届黑龙江省哈尔滨市第六中学高三月考化学试题解析版.docx
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届黑龙江省哈尔滨市第六中学高三月考化学试题解析版
黑龙江省哈尔滨市第六中学2019届高三10月月考
化学试题
1.2012年我国载人飞船再次升空,显示出我国航天技术已进入世界一流。
飞船应用了许多尖端的合成材料。
据报道我国科学家近年来研制出一种新型“连续纤维增韧”航空材料,其主要成分是由碳化硅、陶瓷和碳纤维复合而成的。
下列相关叙述不正确的是( )。
A.它耐高温抗氧化
B.它比钢铁轻、硬,但质地较脆
C.它没有固定熔点
D.它是一种新型无机非金属材料
【答案】B
【解析】
【分析】
A、由该材料主要成分的性质可知其应具有耐高温抗氧化的性能;B、题中给出信息“连续纤维增韧”航空材料,则说明该材料比钢铁轻、硬,但质地较脆;C、符合材料属于混合物,没有固定的熔、沸点;D、该材料由无机物复合而成,应为新型无机非金属材料。
【详解】A、碳化硅、陶瓷和碳纤维具有耐高温抗氧化的性能,选项A正确;B、“连续纤维增韧”航空材料,则说明该材料比钢铁轻、硬,但质地较脆,选项B不正确;C、该材料是由碳化硅、陶瓷和碳纤维复合而成,属于混合物,没有固定的熔、沸点,选项C正确;D、该材料由无机物复合而成,为新型无机非金属材料,选项D正确;答案选B。
【点睛】本题考查无机非金属材料中的符合材料的组成和性质,题目难度不大,侧重于培养学生从题干提取信息、结合已学知识处理问题的能力。
2.美国宇航局“凤凰”号火星登陆器的显微、电子化学及传导分析仪对两份土壤样本的分析发现,火星北极区表层土壤可能含有高氯酸盐,可创造不利于任何潜在生命的恶劣环境。
则下列说法错误的是( )。
A.含有高氯酸盐的土壤不利于生命存在与高氯酸盐具有较强的氧化性有关
B.当元素处于最高价态时一定具有强氧化性
C.可以考虑用加入亚铁盐等还原性物质的方法改善这种土壤
D.一定条件下高氯酸盐能与浓盐酸反应生成氯气
【答案】B
【解析】
试题分析:
A、高氯酸盐具有较强的氧化性,能使蛋白质变性,所以含有高氯酸盐的土壤不利于生命存在,故A错误;B、处于最高价的元素不一定具有氧化性,如硫酸钠中硫元素处于最高价+6价,但是不具有氧化性,故B错误;C、高氯酸盐中的Cl元素处于+7价,最高价,有强的氧化性,可以和具有还原性的物质亚铁离子之间反应,土壤中加入亚铁盐等还原性物质,可以放弃其和土壤中蛋白质反应的机会,所以能改善这种土壤,故C正确;D、高氯酸盐能中的Cl元素处于+7价,与浓盐酸中的Cl元素处于-1间价之间发生归中反应生成氯气,同时生成其他氯化物,故D错误;故选C。
考点:
考查了氧化还原反应的相关知识。
3.二氧化硫能使溴水褪色,说明二氧化硫具有()
A.还原性B.氧化性C.漂白性D.酸性
【答案】A
【解析】
试题分析:
溴水具有氧化性,二氧化硫能使溴水褪色,说明二氧化硫具有还原性,答案选A。
考点:
考查二氧化硫的性质
视频
4.设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中一定正确的是( )。
A.在1molNaHSO4晶体中,含阳离子数为2NA
B.1molC4H10分子中共价键总数为13NA
C.0.5mol·L-1Ba(NO3)2溶液中,NO3-的数目为NA
D.任何条件下,20LN2含有的分子数都不可能为NA
【答案】B
【解析】
试题分析:
A.在1molNaHSO4晶体中,含阳离子K+数为NA,错误;B.1molC4H10分子中含有C-C共价键是3mol,含有C-H共价键是10mol,所以共价键总数为13NA,正确。
C.只有浓度没有体积,不能确定微粒的物质的量的多少及个数,错误。
D.在一定条件下,20LN2的物质的量可能是1mol,其中含有的分子数可能为NA,错误。
考点:
考查阿伏加德罗常数的计算的知识。
5.卫生部发出公告,自2012年5月1日起,禁止在面粉生产中添加过氧化钙(CaO2)等食品添加剂。
下列对于过氧化钙(CaO2)的叙述错误的是( )。
A.CaO2具有氧化性,对面粉可能具有增白作用
B.CaO2中阴阳离子的个数比为1∶1
C.CaO2与水反应时,每产生1molO2转移电子4mol
D.CaO2与CO2反应的化学方程式为2CaO2+2CO2===2CaCO3+O2
【答案】C
【解析】
【详解】A、结合过氧化钠的性质推断,CaO2具有氧化性,可能具有漂白性,对面粉可能具有增白作用,选项A正确;B、过氧化钙构成离子是钠离子和过氧根离子,CaO2中阴阳离子的个数比为1:
1,选项B正确;C、CaO2和水反应的化学方程式为2CaO2+2H2O=2Ca(OH)2+O2↑,每产生1molO2转移电子2mol,选项C错误;D、CaO2和CO2反应的化学方程式为:
2CaO2+2CO2=2CaCO3+O2;选项D正确;答案选C。
6.下列各项操作中,不发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是①向饱和碳酸钠溶液中通入过量的CO2;②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的稀盐酸;③向AlCl3溶液中逐滴加入过量的稀氢氧化钠溶液;④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸
A.①②B.①③
C.①④D.②③
【答案】C
【解析】
①向饱和碳酸钠溶液中通入过量的CO2,析出晶体碳酸氢钠,不会出现先沉淀后溶解的现象,故①符合;②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸,偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,故②不符合;③向AlCl3溶液中逐滴滴加NaOH溶液至过量,先生成氢氧化铝沉淀,继续滴入氢氧化钠溶液会溶解氢氧化铝沉淀,反应现象是先沉淀后溶解,故③不符合;④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸,盐酸和硅酸钠反应生成难溶性的硅酸,硅酸和盐酸不反应,所以不出现“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象,故④符合;答案为C。
7.下列各组物质相互混合反应后,既有气体生成,最终又有沉淀生成的是( )
①金属钠投入到FeCl3溶液中 ②过量NaOH溶液和明矾溶液混合 ③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3溶液中 ④Na2O2投入FeCl2溶液中
A.只有①④B.只有③
C.只有②③D.只有①③④
【答案】A
【解析】
试题分析:
①金属钠投入到FeCl3溶液中生成H2和Fe(OH)3,②过量NaOH溶液和明矾溶液混合中生成NaAlO2,③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3溶液中生成CaCO3沉淀,④Na2O2投入FeCl2溶液中生成O2和Fe(OH)3。
答案A。
【考点定位】钠及其化合物的性质
【名师点晴】本题考查了钠及其化合物的有关反应,熟练掌握物质的性质及元素化合物之间的有关反应,根据物质的性质来解答该题,如果将④中FeCl3换为FeCl2,因为过氧化钠具有强氧化性,所以仍然得到Fe(OH)3,题目难度不大。
视频
8.下列除去杂质的方法不正确的是( )
A.镁粉中混有少量铝粉:
加入过量烧碱溶液充分反应,过滤、洗涤、干燥
B.用过量氨水除去Fe3+溶液中的少量Al3+
C.用新制的生石灰,通过加热蒸馏,以除去乙醇中的少量水
D.Al(OH)3中混有少量Mg(OH)2:
加入足量烧碱溶液,充分反应,过滤,向滤液中通入过量CO2后过滤
【答案】B
【解析】
试题分析:
A、Al能与烧碱溶液反应而Mg不反应,A正确;B、Fe3+与Al3+均能与氨水反应生成沉淀,且不溶于过量的氨水,B错误;C、乙醇沸点较低,水与生石灰反应生成熟石灰,所以可用蒸馏方法使乙醇蒸出,C正确;D、烧碱溶液和氢氧化铝反应生成偏铝酸钠溶液,过滤出氢氧化镁,向滤液中通入过量的二氧化碳会生成氢氧化铝沉淀,能够实现除杂的目的,D正确。
考点:
考查了物质的分离和提纯的相关知识。
9.美国普度大学研究开发出一种利用铝镓合金制备氢气的新工艺(如图所示)。
下列有关该工艺的说法错误的是( )。
A.该过程中,能量的转化形式只有两种
B.铝镓合金可以循环使用
C.铝镓合金与水反应的化学方程式为:
2Al+3H2O
Al2O3+3H2↑
D.总反应式为2H2O
2H2↑+O2↑
【答案】A
【解析】
试题分析:
A、该工艺中能量的转化形式有:
太阳能转化为电能、电能转化为化学能、电能转化为热能,所以有三种形式的能量转化,故A错误;B、开始的反应物是铝镓合金,最终的生成物是铝镓合金,所以铝镓合金能循环使用,故B正确;C、铝镓合金与水的反应中生成物是氧化铝、氢气和镓,相当于镓未参加反应,所以实际上发生的反应是2Al+3H2O一定条件Al2O3+3H2↑,故C正确;D、该工艺中发生的反应有:
2Al+3H2O一定条件Al2O3+3H2↑①,2Al2O3电解4Al+3O2↑②,将方程式①×12+②得方程式2H2O一定条件2H2↑+O2↑,故D正确,答案选A。
考点:
考查工艺中的信息给予题的有关判断
10.下列关于铁的叙述正确的是( )。
①铁能被磁铁吸引,但纯铁易被腐蚀 ②在人体内的血红蛋白中含有铁元素 ③铁位于元素周期表中第四周期第ⅧB族 ④铁能在氧气中剧烈燃烧,但不能在水蒸气中燃烧 ⑤铁与强氧化剂硝酸反应的产物仅是Fe(NO3)3 ⑥不能通过化合反应制得FeCl2和Fe(OH)3
A.①③B.②④
C.②⑤D.④⑥
【答案】B
【解析】
试题分析:
①铁合金易发生电化学腐蚀,纯铁不易腐蚀,错误;②人体的血红蛋白中含有铁元素,贫血时可通过补铁治疗,正确;③铁位于元素周期表中第四周期第Ⅷ族,错误;④铁与水蒸气在高温下可发生反应,但不是燃烧,正确;⑤铁过量,可生成Fe(NO3)2,错误;⑥Fe(OH)2可通过化合反应制备Fe(OH)3,错误;答案选B。
【考点定位】考查铁的化学性质。
【名师点睛】本题考查铁的化学性质,为高频考点,把握铁在周期表的位置、性质及发生的反应为解答的关键,①纯铁不易腐蚀;②人体的血红蛋白中含有铁元素;③铁位于元素周期表中第四周期第Ⅷ族;④铁与水蒸气在高温下可发生反应;⑤铁过量,铁与硝酸反应生成Fe(NO3)2;⑥反应4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3判断。
11.把22.4g铁粉完全溶解于某浓度的硝酸中,如反应只收集到0.3molNO2和0.2molNO,下列说法正确的是( )。
A.反应后生成的盐只为Fe(NO3)3
B.反应后生成的盐只为Fe(NO3)2
C.反应后生成的盐为Fe(NO3)3和Fe(NO3)2,其物质的量之比为1∶3
D.反应后生成的盐为Fe(NO3)3和Fe(NO3)2,其物质的量之比为3∶1
【答案】C
【解析】
【分析】
铁粉和一定量某浓度的硝酸反应生成二氧化氮,当硝酸变为稀硝酸时反应生成NO,当硝酸过量时生成Fe(NO3)3,Fe过量时生成Fe(NO3)2。
【详解】22.4g铁粉的物质的量为0.4mol;收集到0.3molNO2和0.2molNO过程中转移的电子数为:
,所以可得22.4g铁粉反应后生成了硝酸铁和硝酸亚铁,由得失电子数相等可得Fe(NO3)3和Fe(NO3)2,其物质的量之比为1∶3。
答案选C。
【点睛】本题考查硝酸的性质,难度中等,侧重于学生的分析能力的考查,注意理解反应的实质,结合方程式分析解答。
12.某稀溶液中含有Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3,向其中逐渐加入铁粉,溶液中Fe2+的浓度与加入铁粉的物质的量之间的关系如图所示。
则溶液中Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3物质的量浓度之比为( )
A.1∶1∶1B.1∶3∶1
C.3∶3∶8D.1∶1∶4
【答案】D
【解析】
稀溶液中各物质的氧化性顺序为HNO3>Fe(NO3)3>Cu(NO3)2,加入铁后会依次发生氧化还原反应,①Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O;②Fe+2Fe3+=3Fe2+;③Fe+Cu2+=Cu+Fe2+;从图象中可知铁为1mol时,无Fe2+生成,发生的反应是①消耗硝酸为4mol,生成Fe3+1mol;再加入1mol铁发生反应②生成Fe2+物质的量为3mol,反应的Fe3+物质的量为2mol,其中原溶液中的Fe3+物质的量2mol-1mol=1mol;再加入1mol铁发生反应③,此时又生成Fe2+物质的量为1mol,说明原溶液中Cu2+物质的量为1mol;综上所述可知原溶液中Fe(NO3)3为1mol,Cu(NO3)2物质的量为1mol,HNO3物质的量为4mol,稀溶液中Fe(NO3)3、Cu(NO3)2、HNO3物质的量浓度之比为1:
1:
4;答案选D。
点睛:
本题考查了铁及其化合物的性质应用,主要考查氧化还原反应的顺序反应规律及计算应用,明确反应的先后顺序以及搞清楚图像曲线的变化趋势是解答的关键,注意起点、拐点和终点的理解。
13.氢化亚铜(CuH)是一难溶物质,用CuSO4溶液和另一种“反应物”在40~50℃时反应可生成它。
CuH不稳定,易分解;CuH在氯气中能燃烧,跟盐酸反应能产生气体。
下列有关推断中错误的是( )。
A.这里的“另一种反应物”具有还原性
B.CuH可作氧化剂、还原剂
C.CuH+Cl2===CuCl+HCl(燃烧)
D.CuH+HCl===CuCl+H2↑(常温)
【答案】C
【解析】
【详解】A、CuSO4中Cu的化合价为+2价,反应产生的CuH中Cu的化合价为+1价,化合价降低,得到电子,被还原,说明“另一种反应物”一定具有还原性,选项A正确;B.在CuH中Cu为+1价,H为-1价,Cu可以失去电子变为+2价的Cu2+,表现还原性,也可以得到电子变为单质Cu,表现氧化性;H可以失去电子变为0价或+1价的H,表现还原性,因此CuH既可做氧化剂也可做还原剂,选项B正确;C.Cl2有强的氧化性,CuH在氯气中燃烧产生CuCl2、HCl,反应的方程式是:
2CuH+3Cl2=2CuCl2+2HCl,选项C错误;D.CuH跟盐酸的反应,两种化合物交换成分,产生两种新物质,反应方程式是:
CuH+HCl=CuCl+H2↑,选项D正确。
答案选C。
14.下列说法正确的是( )
A.CO、NO、NO2都是大气污染气体,在空气中都能稳定存在
B.检验红砖中的氧化铁成分,向红砖粉末中加入盐酸,充分反应后取上层清液于试管中,滴加KSCN溶液2~3滴即可
C.在粗硅的制取中,2C+SiO2
Si+2CO↑硅被还原,所以硅的非金属性比碳强
D.用SiO2制取硅酸,应先使二氧化硅与氢氧化钠溶液反应,然后通CO2
【答案】D
【解析】
A选项中NO易被空气氧化,A错误;B选项中KSCN溶液变红色只能说明红砖中含有+3价的铁,并不能说明铁以氧化铁形式存在,B错误;C选项通过该反应可判断还原性C>Si,但实际上非金属性:
C>Si,C错误;D选项正确。
15.下列说法正确的是( )
A.SO2和SO3都是酸性氧化物,二者的水溶液都是强酸
B.将铜片放入浓硫酸中,无明显现象是因为铜片发生了钝化
C.硫粉在过量的纯氧中燃烧可以生成大量的SO3
D.富含硫黄的矿物在工业上可用于制造硫酸
【答案】D
【解析】
SO2溶于水形成亚硫酸,亚硫酸是弱酸,A项错误;常温下铜片和浓硫酸不反应,加热条件下才反应,B项错误;硫粉在过量的纯氧中燃烧生成大量的SO2,C项错误。
16.宁夏的硒砂瓜现今已享誉区内外,西瓜富含硒元素,有延年益寿、抗衰老、抗癌作用,因之得名“硒砂瓜”。
二氧化硒(Se)是一种氧化剂,其被还原后的单质硒可能成为环境污染物,通过与浓HNO3或浓H2SO4反应生成SeO2以回收Se。
在回收过程当中涉及到如下化学反应:
①SeO2+4KI+4HNO3―→Se+2I2+4KNO3+2H2O;②Se+2H2SO4(浓)―→2SO2↑+SeO2+2H2O。
下列有关叙述正确的是( )
A.SeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I2
B.①中Se是氧化产物,I2是还原产物
C.反应①中KI是氧化剂,SeO2是还原剂
D.反应①中每有0.6molI2生成,转移电子数目为2.4NA
【答案】A
【解析】
在氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的,所以SeO2、H2SO4(浓)、I2的氧化性由强到弱的顺序是H2SO4(浓)>SeO2>I2,所以A正确;反应①中,Se的化合价降低,I的化合价升高,所以2是氧化剂,是还原剂,是还原产物,2是氧化产物,、都不正确;反应①中每有0.6molI2生成,转移电子1.2mol,D不正确,答案选A。
17.汽车排放的尾气中含有NO2,NO2是城市大气污染的主要污染物之一。
在日光照射下,NO2发生一系列光化学烟雾的循环反应,从而不断产生O3,加重空气污染。
反应过程为①2NO2―→2NO+2O;②2NO+O2―→2NO2;③O+O2―→O3。
下列对该反应过程及产物叙述正确的是( )。
A.NO2起催化剂作用
B.NO起催化剂作用
C.NO2只起氧化剂作用
D.O3与O2互为同分异构体
【答案】A
【解析】
【分析】
总反应方程式的写法是将分反应方程式的反应物和反应物放在一块,生成物和生成物放在一块,反应物与生成物中相同的物质分子要抵消后,反应前后质量化学性质不变的是催化剂。
【详解】分反应中反应物有O3、NO、O、NO2,生成物有NO2、O2、NO、O2合在一块是:
O3+NO+O+NO2═NO2+O2+NO+O2,反应物和生成物中相同的要消去即:
O3+O═2O2,由方程式可知一氧化氮和二氧化氮都参加了反应,但最后又生成了它们,说明它们是催化剂,催化剂所起的作用叫做催化作用。
A、根据反应过程,可以知道二氧化氮的作用是催化剂和氧化剂,选项A正确;B、根据反应过程以及反应2NO+O2→2NO2,知道一氧化氮的作用是还原剂,催化剂应为前一个反应的反应物在后一个反应生成,选项B错误;C、根据反应过程,可以知道二氧化氮的作用是催化剂和氧化剂,选项C错误;D、氧气和臭氧是氧元素的两种同素异形体,选项D错误。
答案选A。
【点睛】本题主要考查学生阅读信息、筛选信息的能力.首先根据题中信息必须知道反应是循环反应,臭氧是生成物最基本的信息。
18.近年来我国政府强化了对稀土元素原料的出口管制,引起了美、日等国家的高度关注与不满。
所谓“稀土元素”是指镧系元素及第五周期ⅢB族的钇(39Y),它们被称为“工业味精”。
它们在军工生产、高科技领域中有极为重要的作用,下列有关“稀土元素”的说法正确的是( )。
A.它们的原子核外均有5个电子层
B.它们的原子最外层均含有3个电子
C.它们均是金属元素
D.76Y、80Y中子数不同,化学性质不同
【答案】C
【解析】
【详解】A、镧系元素属于第六周期,而周期序数等于电子层数,则原子核外有6个电子层,选项A错误;B、过渡元素最外层电子均只有1-2个,选项B错误;C、过渡元素均为金属元素,选项C正确;D、76Y、80Y互为同位素,化学性质几乎相同,选项D正确。
答案选C。
19.科学家从化肥厂生产的(NH4)2SO4中检验出组成为N4H4(SO4)2的物质,经测定,该物质易溶于水,在水中以SO42-和N2H44+两种离子形式存在,植物的根系极易吸收N2H44+,但它遇到碱时,会生成一种形似白磷的N4分子。
N4分子不能被植物吸收。
下列有关说法不正确的是( )
A.N4和N2互为同素异形体
B.14N与14C互为同位素
C.N4H4(SO4)2不能与草木灰混合使用
D.8NH3+4C5OH===N4+4C5NH2+6H2+4H2O,此反应中每生成5.6gN4时转移1.2mol电子
【答案】B
【解析】
N4与N2都是N元素的单质,A对;14N与14C是不同元素的原子,B错;草木灰水解显碱性,N4H4(SO4)2中的N4H44+在碱性条件下生成N4分子不能被植物吸收,C对;8NH3+4C5OH=N4+4C5NH2+6H2+4H2O反应中4molNH3反应生成1molN4,转移电子的物质的量为12mol,生成0.1molN4转移电子的物质的量为1.2mol,D对。
20.下列叙述中,正确的是( )。
A.两种微粒,若核外电子排布完全相同,则其化学性质一定相同
B.凡单原子形成的离子,一定具有稀有气体元素原子的核外电子排布
C.两原子如果核外电子排布相同,则一定属于同种元素
D.阴离子的核外电子排布一定与上一周期稀有气体元素原子的核外电子排布相同
【答案】C
【解析】
A.两种微粒,若核外电子排布完全相同,则化学性质不一定相同,如Na+和O2-,A错误;B.由单原子形成的离子,不一定具有稀有气体元素原子核外电子排布,如H+,B错误;C.原子中核外电子数=核内质子数,元素是具有相同质子数的同一类原子,所以两原子,如果核外电子排布相同,则一定属于同一种元素,C正确;D.阴离子的核外电子排布与同一周期稀有气体原子核外排布相同,主族金属元素阳离子的核外电子排布一定与上一周期稀有气体原子核外排布相同,D错误;答案选C。
21.X、Y、Z是原子序数依次递增的短周期元素,3种元素的原子核外电子数之和与Ca2+的核外电子数相等,X、Z分别得到一个电子后均形成稀有气体原子的稳定电子层结构。
下列说法正确的是
A.原子半径:
Z>Y>X
B.Z与X形成化合物的沸点高于Z的同族元素与X形成化合物的沸点
C.CaY2与水发生氧化还原反应时,CaY2只作氧化剂
D.CaX2、CaY2和CaZ2等3种化合物中,阳离子与阴离子个数比均为1∶2
【答案】B
【解析】
试题分析:
X、Y、Z是原子序数依次递增的短周期元素,3种元素的原子核外电子数之和与Ca2+的核外电子数相等,3种元素的核外电子数之和为18,Z得到1个电子变成8电子结构,则Z为F元素,则X、Y一定至少有一种位于第2周期,X得到一个电子后均形成稀有气体原子的稳定电子层结构,故X为H元素,Y元素原子核外电子数为18-1-9=8,故Y为O元素,A、X、Y、Z分别是H、O、F,同周期自左而右原子半径减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径O>F>H,A错误;B、HF分子之间含有氢键,沸点高于其它同族氢化物的沸点,B正确;C、过氧化钙与水反应,过氧化钙既是氧化剂又是还原剂,C错误;D、CaO2其阴离子为O22-,阴、阳离子个数比为1:
1,D错误;答案选B。
考点:
考查结构性质位置关系、氧化还原反应等
视频
22.X、Y、Z、W均为短周期元素,在周期表中位置如图,Y原子的最外层电子数是其次外层电子数的3倍。
下列说法正确的是( )
A.X、Y、Z的原子半径大小:
X>Y>Z
B.Y、Z的气态氢化物中,前者更稳定
C.Z、W的最高价氧化物对应水化物的酸性,前者更强
D.X、W的气态氢化物相互反应,生成物中只含离子键不含共价键
【答案】B
【解析】
【分析】
X、Y、Z、W均为短周期元素,由在周期表中位置可知,Y位于第二周期,Y原子的最外层电子数是电子层数的3倍,则Y的最外层电子数为6,可知Y为O,结合位置可知X为N,Z为S,W为Cl,A.同周期元素从左到右原子半径依次减小,同主族元素从上而下原子半径依次增大;B.非金属性越强,对于氢化物越稳定;C.非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强;D.X、W的气态氢化物相互反应生成氯化铵。
【详解】X、Y、Z、W均为短周期元素,由在周期表中位置可知,Y位于第二周期,Y原子的最外层电子数是电子层数的3倍,则Y的最外层
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