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周期表周期律高考真题

2015年高考化学试题分类汇编

6.元素周期表及元素周期律

(2015·新课标I)12.W、X、Y、Z均为的短周期元素,原子序数依次增加,且原子核外L电子层的电子数分别为0、5、8、8,它们的最外层电子数之和为18。

下列说法正确的是()

A.单质的沸点:

W>X

B.阴离子的还原性:

A>Z

C.氧化物的水化物的酸性:

Y

D.X与Y不能存在于同一离子化合物中

【答案】B

【解析】W的L层电子数为0,可知W为H元素;X的L层电子数为5,可知X为N元素;Y和Z的L层电子数为8,均为第3周期元素;根据它们的最外层电子数之和为18,原子序数依次增加,可知Y为P元素,Z为Cl元素。

A选项,氢气和氮气均为分子晶体,相对分子质量越大,熔沸点越高,错误;B选项,H元素的非金属性比Cl弱,所以简单离子还原性H+>Cl-,正确;C选项,未说明是最高价氧化物水化物的酸性,错误;D选项,以磷酸铵(NH4)3PO4为例,错误。

(2015·新课标II)9.原子序数依次增大的元素a、b、c、d,它们的最外层电子数分别为1、6、7、1。

a-的电子层结构与氦相同,b和c的次外层有8个电子,c-和d+的电子层结构相同。

下列叙述错误的是

A.元素的非金属性次序为c>b>a

B.a和其他3种元素均能形成共价化合物

C.d和其他3种元素均能形成离子化合物

D.元素a、b、c各自最高和最低化合价的代数和分别为0、4、6

【答案】B

【解析】根据题意推出a、b、c、d,依次为H、S、Cl、K,根据元素周期表的性质及递变规律,A非金属性c>b>a,B能与H、S、Cl形成共价化学物,但是与K只能形成离子化合物,K是金属元素只能和其他元素形成离子化合物,根据化合价的递变规律,D选项也是正确的,所以答案选B.

(2015·北京)7、下列有关性质的比较,不能用元素周期律解释的是

A、酸性;H2SO4>H3PO4B、非金属性:

Cl>Br

C、碱性:

NaOH>Mg(OH)2D、热稳定性:

Na2CO3>NaHCO3

【答案】D

【解析】本题考查元素周期表中氧化性还原性强弱比较及其递变规律。

其中A比较的是最高价氧化物对应水化物的酸性氧化性越强弱,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,选项正确。

其中B根据周期表的位置关系同主族中序数小的氧化性强来推断,选项正确。

其中C与金属性强弱有关,还原性越强最高价氧化物对应水化物的碱性越强正因此C正确。

D中,盐的热稳定性无法应用元素周期率判断,因此D错。

(2015·福建)10.短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如右下图所示,其中W原子的质子数是其最外层电子数的三倍。

下列说法不正确

的是

A.原子半径:

W>Z>Y>X

B.最高价氧化物对应水化物的酸性:

X>W>Z

C.最简单气态氢化物的热稳定性:

Y>X>W>Z

D.元素X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等

【答案】A

【解析】:

本题考查的是原子结构和元素周期律,根据题目中所给周期表短周期的一部分可知,X、Y是第二周期元素,Z、W为第三周期元素,又以为W质子数是最外层电子数的3倍,可推出W是P,根据位置关系,X、Y、Z分别为N、O、Si。

A选项中,原子半径大小关系是:

Si>P>N>O,故A错误。

B选项,非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性:

O>N>P>Si,故B正确。

C选项中,非金属性越强,简单氢化物的热稳定性越强,故C正确。

D选项中,主族元素的最高正化合价等于主族序数(O、F除外),故D正确。

(2015·山东)8、短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如图所示。

已知YW的原子充数之和是Z的3倍,下列说法正确的是

Y

Z

X

W

A原子半径:

X

B气态氢化物的稳定性:

X>Z

CZ、W均可与Mg形成离子化合物

D最高价氧化物对应水化物的酸性:

Y>W

【答案】C

【解析】根据题意,设Y元素原子序数为x,则Z、W的原子序数分别为x+1和x+10,根据题意列方程解得x=7,则图中四种元素分别是:

X硅,Y氮,Z氧,W氯。

A选项原子半径应为:

Z

X

Y

(2015·浙江)9.右下表为元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W为短周期元素,W元素的核电荷数为X元素的2倍。

下列说法正确的是

A.X、W、Z元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增

B.Y、Z、W元素在自然界中均不能以游离态存在,它们的最高价氧化物的水化物的酸性依次递增

C.YX2晶体熔化、液态WX3气化均需克服分子间作用力

D.根据元素周期律,可以推测T元素的单质具有半导体特性,T2X3具有氧化性和还原性

【答案】D

【解析】根据W元素的核电荷数为X元素的2倍以及元素周期表的位置得出X、Y、Z、W依次是O,Si,P,S。

选项A,O、S、P元素气态氢化物的热稳定性依据非金属性判断,应该依次递减,错误。

选项B,S元素在自然界中能以游离态存在,错误。

选项C,SiO2为原子晶体熔化克服的作用力是共价键,错误。

选项D,正确。

(2015·上海)1.中国科学技术名词审定委员会已确定第116号元素Lv的名称为鉝。

关于

的叙述错误的是()

A.原子序数116B.中子数177

C.核外电子数116D.相对原子质量293

【答案】D

【解析】因为原子序数=核电荷数=质子数=电子数,所以原子序数为116,A正确;核外电子数为116,C正确;由于质量数=质子数+中子数,所以中子数为177,B正确;相对原子质量约为质子数与中子数之和,约为293,D错误。

(2015·上海)3.某晶体中含有极性键,关于该晶体的说法错误的是()

A.不可能有很高的熔沸点B.不可能是单质

C.可能是有机物D.可能是离子晶体

【答案】A

【解析】二氧化硅晶体中含有极性键,具有较高的熔沸点,故A错误;单质形成的原子晶体中含有非极性键,故B正确;冰醋酸晶体中含有极性键,故C正确;NaOH中含有极性键,是离子晶体,故D正确;故选择A。

(2015·上海)6.将Na、Na2O、NaOH、Na2S、Na2SO4分别加热熔化,需要克服相同类型作用力的物质有()

A.2种B.3种C.4种D.5种

【答案】C

【解析】Na2O、NaOH、Na2S、Na2SO4都含有离子键,加热融化时,需要克服相同类型的作用力。

(2015·上海)15.一般情况下,前者无法决定后者的是()

A.原子核外电子排布——元素在周期表中的位置

B.弱电解质的相对强弱——电离常数的大小

C.分子间作用力的大小——分子稳定性的高低

D.物质内部储存的能量——化学反应的热效应

【答案】C

【解析】根据原子核外电子排布可以推测元素在周期表中的位置,A正确;弱电解质的相对强弱可以决定其电离常数的大小,B正确;分之间作用力的大小不能决定分子稳定性的高低,C错误;物质内部储存的能量可以决定化学反应的热效应,D正确。

故选C。

(2015·上海)16.短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和丁的原子核外均有两个未成对电子,乙、丙、丁最高价氧化物对应的水化物两两之间能相互反应。

下列说法错误的是()

A.元素丙的单质可用于冶炼金属B.甲与丁形成的分子中由非极性分子

C.简单离子半径:

丁>乙>丙D.甲与乙形成的化合物均有氧化性

【答案】D

【解析】由题意可得,甲为O,乙为Na,丙为Al,丁为S,铝单质可以用来冶炼金属,比如铝热反应,A正确;甲与丁形成的SO3分子中有非极性分子,B正确;简单离子半径:

S2->Na+>Al3+,C正确;甲与乙形成的化合物Na2O没有强氧化性,D错误。

故选D。

(2015·江苏)5.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子虽外层有6个电子,Y是至今发现的非金属性最强的元素,Z在周期表中处于周期序数等于族序数的位置,W的单质广泛用作半导体材料。

下列叙述正确的是()

A.原子最外层电子数由多到少的顺序:

Y、X、W、Z

B.原子半径由大到小的顺序:

W、Z、Y、X

C.元素非金属性由强到弱的顺序:

Z、W、X

D.简单气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序:

X、Y、W

【答案】A

【解析】先推出元素的种类在进行判断。

根据Y是至今为止发现的非金属性最强的元素,所以为氟元素,X原子最外层有六个电子,且原子序数小于Y,所以X为氧元素,Z在周期表中周期序数等于族序数应等于3,所以为铝元素,W为半导体,所以为硅。

据此推测A正确。

(2015·海南)2..下列离子中半径最大的是

A.Na+B.Mg2+C.O2-D.F-

【答案】C

【解析】这些离子核外电子排布都是2、8的电子层结构。

对于电子层结构相同的离子来说,核电荷数越大,离子半径就越小,所以离子半径最大的是O2-,选项是C。

(2015·海南)12.a.b.c.d为短周期元素,a的M电子层有1个电子,b的最外层电子数为内层电子数的2倍,c的最高化合价为最低化合价绝对值的3倍,c与d同周期,d的原子半径小于c。

下列叙述错误的是

A.d元素的非金属性最强

B.它们均存在两种或两种以上的氧化物

C.只有a与其他元素生成的化合物都是离子化合物

D.b.c.d与氢形成的化合物中化学键均为极性共价键

【答案】D

【解析】:

短周期元素中M层电子数是1个,则a的核外电子排布是2,8,1,a是钠元素;b的最外层电子数为内层电子数的2倍,则b核外电子排布是2,4,b是碳元素;c的最高化合价为最低化合价绝对值的3倍,c是硫元素;c与d同周期,d的原子半径小于c,根据元素周期律可知d是氯元素。

A中,在上述元素中非金属性最强的氯元素吗,故正确。

B中钠元素,碳元素,硫元素都可以形成两种氧化物,而氯可以形成Cl2O,ClO2,Cl2O7等多种氧化物,故正确;C中钠是金属元素,可以与非金属元素碳,硫,氯

形成离子化合物,故正确。

D中碳元素可以与氢元素形成只含有极性键的化合物CH4

也可以形成含有极性键非极性键的化合物若CH3-CH3等,S元素可以形成H2S,含有极性键;Cl元素与H元素形成HCl,含有极性键,错误。

(2015·天津)25.(14分)随原子序数的递增,八种短周期元素(用字母x表示)原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下图所示。

根据判断出的元素回答问题:

(1)f在元素周期表的位置是__________。

(2)比较d、e常见离子的半径大小(用化学式表示,下同)_______>__________;比较g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱是:

_______>__________。

(3)任选上述元素组成一种四原子共价化合物,写出其电子式:

__________。

(4)已知1mole的单质在足量d2中燃烧,恢复至室温,放出255.5kJ热量,写出该反应的热化学方程式:

___________________。

(5)上述元素可组成盐R:

zx4f(gd4)2,向盛有10mL1mol·L-1R溶液的烧杯中滴加1mol·L-1NaOH溶液,沉淀物质的量随NaOH溶液体积变化示意图如下:

①R溶液中,离子浓度由大到小的顺序是:

__________。

②写出m点反应的而离子方程式_________________。

③若在R溶液中改加20mL1.2mol·L-1Ba(OH)2溶液,充分反应后,溶液中产生沉淀的物质的量为__________mol。

【答案】

(1)第三周期IIIA族

(2)r(O2-)>r(Na+)HClO4>H2SO4

(3)

(4)2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=-511KJ·mol-1

(5)①c(SO42-)>c(NH4+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH-)

②NH4++OH-=NH3·H2O

③0.022

【解析】根据图示信息,结合原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化,判断出x、y、z、d、e、f、g、h的元素符号分别为H、C、N、O、Na、Al、S、Cl。

(1)f是Al,在周期表中的位置是第三周期IIIA族。

(2)d、e离子分别是O2-、Na+,两者的电子层结构相同,根据径大序小原则,两者的离子半径大小:

r(O2-)>r(Na+);g、h的最高价氧化物对应的水化物的酸分别是HClO4、H2SO4,根据周期律的原则,Cl的非金属性比S强,故酸性强弱为HClO4>H2SO4;

(3)H、N可以组成四原子共价化合物NH3,其电子式为:

(4)1moleNa在足量O2中燃烧,恢复至室温,放出255.5KJ热量,g根据方程式2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s),反应热应为写出反应511KJ·mol-1,故热化学方程式为:

2Na(s)+O2(g)=Na2O2(s)△H=-511KJ·mol-1。

(5)zx4f(gd4)2为NH4Al(SO4)2

①由图示可以看出,OH-先跟Al3+反应,再跟NH4+反应,说明Al3+比NH4+更弱,因此Al3+水解程度更大,在NH4Al(SO4)2溶液中剩余的更少,因此c(NH4+)>c(Al3+),NH4Al(SO4)2溶液因Al3+、NH4+的水解而显酸性,因此c(H+)>c(OH-),SO42-未发生变化,其浓度最大,在NH4Al(SO4)2溶液中,因为溶液中原有离子的浓度大于水解出的离子,因此离子浓度由大到小的顺序是c(SO42-)>c(NH4+)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH-);

②根据图示信息,结合①分析,图中0-30段为OH-跟Al3+反应,30-40段为OH-跟NH4+反应,m点在30-40之间,因此m点反应的离子方程式为:

NH4++OH-=NH3·H2O;

③10ml1mol·L-1NH4Al(SO4)2与20ml1.2mol·L-1Ba(OH)2的物质的量之比为5:

12,此时可以重新认为有5个NH4Al(SO4)2跟12个Ba(OH)2反应,此时溶液共有5个NH4+、5个Al3+、10个SO42-、12个Ba2+、24个OH-,由此可以看出Ba2+剩余,10个SO42-跟10个Ba2+反应生成10个BaSO4,15个OH-先跟5个Al3+

反应生成5个Al(OH)3,再跟5个NH4+反应生成5个NH3·H2O,此时会有4个OH-剩余,剩余的4个OH-

会溶解4个Al(OH)3生成2个2Ba(AlO2)2,发生的反应为5NH4Al(SO4)2+12Ba(OH)2=10BaSO4↓+Al(OH)3↓

+5NH3·H2O+2Ba(AlO2)2,因此溶液中产生的沉淀为BaSO4和Al(OH)3,沉淀物质的量为可根据Ba(OH)2的物质的量逐一计算,或者根据方程式系数简单计算出,BaSO4和Al(OH)3沉淀物质的量之和是Ba(OH)2物质的量的11/12,即11/12×20ml×10-3×1.2mol·L-1=0.022mol。

(2015·安徽)25.(14分)C、N、O、Al、Si、C

u是常见的六种元素。

(1)Si位于元素周期表第____周期第_____族。

(2)N的基态原子核外电子排布式为_____;Cu的基态原子最外层有___

个电子。

3)用“>”或“<”填空:

原子半径

电负性

熔点

沸点

Al_____Si

N____O

金刚石_____晶体硅

CH4____SiH4

(4)常温下,将除去表面氧化膜的Al、Cu片插入浓HNO3中组成原电池(图1),测得原电池的电流强度(I)随时间(t)的变化如图2所示,反应过程中有红棕色气体产生。

0-t1时,原电池的负极是Al片,此时,正极的电极反应式是_____,溶液中的H+向___极移动,t1时,原电池中电子流动方向发生改变,其原因是______。

【答案】

(1)三ⅣA

(2)1S22S22P31(3)><><

(4)2H++NO3—+e—=NO2+H2O正铝在浓硝酸中发生钝化,氧化膜阻止了Al进一步发生反应

【解析】

(1)考查元素在周期表的结构,Si位于元素周期表第三周期第ⅣA族,

(2)N的基态原子核外电子排布式式为1S22S22P3。

Cu的基态原子最外层只有一个电子。

(3)同周期的原子半径从左到右逐渐减小,所以原子半径Al>Si,电负性同周期从左到右依次增大,所以电负性N<O,金刚石和晶体硅都是原子晶体,但是由于碳原子半径小于硅的原子半径,所以熔点金刚石的熔点大于晶体硅的熔点。

对于分子组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,分子间作用力(范德华力)越大,物质的熔沸点越高,因此沸点CH4<SiH4

(4)0到t1这段时间,由于Al的活泼性大于铜的活泼性,因此Al先与浓硝酸发生氧化还原反应,Al失去电子,做反应的负极,浓硝酸做电池的正极,因此正极反应式为2H++NO3—+e—=NO2+H2O,溶液中的氢离子移向正极,t1时,由于铝在浓硝酸中发生钝化,生成致密的氧化铝薄膜,阻碍进一步发生反应,此时铜与浓硝酸发生氧化还原反应,铜做负极,铝做正极,电子移动的方向发生偏转。

(2015·浙江)27.Ⅰ.(6分)请回答:

(1)H2O2的电子式___________。

(2)煤燃烧不能用CO2灭火,用化学方程式表示其理由________________。

(3)在AgCl沉淀中加入KBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色沉淀,写出反应的离子方程式_____________。

(4)完成以下氧化还原反应的离子方程式:

()MnOˉ4+()C2O2ˉ4+______=()Mn2++()CO2↑+________

Ⅱ.(12分)化合物甲和NaAlH4都是重要的还原剂。

一定条件下金属钠和H2反应生成甲。

甲与水反应可产生H2,甲与AlCl3反应可得到NaAlH4。

将4.80g甲加热至完全分解,得到金属钠和2.24L(已折算成标准状况)的H2。

请推测并回答:

(1)甲的化学式__________。

(2)甲与AlCl3反应得到NaAlH4的化学方程式__________。

(3)NaAlH4与水发生氧化还原反应的化学方程式__________。

(4)甲在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂(铁锈的成分表示为Fe2O3)脱锈过程发生的化学方程式___________。

(5)某同学认为:

用惰性气体赶尽反应体系中的空气,将铁和盐酸反应后的气体经浓硫酸干燥,再与金属钠反应,得到固体物质即为纯净的甲;取该固体物质与水反应,若能产生H2,即可证明得到的甲一定是纯净的。

判断该同学设想的制备和验纯方法的合理性并说明理由___________。

【答案】

Ⅰ.

(1)

(2)2Mg+CO2

2MgO+C

(3)AgCl+Br—

AgBr+Cl—

(4)2MnO4—+5C2O42—+16H+

2Mn2++10CO2↑+8H2O

Ⅱ.

(1)NaH

(2)4NaH+AlCl3

NaAlH4+3NaCl

(3)NaAlH4+2H2O

NaAlO2+4H2↑

(4)3NaH+Fe2O3

2Fe+3NaOH

(5)制备过程中不合理,盐酸具有挥发性,HCl气体也可能会和Na反应,故固体中有可能混有NaCl。

验纯过程中不合理,产物中可能会有Na剩余,和水反应也会产生H2,同时可能也还有NaCl杂质。

【解析】

Ⅰ.

(1)双氧水中氧和氢共用一对电子对,氧和氧共用一对电子对,答案为

(2)镁能在高温下和二氧化碳反应,故不能用二氧化然来灭镁燃烧。

(3)根据颜色推出淡黄色沉淀为AgBr,故离子反应答案为AgCl+Br—

AgBr+Cl—。

(4)根据氧化还原反应,Mn从+7降到+2,C从+3升到+4,依据得失电子守恒,最小公倍数为10,故Mn的系数为2,C2O42—系数为5,再根据前后阴阳离子守恒,前空应为H+,后空为H2O。

Ⅱ.

(1)由题中可知,甲分解生成钠和氢气,知道甲组成中有钠和氢,根据4.80g甲能生成0.1mol氢气得出,甲为NaH。

(2)根据反应的元素守恒,推出另一种物质为NaCl,故答案为4NaH+AlCl3

NaAlH4+3NaCl。

(3)根据题意能发生氧化还原反应,推出NaAlH4和水发生反应为氢元素归中反应,故答案为NaAlH4+2H2O

NaAlO2+4H2↑

(4)因为可以除去铁锈,故推出产物为Fe,故答案为3NaH+Fe2O3

2Fe+3NaOH。

盐酸会挥发,气体中会混有氯化氢,能与钠反应。

反应后,产物中可能还会有钠剩余,也能和水反应产生氢气。

(2015·上海)白云石的主要成份是CaCO3·MgCO3,在我国有大量的分布。

以白云石为原料生产的钙镁系列产品有广泛的用途。

白云石经煅烧、熔化后得到钙镁的氢氧化物,再经过碳化实现Ca2+、Mg2+的分离。

碳化反应是放热反应,化学方程式如下:

Ca(OH)2+Mg(OH)2+3CO2⇌CaCO3+Mg(HCO3)2+H2O

完成下列填空

26.Mg原子核外电子排布式为;Ca原子最外层电子的能量Mg原子最外层电子的能量。

(选填“低于”、“高于”或“等于”)

【答案】

,高于

【解析】镁元素是第12号元素,所以镁原子的原子结构示意图是:

钙元素处在第四周期,所以价电子排布为:

4s2,而镁是3s2,显然能层越高,能量就越大,所以钙原子的最外层电子的能量高于镁原子的。

(2015·海南)14.(8分)单质Z是一种常见的半导体材料,可由X通过如下图所示的路线制备,其中X为Z的氧化物,Y为氢化物,分子结构与甲烷相似,回答下列问题:

(1)能与X发生化学反应的酸是;由X制备Mg2Z的化学方程式为。

(2)由Mg2Z生成Y的化学反应方程式为,Y分子的电子式为。

(3)Z.X中共价键的类型分别是。

【答案】

(1)氢氟酸;SiO2+Mg

O2↑+Mg2Si;

(2)Mg2Si+4HCl=2MgCl2+SiH4;

(3)非极性键、极性键

【解析】

试题分析:

Z为半导体单质,则Z是Si元素;Si可与氢氟酸反应;其氧化物为二氧化硅,根据反应的流程图可知,二氧化硅与Mg反应生成Mg2Si,Mg2Si与盐酸反应生成的Y为氢化物,则Y的分子式是SiH4,加热分解可得到Si单质。

其余问题可解

 

(2015·四川)8.(13分)X、Z、Q、R、T、U分别代表原子序数依次增大的短周期元素。

X和R数同族元素;Z和U位于第VIIA族;X和Z可形成化合物XZ4;Q基态原子的s轨道和p轨道的电子总数相等;T的一种单质在空气中能够自燃。

请回答下列问题:

(1)R基态原子的电子排布式是_____________________.

(2)利用价层电子对互斥理论判断TU2的立体构型是______.

(3)X所在周期元素最高价氧化物对应的水化物中,酸性最强的是______(填化学式);

Z和U的氢化物中沸点较高的是_____(填化学式);Q、R、U的单质形成的晶体,熔点由高到低的排列顺序是_______(填化学式

(4)CuSO4溶液能用作T4中毒的解毒剂,反应可生成T的最高价含氧酸和铜,该反应的化学方程式是_______________________

【答案】

(1)1s22s22p63s23p2

(2)三角锥型

(3)HNO3;H

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