上海高三化学选择题精炼:晶体类型和胶体,.doc

历年高考题分类汇编(11)整理王新新 晶体类型和胶体 1.(91全国)碳化硅SiC的一种晶体具有类似金刚石的结构,其中碳原子和硅原子的位置是交替的.下列三种晶体①金刚石、②晶体硅、③碳化硅中,它们的熔点从高到低的顺序是 A①③② B②③① C③①② D②①③ 2.(92全国)下列晶体中,不属于原子晶体的是 A干冰 B水晶C晶体硅D金刚石 3.(92全国)下列物质容易导电的是 A熔融的氯化钠 B硝酸钾溶液 C硫酸铜晶体 D无水乙醇 4.(93全国)下列各组物质的晶体中,化学键类型相同、晶体类型也相同的是 ASO2和SiO2BCO2和H2O CNaCl和HClDCCl4和KCl 5.(96上海)下列过程中,共价键被破坏的是 A碘升华 B溴蒸气被木炭吸附 C酒精溶于水 DHCl气体溶于水 6.(97上海)下列含有极性键的离子晶体是 A CH3COOH B NaOH C Na2O2 D MgCl2 7.(98全国)下列叙述正确的是 A、同主族金属的原子半径越大熔点越高 B、稀有气体原子序数越大沸点越高 C、分子间作用力越弱分子晶体的熔点越低 D、同周期元素的原子半径越小越易失去电子 8.(99全国)关于晶体的下列说法正确的是 A.在晶体中只要有阴离子就一定有阳离子 B.在晶体中只要有阳离子就一定有阴离子 C.原子晶体的熔点一定比金属晶体的高 D.分子晶体的熔点一定比金属晶体的低 9.(99上海)下列化学式既能表示物质的组成,又能表示物质分子式的是 (A)NH4NO3 B SiO2 C C6H5NO2 D Cu 10.(00全国)下列每组物质发生状态变化所克服的微粒间相互作用属于同类型的是 A.食盐和蔗糖熔化 B.钠和硫熔化 C.碘和干冰升华 D.二氧化硅和氧化钠熔化 11.(00上海)下列物质属于原子晶体的化合物是 A金刚石 B刚玉 C二氧化硅 D干冰 12.(01广东)氮化硅(Si3N4)是一种新型的耐高温耐磨材料,工业上有广泛用途,它属于 A.原子晶体 B.分子晶体 C.金属晶体 D.离子晶体 13.(02上海)在下列有关晶体的叙述中错误的是 A 离子晶体中,一定存在离子键 B 原子晶体中,只存在共价键 C 金属晶体的熔沸点均很高 D 稀有气体的原子能形成分子晶体 14.(02上海)水的状态除了气、液和固态外,还有玻璃态。它是由液态水急速冷却到165K时形成的,玻璃态的水无固定形状,不存在晶体结构,且密度与普通液态水的密度相同,有关玻璃态水的叙述正确的是 A 水由液态变为玻璃态,体积缩小 B 水由液态变为玻璃态,体积膨胀 C 玻璃态是水的一种特殊状态 D 玻璃态水是分子晶体 15.(04广东)X是核外电子数最少的元素,Y是地壳中含量最丰富的元素,Z在地壳中的含量仅次于Y,W可以形成自然界最硬的原子晶体。下列叙述错误的是 A.WX4是沼气的主要成分B.固态X2Y是分子晶体 C.ZW是原子晶体 D.ZY2的水溶液俗称“水玻璃” 16.(04上海)有关晶体的下列说法中正确的是 A.晶体中分子间作用力越大,分子越稳定 B.原子晶体中共价键越强,熔点越高 C.冰熔化时水分子中共价键发生断裂 D.氯化钠熔化时离子键未被破坏 17.(94上海)下列物质的晶体中,不存在分子的是 A. 二氧化硅 B. 二氧化硫 C. 二氧化碳 D. 二硫化碳 18.(94上海)下列各组物质中,都是由极性键构成的极性分子的一组是 A. CH4和Br2 B. NH3和H2O C. H2S和CCl4 D. CO2和HCl 19.(94上海)下列各组物质中,按熔点由低到高排列正确的是 A. O2、I2、Hg B. CO2、KCl、SiO2 C. Na、K、Rb D. SiC、NaCl、SO2 20.(94上海)实现下列变化时,需克服相同类型作用力的是 A. 二氧化硅和干冰的熔化 B. 液溴和液汞的气化 C. 食盐和冰的熔化 D. 纯碱和烧碱的熔化 21.(95上海)固体熔化时必须破坏非极性共价键的是 A. 冰 B. 晶体硅 C. 溴 D. 二氧化硅 22.(91全国)用下列方法来制备溶胶①0.5摩/升BaCl2溶液和等体积2摩/升硫酸相混和并振荡;②把1毫升饱和三氯化铁溶液逐滴加入20毫升沸水中,边加边振荡;③把1毫升水玻璃加入10毫升1摩/升盐酸中,用力振荡.可行的是 A只有①②B只有①③C只有②③D①②③ 23.(92三南)下列关于FeOH3的说法不正确的是 AFeOH3溶液与硅酸胶混和将产生凝聚现象 BFeOH3胶体粒子在电场影响下将向阳极运动 CFeOH3胶体微粒不停地作布朗运动 D光线通过FeOH3溶胶时会发生丁达尔现象 24.(96上海)下列分离物质的方法中,根据微粒大小进行分离的是 A萃取B重结晶C沉降D渗析 25.(97全国)将某溶液逐滴加入FeOH3溶胶内,开始时产生沉淀,继续滴加时沉淀又溶解,该溶液是 A2 molL-1H2SO4溶液B2 molL-1NaOH溶液 C2 molL-1MgSO4溶液D硅酸溶胶 26.97上海某种胶体在电泳时,它的胶粒向阴极移动。在这胶体中分别加入下列物质①蔗糖溶液②硫酸镁溶液③硅酸胶体④氢氧化铁胶体,不会发生凝聚的是 A ①③ B ①④ C ②③ D ③④ 27.(00全国)下列关于胶体的叙述不正确的是 A.布朗运动是胶体微粒特有的运动方式,可据此把胶体和溶液、悬浊液区别开来 B.光线透过胶体时,胶体发生丁达尔现象 C.用渗析的方法净化胶体时,使用的半透膜只能让较小的分子、离子通过 D.胶体微粒具有较大的表面积,能吸附阳离子或阴离子,故在电场作用下会产生电泳现象 28.(00上海)用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1-100nm,1nm10-9m)的超细粉末粒子,然后制得纳米材料。下列分散系中的分散质的微粒直径和这种粒子具有相同数量级的是 A.溶液 B.悬浊液 C.胶体 D.乳浊液 29.(01上海)氯化铁溶液与氢氧化铁胶体具有的共同性质是 A 分散质颗粒直径都在l~100nm之间 B 能透过半透膜 C 加热蒸干、灼烧后都有氧化铁生成 D 呈红褐色 30.(02广东)为了除去蛋白质溶液中混入的少量氯化钠,可以采用的方法是 A.过滤 B.电泳 C.渗析 D.加入AgNO3溶液,过滤 31.(02上海)将饱和FeCl3溶液分别滴入下述液体中,能形成胶体的是 A 冷水 B 沸水 C NaOH浓溶液 D NaCl浓溶液 32.(04江苏)下列分离或提纯物质的方法错误的是 A.用渗析的方法精制氢氧化铁胶体 B.用加热的方法提纯含有少量碳酸氢钠的碳酸钠 C.用溶解、过滤的方法提纯含有少量硫酸钡的碳酸钡 D.用盐析的方法分离、提纯蛋白质 33.(04上海)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是 A.胶粒直径小于1nm B.胶粒作布郎运动 C.胶粒带正电荷 D.胶粒不能通过半透膜 34.(82全国)溶胶在通直流电时,胶粒向电极移动的现象称为 A布朗运动B丁达尔现象C电泳D渗析 35.(87年全国)下列关于蛋白质的叙述中,不正确的是 A蛋白质溶液里加入饱和硫酸铵溶液,蛋白质析出,虽再加水,也不溶解. B人工合成的具有生命活力的蛋白质结晶牛胰岛素是我国科学家在1965年首次合成的. C重金属盐能使蛋白质凝结,所以误食重金属盐会中毒. D浓硝酸溅在皮肤上,使皮肤呈黄色是由于浓硝酸和蛋白质发生了颜色反应. E蛋白质溶液里的蛋白质能透过半透膜 36.(96全国)右图是石英晶体平面示意图。它实际上是立体的网状 结构,其中硅、氧原子数之比为__________。原硅酸根离子 的结构可表示为 二聚硅酸根离子中,只有硅氧键,它的结构可表示____ ___ 37.(97全国)1996年诺贝尔化学奖授予对发现C60有重大贡献的三位科学家。C60分子是形如球状的多面体如图,该结构的建立基于以下考虑 1 C60分子中每个碳原子只跟相邻的3个碳原子形成化学键;

2 C60分子只含有五边形;

3 多面体的顶点数、面数和棱边数的关系,遵循欧拉定理 顶点数+面数-棱边数=2 据上所述,可推知C60分子有12个五边形和20个六边形,C60分子所含的双键数为30。

请回答下列问题 1 固体C60与金刚石相比较,熔点较高者应是 _________,理由是____________________________ ________________________________。

2 试估计C60跟F2在一定条件下,能否发生反应生成C60F60填“可能”或“不可能”___________,并简述其理由______________________________________。

3 通过计算,确定C60分子所含单键数。

4 C70分子也制得,它的分子结构模型可以与C60同样考虑而推知。通过计算确定C70分子中五边形和六边形的数目。

38.(98上海)a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的微粒,它们都有10个电子,其结构特点如下 微粒代码 a b c d e f g 原子核数 单核 单核 双核 多核 单核 多核 多核 带电荷数(单位电荷) 0 1 1- 0 2 1 0 其中b的离子半径大于e的离子半径;
d是由极性键构成的四原子极性分子;
c与f可形成两个共价型g分子。

试写出(1)a粒子的核外电子排布式 2 b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为 > 用化学式表示) 3 d溶于水的电离方程式 4 g粒子所构成的晶体类型属 5 c粒子是 ,f粒子是 (用化学式表示) 39.(99全国)1 中学教材上图示了NaCl晶体结构,它向三维空间延伸得到完美晶体。NiO氧化镍晶体的结构与NaCl相同,Ni2与最邻近O2-的核间距离为a10-8cm,计算NiO晶体的密度已知NiO的摩尔质量为74.7 gmol-1 2 天然的和绝大部分人工制备的晶体都存在各种缺陷,例如在某种Ni