高考化学第一轮专题精品练习29

高考化学第一轮专题精品练习29

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1、第5章第三节一、选择题1.(·唐山模拟)下列表达方式正确的是(  )答案:C2.(·芜湖一中高三一模)关于氢键,下列说法正确的是(  )A.含氢元素的化合物中一定有氢键B.氢键比分子间作用力强,所以它属于化学键C.DNA中的碱基互补配对是通过氢键来实现的D.H2O是一种非常稳定的化合物,这是由于氢键所致解析:氢键是由化合物中的氢元素和非金属性较强、原子半径小的N、O、F三种原子形成的,所以A项错误;氢键属于分子间作用力,B项错误;氢键是分子间作用力,和化合物的稳定性无关,化合物的稳定性取决于分子或晶体内部的化学键

2、强弱。答案:C3.某元素的原子最外层只有一个电子,它跟卤素结合时,所形成的化学键(  )A.一定是离子键B.一定是共价键C.可能是离子键,也可能是共价键D.可能不形成化学键答案:C4.下列分子的电子数目与HF相同,且只有两个极性共价键的是(  )A.CO2        B.N2OC.H2OD.CH4答案:C5.(·安徽江南十校模拟)北京大学和中国科学院的化学工作者已成功研制出碱金属与C60形成的球碳盐K3C60,实验测知该物质属于离子晶体,具有良好的超导性。下列关于K3C60的组成和结构分析正确的是(  )A.

3、K3C60中既有离子键,又有极性键B.1molK3C60中含有的离子键数目为63×6.02×1023C.该晶体在熔融状态下能导电D.该物质的化学式可写为KC析:A中K3C60中有离子键和非极性键;B中含有离子数目应为3×6.02×1023;D中物质的化学式不能简化。答案:C6.(·临沂模拟)短周期元素X、Y可以形成化合物XY2。下列有关叙述正确的是(  )A.若XY2是共价化合物,则X与Y的原子序数不可能相差1B.若XY2是离子化合物,则X与Y的原子序数可能相差8C.若X与Y的原子序数相差5,则离子化合物XY2不

4、溶于水D.若X与Y的原子序数相差6,则共价化合物XY2可溶于强碱溶液答案:D7.下列说法正确的是(  )A.由分子组成的物质中一定存在共价键B.由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物C.非极性键只存在于双原子单质分子里D.两个非金属元素原子间不可能形成离子键答案:D8.下列性质中,可以证明某化合物内一定存在离子键的是(  )A.水溶液能导电B.由金属和非金属元素的原子构成C.熔融状态能导电D.可以溶于水答案:C9.(·宁夏高考)短周期元素E的氯化物ECln的熔点为-78℃,沸点为59℃;若0.2molECln与

5、足量的AgNO3溶液完全反应后可以得到57.4g的AgCl沉淀。下列判断错误的是(  )A.E是一种非金属元素B.在ECln中E与Cl之间形成共价键C.E的一种氧化物为EO2D.E位于元素周期表的ⅣA族答案:D10.下列氢化物在液态时,分子间不存在氢键的是(  )A.HFB.H2OC.NH3D.CH4答案:D11.下列各分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是(  )A.H2OB.BF3C.CCl4D.PCl5答案:C12.下列事实与氢键有关的是(  )A.水加热到很高的温度都难以分解B.水结成冰体积膨胀,密

6、度变小C.CH4、SiH4、GeH4、SnH4熔点随相对分子质量增大而升高D.HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱答案:B13.对三硫化四磷分子的结构研究表明,该分子中没有不饱和键,且各原子的最外层均已达到了8个电子的稳定结构。则一个三硫化四磷分子中含有的共价键个数是(  )A.7个B.9个C.19个D.不能确定解析:三硫化四磷分子式为P4S3,由题意知,各原子最外层都达8e-,且无不饱和键,则每个P原子应形成3个共价键,每个S原子应形成2个共价键,总数是=9(个)。答案:B14.(·天津南开质量调查)据

7、报道,美国科学家研究发现普通盐水在无线电波的照射下可以燃烧,这很可能是21世纪人类最伟大的发现之一,未来将有望解决人类的能源危机。科学家发现无线电频率可以削弱盐水中所含元素原子之间的“结合力”,释放出H原子和O原子,一旦点火,H原子就会在这种频率下持续燃烧。上述中“结合力”实质是(  )A.离子键B.极性共价键C.非极性共价键D.氢键解析:水分子中含有极性共价键,要释放出H原子和O原子,就必须破坏这种极性共价键,故B项正确。答案:B15.(·北京西城期中)判断下列有关化学基本概念的依据正确的是(  )A.氧化还原

8、反应:元素化合价是否变化B.共价化合物:是否含有共价键C.强弱电解质:溶液的导电能力大小D.金属晶体:晶体是否能够导电解析:离子化合物中也可能含有共价键,B错;强弱电解质的判断依据是是否完全电离,和溶液的导电能力大小没关系,C错;石墨也能够导电,但不是金属晶体,D错。答案:A16.(·辽宁凤阳三次质检)下列各组物质的晶体中,化学键类型相同、晶体类型、物质发生状态变化所克服

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