高中化学 专题5 物质结构的探索无止境同步训练 苏教版选修3

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1、专题5物质结构的探索无止境(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题包括10个小题,每小题5分,共50分)1.水的状态除了气、液和固态外,还有玻璃态。它是由液态水急速冷却到165K时形成的,玻璃态的水无固定形状,不存在晶体结构,且密度与普通液态水的密度相同,有关玻璃态水的叙述正确的是(  )。A.水由液态变为玻璃态,体积缩小B.水由液态变为玻璃态,体积膨胀C.玻璃态水中氢键与冰不同D.玻璃态水是分子晶体解析 玻璃态水的密度与普通液态水的密度相同,所以水由液态变为玻璃态时体积不变,故A、B皆错;玻璃态水无固定形状,不存在晶体结构,故玻璃态水不是晶体,D错误;玻璃态水和冰

2、的外观不同,则其内部分子间的作用力——氢键一定不同。答案 C2.下列有关晶胞的叙述,正确的是(  )。A.晶胞是晶体中的最小的结构重复单元B.不同的晶体中晶胞的大小和形状都相同C.晶胞中的任何一个粒子都属于该晶胞D.已知晶胞的组成就可推知晶体的组成解析 不同的晶体中晶胞的形状可能相同但大小不相同,故B错;晶胞中的粒子有的和其他晶胞共用,所以C也错。答案 AD3.对SO3的说法正确的是(  )。A.结构与NH3相似B.结构与SO2相似C.结构与BF3相似D.结构与P4相似解析 SO3中的S采取sp2杂化,与BF3相同,都是平面三角形结构。答案 C4.下列物质中含有非极性键的共

3、价化合物是(  )。A.H2O2B.CH3COONaC.Na2O2D.I2解析 共价化合物只有A,可快速解答。B、C属离子化合物,B为乙酸钠,属钠盐,D为单质。四种物质中均含非极性键,依次为O—O键、C—C键、O—O键、I—I键。答案 A5.固体A的化学式为NH5,它的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外层电子结构,则下列有关说法中,不正确的是(  )。A.1molNH5中含有5NA个N—H键(NA表示阿伏加德罗常数)B.NH5中既有共价键又有离子键,它形成的晶体是离子晶体C.NH5的电子式为D.它与水反应的化学方程式为:NH5+H2O===NH3·H2O+H2↑解

4、析 氢原子可以失去电子成为H+也可以得到一个电子成为H-,而N原子在NH4+结构中达到8电子稳定结构,所以A为NH4H,即NH4+与H-组成离子化合物。答案 A6.科学家拟合成一种“双重结构”的球形分子,即把足球烯C60分子容纳在Si60分子中,外面的硅原子与里面的碳原子以共价键结合。下列有关叙述中,正确的是(  )。A.该反应属于置换反应B.该晶体属于原子晶体C.该物质具有极高的熔、沸点D.该物质是一种新型化合物解析 这种“双重结构”的球形分子类似由C60与Si60化合而生成的分子,其分子组成为C60Si60。固态时应属于分子晶体,熔、沸点低。所以,A、B、C项都错。C6

5、0Si60应属于一种新型化合物,D项对。答案 D7.SiCl4的分子结构与CCl4类似,对其做出如下推断:①SiCl4晶体是分子晶体;②常温常压下SiCl4不是气体;③SiCl4分子是由极性键构成的非极性分子;④SiCl4熔点高于CCl4。其中正确的是(  )。A.只有①B.只有①②C.只有②③D.①②③④解析 此题属信息迁移题,利用CCl4性质推导SiCl4性质,二者均为分子晶体,因SiCl4相对分子质量大于CCl4,分子间作用力强于CCl4,熔沸点亦高于CCl4。答案 D8.下列分子中的中心原子的杂化方式为sp杂化,分子的空间结构为直线形且分子中没有形成π键的是(  )

6、。A.CH≡CHB.CO2C.BeCl2D.BF3解析 A、B选项中的分子的C原子采用的都是sp杂化,分子的空间结构都为直线形,但是当C原子采用sp杂化时,未参与杂化的2个p轨道上各有1个单电子,用于形成π键,所以乙炔、二氧化碳分子中一定会有2个π键,而BeCl2分子中的B原子未参与杂化的2个p轨道上没有电子,所以不会形成π键,BF3分子中的B原子的杂化方式为sp2。答案 C9.能说明BF3分子的4个原子在同一平面的理由是(  )。A.任意两个B—F键之间的夹角为120°B.B—F键为极性共价键C.三个B—F键的键能相同D.三个B—F键的键长相同解析 三个B—F键中任意两个

7、键之间的夹角为120°,说明四个原子在同一平面内,且形成以B为中心、三个F为顶点的平面正三角形结构。答案 A10.能溶于浓氨水成蓝色溶液的白色固体是(  )。A.CuSO4·5H2O      B.[Cu(NH3)4]SO4C.AgClD.CuSO4解析 CuSO4·5H2O能溶于浓氨水成蓝色溶液,但它是蓝色固体,不符合题意;[Cu(NH3)4]SO4为蓝色固体,不符合题意;AgCl是不溶于水的白色固体,且能溶于氨水生成[Ag(NH3)2]+,但溶液无色,也不符合题意;CuSO4溶于氨水生成[Cu(NH3)4]2+

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