2019-2020年高考化学 板块十 物质结构与性质板块复习测评卷

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1、2019-2020年高考化学板块十物质结构与性质板块复习测评卷注意:答题前,请考生先将自己的姓名、班级、登分表序号填写清楚。登分表序号姓名:班级:题号1—1011121314总分得分选择题使用2B铅笔填涂;非选择题使用0.5毫米黑色字迹的签字笔填写,要求字体工整。一.本大题包括10个小题(每小题5分,共50分)。每题只有一个选项是符合题目要求的。12345678910[A][B][C][D][A][B][C][D][A][B][C][D][A][B][C][D][A][B][C][D][A][B][C][D][A][B][C][D][A][B]

2、[C][D][A][B][C][D][A][B][C][D]1.碳和硅的有关化学键键能如下表所示,则有关事实的简要分析和解释不正确的是化学键C—CC—HC—OSi—SiSi—HSi—O键能/(kJ·mol-1)356413336226318452A.C-C键和C-H键较强,所形成的烷烃稳定B.Si-Si键和Si-H键的键能较低、易断裂,导致长链硅烃难以形成C.C-O键的键能小于C-H键的键能,所以C-O键比C-H键更稳定D.Si-O键的键能大于Si-H键的键能,所以Si元素倾向于形成更稳定的氧化物2.已知苯酚具有弱酸性,其Ka=1.1×10-1

3、0;水杨酸第一级电离形成的离子能形成分子内氢键。据此判断,相同温度下水杨酸的二级电离平衡常数Ka2(水杨酸)A.>Ka(苯酚)B.<Ka(苯酚)C.=Ka(苯酚)D.无法判断3.对于钠的卤化物(NaX)和硅的卤化物(SiX4),下列叙述正确的是A.SiX4难水解B.SiX4是共价化合物C.NaX易水解D.NaX的熔点一般低于SiX44.胆矾CuSO4·5H2O可写成[Cu(H2O)4]SO4·H2O,其结构示意图如右图所示。则说法正确的是A.在上述结构示意图中,所有氧原子都采用sp3杂化B.在上述结构示意图中,存在配位键、共价键和离子键C.胆矾

4、是分子晶体,分子间存在氢键D.胆矾中的水在不同温度下会分步失去5.往硫酸铜溶液中加入过量氨水,可生成[Cu(NH3)4]2+配离子。已知NF3与NH3的空间构型都是三角锥形,但NF3不易与Cu2+形成配离子,其主要原因是A.在NF3和NH3分子中氮原子都采用sp3杂化B.NF3分子比NH3分子要大,导致空间位阻过大不易形成配合物C.NF3分子比NH3分子要小,导致空间位阻过小不易形成配合物D.NF3分子是非极性分子而NH3分子是极性分子6.已知BF3与一定量的水形成(H2O)2·BF3晶体Q,Q在一定条件下可转化为R:据此判断晶体Q中各种微粒间

5、的作用力不涉及A.共价键和配位键B.氢键C.离子键和金属键D.范德华力7.已知CN-与N2结构相似,推算HCN分子中σ键与π键数目之比为A.1︰1B.1︰2C.1︰3D.2︰38.已知CaCN2(氰氨化钙)和水反应可生成NH3。与CaCN2中阴离子CN22-互为等电子体的分子有A.1︰1B.1︰2C.CO2或(N2O)D.2︰39.根据价层电子对互斥理论推测CO32-的空间构型为A.正四面体形B.三角锥形C.平行四边形D.平面正三角形10.由叠氮化钠(NaN3)热分解可得光谱纯N2:2NaN3(s)===2Na(l)+3N2(g)。则下列有关说

6、法正确的是A.NaN3与KN3结构类似,前者晶格能较小B.氮气常温下很稳定,是因为氮的电负性小C.氮的第一电离能小于氧D.钠晶胞结构如右图所示,每个晶胞中分摊2个钠原子二.非选择题:(共50分)11.(12分)黄血盐K4[Fe(CN)6]易溶于水,广泛用作食盐添加剂(抗结剂),食盐中黄血盐的最大使用量为10mg·kg-1。请回答下列问题:(1)基态Fe2+的核外电子排布式为      。K4[Fe(CN)6]中Fe2+与CN―之间的化学键为    。 (2)CN―中碳原子的杂化方式为    ;1molCN―中含有π键的数目为    。 (3)金

7、属钾、γ-铁的晶体晶胞如右图所示,钾、γ-铁两种晶体晶胞中金属原子的配位数之比为    。 (4)黄血盐溶液与稀硫酸加热时发生非氧化还原反应,生成硫酸盐和一种与CN―互为等电子体的气态化合物,反应的化学方程式为。12.(13分)菠菜中因含有较多的草酸()而影响人体对钙、铁的吸收,故在烹饪前往往用热水焯一下以去除大部分的草酸。(1)写出基态Fe2+的核外电子排布式:          。 (2)草酸分子中的σ键与π键个数之比为     ,草酸中C原子的杂化方式是     ,与草酸根离子(C2O42-)互为等电子体的分子是      。 (3)草酸

8、钙(CaC2O4)中存在的化学键有    (填序号)。 ①离子键 ②极性键 ③非极性键 ④配位键 ⑤金属键(4)草酸在浓硫酸、加热作用下脱水可产生CO

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