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时间:2020-02-05
《《3-2 分子晶体与原子晶体》 同步练习5.doc》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、第二节分子晶体与原子晶体基础强化1.下列说法中,正确的是( )A.冰融化时,分子中H—O键发生断裂B.原子晶体中,共价键越强,熔点越高C.分子晶体中,共价键键能越大,该分子晶体的熔、沸点一定越高D.分子晶体中,分子间作用力越大,该物质越稳定解析 冰融化时,破坏的是氢键,H—O并不断裂,A错;原子晶体熔化时,破坏共价键,共价键越强,越不易破坏,熔点越高,B正确;分子晶体的熔沸点的高低取决于分子间作用力的大小,而共价键的强弱决定了分子的稳定性大小,故C、D错误.答案 B2.下列晶体中,前者属于原子晶体,后者属于分子晶体的是(
2、 )A.晶体锗、冰B.足球烯(C60)、干冰C.碳化硅、金刚石D.固态氢、二氧化硅解析 本题考查物质组成与晶体类型的关系.晶体锗、碳化硅、金刚石、二氧化硅属于原子晶体,冰、干冰、足球烯、固态氢都是分子晶体.答案 A3.在amol金刚石中含有C—C键的个数为( )A.a×6.02×1023B.2a×6.02×1023C.4a×6.02×1023D.8a×6.02×1023解析 金刚石晶体中每个C原子与4个C原子相连,每2个C原子形成一个共价键,因此每个C原子可形成4×=2个C—C键,故选B.答案 B4.干冰和二氧化硅晶体
3、同属ⅣA族元素的最高价氧化物,它们的熔、沸点差别很大的原因是( )A.二氧化硅的相对分子质量大于二氧化碳的相对分子质量B.C===O键键能比Si—O键键能小C.干冰为分子晶体,二氧化硅为原子晶体D.干冰易升华,二氧化硅不能解析 干冰和二氧化硅晶体尽管同属ⅣA族元素的最高价氧化物,但干冰是分子晶体,二氧化硅为原子晶体,干冰的熔、沸点取决于其分子间作用力的大小,而不是共价键键能的强弱,而二氧化硅的熔、沸点则由Si—O共价键键能的强弱所决定.答案 C5.据报道:用激光可将置于铁室中的石墨靶上的碳原子“炸松”,再用一个射频电火花
4、喷射出氮气,可使碳、氮原子结合成碳氮化合物的薄膜,该碳氮化合物比金刚石更坚硬,则下列分析正确的是( )A.该碳氮化合物呈片层状结构B.该碳氮化合物呈空间立体网状结构C.该碳氮化合物中C—N键键长比金刚石的C—C键键长长D.该碳氮化合物的化学式为C4N3解析 因碳氮化合物硬度比金刚石还大,说明该碳氮化合物为原子晶体,故是空间立体网状结构;与金刚石相比,C原子半径大于N原子半径,所以C—N键键长小于C—C键键长;由碳的四价、氮的三价原理分析,该化合物的化学式应为C3N4.答案 B6.下列事实与氢键有关的是( )A.水加热到
5、很高的温度都难以分解B.CH4、SiH4、GeH4、SnH4的沸点随相对分子质量的增大而升高C.H2O、H2S、H2Se、H2Te的热稳定性依次减弱D.冰的密度比液态水小解析 水分子分解破坏的是共价键,不是氢键,A选项与氢键无关;CH4分子中存在强极性键,所以不存在氢键,满足同主族元素的气态氢化物的沸点随相对分子质量的增大而升高,B选项与氢键无关;热稳定性破坏的是分子内的共价键,与氢键无关,C选项也与氢键无关;由于氢键的存在,使每个水分子周围有4个水分子,使冰晶体中水分子的空间利用率不高,留有很大空隙,使冰的密度比液态水小
6、.答案 D7.(1)下图为固态CO2的晶体结构示意图.通过观察分析,可得出每个CO2分子周围与之紧邻、等距的CO2有________个.(2)试判断:①SiO2、②SiC、③CS2晶体的熔点由高到低的排列顺序是________(填相应物质的编号).解析 (1)每个CO2分子周围有12个CO2分子(同层4个,上层4个,下层4个)(2)先判断晶体类型,SiO2、SiC为原子晶体,CS2为分子晶体,C—Si的键长比Si—O长,SiO2熔点比SiC高,CS2最低.答案 (1)12(2)①>②>③8.白磷分子中P—P键易断开,若一个
7、白磷分子中的每个P—P键均断开插入一个氧原子,则一共可结合__________个氧原子,这样得到磷的一种氧化物,其分子式为__________.由C、H、N三种元素组成的某化合物,其分子内含4个氮原子排成内空的正四面体(同白磷),每两个氮原子间都有一个碳原子,且分子内无C—C和C===C,则化合物的分子式__________.解析 白磷分子空间结构图中,分子内共有6个P—P键,由题意,可嵌入6个O原子,分子式为P4O6;同理4个N原子也可构成正四面体,在N—N之间嵌入6个C原子,因无C—C和C===C,为满足碳4价,化合物
8、分子应由4个N原子和6个CH2组成,故分子式为C6H12N4.答案 6 P4O6 C6H12N4能力提升1.金刚石是由碳原子所形成的正四面体结构向空间无限延伸而得到的具有空间网状结构的原子晶体.在立方体中,若一碳原子位于立方体体心,则与它直接相邻的四个碳原子位于该立方体互不相邻的四个顶角上〔如下图中的小
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