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《新步步高》2017版高考化学(鲁科版)一轮复习题库:第五章 第二讲 元素周期律和元素周期表 WORD版含解析.docx

上传人:高**** 文档编号:214114 上传时间:2024-05-26 格式:DOCX 页数:11 大小:606.60KB
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资源描述

1、第二讲 元素周期律和元素周期表一、选择题1元素周期律和元素周期表是学习化学的重要工具,下列说法不正确的()。A同周期的主族元素中,A族元素的原子半径最小B元素周期表中从B族到B族十个纵列的元素都是金属元素CA族元素的原子,其半径越大,气态氢化物越稳定D室温下,0族元素的单质都是气体解析C项,A族元素的原子,从上到下,原子半径逐渐增大,元素的非金属性逐渐减弱,气态氢化物的稳定性逐渐减弱,故不正确。答案C2下列事实不能说明Cl原子的得电子能力比S原子强的是()HCl比H2S稳定HClO氧化性比H2SO4强HClO4酸性比H2SO4强Cl2能与H2S反应生成SCl原子最外层有7个电于,S原子最外层有

2、6个电子Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeSA BC D解析 比较非金属元素原子得电子能力必须根据对应最高价含氧酸的酸性,而不是氧化性,也不能根据低价含氧酸的酸性或其他性质,故错误。不能仅根据最外层电子数的多少桌比较得电子的能力,故错误。答案 A3X、Y、Z是3种短周期元素,其中X、Y位于同一族,Y、Z处于同一周期,X原子的最外层电子数是其电子层数的3倍,Z原子的核外电子数比Y少1,下列说法正确的是()A元素非金属性由弱到强的顺序为ZXYX解析 依题意知,X原子只有2个电子层,X为氧元素;Y为硫元素,Z为磷元素。元素非金属性:ZYH2SO4,B项正确;非金属性O强于S,因此O

3、2与H2反应较S与H2反应剧烈,C项错误;同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,因此N的原子半径大于O,D项错误。答案B5依据元素周期律及元素周期表知识,下列推断正确的是 ()。A酸性:H2SiO3H2CO3B热稳定性:H2SeH2SH2OC碱性:CsOHCa(OH)2D若离子半径:R2M,则原子序数:RM解析非金属性C(碳)Si,故酸性H2CO3H2SiO3,A错误,同样可根据非金属性强弱判断出热稳定性H2SeH2SCa,所以碱性:CsOHCa(OH)2,C正确;离子半径大,原子序数不一定大,例如S2半径大于K半径,但S的原子序数却小于K,故D错误。答案C6已知W、X、Y、Z为短周期元素,W、

4、Z同主族,X、Y、Z同周期,W的气态氢化物的稳定性大于Z的气态氢化物的稳定性,X、Y为金属元素,X的阳离子的氧化性小于Y的阳离子的氧化性。下列说法正确的是 ()。AX、Y、Z、W的原子半径依次减小BW与X形成的化合物中只含离子键CW的气态氢化物的沸点一定高于Z的气态氢化物的沸点D若W与Y的原子序数相差5,则二者形成化合物的化学式一定为Y2W3解析此题并不能确定W、X、Y、Z具体是哪种元素,需要进行讨论。由题中信息可知四种元素在周期表中的位置关系为WXYZ,根据同周期和同主族元素原子半径的变化规律可知A正确;若X为Na元素,W为O元素,它们形成的Na2O2中含有共价键,故B错;若W、Z分别是C和

5、Si元素,则CH4的沸点低于SiH4的沸点,故C错;若W是O元素,Y是Al元素,则形成的化合物是Al2O3,但若W是F元素,Y是Si元素,则形成的化合物是SiF4,故D错。答案A7X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期元素,甲、乙、丙、丁、戊是由其中的两种或三种元素组成的化合物,己是由Z元素形成的单质。已知:甲乙=丁己,甲丙=戊己;0.1 molL1丁溶液的pH为13(25 )。下列说法中正确的是()。A原子半径:WZYXBY元素在周期表中的位置为第三周期第A族C1 mol甲与足量的乙完全反应共转移了1 mol电子D1.0 L 0.1 molL1戊溶液中阴离子总的物质的量小于0.1 mo

6、l答案 C解析 根据题给的信息:0.1 molL1 丁溶液pH为13(25 )可知丁为强碱,且甲乙=丁己,己为单质可推测中学反应有强碱和单质生成的反应为2Na2O22H2O=4NaOHO2,即Z为O元素,W为Na元素,X为H元素。再由甲丙=戊己,可知丙为CO2即Y为C元素,由此可知C选项正确。二、非选择题8下列曲线分别表示元素的某种性质与核电荷数的关系(Z为核电荷数,Y为元素的有关性质)。把与下面元素有关的性质相符的曲线标号填入相应的空格中:(1)A族元素的价电子数_。(2)第三周期元素的最高化合价_。(3)F、Na,Mg2,Al3的离子半径_。解析本题通过图表的形式考查元素性质、原子结构、离

7、子结构等与原子序数的关系。熟练掌握元素周期表中的递变规律可迎刃而解。答案(1)b(2)c(3)a9位于短周期的四种元素A、B、C、D,其原子序数依次增大。A在周期表中原子半径最小;B是地壳中含量最高的元素;B、D位于同一主族;C的原子半径在同周期中最大。回答下列问题:(1)写出由上述元素形成的具有漂白作用的3种物质的化学式:_、_、_。(2)写出含B元素质量分数最高的化合物的电子式:_。(3)分别由A、B、C、D四种元素组成的两种化合物X和Y可以发生反应,试写出该反应的离子方程式:_。(4)用电子式表示化合物C2B的形成过程:_。解析 根据题干信息可推出A、B、C、D分别是H、O、Na、S。(

8、1)SO2、H2O2、Na2O2、O3等都有漂白作用。(2)符合条件的化合物的最简式应该含有最多的氧原子,而另一种元素的相对原子质量越小、原子个数越少越好,H就满足这个条件。综合考虑知,含氧元素质量分数最高的化合物应该是H2O2。(3)分别由A、B、C、D四种元素组成的两种化合物应该是NaHSO3和NaHSO4。答案 (1)SO2H2O2Na2O2(或O3等合理答案)(2)(3)HSOH=H2OSO2(4)10五种短周期元素的部分性质数据如下:元素TXYZW原子半径(nm)0.0370.0750.0990.1020.143最高或最低化合价15,37,16,23(1)Z离子的结构示意图为_。(2

9、)关于Y、Z两种元素,下列叙述正确的是_(填序号)a简单离子的半径YZb气态氢化物的稳定性Y比Z强c最高价氧化物对应的水化物的酸性Z比Y强(3)甲是由T、X两种元素形成的10e分子,乙是由Y、W两种元素形成的化合物。某同学设计了如图所示装置(夹持仪器省略)进行实验,将甲的浓溶液逐滴加入到NaOH固体中,烧瓶中即有甲放出,原因是_ _。一段时间后,观察到试管中的现象是_,发生反应的离子方程式是_。(4)XO2是导致光化学烟雾的“罪魁祸首”之一。它被氢氧化钠溶液吸收的化学方程式是:2XO22NaOH=MNaXO3H2O(已配平),产物M中元素X的化合价为_。解析(1)先根据化合价的数值判断出各元素

10、的主族序数,再结合原子半径的变化规律得出:T为H,X为N,Y为Cl,Z为S,W为Al。(2)因为Cl比S元素的非金属性强,故HCl比H2S稳定性强。(3)AlCl3与NH3H2O反应只能生成Al(OH)3沉淀。(4)由原子守恒可得2NO22NaOH=NaNO2NaNO3H2O,故NaNO2中N元素化合价为3。答案(1)(2)b(3)把浓氨水滴到NaOH固体上,NaOH固体可吸收水,并且溶液中OH浓度增大,可使平衡NH3H2ONH3H2ONHOH向左移动,且过程中放热,故有利于NH3放出生成白色沉淀Al33NH3H2O=Al(OH)33NH(4)311已知A、B、C、D是中学化学中常见的四种不同

11、微粒。它们之间存在如下图所示的关系:(1)如果A、B、C、D均为10电子的微粒,且C的水溶液呈碱性,请写出A的结构式:_。(2)如果A和C是18电子微粒,B和D是10电子微粒,请写出:A与B在溶液中反应的离子方程式:_。根据上述离子方程式,可以判断C与B结合质子的能力大小是:_。(用化学式或离子符号表示)已知肼(H2NNH2)和甲胺(CH3NH2)都是含有18个电子的分子。分析肼和甲胺的结构特点并从中受到启发,写出与其具有相同电子数的有机化合物的结构简式(至少写两个):_。答案 (1)(2)H2SOH=HSH2O(或HSOH=S2H2O)OHHS(或S2)CH3CH3、CH3OH(合理即可)解析 (1)由C的水溶液呈碱性可知C为NH3,A为NH,与NH反应生成NH3的应为OH,所以B、D为OH、H2O。(2)在常见的18电子微粒中,由中和反应易想到:H2SOHHSH2O(或HSOH=S2H2O)的反应,故B为OH,C为HS(或S2);根据由较强酸制较弱酸的原理,结合质子的能力OHHS(或S2);由于C、N、O、F质子数依次加1,因此氢原子数可依次减1,又由于是有机物,故必须含有碳原子,因此具备此条件具有18电子的微粒有CH3CH3、CH3OH、CH3F。特别提醒:教师配赠习题、课件、视频、图片、文档等各种电子资源见创新设计高考总复习光盘中内容。

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