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【化学】吉林省辽源市田家炳高级中学2018-2019学年高二下学期期中考试(解析版)
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吉林省辽源市田家炳高级中学2018-2019学年高二下学期期中考试
一、单选题(共25题;共50分)
1.下列各组离子中因有配离子生成而不能大量共存的是( )
A. K+、Na+、Cl-、NO3- B. Mg2+、Ca2+、SO42-、OH-
C. Fe2+、Fe3+、H+、NO3- D. Ba2+、Fe3+、Cl-、SCN-
【答案】D
【解析】
【详解】A.K+、Na+、Cl-、NO3-离子之间不发生任何反应,能大量共存,故A不选;
B.Mg2+与OH-生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,但没有配离子生成,故B不选;
C.H+、NO3-能把Fe2+氧化为Fe3+,不能大量共存,但是没有配离子生成,故C不选;
D.Fe3+与SCN-反应生成配离子,不能大量共存,符合题意,故D选。
故选D。
【点睛】本题考查离子共存问题,本题注意常见离子的性质,积累相关基础知识,解题时要注意限制条件。
2.下列一组粒子的中心原子杂化类型相同,分子或离子的键角不相等的是( )
A. CCl4、SiCl4、SiH4 B. H2S、NF3、CH4
C. BCl3、NH3、CO2 D. SO3、BF3、H3O+
【答案】B
【解析】
试题分析:A.CCl4、SiCl4、SiH4中所有的原子的价层电子对数都为4,杂化方式为sp3杂化,,键角都是109o28、,A错误;B.H2S中S原子的价层电子对数为2+(6-2×1)/2=4,杂化方式为sp3杂化,NF3中N原子的价层电子对数为3+(5-3×1)/2=4,杂化方式为sp3杂化,CH4中C原子的杂化方式为sp3杂化,由于分子中孤电子对的数目不同,分子间的夹角不同,B正确;C.BCl3、NH3、CO2分子中的中心原子的杂化方式不同,C错误;D.SO3、BF3中的S和B都采用sp2杂化,H3O+用的是sp3杂化,D错误,答案选B。
考点:考查杂化方式、分子构型
3.下列分子均属于极性分子且中心原子均为sp3杂化的是( )
A. CH4、P4 B. SO2、CHCl3 C. PCl3、SO3 D. NH3、H2O
【答案】D
【解析】
A. CH4中C原子形成4个δ键,孤电子对个数为0,价层电子对数为4,为sp3杂化,分子构型正四面体形,空间结构对称为非极性分子;P4分子构型正四面体形,空间结构对称为非极性分子,故A错误;B. SO2中S原子形成2个δ键,孤电子对个数=1/2(6−2×2)=1,价层电子对数为3,为sp2杂化,分子构型为V形,空间结构不对称为极性分子;CHCl3中C原子形成4个δ键,没有孤电子对,价层电子对数为4,为sp3杂化,空间结构不对称为极性分子,故B错误;C. PCl3中P原子形成3个δ键,孤电子对个数=1/2×(5−3×1)=1,价层电子对数为4,为sp3杂化,分子构型为三角锥形,空间结构不对称为极性分子;SO3中S原子形成3个δ键,孤电子对个数=1/2×(6−2×3)=0,价层电子对数为3,为sp2杂化,分子构型为平面三角形,空间结构对称为非极性分子,故C错误;D. NH3中N原子形成3个δ键,有1个孤电子对,为sp3杂化,分子构型为三角锥形,空间结构不对称为极性分子;H2O中O原子形成2个δ键,有2个孤电子对,为sp3杂化,分子构型为V形,空间结构不对称为极性分子,故D正确;本题选D。
点睛:分子空间结构不对称,正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子;中心原子的杂化类型为sp3,说明该分子中心原子的价层电子对个数是4,据此判断。
4.在“HI(s)→HI(g)→H2和I2”的变化过程中,被破坏的作用力依次是()
A. 范德华力、范德华力 B. 范德华力、共价键
C. 共价键、离子键 D. 共价键、共价键
【答案】B
【解析】
【详解】碘化氢是分子晶体,由固态转化为气态时,需要克服范德华力,碘化氢气体受热分解为氢气和碘时,需要破坏是氢、碘间的共价键,故选B。
【点睛】本题考查的是晶体类型与化学键、微粒间的关系,判断物质变化时破坏的是什么作用力,首先要正确判断物质的晶体类型。
5.下列各组分子中,都由极性键构成的极性分子的一组是( )
A. C3H6和CO2 B. CCl4和H2S
C. H2O和NH3 D. H2O2和CS2
【答案】C
【解析】
【详解】A.C3H6可能是丙烯也可能是环丙烷,丙烯和环丙烷均是含有极性键的极性分子,而CO2中含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子故A错误;
B.CCl4中含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子;中含有极性键,空间结构为v形,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,故B错误;
C. H2O中含有极性键,空间结构为V型,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,NH3中含有极性键,空间结构为三角锥形,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,故C正确;
D.H2O2中含有极性键和非极性键,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,CS2含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子,故D错误;
本题答案为C。
【点睛】同种原子构成的共价键是非极性键,不同原子构成的共价键是极性键;分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子如结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子。
6.下列分子或离子中键角由大到小排列的是( )
①BCl3 ②NH3 ③H2O ④PCl4+ ⑤BeCl2
A. ⑤①④②③ B. ⑤④①②③ C. ④①②⑤③ D. ③②④①⑤
【答案】A
【解析】
①BCl3分子的空间构型是平面三角形,键角是120°,②NH3分子的空间构型是三角锥形,键角是107°,③H2O分子的空间构型是V型,键角是105°④PCl4+分子的空间构型是正四面体形,键角是109°28′,⑤BeCl2的空间构型是直线型,键角是180°,键角由大到小排列:BeCl2 >BCl3 >PCl4+> NH3 >H2O,即:⑤> ①> ④ > ②> ③ ,所以正确答案是A选项。
点睛:利用ABm型分子价层电子对互斥理论,计算价层电子对数,确定分子的空间构型,从而确定成键原子间的键角,当价层电子对数是2对时,空间构型是直线形,如BeCl2,价层电子对数=(2+1×2)÷2=2,分子的空间构型是直线形;当价层电子对数是3对时,空间构型是平面三角形,如BCl3的价层电子对数=(3+1×3)÷2=3,分子空间构型是平面三角形;当价层电子对数是4对时,空间构型是正四面体形,如PCl4+的价层电子对数=(5+1×4-1)÷2=4,分子的空间构型是正四面体形。
7.下列分子中指定的碳原子(用*标记)不属于手性碳原子的是( )
A. 苹果酸HOOC— H2—CHOH—COOH B. 丙氨酸
C. 葡萄糖 D. 甘油醛
【答案】A
【解析】
分析:手性碳原子一定是饱和碳原子,手性碳原子所连接的四个基团是不同的,据此解答。
详解:A. 苹果酸HOOC—H2—CHOH—COOH中连接了2个氢原子,不是手性碳原子,A错误;
B. 丙氨酸中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,B正确;
C. 葡萄糖中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,C正确;
D. 甘油醛中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,D正确;
答案选A。
8.氯化二硫(S2Cl2)是广泛用于橡胶工业的硫化剂,其分子结构如下图所示。常温下S2Cl2是一种橙黄色的液体,遇水易水解,并产生能使品红褪色的气体。下列说法错误的是( )
A. S2Cl2的结构式为Cl-S-S-Cl
B. S2Cl2为含有极性键和非极性键的非极性分子
C. S2Br2与S2Cl2结构相似,分子间作用力:S2Br2>S2Cl2
D. S2Cl2与H2O反应的化学方程式可能为:2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl
【答案】B
【解析】
【详解】A、由结构可知,S2Cl2分子中S原子之间形成1对共用电子对,Cl原子与S原子之间形成1对共用电子对,结构式为Cl-S-S-Cl,故A正确;
B、S2Cl2分子中S-S键为非极性键,S-Cl键为极性键,S2Cl2是展开书页型结构,Cl-S键位于两个书页面内,该物质结构不对称,正负电荷中心不重合,为极性分子,故B错误;
C、组成与结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,故C正确;
D、S2Cl2遇水易水解,并产生能使品红溶液褪色的气体,该气体为二氧化硫,在反应过程中硫元素一部分升高到+4价(生成SO2),一部分降低到0价(生成S),符合氧化还原反应原理,故D正确。
答案选B。
【点睛】本题以S2Cl2的结构为载体,考查分子结构、化学键、电子式、氧化还原反应等,是对基础知识的综合运用与学生能力的考查,注意基础知识的全面掌握。
9.由硼和镁两种元素组成化合物可为超导材料,下图为该化合物的晶体结构单元示意图:镁原子间形成正六棱柱,且棱柱的上下底面还各有1个镁原子,6个硼原子位于棱柱内。则该化合物的化学式可表示为( )
A. Mg5B12 B. MgB2 C. Mg2B D. Mg3B2
【答案】B
【解析】
分析:根据均摊法结合晶胞的结构特点计算该化合物的化学式。
详解:由于镁原子位于顶点处,另外棱柱的上下底面还各有1个镁原子,则晶胞中含有的镁原子个数是2×1/2+12×1/6=3。6个硼原子位于棱柱内,即Mg与B的原子个数之比是1:2,因此该化合物的化学式可表示为MgB2,答案选B。
10.现有四种晶体的晶胞,其离子排列方式如图所示,其中化学式不属AB型的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
试题分析:A、晶胞中的A有1个,B也是1个,是AB型,错误;B、A有8×1/8=1,B有12×1/4=3,不是AB型,正确;C、该晶胞中A、B各1个,是AB型,错误;D、晶胞中A的个数=8×1/8+6×1/2=4,B的个数=12×1/4+1=4,是AB型,错误,答案选B。
考点:考查晶胞计算
11.最近发现一种由钛(Ti)原子和碳原子构成的气态团簇分子,分子模型如图所示,其中圆圈表示钛原子,黑点表示碳原子,则它的化学式为( )
A. TiC B. TiC14 C. Ti4C7 D. Ti14C13
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意知,如图的结构就是其分子结构,分子中含有的原子就是其化学式中含有的原子,根据分子模型直接数出其中的Ti原子和C原子个数分别为14、13,故其分子式为Ti14C13。
故选D。
12.短周期元素W、X、Y、Z原子序数依次增大,其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同。X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,而Z不能形成双原子分子。根据以上叙述,下列说中一定正确的是( )
A. W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为20
B. 上述四种元素的原子半径大小为W<X<Y<Z
C. W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物
D. 由W与X组成的最简单化合物的沸点高于由W与Y组成的化合物的沸点
【答案】C
【解析】
【分析】
由“X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代”可以得知X是C,根据“工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质”可以确定Y可能是N或O,因为“W的阴离子的核外电子数与X 、Y、Z原子的核外内层电子数相同”,所以X 、Y、Z属于同一周期,W是H,而Z不能形成双原子分子,所以Z是Ne,属于稀有气体,结合性质解答。
【详解】A项,H核外最外层电子数为1,C核外最外层电子数为4,N(或O)核外最外层电子数为5(或6),Ne核外最外层电子数为8,所以总和为18(或19),故A项错误;
B项,同一周期元素从左到右元素的原子半径逐渐减小,且H是半径最小的元素(稀有气体除外),所以原子半径X >Y>W,稀有气体原子半径测定依据不同,一般不与主族元素的原子半径相比较,故B项错误;
C项,N(或O)和H可形成N2H4(或H2O2),N2H4(或H2O2)既含极性共价键又含非极性共价键,故C项正确;
D项,W是H,X是C,Y是N(或O),C和H组成的最简单化合物为CH4,由于NH3(或H2O)分子间可以形成氢键,所以CH4的沸点低于NH3(或H2O),故D项错误。
综上所述,本题正确答案为C。
13.如图为周期表中短周期的一部分,若X原子最外层电子数比次外层电子数少3,则下列说法正确的是( )
A. X的氢化物比R的氢化物稳定
B. 原子半径大小顺序是Z>Y>X
C. Y、R形成化合物YR2能使KMnO4溶液褪色
D. X、Z可形成化合物XZ5 , 分子中各原子均满足最外层8电子结构
【答案】C
【解析】
试题分析:根据元素在周期表中的位置可知,X、Y、Z属于第三周期,R是第二周期。由于X原子最外层电子数比次外层电子数少3,所以X是P,则Y是S,Z是Cl,R是O。非金属性越强,相应氢化物的稳定性越强,所以A不正确,应该是R的氢化物比X的氢化物稳定;同周期自左向右,原子半径逐渐减小,B不正确;SO2具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C正确;X、Z可形成化合物XZ5,分子中X原子均满足最外层8电子结构,而Z原子不能满足,D不正确,答案选C。
考点:考查元素周期表的结构及元素周期律的有关应用等
点评:本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,比较全面考查学生有关元素推断知识和灵活运用知识的能力。
14.已知:原子序数小于18的同一主族的两种元素X和Y,其原子半径:X
C. 若X和Y均位于IVA,则半径Y
【解析】
【详解】A. 若X和Y均位于VIIA,且原子半径:XHCl,则键能大小为HX>HY,故A错误;
B. 若X和Y均位于VIA,且原子半径:XMg,故D错误。
答案选B。
【点睛】本题考查原子结构与元素的性质,注意同主族元素性质的递变规律,特别注意分子间形成氢键等特殊情况。
15.电子构型为[Ar]3d54s2的元素属于下列哪一类元素( )
A. 稀有气体 B. 主族元素 C. 过渡元素 D. 卤族元素
【答案】C
【解析】
元素外围电子构型为3d54s2,根据电子排布式知,该原子含有4个能层,所以位于第四周期,外围电子总数为7,即处于ⅦB族,故该元素位于第四周期第ⅦB族,是过渡元素,故选C。
点睛:本题考查了结构与位置关系,注意能层与周期、价电子与族的关系。元素的能层数等于其周期数,从第ⅢB族到第ⅥB族,其外围电子数等于其族序数,而第ⅠB族、第ⅡB族,其最外层电子数等于其族序数。
16.下列原子的电子跃迁能释放光能形成发射光谱的是( )
A. 1s22s22p63s2→1s22s22p63p2 B. 1s22s22p33s1→1s22s22p4
C. 1s22s2→1s22s12p1 D. 1s22s22p1x →1s22s22p1 y
【答案】B
【解析】
原子中的电子从能量较高的轨道(激发态)跃迁到能量较低的轨道(基态或者低能态),多余的能量以光的形式出现,即形成发射光谱, 3s2→3p2 ,吸收能量,形成吸收光谱,A选项错误;在1s22s22p33s1→1s22s22p4中,3s1→2p4从高能态到低能态,释放能量,形成发射光谱,B选项正确;从2s2→2p1 吸收能量,形成吸收光谱,C选项错误;2p→2p,2Px与2Py空间伸展方向不同,轨道的能量相同, D选项错误;正确答案:B。
17.下列四种元素中,其单质氧化性最强的是( )
A. 原子含有未成对电子最多的第二周期元素
B. 位于周期表中第三周期ⅢA族的元素
C. 原子最外层电子排布为2s22p4的元素
D. 有9个原子轨道有电子且电子总数最小的元素
【答案】C
【解析】
分析:根据元素的性质判断出元素,然后比较元素的非金属性强弱,进而比较其单质的氧化性强弱。
详解:A. 第二周期原子含有未成对电子最多的元素是氮元素;
B. 位于周期表中第三周期ⅢA族的元素是铝元素;
C. 原子最外层电子排布为2s22p4的元素是氧元素;
D. 有9个原子轨道有电子且电子总数最小的元素是磷元素;
则这四种元素中,其单质氧化性最强的是氧气,答案选C。
18.如图是第三周期11~17号元素某些性质变化趋势的柱形图,下列有关说法中正确的是( )
A. y轴表示的可能是第一电离能 B. y轴表示的可能是电负性
C. y轴表示的可能是原子半径 D. y轴表示的可能是形成基态离子转移的电子数
【答案】B
【解析】
第三周期P元素3p轨道为半充满结构,较为稳定,P的第一电离能大于S,A选项错误;同周期元素从左到右,电负性逐渐增大, B选项正确;同周期元素从左到右,原子序数逐渐增大,原子半径逐渐减小,C选项错误;形成基态离子转移的电子数,金属元素逐渐增多(从1到3),非金属元素逐渐减小(从4到1),D选项错误;正确答案B。
19.下列说法正确的是( )
A. 分子间作用力与化学键的大小相当
B. 分子间作用力的大小远大于化学键,是一种很强的作用力
C. 分子间作用力主要影响物质的化学性质
D. 分子内部的相邻原子之间强烈的相互作用称为化学键,而分子之间也存在相互作用,称为分子间作用力
【答案】D
【解析】
分析:化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力;分子间作用力比化学键弱得多;化学键主要影响物质的化学性质,分子间作用力主要影响物质的物理性质。
详解:A.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,分子间作用力比化学键弱得多,故A错误;
B.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,分子间作用力比化学键弱得多,故B错误;
C.分子间作用力主要影响物质的物理性质,如熔沸点和溶解性,故C错误;
D.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,所以D选项是正确的。
所以D选项是正确的。
点睛:本题考查化学键与分子间作用力的区别,难度不大。要注意分子间作用力的大小远小于化学键,化学键主要影响物质的化学性质,分子间作用力主要影响物质的物理性质。
20.意大利罗马大学的Fulvio Cacace等人获得了极具理论研究意义的N4气体分子。N4分子结构如图所示,下列说法正确的是( )
A. N4分子属于一种新型的化合物 B. N4分子中只含有非极性键
C. 1 mol N4分子所含共价键数为4NA D. N4沸点比P4(白磷)高
【答案】B
【解析】
试题分析:A.N4由N组成,是一种单质,而化合物是由不同元素组成的纯净物,故A错误;B.非金属元素原子间形成共价键,所以N4分子中只含有共价键,故B正确;C.由题中N4分子结构可知,一个分子中含有6个共价键,所以1 mol N4分子所含共价键数为6NA,故C错误;D.N4和P4都是分子晶体,并且结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,所以白磷的沸点高,故D错误。
考点:化学键
21.关于氢键,下列说法中正确的是( )
A. 每个水分子内含有两个氢键
B. 在水蒸气、水和冰中都含有氢键
C. 分子间若形成氢键,则物质的熔点和沸点较高
D. HF的稳定性很强,是因为其分子间能形成氢键
【答案】C
【解析】
【分析】
氢键是由与电负性很大的原子(如N、O、F)形成共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子之间的作用力,氢键影响物质的熔沸点等物理性质,当分子间距离较远时,不形成氢键。
【详解】A.水分子内不含氢键,只存在于水分子之间,故A错误;
B.水蒸气中水分子间距离较大,不形成氢键,故B错误;
C. 氢键较一般的分子间作用力强,分子间含有氢键的物质具有较高的熔沸点,所以C选项是正确的;
D.HF的稳定性很强,是因为H-F键键能较大的原因,与氢键无关,故D错误。
所以C选项是正确的。
22.向盛有硫酸铜水溶液的试管里加入氨水,首先形成难溶物,继续添加氨水,难溶物溶解得到深蓝色的透明溶液。下列对此现象说法正确的是( )
A. 反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变
B. 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配离子[Cu(NH3)4] 2+
C. 向反应后的溶液中加入乙醇,溶液没有发生变化
D. 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
【答案】B
【解析】
分析:A.硫酸铜和氨水反应生成Cu(OH)2蓝色沉淀,继续加氨水,沉淀Cu(OH)2溶解生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+;
B.沉淀Cu(OH)2溶解生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+;
C.络合物在乙醇中溶解度较小,所以会析出;
D.配合物中,配位体提供孤电子对,中心原子提供空轨道形成配位键。
详解:A.硫酸铜和氨水反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,继续加氨水时,氢氧化铜和氨水继续反应生成络合物而使溶液澄清,生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+,所以溶液中铜离子浓度减小,A错误;
B.氢氧化铜和氨水继续反应生成络合物离子[Cu(NH3)4]2+,沉淀溶解,B正确;
C.[Cu(NH3)4]SO4在乙醇中的溶解度小于在水中的溶解度,向溶液中加入乙醇后会析出蓝色晶体,C错误;
D.在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+提供空轨道,NH3提供孤电子对,D错误;
答案选B。
23.根据“相似相溶”原理,你认为下列物质在水中溶解度较大的是( )
A. 乙烯 B. 二氧化碳 C. 二氧化硫 D. 氢气
【答案】C
【解析】
【详解】乙烯、二氧化碳、氢气均为非极性分子,而二氧化硫为极性分子,易溶于极性溶剂水中,
故选C。
24.下列无机含氧酸分子中酸性最强的是( )
A. HNO3 B. H2SO3 C. H2CO3 D. HClO4
【答案】D
【解析】
【详解】对于同一种元素的含氧酸,该元素的化合价越高,含氧酸的酸性越强,则酸性H2SO3
25.下列各物质都属于极性分子的一组是( )
A. HF、NH3、CO、H2S B. NO、SO2、CCl4、H2O2
C. SO3、H2O、N2、SiF4 D. CO、BF3、CS2、PCl3
【答案】A
【解析】
由同种原子构成的共价键是非极性键,不同原子构成的共价键是极性键;分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子如结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子,则A.HF、CO均为直线结构,不对称,均为极性分子;NH3为三角锥型、H2S为V型,结构不对称,均为极性分子,A正确;B.CCl4为正四面体结构,结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子,其它为极性分子,B错误;C.SO3(平面三角形)、N2(直线形)、SiF4(正四面体结构)均为非极性分子,H2O为V型,为极性分子,C错误;D.BF3(平面三角形)、CS2(直线形)为非极性分子,CO、PCl3为极性分子,D错误;答案选A。
点睛:本题考查化学键、分子空间构型及分子极性等,把握常见物质的结构、结构是否对称为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。注意掌握常见分子的空间构型。
二、推断题(共4题;共50分)
26.A,B,C,D,E四种短周期元素的原子序数逐渐增大。A为非金属元素,且A、E同主族,C、D为同周期的相邻元素。E原子的质子数等于C、D原子最外层电子数之和。B原子最外层电子数是内层电子数的2倍。C的氢化物分子中有3个共价键,试推断:
(1)写出B元素在周期表中的位置________;
(2)由A,C,D所形成的离子化合物是________(填化学式),所含化学键类型为________,它与E的最高价氧化物对应水化物的溶液加热时反应的离子方程式是___________________。
(3)C单质的电子式为________。
(4)B和D相比,非金属性较强的是____(用元素符号表示),下列事实能证明这一结论的是________(选填字母序号)。
a.常温下,B的单质呈固态,D的单质呈气态 b.D的氢化物的稳定性强于B的氢化物
c.B与D形成的化合物中,B呈正价 d.D的氢化物的沸点高于B的氢化物
【答案】 (1). 第二周期第ⅣA 族 (2). NH4NO3 (3). 极性键、离子键 (4). NH4++OH-NH3↑+H2O (5). (6). O (7). bc
【解析】
根据元素的位置及结构特点可判断,A、B、C、D、E四种短周期元素H、C、N、O、Na。
(1)碳元素位于周期表的第二周期第ⅣA;(2)A、C、D所形成的离子化合物是NH4NO3,所含化学键类型为极性键、离子键;和氢氧化钠反应生成氨气,方程式为NH4++OH-NH3↑+H2O;(3)氮气分子中含有氮氮三键,电子式为;(4)同周期自左向右非金属性逐渐减弱,所以氧元素的非金属性大于碳的非金属性。故非金属性较强的是O;比较元素非金属性强弱的依据:①.依据非金属单质与H2反应的难易程度、剧烈程度和生成气态氢化物的稳定性。与氢气反应越容易、越剧烈,气态氢化物越稳定,其非金属性越强;②.依据最高价氧化物的水化物酸性的强弱。酸性越强,其元素的非金属性越强;③.依据元素周期表。同周期中,从左向右,随着核电荷数的增加,非金属性逐渐增强;同主族中,由上而下,随着核电荷数的增加,非金属性逐渐减弱;④.非金属单质与盐溶液中简单阴离子之间的置换反应。非金属性强的置换非金属性弱的;⑤.非金属单质与具有可变价金属的反应。能生成高价金属化合物的,其非金属性强。所以答案选bc。
27.原子序数小于36的X、Y、Z、R、W五种元素,其中X是周期表中原子半径最小的元素,Y是形成化合物种类最多的元素,Z原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,R单质占空气体积的 ;W的原子序数为29。回答下列问题:
(1)Y2X4分子中Y原子轨道的杂化类型为________,1mol Z2X4含有σ键的数目为 ________。
(2)化合物ZX3与化合物X2R的VSEPR构型相同,但立体构型不同,ZX3的立体构型为 ________,两种化合物分子中化学键的键角较小的是________(用分子式表示,下同)。
(3)与R同主族的三种非金属元素与X可形成结构相似的三种物质,试推测三者的稳定性由大到小的顺序________,理由是 ________;三者的沸点由高到低的顺序是 ________,解释原因________。
(4)元素Y的一种氧化物与元素Z的单质互为等电子体,元素Y的这种氧化物的分子式是________。
(5)W元素有________个运动状态不同的电子,其基态原子的价电子排布式为________。
【答案】 (1). sp2 (2). 5NA (3). 三角锥形 (4). H2O (5). H2O >H2S> H2Se (6). 半径Se>S>O,键长H-Se> H-S> H-O,键长越短,键能越大,分子越稳定 (7). H2O > H2Se>H2S (8). H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高 (9). CO (10). 29 (11). 3d104s1
【解析】
【分析】
原子序数小于36的X、Y、Z、R、W五种元素,其中X是周期表中半径最小的元素,则X是H元素;Y是形成化合物种类最多的元素,则Y是C元素;Z原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,则Z是N元素;R单质占空气体积的1/5,R是O;W的原子序数为29,则W是Cu元素,再结合物质结构分析解答。
【详解】(1)C2H4分子平面形结构,所以C原子轨道的杂化类型为sp2杂化。单键都是σ键,则一个N2H4分子中含有5个σ键;
故答案为:sp2 ;5NA;
(2)化合物NH3与化合物H2O的VSEPR构型相词,均是四面体,但立体构型不同,氨气分子中含有1对孤对电子,其立体构型为三角锥形;水分子中含有2对孤对电子,所以两种化合物分子中化学键的键角较小的是H2O。
故答案为:三角锥形;H2O;
(3)由于同主族从上到下原子半径逐渐增大,而键长越短,键能越大,化合物越稳定,所以稳定性是H2O>H2S>H2Se;由于H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高,则沸点大小顺序是H2O > H2Se>H2S;
故答案为:H2O >H2S> H2Se;半径Se>S>O,键长H-Se> H-S> H-O,键长越短,键能越大,分子越稳定;H2O > H2Se>H2S;H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高;
(4)元素C的一种氧化物与元素N的单质互为等电子体,CO和N2互为等电子体,所以元素Y的这种氧化物的分子式是CO;
故答案为:CO;
(5)铜元素原子序数是29,核外有29个运动状态不同的电子,其基态原子的价电子排布式为3d104s1。
故答案为:29 ;3d104s1。
28.A、B、C、D、E、F六种元素位于短周期,原子序数依次增大,C基态原子核外有三个未成对电子,B与D形成的化合物BD与C的单质C2电子总数相等,CA3分子结构为三角锥形,D与E可形成E2D与E2D2两种离子化合物,D与F是同族元素。根据以上信息,回答下列有关问题:
(1)写出基态时D的电子排布图________。
(2)写出化合物E2F2的电子式________,化合物ABC的结构式________。
(3)根据题目要求完成以下填空:
①BF32﹣中心原子杂化方式________;CA3中心原子杂化方式________;
②FD42﹣微粒中的键角________; FD3分子的立体构型________。
(4)F元素两种氧化物对应的水化物酸性由强到弱为__________,原因__________________。
【答案】 (1). (2). (3). H-C≡N (4). sp2 (5). sp3 (6). 109°28′ (7). 平面三角形 (8). H2SO4> H2SO3 (9). H2SO4中非羟基氧原子个数比H2SO3多,酸性强
【解析】
【分析】
A、B、C、D、E、F六种元素位于短周期,原子序数依次增大,C基态原子核外有三个未成对电子,且C能形成单质C2 ,所以C是N元素;B与D形成的化合物BD与C2电子总数相等,且C的原子序数大于B小于D,所以B是C元素,D是O元素;CA3 分子结构为三角锥形,且A的原子序数小于B,所以A是H元素;D与E可形成E2D 与E2D2 两种离子化合物,所以E是Na元素;D与F是同族元素,所以F是S元素。根据上述分析进行解答。
【详解】(1)通过以上分析知,D是O元素,原子核外有8个电子,其核外电子排布图为,
故答案为:;
(2)E2F2 为Na2S2 ,和过氧化钠类似,所以其电子式为:;化合物ABC是氢氰酸,结构式为 H-C≡N ,
故答案为:; H-C≡N ;
(3) ①BF32﹣为CS32-,和CO32-相似,中心原子C的价层电子对数=3+0=3,中心原子杂化方式sp2;CA3为NH3,中心原子N的价层电子对数=3+1=4,中心原子杂化方式sp3,
故答案为:sp2 ;sp3;
②FD42- 为SO42-, S的价层电子对数=4+0=4,所以它的VSEPR模型为正四面体,因为没有孤电子对,所以其空间构型为正四面体,键角是109°28′;FD3 为SO3 ,S的价层电子对数=3+0=3,所以它的VSEPR模型为平面三角形,因为没有孤电子对,所以其空间构型为平面三角形,
故答案为:109°28′ ;平面三角形;
(4) S元素两种氧化物对应的水化物为H2SO4和H2SO3,同一种元素含氧酸中,含有非羟基O原子个数越多,其酸性越强,硫酸中非羟基氧原子个数为2、亚硫酸中非羟基氧原子个数是1,所以硫酸酸性强于亚硫酸,
故答案为:H2SO4> H2SO3 ;H2SO4中非羟基氧原子个数比H2SO3多,酸性强。
29.X、Y、Z、U、W是原子序数依次增大前四周期元素.其中Y的原子核外有7种运动状态不同的电子;X、Z中未成对电子数均为2; U的氧化物是第三周期元素形成的常见两性氧化物;W的内层电子全充满,最外层只有1个电子。请回答下列问题:
(1)X、Y、Z的电负性从大到小的顺序是_______ (用元素符号表示,下同)。三种元素的第一电离能由大到小的顺序为__________。
(2)写出Y的价电子排布式____,W同周期的元素中,与W原子最外层电子数相等的元素还有________。
(3)根据等电子体原理,可知化合物XZ的结构式是________, YZ2-的VSEPR模型是________。
(4)X、Y、Z的简单氢化物的键角从大到小的顺序是________ (用化学式表示),原因是_____________。
(5)Y的氢化物易液化的原因是___________。
(6)XZ32-的立体构型是________,其中X原子的杂化轨道类型是________,互为等电子体的离子________。
(7)用氢键表示式写出Z的氢化物中存在的氢键________。
【答案】 (1). O>N>C (2). N>O>C (3). 2s22p3 (4). K、Cr (5). CO (6). 平面三角形 (7). CH4>NH3>H2O (8). 价层电子对数相同,孤电子对数越多,斥力越大,键角越小 (9). NH3形成分子间氢键 (10). 平面三角形 (11). sp2 (12). NO3- (13). O-HO
【解析】
【分析】
X、Y、Z、U、W是原子序数依次增大的前四周期元素。其中Y的原子核外有7种运动状态不同的电子,则Y为N元素;U的氧化物是第三周期元素形成的常见两性氧化物,则U为Al;X、Z中未成对电子数均为2,X的原子序数小于N,而Z的原子序数介于N、Al之间,X、Z的核外电子排布分别为1s22s22p2 ,1s22s22p4,故X为C元素、Z为O元素;W的内层电子全充满,最外层只有1个电子,原子序数大于Al,只能处于第四周期,核外电子数为2+8+18+1=29,故W为Cu元素,据此解答。
【详解】(1) 周期表中,同周期元素从左到右电负性逐渐增强,则X、Y、Z的电负性从大到小的顺序为O>N>C;同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,但N元素的2p能级为半满的稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能N>O>C,
因此,本题正确答案是:O>N>C ;N>O>C;
(2) Y为N元素,价电子排布式为2s22p3,W为Cu,最外层电子排布为4s1,第四周期中与Cu原子最外层电子数相等的元素还有K、Cr,
因此,本题正确答案是:2s22p3;K、Cr;
(3)根据等电子体原理,可以知道化合物CO与N2互为等电子体,CO的结构式是CO,NO2-的价层电子对数为2+1=3,中心原子的杂化方式为sp2,则VSEPR模型是平面三角形,
因此,本题正确答案是:CO;平面三角形;
(4)X、Y、Z的最简单氢化物分别为CH4、NH3、H2O,3种氢化物的中心原子价层电子对数均为4,VSEPR模型均为正四面体形,但中心原子的孤电子对数依次增大(孤电子对数依次为0、1、2),导致键角变小,故键角:CH4>NH3>H2O,
因此,本题正确答案是:CH4>NH3>H2O;价层电子对数相同,孤电子对数越多,斥力越大,键角越小;
(5) Y的氢化物为氨,是一种易液化的气体,是因为氨分子间存在氢键,分子间作用力大,因而易液化,
因此,本题正确答案是:NH3形成分子间氢键;
(6)CO32-的价层电子对数为3+0=3,没有孤对电子,立体构型是平面三角形,C原子的杂化方式为sp2,与CO32-互为等电子体的离子可以是NO3-,
因此,本题正确答案是:平面三角形;sp2 ;NO3-;
(7)Z为O元素,Z的氢化物为H2O,水分子间存在氢键可表示为O-HO,
因此,本题正确答案是:O-HO。
一、单选题(共25题;共50分)
1.下列各组离子中因有配离子生成而不能大量共存的是( )
A. K+、Na+、Cl-、NO3- B. Mg2+、Ca2+、SO42-、OH-
C. Fe2+、Fe3+、H+、NO3- D. Ba2+、Fe3+、Cl-、SCN-
【答案】D
【解析】
【详解】A.K+、Na+、Cl-、NO3-离子之间不发生任何反应,能大量共存,故A不选;
B.Mg2+与OH-生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,但没有配离子生成,故B不选;
C.H+、NO3-能把Fe2+氧化为Fe3+,不能大量共存,但是没有配离子生成,故C不选;
D.Fe3+与SCN-反应生成配离子,不能大量共存,符合题意,故D选。
故选D。
【点睛】本题考查离子共存问题,本题注意常见离子的性质,积累相关基础知识,解题时要注意限制条件。
2.下列一组粒子的中心原子杂化类型相同,分子或离子的键角不相等的是( )
A. CCl4、SiCl4、SiH4 B. H2S、NF3、CH4
C. BCl3、NH3、CO2 D. SO3、BF3、H3O+
【答案】B
【解析】
试题分析:A.CCl4、SiCl4、SiH4中所有的原子的价层电子对数都为4,杂化方式为sp3杂化,,键角都是109o28、,A错误;B.H2S中S原子的价层电子对数为2+(6-2×1)/2=4,杂化方式为sp3杂化,NF3中N原子的价层电子对数为3+(5-3×1)/2=4,杂化方式为sp3杂化,CH4中C原子的杂化方式为sp3杂化,由于分子中孤电子对的数目不同,分子间的夹角不同,B正确;C.BCl3、NH3、CO2分子中的中心原子的杂化方式不同,C错误;D.SO3、BF3中的S和B都采用sp2杂化,H3O+用的是sp3杂化,D错误,答案选B。
考点:考查杂化方式、分子构型
3.下列分子均属于极性分子且中心原子均为sp3杂化的是( )
A. CH4、P4 B. SO2、CHCl3 C. PCl3、SO3 D. NH3、H2O
【答案】D
【解析】
A. CH4中C原子形成4个δ键,孤电子对个数为0,价层电子对数为4,为sp3杂化,分子构型正四面体形,空间结构对称为非极性分子;P4分子构型正四面体形,空间结构对称为非极性分子,故A错误;B. SO2中S原子形成2个δ键,孤电子对个数=1/2(6−2×2)=1,价层电子对数为3,为sp2杂化,分子构型为V形,空间结构不对称为极性分子;CHCl3中C原子形成4个δ键,没有孤电子对,价层电子对数为4,为sp3杂化,空间结构不对称为极性分子,故B错误;C. PCl3中P原子形成3个δ键,孤电子对个数=1/2×(5−3×1)=1,价层电子对数为4,为sp3杂化,分子构型为三角锥形,空间结构不对称为极性分子;SO3中S原子形成3个δ键,孤电子对个数=1/2×(6−2×3)=0,价层电子对数为3,为sp2杂化,分子构型为平面三角形,空间结构对称为非极性分子,故C错误;D. NH3中N原子形成3个δ键,有1个孤电子对,为sp3杂化,分子构型为三角锥形,空间结构不对称为极性分子;H2O中O原子形成2个δ键,有2个孤电子对,为sp3杂化,分子构型为V形,空间结构不对称为极性分子,故D正确;本题选D。
点睛:分子空间结构不对称,正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子;中心原子的杂化类型为sp3,说明该分子中心原子的价层电子对个数是4,据此判断。
4.在“HI(s)→HI(g)→H2和I2”的变化过程中,被破坏的作用力依次是()
A. 范德华力、范德华力 B. 范德华力、共价键
C. 共价键、离子键 D. 共价键、共价键
【答案】B
【解析】
【详解】碘化氢是分子晶体,由固态转化为气态时,需要克服范德华力,碘化氢气体受热分解为氢气和碘时,需要破坏是氢、碘间的共价键,故选B。
【点睛】本题考查的是晶体类型与化学键、微粒间的关系,判断物质变化时破坏的是什么作用力,首先要正确判断物质的晶体类型。
5.下列各组分子中,都由极性键构成的极性分子的一组是( )
A. C3H6和CO2 B. CCl4和H2S
C. H2O和NH3 D. H2O2和CS2
【答案】C
【解析】
【详解】A.C3H6可能是丙烯也可能是环丙烷,丙烯和环丙烷均是含有极性键的极性分子,而CO2中含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子故A错误;
B.CCl4中含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子;中含有极性键,空间结构为v形,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,故B错误;
C. H2O中含有极性键,空间结构为V型,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,NH3中含有极性键,空间结构为三角锥形,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,故C正确;
D.H2O2中含有极性键和非极性键,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,CS2含有极性键,但结构对称,正负电荷的中心重合,属于非极性分子,故D错误;
本题答案为C。
【点睛】同种原子构成的共价键是非极性键,不同原子构成的共价键是极性键;分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子如结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子。
6.下列分子或离子中键角由大到小排列的是( )
①BCl3 ②NH3 ③H2O ④PCl4+ ⑤BeCl2
A. ⑤①④②③ B. ⑤④①②③ C. ④①②⑤③ D. ③②④①⑤
【答案】A
【解析】
①BCl3分子的空间构型是平面三角形,键角是120°,②NH3分子的空间构型是三角锥形,键角是107°,③H2O分子的空间构型是V型,键角是105°④PCl4+分子的空间构型是正四面体形,键角是109°28′,⑤BeCl2的空间构型是直线型,键角是180°,键角由大到小排列:BeCl2 >BCl3 >PCl4+> NH3 >H2O,即:⑤> ①> ④ > ②> ③ ,所以正确答案是A选项。
点睛:利用ABm型分子价层电子对互斥理论,计算价层电子对数,确定分子的空间构型,从而确定成键原子间的键角,当价层电子对数是2对时,空间构型是直线形,如BeCl2,价层电子对数=(2+1×2)÷2=2,分子的空间构型是直线形;当价层电子对数是3对时,空间构型是平面三角形,如BCl3的价层电子对数=(3+1×3)÷2=3,分子空间构型是平面三角形;当价层电子对数是4对时,空间构型是正四面体形,如PCl4+的价层电子对数=(5+1×4-1)÷2=4,分子的空间构型是正四面体形。
7.下列分子中指定的碳原子(用*标记)不属于手性碳原子的是( )
A. 苹果酸HOOC— H2—CHOH—COOH B. 丙氨酸
C. 葡萄糖 D. 甘油醛
【答案】A
【解析】
分析:手性碳原子一定是饱和碳原子,手性碳原子所连接的四个基团是不同的,据此解答。
详解:A. 苹果酸HOOC—H2—CHOH—COOH中连接了2个氢原子,不是手性碳原子,A错误;
B. 丙氨酸中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,B正确;
C. 葡萄糖中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,C正确;
D. 甘油醛中连接了4个不同的原子或原子团,属于手性碳原子,D正确;
答案选A。
8.氯化二硫(S2Cl2)是广泛用于橡胶工业的硫化剂,其分子结构如下图所示。常温下S2Cl2是一种橙黄色的液体,遇水易水解,并产生能使品红褪色的气体。下列说法错误的是( )
A. S2Cl2的结构式为Cl-S-S-Cl
B. S2Cl2为含有极性键和非极性键的非极性分子
C. S2Br2与S2Cl2结构相似,分子间作用力:S2Br2>S2Cl2
D. S2Cl2与H2O反应的化学方程式可能为:2S2Cl2+2H2O=SO2↑+3S↓+4HCl
【答案】B
【解析】
【详解】A、由结构可知,S2Cl2分子中S原子之间形成1对共用电子对,Cl原子与S原子之间形成1对共用电子对,结构式为Cl-S-S-Cl,故A正确;
B、S2Cl2分子中S-S键为非极性键,S-Cl键为极性键,S2Cl2是展开书页型结构,Cl-S键位于两个书页面内,该物质结构不对称,正负电荷中心不重合,为极性分子,故B错误;
C、组成与结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,故C正确;
D、S2Cl2遇水易水解,并产生能使品红溶液褪色的气体,该气体为二氧化硫,在反应过程中硫元素一部分升高到+4价(生成SO2),一部分降低到0价(生成S),符合氧化还原反应原理,故D正确。
答案选B。
【点睛】本题以S2Cl2的结构为载体,考查分子结构、化学键、电子式、氧化还原反应等,是对基础知识的综合运用与学生能力的考查,注意基础知识的全面掌握。
9.由硼和镁两种元素组成化合物可为超导材料,下图为该化合物的晶体结构单元示意图:镁原子间形成正六棱柱,且棱柱的上下底面还各有1个镁原子,6个硼原子位于棱柱内。则该化合物的化学式可表示为( )
A. Mg5B12 B. MgB2 C. Mg2B D. Mg3B2
【答案】B
【解析】
分析:根据均摊法结合晶胞的结构特点计算该化合物的化学式。
详解:由于镁原子位于顶点处,另外棱柱的上下底面还各有1个镁原子,则晶胞中含有的镁原子个数是2×1/2+12×1/6=3。6个硼原子位于棱柱内,即Mg与B的原子个数之比是1:2,因此该化合物的化学式可表示为MgB2,答案选B。
10.现有四种晶体的晶胞,其离子排列方式如图所示,其中化学式不属AB型的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
试题分析:A、晶胞中的A有1个,B也是1个,是AB型,错误;B、A有8×1/8=1,B有12×1/4=3,不是AB型,正确;C、该晶胞中A、B各1个,是AB型,错误;D、晶胞中A的个数=8×1/8+6×1/2=4,B的个数=12×1/4+1=4,是AB型,错误,答案选B。
考点:考查晶胞计算
11.最近发现一种由钛(Ti)原子和碳原子构成的气态团簇分子,分子模型如图所示,其中圆圈表示钛原子,黑点表示碳原子,则它的化学式为( )
A. TiC B. TiC14 C. Ti4C7 D. Ti14C13
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意知,如图的结构就是其分子结构,分子中含有的原子就是其化学式中含有的原子,根据分子模型直接数出其中的Ti原子和C原子个数分别为14、13,故其分子式为Ti14C13。
故选D。
12.短周期元素W、X、Y、Z原子序数依次增大,其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同。X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,而Z不能形成双原子分子。根据以上叙述,下列说中一定正确的是( )
A. W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为20
B. 上述四种元素的原子半径大小为W<X<Y<Z
C. W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物
D. 由W与X组成的最简单化合物的沸点高于由W与Y组成的化合物的沸点
【答案】C
【解析】
【分析】
由“X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代”可以得知X是C,根据“工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质”可以确定Y可能是N或O,因为“W的阴离子的核外电子数与X 、Y、Z原子的核外内层电子数相同”,所以X 、Y、Z属于同一周期,W是H,而Z不能形成双原子分子,所以Z是Ne,属于稀有气体,结合性质解答。
【详解】A项,H核外最外层电子数为1,C核外最外层电子数为4,N(或O)核外最外层电子数为5(或6),Ne核外最外层电子数为8,所以总和为18(或19),故A项错误;
B项,同一周期元素从左到右元素的原子半径逐渐减小,且H是半径最小的元素(稀有气体除外),所以原子半径X >Y>W,稀有气体原子半径测定依据不同,一般不与主族元素的原子半径相比较,故B项错误;
C项,N(或O)和H可形成N2H4(或H2O2),N2H4(或H2O2)既含极性共价键又含非极性共价键,故C项正确;
D项,W是H,X是C,Y是N(或O),C和H组成的最简单化合物为CH4,由于NH3(或H2O)分子间可以形成氢键,所以CH4的沸点低于NH3(或H2O),故D项错误。
综上所述,本题正确答案为C。
13.如图为周期表中短周期的一部分,若X原子最外层电子数比次外层电子数少3,则下列说法正确的是( )
A. X的氢化物比R的氢化物稳定
B. 原子半径大小顺序是Z>Y>X
C. Y、R形成化合物YR2能使KMnO4溶液褪色
D. X、Z可形成化合物XZ5 , 分子中各原子均满足最外层8电子结构
【答案】C
【解析】
试题分析:根据元素在周期表中的位置可知,X、Y、Z属于第三周期,R是第二周期。由于X原子最外层电子数比次外层电子数少3,所以X是P,则Y是S,Z是Cl,R是O。非金属性越强,相应氢化物的稳定性越强,所以A不正确,应该是R的氢化物比X的氢化物稳定;同周期自左向右,原子半径逐渐减小,B不正确;SO2具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,C正确;X、Z可形成化合物XZ5,分子中X原子均满足最外层8电子结构,而Z原子不能满足,D不正确,答案选C。
考点:考查元素周期表的结构及元素周期律的有关应用等
点评:本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,比较全面考查学生有关元素推断知识和灵活运用知识的能力。
14.已知:原子序数小于18的同一主族的两种元素X和Y,其原子半径:X
C. 若X和Y均位于IVA,则半径Y
【解析】
【详解】A. 若X和Y均位于VIIA,且原子半径:X
B. 若X和Y均位于VIA,且原子半径:X
答案选B。
【点睛】本题考查原子结构与元素的性质,注意同主族元素性质的递变规律,特别注意分子间形成氢键等特殊情况。
15.电子构型为[Ar]3d54s2的元素属于下列哪一类元素( )
A. 稀有气体 B. 主族元素 C. 过渡元素 D. 卤族元素
【答案】C
【解析】
元素外围电子构型为3d54s2,根据电子排布式知,该原子含有4个能层,所以位于第四周期,外围电子总数为7,即处于ⅦB族,故该元素位于第四周期第ⅦB族,是过渡元素,故选C。
点睛:本题考查了结构与位置关系,注意能层与周期、价电子与族的关系。元素的能层数等于其周期数,从第ⅢB族到第ⅥB族,其外围电子数等于其族序数,而第ⅠB族、第ⅡB族,其最外层电子数等于其族序数。
16.下列原子的电子跃迁能释放光能形成发射光谱的是( )
A. 1s22s22p63s2→1s22s22p63p2 B. 1s22s22p33s1→1s22s22p4
C. 1s22s2→1s22s12p1 D. 1s22s22p1x →1s22s22p1 y
【答案】B
【解析】
原子中的电子从能量较高的轨道(激发态)跃迁到能量较低的轨道(基态或者低能态),多余的能量以光的形式出现,即形成发射光谱, 3s2→3p2 ,吸收能量,形成吸收光谱,A选项错误;在1s22s22p33s1→1s22s22p4中,3s1→2p4从高能态到低能态,释放能量,形成发射光谱,B选项正确;从2s2→2p1 吸收能量,形成吸收光谱,C选项错误;2p→2p,2Px与2Py空间伸展方向不同,轨道的能量相同, D选项错误;正确答案:B。
17.下列四种元素中,其单质氧化性最强的是( )
A. 原子含有未成对电子最多的第二周期元素
B. 位于周期表中第三周期ⅢA族的元素
C. 原子最外层电子排布为2s22p4的元素
D. 有9个原子轨道有电子且电子总数最小的元素
【答案】C
【解析】
分析:根据元素的性质判断出元素,然后比较元素的非金属性强弱,进而比较其单质的氧化性强弱。
详解:A. 第二周期原子含有未成对电子最多的元素是氮元素;
B. 位于周期表中第三周期ⅢA族的元素是铝元素;
C. 原子最外层电子排布为2s22p4的元素是氧元素;
D. 有9个原子轨道有电子且电子总数最小的元素是磷元素;
则这四种元素中,其单质氧化性最强的是氧气,答案选C。
18.如图是第三周期11~17号元素某些性质变化趋势的柱形图,下列有关说法中正确的是( )
A. y轴表示的可能是第一电离能 B. y轴表示的可能是电负性
C. y轴表示的可能是原子半径 D. y轴表示的可能是形成基态离子转移的电子数
【答案】B
【解析】
第三周期P元素3p轨道为半充满结构,较为稳定,P的第一电离能大于S,A选项错误;同周期元素从左到右,电负性逐渐增大, B选项正确;同周期元素从左到右,原子序数逐渐增大,原子半径逐渐减小,C选项错误;形成基态离子转移的电子数,金属元素逐渐增多(从1到3),非金属元素逐渐减小(从4到1),D选项错误;正确答案B。
19.下列说法正确的是( )
A. 分子间作用力与化学键的大小相当
B. 分子间作用力的大小远大于化学键,是一种很强的作用力
C. 分子间作用力主要影响物质的化学性质
D. 分子内部的相邻原子之间强烈的相互作用称为化学键,而分子之间也存在相互作用,称为分子间作用力
【答案】D
【解析】
分析:化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力;分子间作用力比化学键弱得多;化学键主要影响物质的化学性质,分子间作用力主要影响物质的物理性质。
详解:A.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,分子间作用力比化学键弱得多,故A错误;
B.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,分子间作用力比化学键弱得多,故B错误;
C.分子间作用力主要影响物质的物理性质,如熔沸点和溶解性,故C错误;
D.化学键是指分子或晶体中,直接相邻的原子之间的强烈相互作用;分子间作用力是指分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,所以D选项是正确的。
所以D选项是正确的。
点睛:本题考查化学键与分子间作用力的区别,难度不大。要注意分子间作用力的大小远小于化学键,化学键主要影响物质的化学性质,分子间作用力主要影响物质的物理性质。
20.意大利罗马大学的Fulvio Cacace等人获得了极具理论研究意义的N4气体分子。N4分子结构如图所示,下列说法正确的是( )
A. N4分子属于一种新型的化合物 B. N4分子中只含有非极性键
C. 1 mol N4分子所含共价键数为4NA D. N4沸点比P4(白磷)高
【答案】B
【解析】
试题分析:A.N4由N组成,是一种单质,而化合物是由不同元素组成的纯净物,故A错误;B.非金属元素原子间形成共价键,所以N4分子中只含有共价键,故B正确;C.由题中N4分子结构可知,一个分子中含有6个共价键,所以1 mol N4分子所含共价键数为6NA,故C错误;D.N4和P4都是分子晶体,并且结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越强,沸点越高,所以白磷的沸点高,故D错误。
考点:化学键
21.关于氢键,下列说法中正确的是( )
A. 每个水分子内含有两个氢键
B. 在水蒸气、水和冰中都含有氢键
C. 分子间若形成氢键,则物质的熔点和沸点较高
D. HF的稳定性很强,是因为其分子间能形成氢键
【答案】C
【解析】
【分析】
氢键是由与电负性很大的原子(如N、O、F)形成共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子之间的作用力,氢键影响物质的熔沸点等物理性质,当分子间距离较远时,不形成氢键。
【详解】A.水分子内不含氢键,只存在于水分子之间,故A错误;
B.水蒸气中水分子间距离较大,不形成氢键,故B错误;
C. 氢键较一般的分子间作用力强,分子间含有氢键的物质具有较高的熔沸点,所以C选项是正确的;
D.HF的稳定性很强,是因为H-F键键能较大的原因,与氢键无关,故D错误。
所以C选项是正确的。
22.向盛有硫酸铜水溶液的试管里加入氨水,首先形成难溶物,继续添加氨水,难溶物溶解得到深蓝色的透明溶液。下列对此现象说法正确的是( )
A. 反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变
B. 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配离子[Cu(NH3)4] 2+
C. 向反应后的溶液中加入乙醇,溶液没有发生变化
D. 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
【答案】B
【解析】
分析:A.硫酸铜和氨水反应生成Cu(OH)2蓝色沉淀,继续加氨水,沉淀Cu(OH)2溶解生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+;
B.沉淀Cu(OH)2溶解生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+;
C.络合物在乙醇中溶解度较小,所以会析出;
D.配合物中,配位体提供孤电子对,中心原子提供空轨道形成配位键。
详解:A.硫酸铜和氨水反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,继续加氨水时,氢氧化铜和氨水继续反应生成络合物而使溶液澄清,生成深蓝色配合离子[Cu(NH3)4]2+,所以溶液中铜离子浓度减小,A错误;
B.氢氧化铜和氨水继续反应生成络合物离子[Cu(NH3)4]2+,沉淀溶解,B正确;
C.[Cu(NH3)4]SO4在乙醇中的溶解度小于在水中的溶解度,向溶液中加入乙醇后会析出蓝色晶体,C错误;
D.在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+提供空轨道,NH3提供孤电子对,D错误;
答案选B。
23.根据“相似相溶”原理,你认为下列物质在水中溶解度较大的是( )
A. 乙烯 B. 二氧化碳 C. 二氧化硫 D. 氢气
【答案】C
【解析】
【详解】乙烯、二氧化碳、氢气均为非极性分子,而二氧化硫为极性分子,易溶于极性溶剂水中,
故选C。
24.下列无机含氧酸分子中酸性最强的是( )
A. HNO3 B. H2SO3 C. H2CO3 D. HClO4
【答案】D
【解析】
【详解】对于同一种元素的含氧酸,该元素的化合价越高,含氧酸的酸性越强,则酸性H2SO3
25.下列各物质都属于极性分子的一组是( )
A. HF、NH3、CO、H2S B. NO、SO2、CCl4、H2O2
C. SO3、H2O、N2、SiF4 D. CO、BF3、CS2、PCl3
【答案】A
【解析】
由同种原子构成的共价键是非极性键,不同原子构成的共价键是极性键;分子中正负电荷中心不重合,从整个分子来看,电荷的分布是不均匀的,不对称的,这样的分子为极性分子,以极性键结合的双原子一定为极性分子,以极性键结合的多原子分子如结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子,则A.HF、CO均为直线结构,不对称,均为极性分子;NH3为三角锥型、H2S为V型,结构不对称,均为极性分子,A正确;B.CCl4为正四面体结构,结构对称,正负电荷的重心重合,电荷分布均匀,则为非极性分子,其它为极性分子,B错误;C.SO3(平面三角形)、N2(直线形)、SiF4(正四面体结构)均为非极性分子,H2O为V型,为极性分子,C错误;D.BF3(平面三角形)、CS2(直线形)为非极性分子,CO、PCl3为极性分子,D错误;答案选A。
点睛:本题考查化学键、分子空间构型及分子极性等,把握常见物质的结构、结构是否对称为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查。注意掌握常见分子的空间构型。
二、推断题(共4题;共50分)
26.A,B,C,D,E四种短周期元素的原子序数逐渐增大。A为非金属元素,且A、E同主族,C、D为同周期的相邻元素。E原子的质子数等于C、D原子最外层电子数之和。B原子最外层电子数是内层电子数的2倍。C的氢化物分子中有3个共价键,试推断:
(1)写出B元素在周期表中的位置________;
(2)由A,C,D所形成的离子化合物是________(填化学式),所含化学键类型为________,它与E的最高价氧化物对应水化物的溶液加热时反应的离子方程式是___________________。
(3)C单质的电子式为________。
(4)B和D相比,非金属性较强的是____(用元素符号表示),下列事实能证明这一结论的是________(选填字母序号)。
a.常温下,B的单质呈固态,D的单质呈气态 b.D的氢化物的稳定性强于B的氢化物
c.B与D形成的化合物中,B呈正价 d.D的氢化物的沸点高于B的氢化物
【答案】 (1). 第二周期第ⅣA 族 (2). NH4NO3 (3). 极性键、离子键 (4). NH4++OH-NH3↑+H2O (5). (6). O (7). bc
【解析】
根据元素的位置及结构特点可判断,A、B、C、D、E四种短周期元素H、C、N、O、Na。
(1)碳元素位于周期表的第二周期第ⅣA;(2)A、C、D所形成的离子化合物是NH4NO3,所含化学键类型为极性键、离子键;和氢氧化钠反应生成氨气,方程式为NH4++OH-NH3↑+H2O;(3)氮气分子中含有氮氮三键,电子式为;(4)同周期自左向右非金属性逐渐减弱,所以氧元素的非金属性大于碳的非金属性。故非金属性较强的是O;比较元素非金属性强弱的依据:①.依据非金属单质与H2反应的难易程度、剧烈程度和生成气态氢化物的稳定性。与氢气反应越容易、越剧烈,气态氢化物越稳定,其非金属性越强;②.依据最高价氧化物的水化物酸性的强弱。酸性越强,其元素的非金属性越强;③.依据元素周期表。同周期中,从左向右,随着核电荷数的增加,非金属性逐渐增强;同主族中,由上而下,随着核电荷数的增加,非金属性逐渐减弱;④.非金属单质与盐溶液中简单阴离子之间的置换反应。非金属性强的置换非金属性弱的;⑤.非金属单质与具有可变价金属的反应。能生成高价金属化合物的,其非金属性强。所以答案选bc。
27.原子序数小于36的X、Y、Z、R、W五种元素,其中X是周期表中原子半径最小的元素,Y是形成化合物种类最多的元素,Z原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,R单质占空气体积的 ;W的原子序数为29。回答下列问题:
(1)Y2X4分子中Y原子轨道的杂化类型为________,1mol Z2X4含有σ键的数目为 ________。
(2)化合物ZX3与化合物X2R的VSEPR构型相同,但立体构型不同,ZX3的立体构型为 ________,两种化合物分子中化学键的键角较小的是________(用分子式表示,下同)。
(3)与R同主族的三种非金属元素与X可形成结构相似的三种物质,试推测三者的稳定性由大到小的顺序________,理由是 ________;三者的沸点由高到低的顺序是 ________,解释原因________。
(4)元素Y的一种氧化物与元素Z的单质互为等电子体,元素Y的这种氧化物的分子式是________。
(5)W元素有________个运动状态不同的电子,其基态原子的价电子排布式为________。
【答案】 (1). sp2 (2). 5NA (3). 三角锥形 (4). H2O (5). H2O >H2S> H2Se (6). 半径Se>S>O,键长H-Se> H-S> H-O,键长越短,键能越大,分子越稳定 (7). H2O > H2Se>H2S (8). H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高 (9). CO (10). 29 (11). 3d104s1
【解析】
【分析】
原子序数小于36的X、Y、Z、R、W五种元素,其中X是周期表中半径最小的元素,则X是H元素;Y是形成化合物种类最多的元素,则Y是C元素;Z原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,则Z是N元素;R单质占空气体积的1/5,R是O;W的原子序数为29,则W是Cu元素,再结合物质结构分析解答。
【详解】(1)C2H4分子平面形结构,所以C原子轨道的杂化类型为sp2杂化。单键都是σ键,则一个N2H4分子中含有5个σ键;
故答案为:sp2 ;5NA;
(2)化合物NH3与化合物H2O的VSEPR构型相词,均是四面体,但立体构型不同,氨气分子中含有1对孤对电子,其立体构型为三角锥形;水分子中含有2对孤对电子,所以两种化合物分子中化学键的键角较小的是H2O。
故答案为:三角锥形;H2O;
(3)由于同主族从上到下原子半径逐渐增大,而键长越短,键能越大,化合物越稳定,所以稳定性是H2O>H2S>H2Se;由于H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高,则沸点大小顺序是H2O > H2Se>H2S;
故答案为:H2O >H2S> H2Se;半径Se>S>O,键长H-Se> H-S> H-O,键长越短,键能越大,分子越稳定;H2O > H2Se>H2S;H2O形成分子间氢键,H2Se相对分子质量大于H2S,分子间作用力越大,熔沸点越高;
(4)元素C的一种氧化物与元素N的单质互为等电子体,CO和N2互为等电子体,所以元素Y的这种氧化物的分子式是CO;
故答案为:CO;
(5)铜元素原子序数是29,核外有29个运动状态不同的电子,其基态原子的价电子排布式为3d104s1。
故答案为:29 ;3d104s1。
28.A、B、C、D、E、F六种元素位于短周期,原子序数依次增大,C基态原子核外有三个未成对电子,B与D形成的化合物BD与C的单质C2电子总数相等,CA3分子结构为三角锥形,D与E可形成E2D与E2D2两种离子化合物,D与F是同族元素。根据以上信息,回答下列有关问题:
(1)写出基态时D的电子排布图________。
(2)写出化合物E2F2的电子式________,化合物ABC的结构式________。
(3)根据题目要求完成以下填空:
①BF32﹣中心原子杂化方式________;CA3中心原子杂化方式________;
②FD42﹣微粒中的键角________; FD3分子的立体构型________。
(4)F元素两种氧化物对应的水化物酸性由强到弱为__________,原因__________________。
【答案】 (1). (2). (3). H-C≡N (4). sp2 (5). sp3 (6). 109°28′ (7). 平面三角形 (8). H2SO4> H2SO3 (9). H2SO4中非羟基氧原子个数比H2SO3多,酸性强
【解析】
【分析】
A、B、C、D、E、F六种元素位于短周期,原子序数依次增大,C基态原子核外有三个未成对电子,且C能形成单质C2 ,所以C是N元素;B与D形成的化合物BD与C2电子总数相等,且C的原子序数大于B小于D,所以B是C元素,D是O元素;CA3 分子结构为三角锥形,且A的原子序数小于B,所以A是H元素;D与E可形成E2D 与E2D2 两种离子化合物,所以E是Na元素;D与F是同族元素,所以F是S元素。根据上述分析进行解答。
【详解】(1)通过以上分析知,D是O元素,原子核外有8个电子,其核外电子排布图为,
故答案为:;
(2)E2F2 为Na2S2 ,和过氧化钠类似,所以其电子式为:;化合物ABC是氢氰酸,结构式为 H-C≡N ,
故答案为:; H-C≡N ;
(3) ①BF32﹣为CS32-,和CO32-相似,中心原子C的价层电子对数=3+0=3,中心原子杂化方式sp2;CA3为NH3,中心原子N的价层电子对数=3+1=4,中心原子杂化方式sp3,
故答案为:sp2 ;sp3;
②FD42- 为SO42-, S的价层电子对数=4+0=4,所以它的VSEPR模型为正四面体,因为没有孤电子对,所以其空间构型为正四面体,键角是109°28′;FD3 为SO3 ,S的价层电子对数=3+0=3,所以它的VSEPR模型为平面三角形,因为没有孤电子对,所以其空间构型为平面三角形,
故答案为:109°28′ ;平面三角形;
(4) S元素两种氧化物对应的水化物为H2SO4和H2SO3,同一种元素含氧酸中,含有非羟基O原子个数越多,其酸性越强,硫酸中非羟基氧原子个数为2、亚硫酸中非羟基氧原子个数是1,所以硫酸酸性强于亚硫酸,
故答案为:H2SO4> H2SO3 ;H2SO4中非羟基氧原子个数比H2SO3多,酸性强。
29.X、Y、Z、U、W是原子序数依次增大前四周期元素.其中Y的原子核外有7种运动状态不同的电子;X、Z中未成对电子数均为2; U的氧化物是第三周期元素形成的常见两性氧化物;W的内层电子全充满,最外层只有1个电子。请回答下列问题:
(1)X、Y、Z的电负性从大到小的顺序是_______ (用元素符号表示,下同)。三种元素的第一电离能由大到小的顺序为__________。
(2)写出Y的价电子排布式____,W同周期的元素中,与W原子最外层电子数相等的元素还有________。
(3)根据等电子体原理,可知化合物XZ的结构式是________, YZ2-的VSEPR模型是________。
(4)X、Y、Z的简单氢化物的键角从大到小的顺序是________ (用化学式表示),原因是_____________。
(5)Y的氢化物易液化的原因是___________。
(6)XZ32-的立体构型是________,其中X原子的杂化轨道类型是________,互为等电子体的离子________。
(7)用氢键表示式写出Z的氢化物中存在的氢键________。
【答案】 (1). O>N>C (2). N>O>C (3). 2s22p3 (4). K、Cr (5). CO (6). 平面三角形 (7). CH4>NH3>H2O (8). 价层电子对数相同,孤电子对数越多,斥力越大,键角越小 (9). NH3形成分子间氢键 (10). 平面三角形 (11). sp2 (12). NO3- (13). O-HO
【解析】
【分析】
X、Y、Z、U、W是原子序数依次增大的前四周期元素。其中Y的原子核外有7种运动状态不同的电子,则Y为N元素;U的氧化物是第三周期元素形成的常见两性氧化物,则U为Al;X、Z中未成对电子数均为2,X的原子序数小于N,而Z的原子序数介于N、Al之间,X、Z的核外电子排布分别为1s22s22p2 ,1s22s22p4,故X为C元素、Z为O元素;W的内层电子全充满,最外层只有1个电子,原子序数大于Al,只能处于第四周期,核外电子数为2+8+18+1=29,故W为Cu元素,据此解答。
【详解】(1) 周期表中,同周期元素从左到右电负性逐渐增强,则X、Y、Z的电负性从大到小的顺序为O>N>C;同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,但N元素的2p能级为半满的稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能N>O>C,
因此,本题正确答案是:O>N>C ;N>O>C;
(2) Y为N元素,价电子排布式为2s22p3,W为Cu,最外层电子排布为4s1,第四周期中与Cu原子最外层电子数相等的元素还有K、Cr,
因此,本题正确答案是:2s22p3;K、Cr;
(3)根据等电子体原理,可以知道化合物CO与N2互为等电子体,CO的结构式是CO,NO2-的价层电子对数为2+1=3,中心原子的杂化方式为sp2,则VSEPR模型是平面三角形,
因此,本题正确答案是:CO;平面三角形;
(4)X、Y、Z的最简单氢化物分别为CH4、NH3、H2O,3种氢化物的中心原子价层电子对数均为4,VSEPR模型均为正四面体形,但中心原子的孤电子对数依次增大(孤电子对数依次为0、1、2),导致键角变小,故键角:CH4>NH3>H2O,
因此,本题正确答案是:CH4>NH3>H2O;价层电子对数相同,孤电子对数越多,斥力越大,键角越小;
(5) Y的氢化物为氨,是一种易液化的气体,是因为氨分子间存在氢键,分子间作用力大,因而易液化,
因此,本题正确答案是:NH3形成分子间氢键;
(6)CO32-的价层电子对数为3+0=3,没有孤对电子,立体构型是平面三角形,C原子的杂化方式为sp2,与CO32-互为等电子体的离子可以是NO3-,
因此,本题正确答案是:平面三角形;sp2 ;NO3-;
(7)Z为O元素,Z的氢化物为H2O,水分子间存在氢键可表示为O-HO,
因此,本题正确答案是:O-HO。
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