一、選擇題(共40分,每個5分)
1.(2024·安徽·一模)2024年7月,第33屆夏季奧林匹克運動會在法國巴黎舉辦。我國運動健兒取得了40塊金牌的優(yōu)異成績,運動會上許多“化學元素”發(fā)揮著重要作用。下列說法錯誤的是( )
A.開幕式上的煙花表演利用了焰色試驗原理
B.場館消毒使用的過氧類消毒劑,其消殺原理與漂白液相同
C.頒獎的金牌為鐵質(zhì)表面鍍一層薄金,這是一種新型合金材料
D.部分運動場館建筑材料使用了新型碲化鎘發(fā)電材料,碲屬于主族元素
2.(2024·廣西·高考真題)光照時,納米能使水產(chǎn)生羥基自由基,可用于處理廢水。下列表述正確的是( )
A.基態(tài)Ti的價電子排布式:B.的電子式:
C.的VSEPR模型:D.O的一種核素:
3.(2024·廣西·高考真題)白磷是不溶于水的固體,在空氣中易自燃。下列有關白磷的說法錯誤的是( )
A.分子中每個原子的孤電子對數(shù)均為1
B.常保存于水中,說明白磷密度大于
C.難溶于水,是因為水是極性分子,是非極性分子
D.熔點低,是因為分子內(nèi)的鍵弱
4.(2024·天津·高考真題)我國學者在碳化硅表面制備出超高遷移率半導體外延石墨烯。下列說法正確的是( )
A.是離子化合物B.晶體的熔點高、硬度大
C.核素的質(zhì)子數(shù)為8D.石墨烯屬于烯烴
5.(2023·海南海口·一模)Te和S位于同主族,則Te的最高價氧化物對應的水化物的分子式可能為( )
A.B.C.D.
6.(2024·廣西·模擬預測)短周期元素W、X、Y、Z的原子序數(shù)依次增加,其中X、Y不同周期不同族。W元素形成的化合物最多,X和Y的第一電離能都比左右相鄰元素的高,Z的未成對電子數(shù)為1.下列敘述一定錯誤的是( )
A.簡單氫化物的鍵角:B.離子半徑:
C.電負性:D.X的氫化物可能含有非極性鍵
7.(2024·湖北武漢·模擬預測)短周期主族元素W、V、X、Y、Z的原子序數(shù)依次增大,其中W的原子核內(nèi)沒有中子;V原子的核外電子總數(shù)是內(nèi)層電子數(shù)的3倍;X的單質(zhì)是空氣的主要成分之一,X的兩種同素異形體的摩爾質(zhì)量之比為2∶3;Y原子半徑在同周期中最大,Z是地殼中含量最多的金屬元素。下列說法正確的是( )
A.簡單離子的半徑大小順序為Z>Y>X
B.X的最高價氧化物對應水化物酸性最強
C.Y、Z分別與X形成的化合物中化學鍵類型一定相同
D.電解熔融狀態(tài)Y的氯化物可制備Y的單質(zhì)
8.(2024·四川綿陽·一模)晶體的一種立方晶胞如圖。已知:與O最小間距大于與O最小間距,x、y為整數(shù),兩個“○”之間的最短距離為b。下列說法錯誤的是( )
A.x=1,y=3
B.周圍最近的O原子數(shù)目為12
C.圖中體心位置“”一定代表
D.晶體的密度為
二、填空題(共30分,除特殊標記外均為2分)
9.(15分)(2024·廣西·高考真題)廣西盛產(chǎn)甘蔗,富藏錳礦。由軟錳礦(,含和CuO等雜質(zhì))制備光電材料的流程如下?;卮鹣铝袉栴}:
已知:
(1)“甘蔗渣水解液”中含有還原性糖和,其主要作用是 。為提高“浸取”速率,
可采取的措施是 (任舉一例)。(1分)
(2)“濾渣1”的主要成分是 (填化學式)。
(3)常溫下,用調(diào)節(jié)溶液pH至時,可完全沉淀的離子有 (填化學式)。
(4)“X”可選用_______。
A.B.C.ZnD.
(5)若用替代沉錳,得到沉淀。寫出生成的離子方程式 。
(6)立方晶胞如圖,晶胞參數(shù)為,該晶體中與一個緊鄰的有 個。已知為阿伏加德羅常數(shù)的值,晶體密度為 (用含的代數(shù)式表示)。
10.(15分)(2024·河南·一模)鋰離子電池是新能源重要組成部分,廢棄鋰離子電池的回收利用不僅可以保護環(huán)境、節(jié)約資源,還可以創(chuàng)造經(jīng)濟效益,對工業(yè)可持續(xù)發(fā)展非常重要。利用對廢棄的鋰離子電池正極材料進行氯化處理并再生的一種工藝流程如圖所示。
已知:。回答下列問題:
(1)中元素的價態(tài)是 。(1分)
(2)“燒渣”是和的混合物,則氯化焙燒過程中的化學方程式為 ?!奥然簾焙笫S嗟膽瘸?,否則水浸時會產(chǎn)生大量煙霧,用化學方程式表示其原因為 。
(3)若“沉鈷”的控制為10.0,則溶液中濃度為 。
(4)“焙燒”過程中固體殘留率(固體殘留率=)隨溫度的變化如下圖所示。為了獲得純凈的,則該步驟應該控制的溫度為____ ___(填標號)。
A.
B.
C.
D.以上
(5)鈷的氫氧化物加熱至時可以完全脫水,所得產(chǎn)物可用于合成鈦酸鈷。鈦酸鈷的晶胞結(jié)構(gòu)如下圖所示,則該晶體化學式為 。
(6)是鈷的一種配合物,含該配合物的溶液與足量溶液能生成 ,該配合物中的配位數(shù)為 。
物質(zhì)
參考答案:
1.C
【詳解】A.開幕式上的煙花表演利用了焰色試驗原理而綻放出耀眼光彩,A正確;
B.過氧類消毒劑的消毒原理是利用過氧化物的強氧化性使蛋白質(zhì)變性而達到殺菌消毒的作用,這與漂白液消毒原理相似,B正確;
C.金牌材質(zhì)為鐵質(zhì)鍍金,不是鐵和金熔融得到的具有金屬特性的合金材料,所以不屬于新型合金材料,C錯誤;
D.碲是VIA族元素,D正確;
故選C。
2.B
【詳解】A.基態(tài)Ti的價電子排布式:3d24s2,A錯誤;
B.含有1個未成對電子,電子式:,B正確;
C.H2O中心O原子價層電子對數(shù)為,O原子采用sp3雜化,O原子上含有2對孤電子對,的VSEPR模型為,C錯誤;
D.核素的表示方法為:元素符號左下角為質(zhì)子數(shù),左上角為質(zhì)量數(shù);O質(zhì)子數(shù)為8,則O的一種核素不會是,D錯誤;
故選B。
3.D
【詳解】A.白磷的分子式為P4,空間構(gòu)型為正四面體,每個P原子采取sp3雜化,而每個P原子有5五個價電子,所以每個P原子還剩一對孤電子對,A正確;
B.白磷在空氣中容易自燃,保存于水中隔絕空氣,故其密度大于水,B正確;
C.白磷的分子式為P4,空間構(gòu)型為正四面體,為非極性分子,水為極性分子,根據(jù)相似相溶原理,白磷難溶于水,C正確;
D.白磷的分子式為P4,為非極性分子,屬于分子晶體,分子間作用力較弱,故其熔點低,熔點低與其共價鍵強弱無關,D錯誤;
故選D。
4.B
【詳解】A.SiC晶體結(jié)構(gòu)與金剛石相似,屬于共價晶體,A錯誤;
B.SiC晶體結(jié)構(gòu)與金剛石相似,屬于共價晶體,熔點高、硬度大,B正確;
C.C元素為6號元素,故核素的質(zhì)子數(shù)為6,C錯誤;
D.石墨烯是碳元素構(gòu)成的單質(zhì),不屬于烯烴,D錯誤;
故選B。
5.C
【詳解】Te和S位于同主族,Te的最外層電子數(shù)為6,即最高價為+6,則Te的最高價氧化物對應的水化物的分子式為,故選C。
6.A
【分析】W元素形成的化合物最多,W為C,X和Y的第一電離能都比左右相鄰元素的高其為第二或者第五主族,外圍軌道電子半滿或者全滿第一電離能反常增大,Z的未成對電子數(shù)為1,短周期元素W、X、Y、Z的原子序數(shù)依次增加,其中X、Y不同周期不同族,其組合是N、Mg,Z原子序數(shù)比Mg大,則Z為第三周期基態(tài)電子排布為1s22s22p63s23p1或者1s22s22p63s23p5其為Al或者Cl。
【詳解】A. X為N,簡單氫化物為NH3,W的簡單氫化物為CH4,均為sp3雜化,但是氨氣分子中的N原子含有孤電子對,對H-N-H鍵有斥力,斥力大于成鍵電子對對成鍵電子對的斥力,其鍵角小于甲烷鍵角,故A符合題意;
B.Y的離子為Mg2+,當Z為鋁時Al3+<Mg2+,當Z為Cl時,離子半徑:,故B不符合題意;
C.同周期從左向右電負性逐漸增大,稀有氣體除外,電負性C<N,故C不符合題意;
D.X的氫化物除了甲烷乙烷其他的烴都含有非極性鍵,故D不符合題意;
故選:A。
7.D
【分析】由題干信息可知,短周期主族元素W、V、X、Y、Z的原子序數(shù)依次增大,其中W的原子核內(nèi)沒有中子,則W為H,V原子的核外電子總數(shù)是內(nèi)層電子數(shù)的3倍,即V為C,X的單質(zhì)是空氣的主要成分之一即N或O,X的兩種同素異形體的摩爾質(zhì)量之比為2∶3即為O2和O3,故X為O;Y原子半徑在同周期中最大且原子序數(shù)比O大,則Y為Na,Z是地殼中含量最多的金屬元素,故Z為Al,據(jù)此分析解題。
【詳解】由分析可知,W、V、X、Y、Z分別為H、C、O、Na、Al,故有:
A.由分析可知,X、Y、Z分別為O、Na、Al,它們最簡單離子具有相同的核外電子排布,且核電荷數(shù)Al>Na>O,故簡單離子的半徑大小順序為O2->Na+>Al3+即X >Y>Z,A錯誤;
B.由分析可知,X為O,O無最高價氧化物,B錯誤;
C.由分析可知,X為O,Y為Na、Z為Al,Y、Z分別與X形成的化合物中Na2O2中含離子鍵和共價鍵,而Al2O3中只含離子鍵,即化學鍵類型不一定相同,C錯誤;
D.由分析可知,Y為Na,電解熔融狀態(tài)的NaCl,陰極可得到Na,即可電解熔融狀態(tài)Y的氯化物可制備Y的單質(zhì),D正確;
故答案為:D。
8.D
【詳解】A.黑球位于頂點,個數(shù)為=1,白球位于面心,個數(shù)為=3,位于體心,個數(shù)為1,由化合價代數(shù)和為0可知化學式為,即x=1,y=3,A正確;
B.與O最小間距大于與O最小間距,則黑球為Al,白球為O,根據(jù)晶胞結(jié)構(gòu),1個Al原子共用8個晶胞,每個晶胞使用3個面,每2個面重疊使用,則1個Al原子周圍的O原子數(shù)為,B正確;
C.由B可知,為,體心位置“”一定代表,C正確;
D.根據(jù)晶體中2個白球間的距離為b nm,設晶胞的邊長為2a nm,由可知,則邊長=,則晶胞的體積,最后晶體的密度為,D錯誤;
故答案為D。
9.(1) 把二氧化錳還原為硫酸錳 把軟錳礦粉碎、攪拌、加熱等
(2)SiO2
(3)Al3+
(4)D
(5)
(6) 4
【分析】軟錳礦含有和少量、CuO?!案收嵩庖骸敝泻羞€原性糖和。用甘蔗渣水解液“浸取”軟錳礦,二氧化錳被還原為硫酸錳,氧化鐵被還原為硫酸亞鐵,氧化鋁、氧化銅溶于硫酸生成硫酸鋁、硫酸銅,二氧化硅不溶于硫酸,濾渣是二氧化硅,濾液中加碳酸鈣調(diào)節(jié)pH生成氫氧化鋁沉淀除鋁,過濾,濾液加硫化物反應生成FeS、CuS沉淀除鐵銅,濾液中加碳酸氫鈉反應生成碳酸錳沉淀,最終將碳酸錳轉(zhuǎn)化為。
【詳解】(1)二氧化錳具有氧化性,“甘蔗渣水解液”中含有還原性糖和,其主要作用是把二氧化錳還原為硫酸錳。根據(jù)影響反應速率的因素,為提高“浸取”速率,可采取的措施是把軟錳礦粉碎、攪拌、加熱等。
(2)二氧化硅不溶于硫酸,“濾渣1”的主要成分是SiO2。
(3)根據(jù)溶度積常數(shù),F(xiàn)e2+完全沉淀時,c(OH-)= ,pH約為8.4;Al3+完全沉淀時,c(OH-)=,pH約為4.7;Cu2+完全沉淀是c(OH-)=,pH約為6.7;常溫下,用調(diào)節(jié)溶液pH至時,可完全沉淀的離子有Al3+。
(4)加X的目的是生成硫化物沉淀除鐵和銅,F(xiàn)e2+和H2S不反應,所以不能選用H2S;銅離子、亞鐵離子都能和硫離子反應生成硫化銅沉淀,所以“X”可選用,選D。
(5)若用替代沉錳,得到沉淀,反應的離子方程式為 。
(6)1個晶胞中含有1個K+,根據(jù)化學式可知,1個晶胞中含有1個Mn、3個F-,可知晶胞頂點上的原子為Mn、棱上的F-,該晶體中與一個緊鄰的有4個;已知為阿伏加德羅常數(shù)的值,晶體密度為 。
10.(1)+3
(2)
(3)
(4)B
(5)CTiO3
(6) 2 6
【分析】由流程和題中信息可知,LiCO2粗品與SiCl4在500℃焙燒時生成氧氣和燒渣,燒渣是LiCl、CCl2和SiO2的混合物;燒渣經(jīng)水浸、過濾后得濾液和濾渣1,濾渣1的主要成分是SiO2;濾液用氫氧化鈉溶液沉鈷,過濾后得濾渣主要成分為C(OH)2和濾液主要溶質(zhì)為LiCl;濾渣置于空氣中在850℃煅燒得到C3O4;濾液經(jīng)碳酸鈉溶液沉鋰,得到為Li2CO3;C3O4和Li2CO3通入空氣煅燒生成LiCO2;
【詳解】(1)LiCO2中Li為+1價,O為-2價,則C為+3價;
(2)LiCO2粗品與SiCl4在500℃焙燒時生成氧氣和燒渣,燒渣是LiCl、CCl2和SiO2的混合物,同時生成O2,根據(jù)得失電子守恒和原子守恒配平反應為:;水解時會產(chǎn)生大量煙霧,用化學方程式表示其原因為;
(3)“沉鈷”的控制為10.0,則c(OH-)=1×10-4ml/L,則溶液中c()==;
(4)C(OH)2于空氣中煅燒得到C3O4,由C元素守恒可知3C(OH)2~ C3O4,此時固體殘留率=86.38%,結(jié)合圖可知,該步驟應該控制的溫度為500-800℃;故選B;
(5)根據(jù)均攤法,晶胞中含Ti個數(shù)為,含O個數(shù)為,C的個數(shù)為1,化學式為CTiO3;
(6)1ml配合物是由1ml和2mlCl-構(gòu)成,加入足量溶液能生成2;該配合物中的配體為4個NH3、1個H2O、1個Cl-,則配位數(shù)為6。
題號
1
2
3
4
5
6
7
8


答案
C
B
D
B
C
A
D
D


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