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本文(2020新突破化学选修三人教版(新课标地区)专用讲义 精练:第3章第二节 分子晶体与原子晶体 第1课时 分子晶体 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2020新突破化学选修三人教版(新课标地区)专用讲义 精练:第3章第二节 分子晶体与原子晶体 第1课时 分子晶体 WORD版含解析.doc

1、第二节分子晶体与共价晶体第1课时分子晶体学业要求素养对接1.借助分子晶体模型认识分子晶体的结构特点。2.能够从范德华力、氢键的特征,分析理解分子晶体的物理特性。微观探析:分子晶体的结构特点。模型认知:建立分子晶体模型,并利用分子晶体模型进行相关计算。知 识 梳 理一、分子晶体的结构与物质类别1.分子晶体的结构特点(1)构成微粒及作用力分子晶体(2)堆积方式分子间作用力堆积方式实例范德华力分子采用密堆积,每个分子周围有12个紧邻的分子如C60、干冰、I2、O2范德华力、氢键分子不采用密堆积,每个分子周围紧邻的分子少于12个如HF、NH3、冰2.分子晶体与物质的类别物质种类实例所有非金属氢化物H2

2、O、NH3、CH4等部分非金属单质卤素(X2)、O2、N2、白磷(P4)、硫(S8)等部分非金属氧化物CO2、P4O10、SO2、SO3等几乎所有的酸HNO3、H2SO4、H3PO4、H2SiO3等绝大多数有机物的晶体苯、乙醇、乙酸、乙酸乙酯等二、两种典型的分子晶体的组成和结构1.冰(1)水分子之间的主要作用力是氢键,当然也存在范德华力。(2)氢键有方向性,它的存在迫使在四面体中心的每个水分子与四面体顶角方向的4个相邻水分子互相吸引。2.干冰(1)干冰中的CO2分子间只存在范德华力,不存在氢键。(2)每个晶胞中有4个CO2分子,12个原子。每个CO2分子周围等距离紧邻的CO2分子数为12个。自

3、 我 检 测1.判断正误,正确的打“”;错误的打“”。(1)分子晶体内只有分子间作用力。()(2)分子晶体的相对分子质量越大,熔、沸点越高。()(3)分子晶体中分子间氢键越强,分子越稳定。()(4)冰晶体融化时水分子中共价键发生断裂。()(5)水是一种非常稳定的化合物,这是由于水中存在氢键。()(6)由极性键形成的分子可能是非极性分子。()(7)水和冰中都含有氢键。()(8)分子晶体中一定存在范德华力,可能有共价键。()答案(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)2.下列各组物质各自形成晶体,均属于分子晶体的化合物是()A.NH3、P4、C10H8 B.PCl3、CO2、H2SO4C.

4、SO2、SiO2、P2O5 D.CCl4、H2O、Na2O2解析A中,P4(白磷)为单质,不是化合物;C中,SiO2为共价晶体;D中,Na2O2是离子化合物、离子晶体。答案B学习任务一分子晶体及其判断【合作交流】我们知道水是由H2O组成的,水在液态、固态时H2O排列不规则,只有当水降温成固体H2O的排列才变的有规则。此时,固态的冰我们把它称为分子晶体。请列举判断物质是否为分子晶体的方法?提示(1)可以根据物质的类别判断晶体是否为分子晶体;(2)可以根据构成晶体的微粒和微粒间的作用力判断是否为分子晶体,构成分子晶体的微粒是分子,微粒间的作用力是分子间作用力;(3)可以根据晶体的特征性质判断晶体是

5、否为分子晶体:熔、沸点和硬度:分子晶体的熔、沸点较低,硬度小;导电性:分子晶体不导电,部分溶于水导电。【点拨提升】1.分子晶体的定义分子间通过分子间作用力相结合形成的晶体叫分子晶体。如:干冰、碘晶体、冰等。构成分子晶体的粒子只有分子。特别提醒稀有气体单质是由原子直接构成的分子晶体,无化学键,晶体中只有分子间作用力。2.常见的典型的分子晶体(1)所有非金属氢化物,如水、氨、甲烷等;(2)部分非金属单质,如卤素(X2)、O2、S8、P4、C60等;(3)部分非金属氧化物,如CO2、SO3、P4O10等;(4)几乎所有的酸,如HNO3、H2SO4、H3PO4等;(5)绝大多数有机物的晶体,如苯、乙醇

6、、乙酸等。3.两种典型的分子晶胞(1)干冰型堆积特征:分子密堆积。(2)冰型堆积特征:四面体型。4.晶体冰中有关氢键的易错点(1)晶体冰中每个水分子可以与紧邻的4个水分子形成氢键(不是2个);每个水分子平均形成2个氢键(不是4个)。(2)冰晶胞的结构和金刚石的晶胞结构相似,每个晶胞平均拥有8个水分子。晶体中C、O均采用sp3杂化,均与4个其他原子形成四面体结构单元,因此,冰晶胞的结构与金刚石的晶胞结构有一定的相似性。(3)冰、氢氟酸中均有氢键,且OHO比FHF弱,但水的沸点更高,其原因是平均每个水分子形成的氢键数比HF多。(4)晶体冰的密度比液态水的小。这是因为晶体冰中水分子形成的氢键具有方向

7、性和饱和性,使得冰晶体中水分子的空间利用率变小。【例1】某化学兴趣小组在学习分子晶体后,查阅了几种氯化物的熔、沸点,记录如下:NaClMgCl2AlCl3SiCl4CaCl2熔点/80171219068782沸点/1 4651 418230571 600根据这些数据分析,他们认为属于分子晶体的是()A.NaCl、MgCl2、CaCl2 B.AlCl3、SiCl4C.NaCl、CaCl2 D.全部解析由分子构成的晶体,分子与分子之间靠分子间作用力聚集在一起,而分子间作用力较小,克服分子间作用力所需能量较低,故分子晶体的熔、沸点较低,表中的MgCl2、NaCl、CaCl2熔、沸点很高,很明显不属于

8、分子晶体,AlCl3、SiCl4熔、沸点较低,应为分子晶体,B正确,A、C、D错误。答案B明确表格中的数据及一般离子晶体的熔、沸点大于分子晶体的熔、沸点是解题的关键。【变式训练】1.SiCl4的分子结构与CCl4相似,对其进行的下列推测中不正确的是()A.SiCl4晶体是分子晶体B.常温、常压下SiCl4是气体C.SiCl4的分子是由极性键形成的非极性分子D.SiCl4的熔点高于CCl4解析由于SiCl4具有分子结构,所以属于分子晶体。在常温、常压下SiCl4是液体。CCl4的分子是正四面体结构,SiCl4与CCl4的结构相似,也是正四面体结构,是含极性键的非极性分子。影响分子晶体熔、沸点的因

9、素是分子间作用力的大小,在SiCl4分子间、CCl4分子间只有范德华力,SiCl4的相对分子质量大于CCl4的相对分子质量,所以SiCl4的分子间作用力比CCl4的大,熔、沸点比CCl4的高。答案B2.下列晶体由原子直接构成,且属于分子晶体的是()A.固态氢 B.固态氖C.磷 D.三氧化硫解析稀有气体分子都属于单原子分子,因此稀有气体形成的晶体属于分子晶体且由原子直接构成。其他分子晶体一般由分子构成,如干冰、冰等。答案B3.下列有关分子晶体的说法中一定正确的是()A.分子内均存在共价键B.分子间一定存在范德华力C.分子间一定存在氢键D.其结构一定为分子密堆积解析稀有气体元素组成的分子晶体中,不

10、存在由多个原子组成的分子,而是原子间通过范德华力结合成晶体,所以不存在任何化学键,A错误;分子间作用力包括范德华力和氢键,范德华力存在于所有的分子晶体中,而氢键只存在于含有与电负性较强的N、O、F原子结合的氢原子的分子之间或者分子之内,B正确,C错误;只存在范德华力的分子晶体才采取分子密堆积的方式,D错误。答案B学习任务二分子晶体的物理性质及应用【合作交流】观察下图冰和干冰的结构,回答下列问题。1.已知氢键也有方向性,试分析为什么冬季河水总是从水面上开始结冰?提示由于氢键的方向性,使冰晶体中每个水分子与四面体顶角方向的4个分子相互吸引,形成空隙较大的网状晶体,密度比水小,所以结的冰会浮在水面上

11、。2.为什么冰融化为水时,密度增大?提示在冰晶体中,每个分子周围只有4个紧邻的水分子,由于水分子之间的主要作用力是氢键,氢键跟共价键一样具有方向性,即氢键的存在迫使在四面体中心的每个水分子与四面体顶角方向的4个相邻水分子相互吸引,这一排列使冰晶体中的水分子的空间利用率不高,留有相当大的空隙。当冰刚刚融化为液态水时,热运动使冰的结构部分解体,水分子间的空隙减小,密度反而增大。3.为什么干冰的熔、沸点比冰低而密度却比冰大?提示由于冰中除了范德华力外还有氢键作用,破坏分子间作用力较难,所以熔、沸点比干冰高。由于水分子间氢键的方向性,导致冰晶体不具有分子密堆积特征,晶体中有相当大的空隙,所以相同状况下

12、冰体积较大。由于CO2分子的相对分子质量H2O分子的相对分子质量,所以干冰的密度大。4.干冰升华过程中破坏共价键吗?提示干冰升华的过程中破坏分子间作用力,不破坏共价键。【点拨提升】1.分子晶体的物理性质(1)分子晶体具有较低的熔、沸点和较小的硬度。分子晶体熔化时要破坏分子间作用力,由于分子间作用力很弱,所以分子晶体的熔、沸点一般较低,部分分子晶体易升华(如干冰、碘、红磷、萘等),且硬度较小。(2)分子晶体不导电。分子晶体在固态和熔融状态下均不存在自由移动的离子或自由电子,因而分子晶体在固态和熔融状态下都不能导电。有些分子晶体的水溶液能导电,如HI、乙酸等。(3)分子晶体的溶解性一般符合“相似相

13、溶”规律,即极性分子易溶于极性溶剂,非极性分子易溶于非极性溶剂。如:H2O是极性溶剂,SO2、H2S、HBr等都是极性分子,它们在水中的溶解度比N2、O2、CH4等非极性分子在水中的溶解度大。苯、CCl4是非极性溶剂,则Br2、I2等非极性分子易溶于其中,而水则不溶于苯和CCl4中。2.分子晶体熔、沸点比较规律 (1)少数主要以氢键作用形成的分子晶体,比一般的分子晶体的熔、沸点高,如含有HF、HO、HN等共价键的分子间可以形成氢键,所以HF、H2O、NH3、醇、羧酸等物质的熔、沸点相对较高。(2)组成与结构相似,分子之间不含氢键而只利用范德华力形成的分子晶体,随着相对分子质量的增大,物质的熔、

14、沸点逐渐升高。例如,常温下Cl2呈气态,Br2呈液态,而I2呈固态;CO2呈气态,CS2呈液态。(3)相对分子质量相等或相近的极性分子构成的分子晶体,其熔、沸点一般比非极性分子构成的分子晶体的熔、沸点高,如CO的熔、沸点比N2的熔、沸点高。(4)有机物中组成和结构相似且不存在氢键的同分异构体,相对分子质量相同,一般支链越多,分子间的相互作用力越弱,熔、沸点越低,如熔、沸点:正戊烷异戊烷新戊烷。【例2】下列物质按熔、沸点由高到低顺序排列,正确的一组是()A.HF、HCl、HBr、HI B.F2、Cl2、Br2、I2C.H2O、H2S、H2Se、H2Te D.CI4、CBr4、CCl4、CF4解析

15、对结构和组成相似的分子晶体,其熔、沸点随着相对分子质量的增大而升高,但HF、H2O分子之间都存在氢键,熔、沸点反常。所以A中应为HFHIHBrHCl;B中应为I2Br2Cl2F2;C中应为H2OH2TeH2SeH2S;只有D正确。答案D(1)影响分子晶体物理性质的主要因素是晶体中的分子间作用力(包括范德华力和氢键)。由于分子间作用力比化学键键能小得多,因此分子晶体的熔、沸点较低,硬度也很小。(2)对组成和结构相似、晶体中不含氢键的物质来说,随着相对分子质量的增大,范德华力增大,熔点升高。(3)稀有气体分子是单原子分子,所以由稀有气体形成的晶体是分子晶体。【变式训练】4.下列有关分子晶体熔点的高

16、低叙述中,正确的是()A.Cl2I2B.SiCl4CCl4C.PH3NH3D.C(CH3)4CH3CH2CH2CH2CH3解析NH3分子间存在氢键,分子间作用力大,PH3分子间不存在氢键,分子间作用力弱,NH3的熔点高于PH3,C不正确;A、B、D选项中均无氢键,且固态时都为分子晶体,物质结构相似,相对分子质量大的熔点高,故A不正确,B正确;相对分子质量相同的烷烃的同分异构体,支链越多,熔点越低,故D不正确。答案B5.干冰熔点很低是由于()A.CO2是非极性分子B.C=O键的键能很小C.CO2化学性质不活泼D.CO2分子间的作用力较弱解析干冰熔化时破坏的分子间作用力。答案D6.下列说法中正确的

17、是()A.C60汽化和I2升华克服的作用力不相同B.甲酸甲酯和乙酸的分子式相同,它们的熔点相近C.NaCl和HCl溶于水时,破坏的化学键都是离子键D.常温下TiCl4是无色透明液体,熔点23.2 ,沸点136.2 ,所以TiCl4属于分子晶体解析A中,C60、I2均为分子晶体,汽化或升华时均克服范德华力;B中乙酸分子可形成氢键,其熔、沸点比甲酸甲酯高;C中HCl溶于水时破坏的共价键。答案D7.AB型的化学式形成的晶体结构情况多种多样。下列图示的几种结构中最有可能是分子晶体的是()A. B.C. D.解析分子晶体中不存在共用,从各图中可以看出不存在共用现象,所以最有可能是分子晶体。答案B分层训练

18、基础练1.分子晶体具有某些特征的本质原因是()A.组成晶体的基本微粒是分子B.熔融时不导电C.基本构成微粒间以分子间作用力相结合D.熔点一般比较低解析分子晶体相对于其他晶体来说,熔、沸点较低,硬度较小,本质原因是其基本构成微粒间的相互作用范德华力及氢键相对于化学键来说比较弱。答案C2.BeCl2熔点较低,易升华,溶于醇和醚,其化学性质与AlCl3相似。由此可推测BeCl2()A.熔融态不导电 B.水溶液呈中性C.熔点比BeBr2高 D.不与NaOH溶液反应解析由题知BeCl2熔点较低,易升华,溶于醇和醚,应属于分子晶体,所以熔融态不导电;对于组成相似的分子晶体,相对分子质量越大,范德华力越大,

19、其熔、沸点越高,因此BeCl2的熔点比BeBr2低;BeCl2化学性质与AlCl3相似,根据AlCl3能和NaOH溶液反应,则BeCl2也可与NaOH溶液反应;AlCl3水溶液中由于铝离子水解而呈酸性,推知BeCl2也具有此性质。答案A3.下列各物质所形成的晶体中,属于分子晶体且分子内只含极性共价键的是()A.CO2 B.O2C.NH4Cl D.Ar解析固体CO2(干冰)是分子晶体,分子内只有极性的碳氧共价键。O2、Ar是固体都属于分子晶体,但O2中只有非极性共价键,Ar原子间没有共价键。NH4Cl由NH和Cl组成,是离子化合物,不属于分子晶体。答案A4.下列能说明固态氨是分子晶体的事实是()

20、A.氮原子不能形成阳离子B.铵根离子不能单独存在C.常温常压下,氨是气态物质D.氨极易溶于水解析分子晶体的熔、沸点较低,故常温常压下氨呈气态,说明固态氨属于分子晶体。答案C5.水分子间可通过一种叫“氢键”的作用(作用力介于化学键与范德华力大小之间)彼此结合而形成(H2O)n,在冰中n值为5。即每个水分子被其他4个水分子包围形成变形四面体,如图所示为(H2O)5单元,由无限个这样的四面体通过氢键构成一个庞大的分子晶体,即冰。下列有关叙述正确的是()A.1 mol冰中含有4 mol氢键B.1 mol冰中含有45 mol氢键C.平均每个水分子只含有2个氢键D.平均每个水分子只含有个氢键 解析由图可知

21、,每个水分子(处于四面体的中心)与4个水分子(处于四面体的四个顶点)形成四个氢键,因为每个氢键都是由2个水分子共同形成的,所以每个水分子形成的氢键数为42。答案C6.中学教材上介绍的干冰晶体是面心立方结构,如图所示,即每8个CO2构成立方体,且在6个面的中心又各占据1个CO2分子,在每个CO2周围距离a(其中a为立方体棱长)的CO2有()A.4个 B.8个C.12个 D.6个解析如图在每个CO2周围距离a的CO2即为每个面心上的CO2分子,共有8(3)12个。答案C7.如图为冰晶体的结构模型,大球代表O,小球代表H。下列有关说法正确的是()A.冰晶体中每个水分子与另外4个水分子形成四面体B.冰

22、晶体具有空间网状结构,是共价晶体C.水分子间通过HO键形成冰晶体D.冰融化后,水分子之间空隙增大解析冰晶体中的水分子是靠氢键结合在一起,氢键不是化学键,而是一种分子间作用力,故B、C两项均错误。H2O分子形成氢键时沿O的4个sp3杂化轨道形成氢键,每个水分子可以与4个水分子形成氢键,从而形成空间四面体构型,A项正确。因为冰晶体中形成的氢键具有方向性和饱和性,故水分子靠氢键连接后,分子间空隙变大,因此冰融化成水后,体积减小,水分子之间空隙减小,D项错误。答案A8.下列分子晶体:HCl、HBr、HI、CO、N2、H2的熔点由高到低的顺序是()A. B.C. D.解析题给六种物质都属于分子晶体且均不

23、存在分子间氢键,而相对分子质量由大到小的顺序是,根据分子晶体熔、沸点高低的判断,依据熔、沸点由高到低的顺序为,CO和N2的相对分子质量相同,但CO是极性分子,N2是非极性分子,所以熔点前者大于后者都大于H2,故正确顺序为。答案C9.(1)CO能与金属Fe形成Fe(CO)5,该化合物的熔点为253 K,沸点为376 K,其固体属于_晶体。(2)F2与其他卤素单质反应可以形成卤素互化物,例如ClF3、BrF3等。已知反应Cl2(g)3F2(g)=2ClF3(g)H313 kJmol1,FF键的键能为159 kJmol1,ClCl键的键能为242 kJmol1,则ClF3 中 ClF 键的平均键能为

24、_kJmol1。ClF3的熔、沸点比BrF3的_(填“高”或“低”)。(3)C60的晶体结构类似于干冰,则每个C60晶胞的质量为_ g(用含NA的式子表示,NA为阿伏加德罗常数的值)。解析(1)该化合物熔点为253 K,沸点为376 K,熔、沸点较低,所以为分子晶体。(2)根据焓变的含义可得:242 kJmol13159 kJmol16EClF313 kJmol1,解得ClF键的平均键能EClF172 kJmol1;组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,范德华力越大,所以ClF3的熔、沸点比BrF3的低。(3)C60晶体为面心立方结构,所以每个C60晶胞有4个C60分子(面心3个,顶角1

25、个),所以一个C60晶胞质量 g g。答案(1)分子(2)172低(3)10.(1)如图为干冰的晶体结构示意图。通过观察分析,每个CO2分子周围紧邻等距离的CO2分子有_个,有_种取向不同的CO2分子。将CO2分子视作质点,设晶胞边长为a pm,则紧邻的两个CO2分子的距离为_pm。(2)在冰晶体中,水分子之间的主要作用力是_,还有_,由于该主要作用力与共价键一样具有_性,故1个水分子周围只有_个紧邻的水分子,这些水分子位于_的顶点。这种排列方式使冰晶体中水分子的空间利用率_(填“较高”或“较低”),故冰的密度比水的密度要_(填“大”或“小”)。解析(1)观察并分析干冰和冰的晶体结构,可知在干

26、冰晶体中,CO2分子排列为面心立方堆积,顶点为一种取向,三对平行面分别为三种不同取向。离顶点的CO2分子最近的是面心的分子,两者的距离为面对角线的一半,即a pm。每个CO2分子周围紧邻且等距离的CO2分子共有12个。(2)在冰晶体中,水分子间的主要作用力是氢键,氢键具有方向性,1个水分子周围只有4个紧邻的水分子,使冰晶体中水分子的空间利用率较低,分子的间距较大,结构中有许多空隙,造成冰的密度小于水的密度。答案(1)124a(2)氢键范德华力方向4四面体较低小素养练11.据报道科研人员应用计算机模拟出结构类似C60的物质N60。已知:N60分子中每个氮原子均以NN键结合三个N原子而形成8电子稳

27、定结构:NN键的键能为167 kJmol1。请回答下列问题:(1)N60分子组成的晶体为_晶体,其熔、沸点比N2_(填“高”或“低”),原因是_。(2)1 mol N60分解成N2时吸收或放出的热量是_kJ(已知NN键的键能为942 kJmol1),表明稳定性N60_(填“”“”或“”)N2。(3)由(2)列举N60的用途(举一种):_。解析(1)N60、N2形成的晶体均为分子晶体,因Mr(N60)Mr(N2),故N60晶体中分子的范德华力比N2晶体大,N60晶体的熔、沸点比N2晶体高。(2)因每个氮原子形成三个NN键,每个NN键被2个N原子共用,故1 mol N60中存在NN键:1 mol6

28、0390 mol。发生的反应为N60=30N2,故H90167 kJmol130942 kJmol113 230 kJmol10,为放热反应,表明稳定性:N2N60。(3)由于反应放出大量的热同时生成大量气体,因此N60可用作高能炸药。答案(1)分子高N60、N2均形成分子晶体,且N60的相对分子质量大,分子间作用力大,故熔、沸点高(2)13 230(3)N60可作高能炸药(其他答案合理也可)12.(1)德国和美国科学家制出了由20个碳原子构成的空心笼状分子C20,该笼状结构是由许多正五边形构成的(如图所示)。C20分子共有_个正五边形,共有_个共价键,C20晶体属于_晶体。(2)目前科学家拟

29、合成一种“二重结构”的球形分子,即把足球形C60分子容纳在足球形Si60分子中,外面的硅原子与里面的碳原子以共价键相结合。下列关于这种物质的叙述不正确的是_(填序号)。A.该物质是一种新型化合物B.该物质是两种单质组成的混合物C.该晶体属于分子晶体D.该物质具有极高的熔、沸点解析(1)根据“由20个碳原子构成的空心笼状分子”可判断该物质一定是分子晶体。根据其结构可知每个碳原子形成3个CC键,每个共价键被2个碳原子共用,所以含有的共价键数是30。因为每个共价键被2个正五边形共用,所以平均每个正五边形含有的共价键数是2.5,故C20分子共有12个正五边形。(2)该物质是一种“二重结构”的球形分子,

30、故A项正确;该物质中碳原子和硅原子间形成共价键,因此它是化合物,故B项错误;该晶体是由分子构成的,属于分子晶体,故C项正确;该晶体属于分子晶体,熔、沸点较低,故D项错误。答案(1)1230分子(2)BD13.在我国南海300500 m海底深处沉积物中存在着大量的“可燃冰”,其主要成分为甲烷水合物。在常温、常压下它会分解成水和甲烷,因而得名。请回答下列问题:(1)甲烷晶体的晶胞结构如图所示,下列说法正确的是_(填序号)。A.甲烷晶胞中的球只代表一个C原子B.晶体中1个CH4分子中有12个紧邻的CH4分子C.CH4熔化时需克服共价键D.1个CH4晶胞中含有8个CH4分子E.CH4是非极性分子(2)

31、水在不同的温度和压强条件下可以形成多种不同结构的晶体,冰晶体结构有多种。其中冰的晶体结构如下图所示。水分子的立体结构是_形,在酸性溶液中,水分子容易得到一个H,形成水合氢离子(H3O),水分子能与H形成配位键,其原因是在氧原子上有_,应用价层电子对互斥理论(或模型)推测H3O的形状为_。实验测得冰中氢键的作用能为18.5 kJmol1,而冰的熔化热为5.0 kJmol1,这说明_。(3)用x、y、z分别表示H2O、H2S、H2Se的沸点(),则x、y、z的大小关系是_,其判断依据是_。解析(1)CH4是分子晶体,熔化时克服范德华力。晶胞中的球体代表的是一个甲烷分子,并不是一个C原子。以该甲烷晶

32、胞分析,位于顶点的某一个甲烷分子与其距离最近的甲烷分子有3个而这3个甲烷分子在面上,因此每个都被共用2次,故与1个甲烷分子紧邻的甲烷分子有3812(个)。甲烷晶胞属于面心立方晶胞,该晶胞中甲烷分子的个数为864(个)。CH4分子为正四面体结构,C原子位于正四面体的中心,结构对称,CH4是非极性分子。(2)水分子中O原子的价电子对数4,孤电子对数为2,所以水分子为V形,H2O分子能与H形成配位键,其原因是在O原子上有孤电子对,H有空轨道。H3O价电子对数4,含有1对孤电子对,故H3O为三角锥形。冰中氢键的作用能为18.5 kJmol1,而冰的熔化热为5.0 kJmol1,说明冰熔化为液态水时只是

33、破坏了一部分氢键,并且液态水中仍存在氢键。(3)水分子间存在氢键,H2Se与H2S分子间不存在氢键,但H2Se的相对分子质量大于H2S相对分子质量,H2Se分子间范德华力大于H2S分子间范德华力。答案(1)BE(2)V孤电子对三角锥形冰熔化为液态水时只破坏了一部分氢键,液态水中仍存在氢键(3)xzy水分子间可以形成氢键,H2Se的相对分子质量大于H2S,故有沸点:H2OH2SeH2S14.下表数据是对应物质的熔点:物质熔点/AlF31 291AlCl3190BCl3107NCl340(1)BCl3分子构型为平面三角形,则BCl3分子为_(填“极性”或“非极性”,下同)分子,其分子中的共价键类型为_键。(2)BF3的熔点比BCl3_(填“高”、“低”或“无法确定”);下列化学用语中,能正确表示BF3分子的是_(填编号)。(3)氯化铝是_(填“离子”或“共价”)化合物,AlCl3属于_(填“强”或“弱”)电解质,它的晶体类型为_。设计一个可靠的实验,判断氯化铝是离子化合物还是共价化合物。你设计的实验是_。(4)AlCl3在177.8 时升华,气态或熔融态以Al2Cl6形式存在,则可推知Al2Cl6在固态属于_晶体,Al2Cl6中_(填“存在”或“不存在”)配位键。答案(1)非极性极性(2)低bd(3)共价强分子晶体在熔融状态下,验证其是否导电,若不导电是共价化合物(4)分子存在

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