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《2019-2020年高中化学 电子题库 第三章 章末综合检测 鲁科版选修3》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019-2020年高中化学电子题库第三章章末综合检测鲁科版选修3一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分,每小题只有一个选项符合题意)1.氮化硼很难熔化,即使在熔融状态下也不导电,加热至3000℃方可气化,下列对氮化硼的叙述,正确的是( )A.氮化硼是分子晶体 B.氮化硼是原子晶体C.氮化硼是离子晶体D.分子式为BN解析:选B。该晶体熔、沸点很高,说明可能为离子晶体或原子晶体,又因为该晶体在熔融状态下不导电,说明该晶体为原子晶体,化学式是BN。2.金属晶体具有延展性的原因是( )A.金属键很微弱B.金属键没有饱和性C.密堆积层的金属原子容易发生滑动,但不会
2、破坏密堆积的排列方式,也不会破坏金属键D.金属阳离子之间存在斥力解析:选C。金属晶体具有延展性是由于密堆积层的金属原子受到外力作用时容易发生滑动,但不会破坏密堆积的排列方式,也不会破坏金属键。3.如表所列有关晶体的说法中,有错误的是( )选项ABCD晶体名称碘化钾干冰石墨碘组成晶体微粒名称阴、阳离子分子原子分子晶体内存在的作用力离子键范德华力共价键范德华力解析:选C。石墨为混合键型晶体,晶体内作用力含有共价键、范德华力和金属键的特性。4.下列物质的熔、沸点高低顺序正确的是( )A.金刚石>晶体硅>二氧化硅>碳化硅B.CI4>CBr4>CCl4>CF4C.MgO>H2O>
3、N2>O2D.金刚石>生铁>钠>纯铁解析:选B。A项中物质全部为原子晶体,判断其熔、沸点高低可比较其原子半径:Si>C>O,故键长关系为Si—Si>Si—C>Si—O>C—C,故A项中的熔、沸点顺序错误;B项为同种类型的分子晶体,可比较其相对分子质量大小,相对分子质量越大,熔、沸点越高;C项中,N2与O2为同种类型的分子晶体,O2的熔、沸点比N2高;D项中,熔、沸点关系为金刚石>纯铁>生铁>钠,合金的熔、沸点比纯金属低。5.金属晶体和离子晶体是重要晶体类型。下列关于它们的说法中,正确的是( )A.金属晶体和离子晶体都能导电B.在镁晶体中,1个Mg2+只与2个价电子存在强烈
4、的相互作用C.金属晶体和离子晶体都可采取“紧密堆积”方式D.金属晶体和离子晶体中分别存在金属键和离子键等强烈的相互作用,很难断裂,因而都具有延展性解析:选C。离子晶体在固态时不导电;在金属晶体中,自由电子为整块金属所有,不专属于某个离子;金属键和离子键均无方向性和饱和性,使两类晶体均采取“紧密堆积”方式;离子晶体无延展性。6.正硼酸(H3BO3)是一种片层状结构的白色晶体,层内的H3BO3分子之间通过氢键相连(层状结构如图所示,图中“虚线”表示氢键)。下列有关说法正确的是( )A.含1molH3BO3的晶体中有6mol氢键B.分子中硼原子、氧原子最外层均为8e-的稳定结构
5、C.正硼酸晶体属于原子晶体D.H3BO3分子的稳定性与氢键无关解析:选D。A项含1molH3BO3的晶体中有3mol氢键;B项硼原子的最外层不是8e-的稳定结构;C项正硼酸晶体属于分子晶体。7.如图所示晶体结构是一种具有优良的压电、电光等功能的晶体材料的最小结构单元(晶胞),每个“Ti”紧邻的氧原子数和这种晶体材料的化学式分别是(各元素所带电荷均已略去)( )A.8;BaTi8O12B.8;BaTi4O9C.6;BaTiO3D.3;BaTi2O3解析:选C。由晶胞的结构知:Ba原子在体心,专属于此晶胞;Ti原子在顶点,属于此晶胞的Ti原子=8×=1;氧原子在12条棱的中点
6、,属于此晶胞的氧原子=12×=3;晶胞中每个Ti紧邻的氧原子数为6个,其中与Ti在同一平面的有4个,上、下各一个,形成双四棱锥结构。8.下列有关晶体的叙述正确的是( )A.金属晶体含有金属阳离子和自由电子B.原子晶体一定是单质C.分子晶体一定是化合物D.金属晶体的硬度>原子晶体的硬度>分子晶体的硬度解析:选A。B项如SiO2、SiC等均为原子晶体,C项如O2、H2等为分子晶体却为单质,D项一般情况下:原子晶体的硬度>金属晶体的硬度>分子晶体的硬度。9.如图是某无机化合物的二聚分子,该分子中A、B两种元素都是第3周期的元素,分子中所有原子的最外层电子数都达到8个电子的稳定结
7、构。下列说法不正确的是( )A.该化合物的化学式是Al2Cl6B.该化合物是离子化合物,在熔融状态下能导电C.该化合物在固态时所形成的晶体是分子晶体D.该化合物中不存在离子键,也不含有非极性共价键解析:选B。由题中描述:“二聚分子”、“该分子中”等词语,知该化合物为共价化合物,形成的晶体为分子晶体,不存在离子键,由图示知,只存在A、B之间的极性共价键;所以利用排除法结合题干描述知该化合物为Al2Cl6,分子晶体中含共价键、配位键。10.科学家艾哈迈德·泽维尔使“运用激光技术观测化学反应时原子的运动”成为可能。泽维
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