2019-2020学年高中化学人教版选修3作业与测评:3.3 金属晶体 Word版含解析.pdf

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1、第三节金属晶体对应学生用书P41一、选择题1.下列有关金属键的叙述错误的是()A.金属键没有饱和性和方向性B.金属键是金属阳离子和自由电子之间存在的强烈的静电吸引作用C.金属键中的电子属于整块金属D.金属的性质和金属固体的形成都与金属键有关答案B解析金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块晶体的“电子气”,被所有原子所共用,从而把所有的金属原子维系在一起,故金属键无饱和性和方向性;金属键是金属阳离子和自由电子之间的强烈作用,既包括金属阳离子与自由电子之间的静电吸引作用,也存在金属阳离子之间、自由电子之间的静电排斥作用;金属键中的电子为整块金属共用;金属的性质及固体形成都与金属键强弱有关。2.金属

2、的下列性质中和金属晶体无关的是()A.良好的导电性B.反应中易失电子C.良好的延展性D.良好的导热性答案B解析A、C、D三项都是金属共有的物理性质,这些性质都是由金属晶体所决定的,B项金属易失电子是由原子的结构决定的,与晶体无关。3.金属晶体堆积密度大,原子配位数大,能充分利用空间的原因是()A.金属原子价电子数少B.金属晶体中有自由电子C.金属原子的原子半径大D.金属键没有饱和性和方向性答案D解析金属键无方向性和饱和性,使原子采取最大的密堆积方式进行。4.下列叙述错误的是()A.组成金属的微粒是原子B.金属晶体内部都有自由电子C.金属晶体内自由电子分布均匀,不专属于某个特定的金属阳离子D.

3、同一类晶体间,熔点差距最大的是金属晶体答案A解析金属晶体是由金属阳离子和自由电子构成的,自由电子几乎均匀分布在金属晶体内,不专属于某一个或几个特定的金属阳离子。5.下列叙述不正确的是()A.金属键无方向性和饱和性,原子配位数较高B.晶体尽量采取紧密堆积方式,以使其变得比较稳定C.因为共价键有饱和性和方向性,所以原子晶体不遵循“紧密堆积”原理D.金属铜和镁均以ABAB……方式堆积答案D解析晶体一般尽量采取紧密堆积方式,但金属键没有饱和性和方向性,原子晶体共价键有饱和性和方向性,所以不遵循紧密堆积方式;Mg以ABAB……方式堆积,但Cu以ABCABC……方式堆积。6.下列关于金属键的叙述中,不正

4、确的是()A.金属键是金属阳离子和自由电子这两种带异性电荷的微粒间的强烈相互作用,其实质与离子键类似,也是一种电性作用B.金属键可以看作是许多原子共用许多电子所形成的强烈的相互作用,所以与共价键类似,也有方向性和饱和性C.金属键是带异性电荷的金属阳离子和自由电子间的相互作用,故金属键无饱和性和方向性D.构成金属键的自由电子在整个金属内部的三维空间中做自由运动答案B解析从基本构成微粒的性质看,金属键与离子键的实质类似,都属于电性作用,特征都是无方向性和饱和性;自由电子是由金属原子提供的,并且在整个金属内部的三维空间内运动,为整个金属的所有原子所共有,从这个角度看,金属键与共价键有类似之处,但两

5、者又有明显的不同,如金属键无方向性和饱和性。7.金属能导电的原因是()A.金属晶体中的金属阳离子与自由电子间的作用较弱B.金属晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动C.金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动D.金属晶体在外加电场作用下可失去电子答案B解析有的金属中金属键较强,但依然导电,故A项错误;根据电子气理论,电子是属于整个晶体的,在外加电场作用下,发生了定向移动从而导电,B正确;金属导电是靠自由电子的定向移动,而不是金属阳离子发生定向移动,C错误;金属导电是物理变化,而不是失去电子的化学变化,D错误。8.金属晶体中金属原子有三种常见的堆积方式,六方最密堆积、面心立

6、方最密堆积和体心立方堆积,下图(a)、(b)、(c)分别代表这三种晶胞的结构,其晶胞内金属原子个数比为()A.3∶2∶1B.11∶8∶4C.9∶8∶4D.21∶14∶9答案A111解析晶胞(a)中所含原子=12×+2×+3=6,晶胞(b)中所含原子=8×+628116×=4,晶胞(c)中所含原子=8×+1=2。289.关于体心立方堆积晶体(如图)结构的叙述中正确的是()A.是密置层的一种堆积方式B.晶胞是六棱柱C.每个晶胞内含2个原子D.每个晶胞内含6个原子答案C解析体心立方堆积晶体的晶胞为立方体,是非密置层的一种堆积方式,其1中8个顶点和体心各有一个原子,晶胞内含有原子个数为8×+1=2。

7、810.金属晶体的堆积方式、空间利用率和配位数关系正确的是()A.钋Po——简单立方堆积——52%——6B.钠Na——体心立方堆积——74%——12C.锌Zn——六方最密堆积——68%——8D.银Ag——面心立方最密堆积——68%——12答案A解析B中体心立方堆积的空间利用率为68%,配位数为8;C中Zn为六方最密堆积,空间利用率为74%,配位数为12;D中Ag为面心立方最密堆积,空间利用率为74%,配位数为

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