2019-2020学年高中化学人教版选修3作业与测评:第三章 晶体结构与性质 单元过关检测 Word版含解析.pdf

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1、第三章单元过关检测对应学生用书P49本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分。考试时间90分钟。第Ⅰ卷(选择题,共42分)一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。每小题仅有一个选项符合题意)1.如下图所示,甲、乙所示分别为a、b两种不同物质的熔化曲线,下列说法正确的是()A.a是晶体B.a是非晶体C.b是晶体D.a、b都是非晶体答案A解析晶体有固定的熔点,由题图甲可知,曲线中间有一段温度不变,但一直在吸收热量,该段所对应的温度即为a物质的熔点,a为晶体;由题图乙可知,曲线对应的温度一直在升高,没有一段对应的温度是不变的

2、,说明b物质没有固定的熔点,为非晶体。2.下列晶体分类中正确的是()答案C解析从晶体结构中粒子的性质去判断晶体的类型。NaOH、CH3COONa、Ba(OH)2都是通过离子键相互结合的离子晶体,纯H2SO4是分子晶体,Ar分子间以范德华力相互结合为分子晶体,石墨是混合晶体,水晶(SiO2)与金刚石是典型的原子晶体,硫是以范德华力结合的分子晶体,玻璃为非晶体。3.下列说法中正确的是()A.离子晶体中每个离子的周围均吸引着6个带相反电荷的离子B.金属导电的原因是在外加电场的作用下金属产生自由电子,电子定向运动C.分子晶体的熔、沸点低,常温下均呈液态或气态D

3、.原子晶体中的各相邻原子都以共价键相结合答案D解析选项A中离子晶体中每个离子周围吸引带相反电荷的离子数目与离子半径有关,如一个Cs+可同时吸引8个Cl-;选项B中金属内部的自由电子不是在外加电场的作用下产生的;选项C中分子晶体在常温下也有呈固态的,如I。24.为了确定SbCl、SbCl、SnCl是否为离子化合物,可以进行下列实验,其354中合理、可靠的是()答案B解析离子化合物一般熔、沸点较高,熔融态可导电;分子晶体溶于水后也可以发生电离而导电,如HCl等;HCl溶于水电离产生Cl-,也能与HNO3酸化的AgNO3溶液反应,产生白色沉淀,故A、C、D都

4、不可靠。5.下表给出几种氯化物的熔点和沸点。物质NaClMgClAlClCCl234熔点/℃801712190-68沸点/℃1465141818357关于表中4种氯化物有下列说法:(1)AlCl在加热时可升华3(2)CCl属于分子晶体4(3)1400℃时NaCl以Na+和Cl-的形式存在(4)AlCl是典型的离子晶体3其中与表中数据一致的是()A.只有(1)和(2)B.只有(3)C.只有(1)(2)(3)D.全部一致答案C解析根据各物质的熔、沸点判断,AlCl3和CCl4为分子晶体;AlCl3的沸点低于熔点,所以易升华;NaCl为离子晶体,1400℃高

5、于其熔点,故以Na+和Cl-形式存在。6.北京大学与中国科学院的化学工作者合作,已经成功研制出了碱金属的球碳盐K3C。实验测知该物质属于离子晶体,具有良好的超导性(超导临界温度为6018K)。下列关于K3C的组成与结构的分析正确的是()60A.K3C中既有离子键又含有非极性键60B.1molK3C中含有的离子数为63NA60C.该物质在常温下也可以导电D.该物质的化学式可以写成KC20答案A解析1molK3C中含有的离子数为4NA;离子晶体在熔融状态下或水溶液60中能导电;该物质的化学式K3C已是最简式,不能写成KC。60207.氮化碳结构如图,其中β

6、氮化碳硬度超过金刚石晶体,成为首屈一指的超硬新材料。下列有关氮化碳的说法错误的是()A.氮化碳属于原子晶体B.氮化碳中碳显-4价,氮显+3价C.氮化碳的化学式为C3N4D.每个碳原子与四个氮原子相连,每个氮原子与三个碳原子相连答案B解析图为网状结构,硬度超过金刚石晶体,则氮化碳晶体为原子晶体,每个C和4个N形成共价键,每个氮原子与三个碳原子相连,所以氮化碳的化学式为C3N4,由于N的非金属性比碳强,所以氮化碳中碳显+4价,氮显-3价。8.在冰晶石(NaAlF)晶胞中,AlF3-占据的位置相当于NaCl晶胞中Cl-占据366的位置,这冰晶石晶胞中含有的原

7、子数与食盐晶胞中含有的原子数之比为()A.2∶1B.3∶2C.5∶2D.5∶1答案D解析根据已知条件,AlF3-占据的位置相当于NaCl晶胞中Cl-占据的位置,6如右图所示白点位置,则在冰晶石晶胞中,AlF3-的个数为8×1/8+6×1/2=4个,6由冰晶石的化学式可知Na+的个数为AlF3-的3倍,即为12个,所以冰晶石晶胞6中原子个数分别为钠原子12个、铝原子4个、氟原子24个,一共40个;食盐晶胞中含有的钠原子为4个,氯原子4个,一共8个,它们的原子个数比为40∶8=5∶1。9.泽维尔研究发现,当用激光脉冲照射NaI,使Na+和I-两核间距为1.

8、0~1.5nm时,呈离子键;当两核靠近约距0.28nm时,呈共价键。根据泽维尔的研究成果能得出

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