高中 化学 选择性必修2 物质结构与性质 课时作业(十二) 共价晶体.docxVIP

高中 化学 选择性必修2 物质结构与性质 课时作业(十二) 共价晶体.docx

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课时作业(十二)共价晶体

一、基础巩固(每小题只有1个选项符合题意)

1.(2020·重庆月考)下列关于金刚石的说法中,错误的是()

A.晶体中不存在独立的分子

B.碳原子间以共价键相结合

C.是天然存在的硬度最大的物质

D.化学性质稳定,在高温下也不与氧气发生反应

D[金刚石是碳原子间以共价键结合形成的空间网状结构的共价晶体,不存在单个的分子。在天然存在的物质中,金刚石的硬度最大。在高温下金刚石可以与氧气反应生成二氧化碳。]

2.下面关于SiO2晶体网状结构的叙述正确的是()

A.存在四面体结构单元,O原子处于中心,Si原子处于4个顶角

B.最小的环上,有3个Si原子和3个O原子

C.最小的环上,Si原子和O原子个数之比为1∶2

D.最小的环上,有6个Si原子和6个O原子

D[二氧化硅是共价晶体,为空间网状结构,存在四面体结构,硅原子处于中心,氧原子处于4个顶角,A不正确;晶体硅的结构与金刚石相似(金刚石中最小碳环为6个碳原子),而SiO2晶体只是在两个Si原子间插入1个O原子,即最小环含6个Si原子和6个O原子,故B、C不正确,D正确。]

3.在下列三种晶体: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()

A.①③② B.②③①

C.③①② D.②①③

A[由于碳的原子半径小于硅的原子半径,因此,共价键键长:C—C键<C—Si键<Si—Si键,而共价的键长越短,键能越大,所以题中三种物质的熔点从高到低的顺序是金刚石>碳化硅>晶体硅。]

4.根据下表中给出的有关数据,判断下列说法中错误的是()

AlCl3

SiCl4

晶体硼

金刚石

晶体硅

熔点/℃

190

-60

2300

3550

1410

沸点/℃

183

57

2550

4827

2355

A.SiCl4是分子晶体

B.晶体硼是原子晶体

C.AlCl3是分子晶体,加热能升华

D.金刚石中的C—C键比晶体硅中的Si—Si键弱

D[SiCl4、AlCl3的熔、沸点低,都是分子晶体,AlCl3的沸点低于其熔点,即在未熔化的温度下它就能气化,故AlCl3加热能升华,A、C项正确;晶体硼的熔、沸点高,所以晶体硼是共价晶体,B项正确;碳原子的半径比硅原子的半径小,金刚石中的C—C键长比晶体硅中的Si—Si键长短,金刚石中的C—C键能比晶体硅中的Si—Si键能大,金刚石中的C—C键比晶体硅中的Si—Si键强,D项错误。]

5.下列各组晶体物质中,化学键类型相同,晶体类型也相同的是()

①SiO2和SO3②金刚石和白磷③CO2和SO2④晶体硅和金刚石⑤晶体氖和晶体氮⑥硫黄和单质碘

A.①②③ B.④⑤⑥

C.③④⑥ D.①③⑤

C[属于分子晶体的有SO3、CO2、SO2、白磷、晶体氖、晶体氮、硫黄和单质碘,属于共价晶体的有SiO2、晶体硅和金刚石。但晶体氖是由稀有气体单原子分子组成,晶体中不存在化学键。]

6.氮氧化铝(AlON)属共价晶体,是一种超强透明材料,下列描述错误的是()

A.AlON和石英的化学键类型相同

B.AlON和石英晶体类型相同

C.AlON和Fe2O3的化学键类型不同

D.AlON和Fe2O3晶体类型相同

D[AlON与石英(SiO2)均为共价晶体,所含化学键均为共价键;Fe2O3是离子晶体,晶体中含有离子键。]

7.(2020·怀化高二检测)氮化硼是一种新合成的结构材料,它是超硬、耐磨、耐高温的物质,下列各组物质熔化时所克服的粒子间的作用力与氮化硼熔化时所克服的粒子间作用力相同的是()

A.C60和金刚石 B.晶体硅和水晶

C.冰和干冰 D.碘和金刚砂

B[氮化硼是由两种非金属元素组成的化合物,根据该化合物的物理性质可知其为共价晶体,微粒间作用力为共价键。C60和金刚石熔化时分别克服的是分子间作用力和共价键,A项错误;冰和干冰熔化时克服的均是分子间作用力,C项错误;碘和金刚砂熔化时分别克服的是分子间作用力和共价键,D项错误。]

8.(2020·宣城高二检测)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可以形成自然界中最硬的原子晶体。下列叙述错误的是()

A.WX4是天然气的主要成分

B.固体X2Y是分子晶体

C.ZW是共价晶体

D.ZY2的水溶液俗称“水玻璃”

D[经分析X为H,Y为O,Z为Si,W为C,则WX4为CH4,是天然气的主要成分,A项正确;X2Y为H2O,固态时为分子晶体,B项正确;ZW为SiC,为共价晶体,C项正确;ZY2为SiO2,Na2SiO3的水溶液俗称“水玻璃”,D项错误。]

9.据报道:用激光可将置于铁室中的石墨靶上的碳原子“炸松”,再用一个射频电火花喷射出氮气,可使碳、氮原子结合成碳氮化合

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