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题型五
物质结构型
1.X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期主族元素。由X、Y、Z、W四种
元素中的几种元素形成的化合物与W、Z的单质之间的转化关系如图所示(部分产物未给出),
其中Z为金属单质且与X位于不同主族,下列说法正确的是()
化合物M门光题厂化合物N2单透化合物P电解2单质
W单质」
→油状混合物S
A.Y和W形成的化合物YW易溶于水
B.YX6燃烧时火焰明亮,且无黑烟产生
C.W的氧化物对应的水化物的酸性一定比Y的强
D.Z与W形成的化合物中只含有离子键
D【解析】根据化合物M和W单质的反应条件可知化合物M应为烃,W单质为C2,
M含有C、H元素,X是四种元素中原子序数最小的,则X应为H元素;化合物N可以和
金属单质反应,N应为HC,化合物P应为金属Z氯化物,由于氯化铝为共价化合物,无法
通过电解氯化铝获得铝,且Z与H元素不是同主族,所以P为氯化镁,Z为Mg:综上所述
X为H,Y为C,Z为Mg,W为CI元素。
A.Y、W形成的化合物YW4为四氯化碳,四氯化碳难溶于水,故A错误;
B.Y。X6为CH6,其分子中含碳量较大,燃烧时火焰明亮,且有黑烟产生,故B错误:
C.没有指出是否为元素最高价含氧酸,该说法不合理,如碳酸的酸性大于次氯酸,故
C错误:
D.Z为Mg,Mg与CI形成的氯化镁为离子化合物,只含有离子键,故D正确:
故答案为D。
2.X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素,且X、Z原子序数之和是Y、
W原子序数之和的12。甲、乙、丙、丁是由这些元素组成的二元化合物,M是某种元素
对应的单质,乙和丁的组成元素相同,且乙是一种“绿色氧化剂”,化合物N是具有漂白
性的气体(常温下)。上述质物间的转化关系如图所示(部分反应物和生成物省略)。下列说法
正确的是()
☑化剂
M
N
甲
A.沸点:丁>丙,热稳定性:丁>丙
B.原子半径:Y>Z)>W
C.Z与X、Y、W形成的化合物中,各元素均满足8电子结构
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D.化合物N与乙烯均能使溴水褪色,且原理相同
A【解析】乙是一种“绿色氧化剂”,即乙为H2O2,乙和丁组成的元素相同,则
丁为H2O,化合物N是具有漂白性的气体(常温下),则N为SO2,根据转化关系,M是单
质,H2O2分解成O2和HO,即M为O2,甲在酸中生成丙,丙为二元化合物,且含有S元
素,即丙为HS,四种元素原子序数依次增大,且都为短周期元素,X为H,Y为O,如果
W为S,X、Z原子序数之和是Y、W原子序数之和的1/2,则Z为Na,如果Z为S,则W
不符合要求。
A.丁为H2O,丙为H2S,非金属性:O>S,则热稳定性:H2O>HS,同时水分子间
存在氢键,则沸点:H2O>H2S,A项正确:
B.同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,同主族元素从上到下原子半径逐渐增大,
原子半径大小顺序是Na)>s)PO),B项错误:
C.形成化合物分别是NaH、NazO/Na2O2、NaS,NaH中H最外层有2个电子,不满
足8电子结构,C项错误:
D.SO2能使溴水褪色,发生SO2+Br2十H2O=2HBr+HSO4,利用SO2的还原性,乙
烯和溴水反应,发生的加成反应,原理不同,D项错误。
3.叶蜡石是一种重要的化工原料,化学式为X[Y乙ZW)2,短周期元素W、Z、X、
Y的原子序数依次增大,Y的最外层电子数为次外层的一半,X为地壳中含量最多的金属元
素,X的离子与ZW一含有相同的电子数。下列说法不正确的是()
A.原子半径:X>Y>Z>W
B.最简单氢化物的沸点:Y>Z
C.Y的氧化物可作光导纤维的材料
D.常温常压下,Z和W形成的常见化合物均为液体
B【解析】叶蜡石化学式为X[YZ(ZW)2,短周期元素W、Z、X、Y的原子序数
依次增大,X为地壳中含量最多的金属元素,则X为A1;Y的最外层电子数为次外层的一
半,其原子序数大于Al,则Y为Si元素;X的离子与ZW-含有相同的电子数,ZW一应为
氢氧根,则Z、W分别为O、H中的一种,结合X[YZZW2可知,Z应为O,则W为
H,以此来解答。
A.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则原子半径:X
>Y>Z>W,故A正确:
B.水分子间形成氢键导致水的熔沸点反常,沸点:SH4<H2O,故B错误:
C.Y的最高价氧化物为SiO2,SiO2可作光导纤维的材料,故C正确;
D.H、O形成的化合物为H2O和H2O2,常温常压下H2O和H2O2均为液体,故D正
确:
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