没在混合液中D分液时,将上下层液体依次从分液漏斗下口分别流入两个烧杯中AABBCCDD16、同温同压下,已知O2的密度为g/L,则NH3的密度为( )A17/32 g/L B32/17 g/L C32/17 g/L D17/32 g/L二、非选择题(本题包括5小题)17、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。18、某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。19、常温常压下,一氧化二氯(Cl2O)为棕黄色气体,沸点为3.8,42以上会分解生成Cl2和O2,Cl2O易溶于水并与水反应生成HClO。将氯气和空气不参与反应按体积比1:3混合通入含水的碳酸钠中制备Cl2O(同时生成一种使澄清石灰水变浑浊的气体和一种盐),并用水吸收Cl2O(不含Cl2)制备次氯酸溶液。(Cl2在CCl4中的溶解度较大)(1)各装置的连接顺序为_。(2)装置B中多孔球泡和搅拌棒的作用是_;装置C的作用是_。(3)B中的化学方程式为_。(4)反应过程中,装置B需放在冷水中,其目的是_。20、实验室要配制500mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_和_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时俯视刻度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_21、下面所列物质中,属于电解质的是_(填序号,下同),属于非电解质的是_,属于强电解质的是_,属于弱电解质的是_。CH3CH2OH CH3COOH 熔融态KNO3 SO3 蔗糖 HClO NaHCO3 氨水 Cl2 BaSO4 Cu参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】由CH4和氯气发生取代反应的原理可知,每1mol氢原子被1mol氯原子取代,同时可生成1molHCl,由于CH4和Cl2发生的每一步取代反应中都有HCl生成,不要错误地认为n(CH4):n(Cl2)=1:1,则按下式进行反应:CH4+Cl2CH3Cl+HCl不再发生其它反应,其实,该反应一旦发生,生成的CH3Cl与Cl2发生“连锁”反应,最终CH3Cl、CH2Cl2、CHCl3和CCl4均有,只是物质的量不一定相同,但HCl的物质的量肯定是最多的,故答案为D。【点睛】考查甲烷的性质,明确取代反应原理是解题关键,在CH4和Cl2的取代反应中可生成四种有机取代产物,同时也生成无机产物HCl在解此题时往往忽略HCl由于CH4的四种取代反应中都有HCl生成,无论哪一种取代产物多,都生成HCl,因此生成的HCl量最多。2、B【解析】A. 盐酸是HCl的水溶液,属于混合物,冰水混合物是H2O的不同状态的物质,属于纯净物,A错误;B. 选项物质都符合物质的分类标准,B正确;C. Fe是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D. 碘酒是I2的酒精溶液,属于混合物,碳酸钙是盐,属于电解质,D错误;故合理选项是B。3、C【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaCl)=1L×2mol·L1=2mol,m(NaCl)=2mol×58.5g=117g;选C,故答案为:C。【点睛】在实验室中,容量瓶的规格一般为:25mL、50mL、100mL、250mL、500mL和1000mL。4、C【解析】在氧化还原反应中失去电子必然引起元素化合价的升高,即发生氧化反应,由此分析。【详解】A.因为元素化合价升高的过程即为失去电子的过程,铁元素由+3价变化到+2价,元素化合价降低,A项错误;B.锰元素的化合价由+7价变化到+2价,化合价降低,B项错误;C.氯元素的化合价由-1价变化到0价,化合价升高,C项正确;D.该过程前后氮元素的化合价都是+3价,化合价没有变化,D项错误;答案选C。5、C【解析】试题分析:氦气的摩尔质量为4g/mol氢气的摩尔质量为2g/mol,设质量为4g,则氦气的物质的量为:=1mol,氢气的物质的量为:=2mol,所以氢气分子与氦气分子的分子数之比为:2mol:1mol=2:1,稀有气体为单原子分子,故B、D错误;A中氢气与氦气的物质的量之比为1:1,C中为2:1,故选C。考点:考查了阿伏伽德罗定律及其推论的相关知识。6、B【解析】A、托盘天平称量时应是左物右码,A错误;B、固体溶解在烧杯中进行,B正确;C、向容量瓶中转移溶液时应该用玻璃棒引流,C错误;D、定容时胶头滴管不能插入容量瓶中,D错误。答案选B。7、C【解析】A.6.02个H2SO4的物质的量为:n=0.1mol,0.1mol硫酸在水中能电离生成0.2mol氢离子,即0.2NA个氢离子,故A错误;B.0、101kPa即标况,气体摩尔体积为22.4L/mol,则22.4L氢气的物质的量,n=1mol,1mol氢气含2mol氢原子,,即2NA个,故B错误;C.14g氮气的物质的量为:n=0.5mol,而1mol氮气含14mol电子,故0.5mol氮气含7mol电子,即7NA个电子,故C正确;D.NA个CO的物质的量是1mol,1molCO质量为:m=1mol=28g,0.5mol甲烷的质量m=0.5mol=8g,故质量比为28g:8g=7:2,故D错误;本题答案为C。【点睛】物质的量相关计算时,要严格按物质的量和各种物理量的关系计算,并弄清要比较的内容。8、C【解析】c()c ()c (Fe3)c (H)c (M)23131,由电荷守恒可知,2+3×2=8>1×3+3=6,则M为阳离子,且带2个单位正电荷,因、Fe2+、H+会发生氧化还原反应而不能共存,与Ba2+会结合生成BaSO4沉淀不能大量共存,故带有2个单位正电荷的阳离子只能是Mg2+,C正确;答案选C。9、C【解析】实验室将FeCl3溶液逐滴加入到沸水中,继续煮沸至呈红褐色,即可制得氢氧化铁胶体,不能用玻璃棒搅拌,会产生氢氧化铁沉淀,故答案为C。10、A【解析】A氧气是由一种元素(氧元素)组成的纯净物,是单质,故A正确;B由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物是氧化物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故B错误;C化合物是由两种或两种以上的元素组成的纯净物,氧气是由一种元素(氧元素)组成,故C错误;D混合物是由两种或多种物质混合而成的物质,混合物没有固定的化学式,无固定组成和性质,氧气是纯净物,故D错误;答案选A。【点睛】根据组成物质的种类不同,含有一种物质的物质称为纯净物,纯净物中含有一种元素的是单质,含两种或两种以上元素的物质称为化合物,化合物中有两种元素,其中一种是氧元素的是氧化物,含两种或两种以上物质称为混合物,将氧气分类时,首先看属于纯净物还是混合物,再从元素种类分类,一种元素组成的纯净物是单质,两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物。11、A【解析】A. NO2的摩尔质量是46g/mol,所以23g NO2的物质的量是0.5mol,含有氧原子的物质的量是0.5mol×21mol,即含有NA个氧原子,故A正确;B.缺少溶液的体积,无法计算,故B错误;C. 标准状况下,盐酸是液体,故C错误;D. 等物质的量不一定是1mol,故D错误。故选A。12、C【解析】强酸性溶液中含大量的H+,根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等,不能发生氧化还原反应等,则离子大量共存,并结合离子的颜色来解答。【详解】A项、酸性溶液中H+、Fe2+、NO3-发生氧化还原反应不能大量共存,故A错误;B项、Cu2+为有色离子,溶液中Cu2+均与OH-结合生成沉淀不能大量共存,故B错误;C项、该组离子均为无色,溶液中离子之间不反应可大量共存,故C正确;D项、溶液中Ag+、S2-、SO42-会反应生成AgS、Ag2SO4沉淀而不能共存,故D错误。故选C。【点睛】本题考查离子的共存,把握习题中的信息及离子之间的反应为解答的关键,注意选项A中发生氧化还原反应。13、C【解析】将少量金属钠放入盛有足量溶液的小烧杯中,钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,结合选项中溶质的性质分析判断。【详解】钠与硫酸镁溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化镁沉淀,故选;钠与NaCl溶液反应生成氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与Na2SO4溶液反应生成氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与碳酸氢钙反应生成碳酸钙沉淀,故选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,硫酸铝过量,则反应中有氢氧化铝沉淀生成,故选;钠与硫酸铜溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,故选;故答案选C。【点睛】本题考查了钠与酸碱盐溶液的反应,明确钠与盐溶液反应的实质是先与水反应是解题的关键。14、C【解析】需要加入氧化剂才能实现则一定作为还原剂,化合价升高;故选D。15、B【解析】A. 容量瓶不能用来稀释溶液。B. 用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码。C. 蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平。D. 分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,分液漏斗上层液体从分液漏斗上口倒出。【详解】A.容量瓶不能用来稀释溶液,应先在小烧杯中稀释浓硫酸,冷却后再转移到容量瓶中,A错误。B.用托盘天平称量药品时,左盘放物质,右盘放砝码,B正确。C.蒸馏分离时,应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平,C错误。D.分液时,将分液漏斗下层液体从下口流出,上层液体从分液漏斗上口倒出,D错误。16、A【解析】根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”分析。【详解】根据“同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比”;O2、NH3的相对分子质量依次为32、17,则O2与NH3的密度之比等于32:17,O2的密度为g/L,NH3的密度为g/L,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。18、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。19、 D B E 加快反应速率,使反应充分进行 除去中的 防止反应放热后温度过高导致分解 【解析】装置A用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气,浓盐酸具有挥发性,制得的氯气中混有氯化氢气体,将混合气体通过盛有饱和食盐水的装置D除去氯气中的氯化氢气体,同时将氯气和与空气形成1:3的混合气体通入B装置,氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应制备Cl2O,反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2,装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2,装置E中水与Cl2O反应制备得到次氯酸溶液,则各装置的连接顺序为ADBCE。【详解】(1)由分析可知,各装置的连接顺序为ADBCE,故答案为:A;D;B;E;(2)装置B中多孔球泡和搅拌棒使氯气和含水8%的碳酸钠溶液充分接触,加快反应速率,使反应充分进行;反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2,装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2,故答案为:加快反应速率,使反应充分进行;除去中的;(3)氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应生成NaCl、Cl2O和CO2,反应的化学方程式为,故答案为:;(4)由题给信息可知,Cl2O在42以上会分解生成Cl2和O2,为防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解,装置B需放在冷水中,故答案为:防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解。20、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 偏低 偏高 无影响 【解析】(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=cVM进行计算。(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=cVM=0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。21、 【解析】电解质:在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物;强电解质是在水溶液中或熔融状态下,能完全电离的电解质。包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐;弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等;非电解质:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质。【详解】是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中能部分电离出乙酸根离子和氢离子,能导电,是化合物,是弱电解质;熔融态因熔融完全电离出自由移动的钾离子和硝酸根离子,能导电,是化合物,所以是强电解质;在水溶液中与水反应生成硫酸,硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子导电,三氧化硫自身不能电离,三氧化硫是非电解质;蔗糖是化合物,但其水溶液只存在蔗糖分子,不导电,属于非电解质;在水溶液中不能完全电离,是弱酸,是弱电解质;在水溶液中或熔融状态下能完全电离出自由移动的阴阳离子而使其导电,所以碳酸氢钠是强电解质;氨水是氨气的水溶液,一水合氨能部分电离产生铵根和氢氧根,有自由移动的铵根离子和氢氧根离子,能导电,氨水是混合物,所以既不是电解质,也不是非电解质;氯气是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,有自由移动的离子,能导电,故是强电解质;铜是单质,故既不是电解质,也不是非电解质;故属于电解质的有,属于非电解质的有,属于强电解质的有,属于弱电解质的有,答案为:; 。【点睛】物质分为纯净物和混合物;纯净物分为单质和化合物;化合物分为电解质和非电解质;电解质包括:酸、碱、盐、活泼金属氧化物、水;电解质分为强电解质和弱电解质,强电解质包括强酸、强碱、大多数盐,弱电解质包括弱酸、弱碱、水。导电的原理有两种,一种是有自由移动的电子,如金属导体,一种是有自由移动的离子,如电解质溶液或熔融的电解质(酸在熔融状态下不电离)。