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文档介绍
2019届高考化学二轮复习物质结构与性质作业(1)
一、单选题 1. ( 2分 ) 下图中每条折线表示周期表ⅣA~ⅦA族中的某一族元素氢化物的沸点变化,每个小黑点代表一种氢化物,其中a点代表的是( ) A. H2S B. HCl C. SiH4 D. PH3 2. ( 2分 ) 下列各组微粒中不属于等电子体的是( ) A. CH4、NH4+ B. H2S、HCl C. CO2、N2O D. CO32﹣、NO3﹣ 3. ( 2分 ) 下列有机化合物中沸点最高的是( ) A. 乙烷 B. 乙烯 C. 乙醇 D. 乙酸 4. ( 2分 ) 在氯化钠晶体中,若1个Na+周围平均分布着1.5个37Cl﹣ , 则平均分布着的35Cl﹣数为( ) A. 4.5个 B. 4个 C. 10.5个 D. 1个 5. ( 2分 ) 用R代表短周期元素,R原子最外层的p能级上的未成对电子只有2个。下列关于R的描述中正确的是( ) A. R的氧化物都能溶于水 B. R的最高价氧化物对应的水化物都是H2RO3 C. R的氢化物中心原子的杂化方式都是sp3 D. R的氧化物都能与NaOH反应 6. ( 2分 ) 下列关于范德华力的叙述中,正确的是( ) A. 范德华力的实质也是一种电性作用,所以范德华力是一种特殊化学键 B. 任何分子间在任意情况下都会产生范德华力 C. 范德华力与化学键的区别是作用力的强弱问题 D. 范德华力非常微弱,故破坏范德华力不需要消耗能量 7. ( 2分 ) 下列属于分子晶体性质的是( ) A. 熔点1070℃,易溶于水,水溶液能导电 B. 能溶于CS2 , 熔点112.8℃,沸点444.6℃ C. 熔点1400℃,可作半导体材料,难溶于水 D. 熔点97.81℃,质软,导电,密度0.97g·cm-3 8. ( 2分 ) 短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大.X原子核内没有中子;Z与W在周期表中同主族,且Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为17;X、Y形成的化合物M的水溶液呈碱性.则下列说法不正确的是( ) A. 原子半径:W>Y>Z>X B. 标准状况下的2.24 LM溶于水,所得溶液pH=13 C. YZ2能使湿润的淀粉KI试纸变蓝 D. 一定条件下,Cu可与W的最高价氧化物对应水化物发生反应 9. ( 2分 ) 下列说法正确的是( ) A. ClO3-的空间构型为平面三角形 B. 两种分子晶体的相对分子质量相同,它们的熔点一定相近 C. 从CH4、NH4+、SO42-为正四面体结构,可推测PH4+、PO43-也为正四面体结构 D. 氯的各种含氧酸的酸性由强到弱排列为HClO>HClO2>HClO3>HClO4 二、多选题 10. ( 3分 ) 人们常将在同一原子轨道上运动的,自旋方向相反的2个电子,称为“电子对”;将在同一原子轨道上运动的单个电子,称为“未成对电子”.以下有关主族元素原子的“未成对电子”的说法,错误的是( ) A. 核外电子数为奇数的基态原子,其原子轨道中一定含有“未成对电子” B. 核外电子数为偶数的基态原子,其原子轨道中一定不含“未成对电子” C. 核外电子数为偶数的基态原子,其原子轨道中可能含有“未成对电子” D. 核外电子数为奇数的基态原子,其原子轨道中可能不含“未成对电子” 11. ( 3分 ) X、Y是同主族的非金属元素,如果X原子半径比Y原子大,则下列说法错误的是( ) A. X的非金属性比Y弱 B. X的原子序数比Y的小 C. X的气态氢化物比Y的气态氢化物稳定 D. X的最高价氧化物对应的水化物的酸性比Y的最高价氧化物对应的水化物的酸性弱 12. ( 3分 ) 下列化合物中,含有极性共价键的离子化合物是( ) A. Ca(OH)2 B. N2H4 C. Na2S2 D. NH4NO3 13. ( 3分 ) 下列有关说法正确的是( ) A. 相同类型的离子晶体,晶格能越大,形成的晶体越稳定 B. 中心原子的杂化方式取决于其配位原子的数目 C. 用金属的电子气理论能合理的解释金属易腐蚀的原因 D. H3O+、NH4Cl和[Ag(NH3)2]+中均存在配位键 14. ( 3分 ) 以NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是( ) A. 18g冰(图1)中含O﹣H键数目为2NA B. 28g晶体硅(图2)中含有Si﹣Si键数目为2NA C. 44g干冰(图3)中含有NA个晶胞结构单元 D. 石墨烯(图4)是碳原子单层片状新材料,12g石墨烯中含C﹣C键数目为1.5NA 15. ( 3分 ) “暖冰”是韩国首尔大学科学家将水置于一个足够强的电场中,在20℃时,水分子瞬间凝固形成的.某老师在课堂上做了一个如图所示的实验,发现烧杯中酸性KMnO4溶液褪色.若将烧杯中的溶液换成含有少量KSCN的FeCl2溶液,则溶液呈血红色.则下列说法中不正确的是( ) A. 在电场作用下,水分子间更易形成氢键,因而可以制得“暖冰” B. 水凝固形成20℃时的“暖冰”所发生的变化是化学变化 C. 该条件下H2燃烧生成了既具有氧化性又具有还原性的物质 D. 该条件下H2燃烧的产物只有H2O2 三、填空题 16. ( 7分 ) A、B、C三种元素的原子具有相同的电子层数,且B的核电荷数比A大2,C原子的电子总数比B原子电子总数多4.1molA单质跟盐酸反应可置换出11.2L(标准状况下)氢气,这时A转变成与氖原子具有相同电子层结构的离子.试回答: (1)A是 ________ 元素,B是 ________ 元素,C是 ________ 元素. (2)分别写出A、B最高价氧化物分别跟C的气态氢化物水溶液反应的离子方程式: ________ (3)A离子的氧化性比B离子的氧化性 ________(填“强”或“弱”) (4)元素D的离子也与A、B的离子具有相同的电子层结构,其单质在反应中能作还原剂,请你用实验室提供的下列试剂,设计两个原理不同的简单实验(只要写出实验方案即可),证明D元素的金属性比B的强. 试剂:镁条、铝条、AlCl3溶液、MgCl2溶液、稀盐酸、NaOH溶液. 方案一: ________ 方案二: ________ 17. ( 10分 ) (1)以下列出的是一些原子的2p能级和3d能级中电子排布的情况.试判断,违反了泡利原理的是 ________ ,违反了洪特规则的是 ________ . (2)某元素的激发态(不稳定状态)原子的电子排布式为1s22s22p63s13p33d2 , 则该元素基态原子的电子排布式为 ________ ;其最高价氧化物对应水化物的化学式是 ________ . (3)用符号“>”“<”或“=”表示下列各项关系. ①第一电离能:Na ________Mg,Mg ________Ca. ②电负性:O ________F,F ________Cl. ③能量高低:ns ________(n+1)s,ns ________np. 18. ( 3分 ) 二氧化硅晶体是立体的网状结构.其晶体模型如图所示.认真观察晶体模型并回答下列问题: (1)二氧化硅晶体中最小的环为 ________ 元环. (2)每个硅原子为 ________ 个最小环共有. (3)每个最小环平均拥有 ________ 个氧原子. 19. ( 4分 ) 下列五种物质中①Ne;②H2O;③NH3;④KOH;⑤Na2O,只存在共价键的是 ________,只存在离子键的是 ________,既存在共价键又存在离子键的是 ________,不存在化学键的是 ________.(填写序号) 20. ( 5分 ) (1)随着人们生活质量的提高,不仅室外的环境安全为人们所重视,室内的环境安全和食品安全也越来越为人们所关注.甲醛(CH2O)是室内主要空气污染物之一(其沸点是﹣19.5℃),甲醇是“假酒”中的主要有害物质(其沸点是64.65℃),甲醇的沸点明显高于甲醛的主要原因是 ________;甲醛分子中C的杂化方式为 ________ ,分子中共有 ________个π键. (2)砷化镓属于第三代半导体,它能直接将电能转化为光能. 已知砷化镓的晶胞结构如右图.是回答下列问题: ①下列说法正确的是 ________(选填序号) A.砷化镓晶胞结构与NaCl相同 B.第一电离能:As>Ga C.电负性:As>Ga D.砷和镓都属于p区元素 ②Ga的核外电子排布式为 ________ . 21. ( 8分 ) 有以下物质:①HF,②Cl2 , ③H2O,④N2 , ⑤C2H4 , ⑥C2H6 , ⑦H2 , ⑧H2O2 , ⑨HCN(H﹣C≡N); (1)只含有极性键的是 ________ ;只含有非极性键的是 ________ ;既有极性键,又有非极性键的是 ________ ; (2)只有δ键的是 ________ ;既有δ键又有π键的是 ________ ; (3)含有由两个原子的s轨道重叠形成的δ键的是 ________ ; (4)含有由一个原子的s轨道与另一个原子的p轨道重叠形成的δ键的是 ________ ; (5)含有由一个原子的p轨道与另一个原子的p轨道重叠形成的δ键的是 ________ 四、解答题 22. ( 5分 ) 依据第2周期元素第一电离能的变化规律,参照图中B、F元素的位置,用小黑点标出C、N、O三种元素的相对位置. 23. ( 5分 ) 根据泡利的原子轨道能级图和“能级交错”现象,原子轨道的能量高低关系有ns<(n﹣3)g<(n﹣2)f<(n﹣1)d<np(其中n为电子层数,g亚层中有9个轨道).请预测未来的第八能级组应包括哪些电子亚层,第八周期将由多少种元素组成. 五、实验探究题 24. ( 10分 ) 砷化稼(GaAs)是优良的半导体材料,可用于制作微型激光器或太阳能电池的材料等。回答下列问题: (1)基态Ga原子的核外电子排布式为[Ar]________。 (2)根据元素周期律,元素的电负性Ga________(填“大于”或“小于”, 下同)As,第一电离能B ________ Ga;BF3和NH3的分子能够通过配位键相结合的原因是________。 (3)杀虫剂Na3AsO4中阴离子的空问构型为________,As原子采取________杂化。 (4)组成相似的GaF3和GaCl3晶体,前者属于离子晶体,后者属于分子晶体。从F-和Cl-结构的不同分析其原因是________。 (5)原子晶体GaAs的晶胞参数a=xpm,它的晶胞结构如下图所示。该晶胞内部存在的共价健数为________;A原子距离B原子所在六面体的侧面的最短距离为________ (用x表示)pm ;该晶胞的密度为________g·cm-3。(阿伏伽德罗常数用NA表示)。 六、综合题 25. ( 4分 ) 下表是元素周期表的一部分,请回答下列问题: 族 周期 ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 二 ① ② 三 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ (1)写出下列元素符号:①________ , ⑥________ (2)在这些元素的最高价氧化物的水化物中,酸性最强的是________(填化学式) (3)在这些元素中,原子半径最大的是________(填元素符号) 26. ( 13分 ) 自然界中存在大量元素,在工农业生产中有广泛应用。回答下列问题: (1)人工合成的蓝宝石晶体(Al2O3)是目前半导体工业中应用最广泛的材料。 ①基态Al原子中有________种运动状态不同的电子,核外电子占据最高能级的符号是________,占据该能级电子的电子云轮廓图形状为________。 ②比较第一电高能:Mg________Al(填“>”、”<”或“=”)。在现代化学中,常利用________上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。 (2)羰基硫(COS)存在于许多种植物中,杀虫效果显著。 ①1molCOS分子中含有σ键的数目为________,其中心原子的杂化方式为________。 ②CS2、CO2、COS的分解温度由低到高的顺序为________。 (3)NaCl 和MgO都属于离子化合物.NaC1的熔点为801.3℃,MgO的熔点高达2800℃。造成两种晶体熔点差距的主要原因是________。 (4)铁镁合金是目前已发现的储氢密度最高的储氢材料之一,其晶胞结构如图所示。 则:①距离一个Fe原子最近的Mg原子个数是________,与此晶胞结构相似的常见的离子晶体是________(填名称)。 ②若该晶体储氢时,H2 分子在晶胞的体心和棱心位置,晶胞的参数为dnm,則距离最近的两个H2分子之间的距离为________cm;含铁56g的该储氢合金可储存标准状况下H2 的体积为________L。 答案 一、单选题 1.【答案】C 【解析】【解析】随相对分子质量的增大,分子间作用力逐渐增大,则氢化物的沸点应逐渐升高;但观察图中四条线的走向,可以看出:其中有三条线第二周期氢化物的沸点却比第三周期氢化物的沸点高,这是因为在这三种氢化物分子间存在的是比分子间作用力强的氢键,则这三种氢化物为:HF、H2O、NH3 , 故a点所在的线表示的是ⅣA元素(C、Si、Ge、Sn、Pb)氢化物的沸点,a点处于第三周期即为SiH4;答案选C。 【点评】考查氢键对物质性质的影响。 2.【答案】B 【解析】【解答】A.甲烷分子和铵根离子都含有5个原子,其价电子总数都是8,所以是等电子体,故A不选; B.硫化氢分子中含有3个原子,氯化氢分子中含有2个原子,所以不是等电子体,故B选; C.二氧化碳和一氧化二氮分子中都含有3个原子,其价电子总数是16,所以是等电子体,故C不选; D.碳酸根离子和硝酸根离子都含有4个原子,其价电子数都是24,所以是等电子体,故D不选; 故选B. 【分析】原子数总数相同、价电子总数相同的分子,互称为等电子体,等电子体具有相似的化学键特征,且其结构相似,物理性质相似. 3.【答案】D 【解析】【解答】常温下乙烷和乙烯呈气态,而乙醇和乙酸呈液态,所以乙烷和乙烯的沸点必定低于乙醇和乙酸。乙醇的沸点是78.5℃,乙酸的沸点是117.9℃,故乙酸的沸点高于乙醇。【分析】考查有机化合物的沸点比较,意在考查考生的识记能力,分子晶体的沸点随相对分子质量的增大而升高。 4.【答案】A 【解析】【解答】氯元素同位素有37Cl、35Cl两种,氯化钠晶体中钠离子配位数为6,若1个Na+周围平均分布着1.5个37Cl﹣ , 则平均分布着的35Cl﹣数为6﹣1.5=4.5, 故选A. 【分析】氯元素同位素有37Cl、35Cl两种,氯化钠晶体中钠离子配位数为6,据此计算. 5.【答案】C 【解析】【分析】 R原子最外层的p能级上的未成对电子只有2个,如果是第二周期元素,则R为C或O,如果是第三周期元素,则R为Si或S。SiO2不能溶于水,A错。O没有最高价氧化物对应水化物,B错。CH4、H2O、SiH4、H2S,中心原子的杂化方式都是sp3 , C对。CO不能与NaOH反应,D错。 【点评】这类习题难度较大,要考虑所有满足条件的情况,所以学生做起来比较困难。 6.【答案】C 【解析】【解答】A、范德华力的实质也是一种电性作用,但是范德华力是分子间较弱的作用力,它不是化学键,故A错误; B、当分子间的距离足够远时,分子间没有范德华力,所以并不是任何分子间在任意情况下都会产生范德华力,故B错误; C、化学键是微粒间的强烈的相互作用,范德华力是分子间较弱的作用力,所以范德华力与化学键的区别是作用力的强弱问题,故C正确; D、虽然范德华力非常微弱,但是破坏范德华力也要消耗能量,故D错误. 故选C. 【分析】A、范德华力不是化学键; B、当分子间的距离足够远时,分子间没有范德华力; C、化学键是强烈的相互作用,范德华力是分子间较弱的作用力; D、破坏范德华力要消耗能量. 7.【答案】B 【解析】【解答】分子晶体的主要性质有:熔、沸点低,硬度小,极性分子易溶于极性溶剂,非极性分子易溶于非极性溶剂,晶体不导电,熔化时也不导电。 【分析】本题考查分子晶体的性质,熟练掌握晶体的类型与物质熔点、硬度、导电性等的关系是解题的关键。 8.【答案】B 【解析】【解答】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核内没有中子,则X为H元素;X、Y形成的化合物M的水溶液呈碱性,则Y是N元素,M为NH3; Z与W在周期表中同主族,且Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为17,则Z和W最外层电子数都是6,且Z原子序数小于W,所以Z是O、W是S元素; A.原子电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小,所以原子半径:W>Y>Z>X,故A正确; B.标况下2.24L氨气的物质的量是0.1mol,0.1mol氨气溶于水得到氨水,溶液的体积未知导致无法计算氨水物质的量浓度,且一水合氨是弱电解质,部分电离,所以无法计算溶液的pH,故B错误; C.NO2具有氧化性,能氧化碘离子生成碘单质,碘遇淀粉试液变蓝色,所以YZ2能使湿润的淀粉KI试纸变蓝,故C正确; D.W是S元素,其最高价氧化物的水化物是硫酸,加热条件下,Cu能和浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,故D正确; 故选B. 【分析】短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核内没有中子,则X为H元素;X、Y形成的化合物M的水溶液呈碱性,则Y是N元素,M为NH3; Z与W在周期表中同主族,且Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为17,则Z和W最外层电子数都是6,且Z原子序数小于W,所以Z是O、W是S元素; A.原子电子层数越多其原子半径越大,同一周期元素,原子半径随着原子序数增大而减小; B.标况下2.24L氨气的物质的量是0.1mol,0.1mol氨气溶于水得到氨水,溶液的体积未知导致无法计算氨水物质的量浓度,且一水合氨是弱电解质,部分电离; C.NO2具有氧化性,能氧化碘离子生成碘单质,碘遇淀粉试液变蓝色; D.W是S元素,其最高价氧化物的水化物是硫酸,加热条件下,Cu能和浓硫酸反应. 9.【答案】C 【解析】【分析】正确答案:C A. 不正确,ClO3-的空间构型为三角锥形,Cl为sp3杂化; B. 不正确,两种分子晶体的相对分子质量相同,它们的熔点不一定相近,与分子的极性还有关系,极性分子的分子间作用力大,熔点高; C. 正确,等电子体的结构相似,从CH4、NH4+、SO42-为正四面体结构,可推测PH4+、PO43-也为正四面体结构; D. 不正确,氯的各种含氧酸的酸性由弱到强排列为HClO、HClO2、HClO3、HClO4。 二、多选题 10.【答案】B,D 【解析】【解答】A、核外电子数为奇数的基态原子,则原子最外层电子数为奇数,若最外层为nsx , 则x=1,含有未成对电子;若最外层为ns2npy , 则y=1或3或5,np轨道一定含有未成对电子,故A正确; B、核外电子数为偶数的基态原子,则原子最外层电子数为奇数,若最外层为nsx , 则x=2,不含有未成对电子;若最外层为ns2npy , 则y=2或4,np轨道一定含有未成对电子,故B错误; C、核外电子数为偶数的基态原子,则原子最外层电子数为奇数,若最外层为nsx , 则x=2,不含有未成对电子;若最外层为ns2npy , 则y=2或4,np轨道一定含有未成对电子,故C正确; D、核外电子数为奇数的基态原子,则原子最外层电子数为奇数,若最外层为nsx , 则x=1,含有未成对电子;若最外层为ns2npy , 则y=1或3或5,np轨道一定含有未成对电子,故D错误. 故选:BD. 【分析】主族元素除最外层以外的各内层电子都是成对的,最外层为nsx或ns2npy , s能级只有1个轨道最多容纳2个电子,p能级含有3个简并轨道,电子排布在同一能级的各个轨道时,优先占据不同的轨道,如两电子占据np轨道分别占据两个轨道,形成两个未成对电子,结合选项讨论最外层电子数,根据核外电子排布规律分析. (注意:s p d f 能级所含轨道数分别为1、3、5、7,均为奇数,而电子排布在同一能级的各个轨道时,优先占据不同的轨道,每个轨道最多容纳2个电子,故核外电子总数为奇数一定具有未成对电子,为偶数可能含有未成对电子,也可能没有未成对电子). 11.【答案】B,C 【解析】【解答】X、Y是同主族的非金属元素,同主族元素从上到下原子半径逐渐增大,如果X原子半径比Y原子半径大,则原子序数X>Y,则 A.同主族元素从下到上非金属性逐渐增强,则非金属性X<Y,故A正确; B.原子序数X>Y,故B错误; C、非金属性X<Y,元素的非金属性越强,对应的氢化物越稳定,所以Y的氢化物更稳定, 故C错误; D、非金属性X<Y,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物对应水化物的酸性越强,故X最高价氧化物对应水化物的酸性比Y最高价氧化物对应水化物的酸性弱,故D正确. 故选BC. 【分析】X、Y是同主族的非金属元素,同主族元素从上到下原子半径逐渐增大,如果X原子半径比Y原子半径大,则原子序数X>Y,根据同主族元素从下到上非金属性增强分析. 12.【答案】A,D 【解析】【解答】A.氢氧化钙中钙离子和氢氧根离子之间存在离子键,氢氧根离子中H﹣O原子之间存在极性键,为离子化合物,故A正确; B.肼中N﹣N原子之间存在非极性键,N﹣H原子之间存在极性键,为共价化合物,故B错误; C.Na2S2中钠离子和S22﹣中存在离子键,S22﹣中存在S﹣S非极性键,为离子化合物,故C错误; D.硝酸铵中铵根离子和硝酸根离子之间存在离子键,铵根离子中N﹣H原子之间存在极性键、硝酸根离子中N﹣O原子之间存在极性键,为离子化合物,故D正确; 故选AD. 【分析】活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,同种非金属元素之间易形成极性键,不同非金属元素之间易形成极性键,含有离子键的化合物是离子化合物,据此分析解答. 13.【答案】A,D 【解析】【解答】A、在离子晶体,晶格能越大,形成的晶体越稳定,故A正确; B、中心原子的杂化方式取决于价电子数和配位原子数,两者共同决定,故B错误; C、用金属的电子气理论只能解释金属的物理性质,不能解释金属易腐蚀是化学性质,故C错误; D、H3O+中H和O,NH4Cl中N和H、[Ag(NH3)2]+中Ag和N存在配位键,故D正确; 故选AD. 【分析】A、在离子晶体,晶格能越大,形成的晶体越稳定; B、中心原子的杂化方式取决于价电子数和配位原子数; C、用金属的电子气理论只能解释金属的物理性质,不能解释金属易腐蚀; D、H3O+中H和O,NH4Cl中N和H、[Ag(NH3)2]+中Ag和N存在配位键 14.【答案】C,D 【解析】【解答】A.1个水分子中含有2个O﹣H键,18g冰的物质的量为1mol,含O﹣H键数目为2NA , 故A正确; B.28g硅晶体中含有1molSi原子,晶体硅中,每个硅原子与其它4个Si形成4个Si﹣Si键,则每个硅原子形成的共价键为:×4=2,则1mol单质硅含有2molSi﹣Si键,含有2NA个Si﹣Si键,故B正确; C.1个晶胞结构单元含有4个二氧化碳分子,44g干冰中含有晶胞结构单元个数小于NA个,故C错误; D.在石墨烯中,每个碳原子周围有两个C﹣C单键和一个C=C双键,所以每个碳原子实际 占化学键为1.5个,12g石墨烯即1mol所含碳碳键数目为1.5NA , 则C﹣C键数目小于1.5NA , 故D错误; 故选:CD. 【分析】A.1个水分子中含有2个O﹣H键; B.硅晶体中,每个硅原子与气体4个Si形成4个Si﹣Si键,根据均摊法计算出1mol硅形成的Si﹣Si数目; C.二氧化碳晶体是立方面心结构,1个晶胞结构单元含有4个二氧化碳分子; D.在石墨烯中,每个碳原子周围有两个C﹣C单键和一个C=C双键,所以每个碳原子实际占化学键为1.5个,12g石墨烯即1mol所含碳碳键数目为1.5NA , 据此判断; 15.【答案】B,D 【解析】【解答】A.在电场作用下,水分子间更易形成氢键,因而可以制得“暖冰”,否则20℃时,水分子不能瞬间凝固形成冰,故A正确; B.水凝固形成20℃时的“暖冰”,只是水的存在状态发生了变化,没有生产新的物质,所发生的是物理变化,故B错误; C.酸性KMnO4溶液褪色,说明燃烧生成了具有还原性的物质;含有少量KSCN 的FeCl2溶液呈血红色,说明燃烧生成了具有氧化性的物质,故C正确; D.该条件下H2燃烧生成了既具有氧化性又具有还原性的物质,该物质可能是双氧水,不是一定,故D错误; 故选BD. 【分析】A.根据题意知,电场作用下,水分子间更易制得“暖冰”; B.在反应中有新物质生成的是化学反应;水凝固形成20℃时的“暖冰”,只是水的存在状态发生了变化,没有生产新的物质,所发生的是物理变化,故D错误; C.酸性KMnO4溶液褪色,说明燃烧生成了具有还原性的物质;含有少量KSCN 的FeCl2溶液呈血红色,说明燃烧生成了具有氧化性的物质; D.该条件下H2燃烧生成了既具有氧化性又具有还原性的物质,该物质可能是双氧水. 三、填空题 16.【答案】Na;Al;Cl;:H++OH﹣=H2O;Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;弱;用形状大小相同的铝条和镁条分别一等体积等浓度的稀盐酸反应,观察其反应速率快慢;;分别向等体积等浓度的氯化铝溶液、氯化镁溶液中加入氢氧化钠溶液至过量,观察其沉淀及其溶解情况 【解析】【解答】A、B、C三种元素的原子具有相同的电子层数,1molA的单质能跟足量的盐酸反应,在标准状况下可置换出11.2L的H2 , 即0.5mol,A为金属,设A反应后化合价为x,则根据电子转移守恒,1x=0.5×2,解得:x=1,即A反应后为+1价,这时A转变为与氖原子具有相同电子层结构的离子,则A为Na元素.而B的核电荷数比A大2,则B为Al元素;C原子的电子总数比B原子的电子总数多4,则C为Cl元素, (1)由以上分析可知A为Na,B为Al,C为Cl, 故答案为:Na;Al;Cl; (2)A、B的最高价氧化物对应的水化物分别NaOH和Al(OH)3 , C的气态氢化物为HCl, 分别发生中和反应,反应的离子方程式分别为:H++OH﹣=H2O、Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O, 故答案为:H++OH﹣=H2O;Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O; (3)Na的金属性比Al强,单质的还原性Na比Al强,单质的还原性越强,对应的阳离子的氧化性越弱, 故答案为:弱; (4)元素D的离子也与A、B的离子具有相同的电子层结构,其单质在反应中能作还原剂,则D为金属,只能为Mg元素, 证明镁元素的金属性比铝元素强,可利用金属与酸的反应,最高价氧化物水化物的碱性来比较, 则方案一为:用形状大小相同的铝条和镁条分别一等体积等浓度的稀盐酸反应,观察其反应速率快慢; 方案二为:分别向等体积等浓度的氯化铝溶液、氯化镁溶液中加入氢氧化钠溶液至过量,观察其沉淀及其溶解情况, 故答案为:用形状大小相同的铝条和镁条分别一等体积等浓度的稀盐酸反应,观察其反应速率快慢;分别向等体积等浓度的氯化铝溶液、氯化镁溶液中加入氢氧化钠溶液至过量,观察其沉淀及其溶解情况. 【分析】A、B、C三种元素的原子具有相同的电子层数,1molA的单质能跟足量的盐酸反应,在标准状况下可置换出11.2L的H2 , 即0.5mol,A为金属,设A反应后化合价为x,则根据电子转移守恒,1x=0.5×2,所以x=1,即A反应后为+1价,这时A转变为与氖原子具有相同电子层结构的离子,则A为Na元素.而B的核电荷数比A大2,则B为Al元素;C原子的电子总数比B原子的电子总数多4,则C为Cl元素,结合元素单质、化合物的性质解答该题. 17.【答案】②;③⑤;1s22s22p63s23p4;H2SO4;<;>;<;>;<;< 【解析】【解答】(1)同一个原子轨道中不应有自旋状态相同的电子,②违反了泡利原理; 对于基态原子,电子在能量相同的轨道上排布时,将尽可能分占不同的轨道并且自旋状态相同,③⑤违反了洪特规则; 故答案为:②;③⑤; (2)3p能量小于3d,激发态为1s22s22p63s13p33d2 , 基态应为1s22s22p63s23p4 , 此原子核外电子数为16,其质子数也为16,该元素为硫元素,其最高价氧化物对应水化物的化学式是H2SO4 . 故答案为:1s22s22p63s23p4;H2SO4; (3)①同一周期中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第IIA族元素大于相邻元素,同一主族元素中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而减小,所以第一电离能:Na<Mg,Mg>Ca, 故答案为:<;>; ②同一周期中,元素的电负性随着原子序数的增大而增大,同一主族中,元素的电负性随着原子序数的增大而减小,所以电负性:O<F,F>Cl, 故答案为:<;>; ③电子的能层越大其能量越高,同一能层的电子,按s、p、d、能量逐渐增大,所以能量高 低:ns<(n+1)s,ns<np, 故答案为:<;<. 【分析】(1)泡利不相容原理:每个原子轨道上最多只能容纳2个自旋状态相反的电子; 洪特规则:在同一个电子亚层中排布的电子,总是尽先占据不同的轨道,且自旋方向相同; (2)同一元素的原子中,基态和激发态原子的核外电子总数相等,根据构造原理书写其基态原子核外电子排布式;在主族元素中,元素的最高化合价等于其族序数,从而确定其最高价氧化物对应的水化物; (3)①同一周期中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大趋势,但第IIA族元素大于相邻元素;同一主族元素中,元素的第一电离能随着原子序数的增大而减小; ②同一周期中,元素的电负性随着原子序数的增大而增大,同一主族中,元素的电负性随着原子序数的增大而减小; ③电子的能层越大其能量越高,同一能层的电子,按s、p、d、能量逐渐增大. 18.【答案】12;12;1 【解析】【解答】(1)金刚石晶体中,最小的环为六元环,也即由6个C原子构成,则晶体硅的六元环也是六个Si原子.当各Si﹣Si键上插入一个O原子,则共插入六个O原子,故最小的环上共有十二个原子即为十二元环; 故答案为:12; (2)晶体硅的结构和金刚石相似,硅原子周围有四个共价键与其相连,其中任意两个共价键向外都可以连有两个最小的环,如果把Si﹣O﹣Si键作为一个整体的话,可作如图所示, 所以一个硅原子共用的最小环有C×2=12种; 故答案为:12; (3)由于每个硅原子被12个环共有,因此每个环只占有该硅原子的, 因为每个最小环上有6个硅原子,所以每个最小环平均拥有的硅原子数为6×=0.5个.又因为SiO2晶体是由硅原子和氧原子按1:2的比例所组成,因此每个最小环平均拥有的氧原子的数目为0.5×2=1个. 故答案为:1. 【分析】(1)可根据硅晶体中Si﹣Si之间插入O原子形成SiO2分析; (2)硅原子周围有四个共价键与硅原子相连,其中任意两个共价键向外都可以连有两个最小的环; (3)根据金刚石最小的环为六元环判断二氧化硅的空间网状结构中,Si、O原子形成的最小环上应有6个Si原子,每2个Si原子之间有1个O原子判断O原子的数目. 19.【答案】②③;⑤;④;① 【解析】【解答】①Ne中不存在化学键,只含分子间作用力;②H2O中只含共价键;③NH3 中只含共价键;④KOH中既含离子键和共价键;⑤Na2O中只含离子键, 则只存在共价键的是②③,只存在离子键的是⑤,既存在离子键和共价键的是④,不存在化学键的是①, 故答案为:②③;⑤;④;①. 【分析】一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,据此分析解答 20.【答案】甲醇分子间存在氢键,而甲醛没有;sp2;1;BCD;1s22s22p63s23p63d104S24P1 【解析】【解答】解:(1)因甲醇分子之间容易形成分子间氢键,则沸点高,而甲醛中不存在氢键,由甲醛的结构可知,碳原子上的孤对电子数为0,σ键数为3,则碳原子的杂化类型为sp2 , 又一般双键中有1个键为π键,即甲醛中有1个π键, 故答案为:甲醇分子间存在氢键,而甲醛没有;sp2;1; (2)①因NaCl属于立方体心晶胞结构,由图可知,砷化镓晶胞结构中占据的不是顶点和体心,则晶体结构不同,故A错误; Ga的金属性强,则第一电离能小,电负性小,故B、C正确; 因砷和镓的电子排布中最后填充的是p电子,则都属于p区元素,故D正确;故答案为:BCD; ②因Ga为31号元素,其核外电子数为31,由能量最低原理可知,其电子排布为1s22s22p63s23p63d104S24P1 , 故答案为:1s22s22p63s23p63d104S24P1 【分析】(1)利用氢键来分析物质的沸点差异,利用甲醛的结构, 来分析C原子的杂化和π键; (2)①NaCl属于立方体心晶胞结构,金属性越强,第一电离能越小,非金属性越强,电负性越大,由最后填充的电子来分析在周期表中的位置; ②由Ga的电子数及能量最低原理来分析核外电子排布式. 21.【答案】①③⑨;②④⑦;④⑤⑨;①②③⑥⑦⑧;④⑤⑨;⑦;①③⑤⑥⑧⑨;②④⑤⑥⑧⑨ 【解析】【解答】(1)①③⑨由不同种非金属元素之间形成共价键,属于极性键;②④⑦由同种非金属元素之间形成,属于非极性键;⑤⑥⑧既有极性键,又有非极性键, 故答案为:①③⑨;②④⑦;⑤⑥⑧; (2)①②③⑥⑦⑧只有单键,只有σ键;④⑤⑨中有单键或双键,既有δ键又有π键, 故答案为:①②③⑥⑦⑧;④⑤⑨; (3)氢气中存在s﹣sσ键, 故答案为:⑦; (4)①③⑤⑥⑧⑨都是氢原子的s轨道与另一个原子的p轨道重叠形成δ键, 故答案为:①③⑤⑥⑧⑨; (5)②④⑤⑥⑧⑨中Cl﹣Cl、N﹣N键、N﹣N键、C﹣C键、C﹣C键、O﹣O键、C﹣N键p轨道和p轨道以头对头重叠形成δ键, 故答案为:②④⑤⑥⑧⑨. 【分析】(1)同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键; (2)单键中只有σ键,双键中有一个σ键和一个π 键,三键中有一个σ键和两个π 键; (3)原子的最外层电子为s电子时,两个原子s轨道以“头碰头”方式重叠形成σ键; (4)氢原子含1个原子,最外层电子为s电子; (5)p轨道和p轨道以头对头重叠形成δ键 四、解答题 22.【答案】解:同周期自左而右元素的第一电离能呈增大趋势,但氮元素的2p能级容纳3个电子,处于半满稳定状态,能力降低,氮元素的第一电离能高于同周期相邻元素,故C、N、O三种元素的相对位置为: 【解析】【分析】同周期自左而右元素的第一电离能呈增大趋势,但氮元素的2p能级容纳3个电子,处于半满稳定状态,能力降低,氮元素的第一电离能高于同周期相邻元素.据此分析. 23.【答案】解:第七周期排满时,最后一种元素的价电子排布为7s27p6 , 可推知第八周期排满时最后一种元素的价电子排布为8s28p6 . 根据原子轨道的能量高低关系,可推测第八能级组包含8s,5g,6f,7d,8p等电子亚层;第八能级组共有1+9+7+5+3=25个轨道,可以填充50个电子,所以第八周期将由50种元素组成. 答:第八能级组应包括8s、5g、6f、7d、8p等电子亚层;第八周期将由50种元素组成. 【解析】【分析】不同能级所含有的轨道数不同,s能级含有1个轨道,p能级有3个轨道,d能级有5个轨道,f能级有7个轨道,g能级有9个轨道,每一个轨道最多填充2个电子,据此分析. 五、实验探究题 24.【答案】(1)3d104s24p1 (2)小于;大于;NH3的N具有孤对电子,BF3中的B核外具有空轨道 (3)正四面体;sp3 (4)Cl-的电子层数比F-的多,原子半径比F-的大 (5)16;0.25x; 【解析】【解答】(1)镓是31号元素,核外有31个电子,基态镓(Ga)原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p1 , 简写成[Ar] 3d104s24p1; (2)同周期元素,从左到右电负性逐渐增大,同主族元素从下到上,电负性逐渐增大,电负性:Ga小于As;第一电离能与原子核外电子排布有关,当电子在能量相当的轨道上形成全空、半满、全满时,原子的能量较低,第一电离能越大,同一主族,从上到下,原子半径越大,吸电子能力越弱,第一电离能越小,B与Ga在ⅢA族,第一电离能B大于Ga;B原子其价层电子数是4,采取sp3杂化,B原子形成3个σ 键一个配位键,B原子提供空轨道的原子、N原子提供孤电子对, B、N原子之间形成配位键,形成BF3·NH3。 3)AsO43-中含有的孤电子对数是0,中心原子有4个共价键,所以其构型是正四面体形,As原子价层电子对数为4,故杂化方式为 sp3 ; (4) Cl-的电子层数比F-的多,原子半径比F-的大,Ca2+ 与F― 形成离子键,形成离子晶体; (5)如图每个As与4个Ga形成4个共价键,晶胞中共含4×4=16个共价键;A原子距离B原子所在六面体的侧面的最短距离为a/4=0.25xpm;晶胞中拥有的As原子8×1/8+6×1/2=4,Ga也是4个,该晶胞的密度为 g·cm-3 故正确答案为:(1)3d104s24p1(2)小于;大于;NH3的N具有孤对电子,BF3中的B核外具有空轨道(3)正四面体;sp3(4)Cl-的电子层数比F-的多,原子半径比F-的大(5)16;0.25x;5.8 × 10 32 x 3 ⋅ N A 【分析】晶胞中最短距离注意一般是精密接触的相邻原子,根据晶胞类型进行判断。 六、综合题 25.【答案】(1)N;Si (2)HClO4 (3)Na. 【解析】【解答】由元素在元素周期表中的位置可知,①为N,②为F,③为Na,④为Mg,⑤为Al,⑥为Si,⑦为S,⑧为Cl,⑨为Ar,(1)由元素的位置可知①为N,⑥为Si,故答案为:N;Si;(2)元素的最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的必是非金属性增强的,根据同周期、同主族元素非金属性的递变规律可知,元素非金属性最强的是②即F,但F无最高正价,即酸性最强的是HClO4 , 故答案为:HClO4;(3)电子层数越多,半径越大,同周期元素从左由右原子半径逐渐减小,则原子半径最大的为Na,故答案为:Na.【分析】由元素在元素周期表中的位置可知,①为N,②为F,③为Na,④为Mg,⑤为Al,⑥为Si,⑦为S,⑧为Cl,⑨为Ar,(1)由元素的位置确定元素的种类;(2)元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强;(3)电子层数越多,半径越大,同周期元素从左由右原子半径逐渐减小. 26.【答案】(1)13;3p;哑铃形;>;原子光谱 (2)2NA;sp;CS2查看更多
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