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1、排查落實練九物質結構與元素周期律
一、正誤判斷·回扣基礎
(一)原子結構部分
1.原子都是由質子、中子和電子組成(×)
2.同位素的不同核素所構成的單質及其化合物物理性質不同,而化學性質幾乎完全相同(√)
3.在天然存在的各種元素中,無論是游離態(tài)還是化合態(tài),各種核素所占的原子百分比一般是不變的(√)
4.H2和D2互為同素異形體(×)
5.H2、D2和T2互為同位素(×)
6.14C和14N的質量數(shù)相等,它們的中子數(shù)不等(√)
7.13C與C60互為同素異形體(×)
8.質子數(shù)和電子數(shù)相等的粒子一定是原子(×)
9.通過化學變化可以實現(xiàn)16O與18O的相互轉化(×)
1
2、0.標準狀況下,1.12L16O2和1.12L18O2含有相同數(shù)目的氧原子(√)
11.D216O中,質量數(shù)之和為質子數(shù)之和的二倍(√)
12.同溫、同壓、同體積的12C18O和14N2,質子數(shù)相等,質量不等(√)
13.若兩種微粒的質子數(shù)和核外電子數(shù)均相同,則它們可能是兩種不同元素的原子和離子(×)
14.凡是單原子形成的離子,一定具有稀有氣體元素原子的核外電子排布(×)
15.兩種原子,若核外電子排布相同,則一定屬于同種元素(√)
16.不存在兩種質子數(shù)和電子數(shù)完全相同的陽離子和陰離子(√)
17.在化學變化中,質子不會發(fā)生變化(√)
(二)元素周期律和元素周期表部分
1
3、.最外層為1個或2個電子的原子對應元素肯定在ⅠA族或ⅡA族(×)
2.元素的最高化合價等于最外層電子數(shù)(×)
3.最外層有5個電子的原子對應的元素肯定是非金屬元素(×)
4.主族序數(shù)=最外層電子數(shù)(√)
5.元素金屬性越強,對應單質的還原性越強;元素非金屬性越強,對應單質的氧化性越強(×)
6.最外層電子數(shù)大于或等于3的元素一定是主族元素(×)
7.堿金屬元素是指ⅠA族的所有元素(×)
8.HF、HCl、HBr、HI的熱穩(wěn)定性和還原性依次增強(×)
9.第三周期元素的最高化合價等于它所在的主族序數(shù)(√)
10.同一元素不可能既表現(xiàn)金屬性,又表現(xiàn)非金屬性(×)
11.短周期元
4、素形成離子后,最外層都達到8電子穩(wěn)定結構(×)
12.同一主族的元素,原子半徑越大,其單質的熔點一定越高(×)
13.同一周期元素的原子,半徑越小越容易失去電子(×)
14.稀有氣體元素原子序數(shù)越大,其單質的沸點一定越高(√)
15.ⅠA族元素的金屬性一定比ⅡA族元素的強(×)
16.按照元素周期表的排布規(guī)律,非金屬元素最多有23種(√)
17.元素周期表中從ⅢB族到ⅡB族10個縱行的元素全部都是金屬元素(√)
18.原子及離子的核外電子層數(shù)等于該元素所在的周期數(shù)(×)
19.所有主族元素的原子,都能形成單原子離子(×)
20.同一短周期元素的離子半徑從左到右一定增大(×)
5、
21.同一主族的兩種元素原子序數(shù)之差可能為16(√)
22.金屬元素的最外層電子數(shù)不一定小于4(√)
23.元素性質呈周期性變化的原因是核外電子排布呈周期性變化(√)
24.所含元素超過18種的周期是第六周期和第七周期(√)
(三)分子結構部分
1.形成離子鍵的陰、陽離子間只存在靜電吸引力(×)
2.離子化合物的熔點一定比共價化合物的高(×)
3.同一主族不同元素的最高價氧化物,晶體結構一定相同(×)
4.離子化合物中可能含有共價鍵,共價化合物中可能含有離子鍵(×)
5.由非金屬元素組成的化合物一定是共價化合物(×)
6.由金屬元素和非金屬元素組成的化合物一定是離子化合物
6、(×)
7.以共價鍵形成的單質中只存在非極性鍵,以共價鍵形成的化合物中只存在極性鍵(×)
8.含有離子鍵的化合物一定是離子化合物,含有共價鍵的化合物必定是共價化合物(×)
9.含有極性鍵的分子一定是極性分子,含有非極性鍵的分子一定是非極性分子(×)
10.極性分子一定含有極性鍵(×)
11.非極性分子一定含有非極性鍵(×)
12.結構和組成相似的分子,相對分子質量越大,熔、沸點一定越高(×)
13.共價化合物中一定沒有離子鍵(√)
14.所有分子都含共價鍵(×)
15.單質中一定含有非極性鍵(×)
16.兩種原子形成的共價鍵一定是極性共價鍵(×)
17.稀有氣體形成的晶體
7、無化學鍵,只有分子間的作用力(√)
18.非極性鍵只存在于雙原子單質分子中(×)
19.非金屬性越強,對應氫化物的酸性越強(×)
二、化學用語的正確表達·規(guī)范書寫
1.粒子結構示意圖
粒子的核電荷數(shù)“+Z”加圈“○”,然后分層寫出電子數(shù)。如:
Na________Na+________S________S2-________
答案
2.電子式
(1)原子:一般先單后雙。如:
Na__________Mg__________Al__________
Si__________P____________S__________
Cl__________Ar__________
8、
(2)簡單陽離子:寫出元素符號,然后在其右上角標出電荷“n+”,如:Na+、Mg2+、Al3+。
(3)簡單陰離子:寫出元素符號,然后在其上、下、左、右標出最外層(包括得到的)電子數(shù),并加“[]”圍起來,然后在其右上角標出電荷。如:
S2-____________Cl-____________
答案
(4)根離子:按原子間連接順序將各原子的元素符號寫出,然后將它們的最外層電子(包括得到和失去的一并分析)的共用和單獨占有(孤電子對)情況在各元素符號周圍標出,并加“[]”圍起來,最后在其右上角標出電荷。如:
OH-______________O____________
NH___
9、___________ H3O+__________
(5)共價分子
按原子間連接順序將各原子的元素符號寫出,然后將它們的最外層電子(包括得到和失去的一并分析)的共用和單獨占有(孤電子對)情況在各元素符號周圍標出。如:
N2____________________Cl2________________
H2O__________________ NH3________________
CO2__________________ H2O2______________
HClO________________ CH4________________
CCl4_______
10、_________ HCHO______________
HCOOH________________ C2H4________________
(6)離子化合物:將化學式中離子的電子式按連接順序寫在一起即可。如:
MgCl2________________NaOH________________
NH4Cl______________Na2O2________________
3.用電子式表示物質的形成過程
(1)共價分子——左寫原子的電子式(相同原子可合并),右寫分子的電子式,中間用“―→”連接即可。如:
N2__________________________
11、______________________________________________
NH3________________________________________________________________________
CO2________________________________________________________________________
(2)離子化合物——左寫原子的電子式(相同原子不可合并,因為要標出電子轉移情況),用彎箭號標出電子轉移情況,右寫離子化合物的電子式,中間用“―→”連接即可。如:
MgCl2_______
12、_________________________________________________________________
Na2S________________________________________________________________________
答案
4.結構式
按原子團(分子或自由基)中各原子間的連接順序書寫各原子的元素符號,并將共用電子對用“—”表示(多對多杠),自由基中的單電子,每一個也畫一杠。如:
甲烷________________甲基________________
乙烯________________NH3_________
13、_______
5.結構簡式
一般將結構式中連在同一個C原子上的多個氫原子合并寫在其右(或左)邊,橫著相連的代表單鍵的“—”可以省略,橫著以單鍵相連的多個相同的原子團可以合并,官能團按規(guī)定簡寫,即為該有機物的結構簡式。如:
甲烷__________甲基__________
乙烷__________乙烯__________
乙基__________乙醇__________
答案CH4—CH3CH3CH3CH2===CH2—C2H5CH3CH2OH
三、熟記規(guī)律·靈活應用
(一)性質遞變規(guī)律
1.同主族
(1)堿金屬元素(按Li、Na、K的順序)性質的遞變規(guī)律:
①金屬性
14、逐漸增強,表現(xiàn)在:單質與O2反應的產(chǎn)物越來越復雜(4Li+O22Li2O、2Na+O2Na2O2),反應程度越來越劇烈;單質與水(或酸)反應的劇烈程度逐漸增強;最高價氧化物對應水化物的堿性逐漸增強。②單質的密度逐漸增大(K特殊),熔、沸點逐漸降低。
(2)鹵族元素(按F、Cl、Br、I的順序)性質的遞變規(guī)律:
①非金屬性逐漸減弱,表現(xiàn)在:單質與氫氣化合由易到難的順序:F2>Cl2>Br2>I2;氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:HF>HCl>HBr>HI;最高價氧化物對應水化物的酸性:HClO4>HBrO4>HIO4;鹵素單質的氧化性:F2>Cl2>Br2>I2;簡單陰離子的還原性:Cl-
15、。
②單質的顏色逐漸加深,密度逐漸增大,熔、沸點逐漸升高。
2.同周期
同周期元素(按Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl)性質的遞變規(guī)律:
①原子半徑:Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl。②金屬性逐漸減弱,表現(xiàn)在:單質置換水或酸中的氫,由易到難的順序為Na>Mg>Al;最高價氧化物對應水化物的堿性:NaOH(強堿)>Mg(OH)2(中強堿)>Al(OH)3(兩性氫氧化物)。③非金屬性逐漸增強,表現(xiàn)在:單質與氫氣化合由難到易的順序為Si
16、ClO4。
(二)半徑比較規(guī)律
1.同周期元素(電子層數(shù)相同)的原子半徑隨核電荷數(shù)的增大,自左至右逐漸減小。如r(Na)>r(Mg)>r(Al)。
2.稀有氣體元素的原子半徑比與它相鄰的鹵素原子的原子半徑大。如r(Ar)>r(Cl)。
3.同主族元素的原子半徑隨電子層數(shù)的增多而增大。如r(F)
17、半徑大小的比較。先找參照元素,使其建立起同周期、同主族的關系,然后進行比較。比較S與F的原子半徑大小,先找O做參照,因為O與F同周期,r(F)
18、物,如Na2S、NaH等。
5.既含有離子鍵又含有非極性鍵的物質,如Na2O2、CaC2等。
6.由強極性鍵構成但又不是強電解質的物質是HF。
7.只含有共價鍵而無范德華力的化合物,如:原子晶體SiO2、SiC等。
8.無化學鍵的物質:稀有氣體,如Ar等。
(四)應用規(guī)律,規(guī)范表述
1.元素金屬性和非金屬性的強弱取決于什么?
答案元素金屬性的強弱取決于一個原子失去電子的難易程度,失去電子越容易金屬性就越強;元素非金屬性的強弱取決于一個原子得到電子的難易程度,得到電子越容易非金屬性就越強。
2.從HF、HCl、HBr、HI酸性遞增的事實,能推出F、Cl、Br、I的非金屬性遞增的規(guī)律嗎?
答案不能。根據(jù)同主族元素性質的遞變規(guī)律知,HF、HCl、HBr、HI酸性遞增,但F、Cl、Br、I的非金屬性遞減。
3.根據(jù)同主族元素性質的遞變性和相似性推斷,砹(At)單質及其化合物可能具有哪些性質?
答案砹單質為有色固體,其氧化性較弱,較難與H2化合;HAt不穩(wěn)定,其還原性較強;HAtO4為弱酸等。
4.X、Y、Z三種非金屬元素具有相同的電子層數(shù),它們的氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性的強弱順序為XH3Y2->Z-。
內(nèi)容總結