A. | ①⑤⑦ | B. | ②⑤ | C. | ⑤⑦ | D. | 除③④外 |
分析 ①離子鍵與共價鍵均為化學(xué)鍵;
②稀氣體分子中不存在任何化學(xué)鍵;
③銨鹽由非金屬元素形成的離子化合物;
④陰、陽離子之間存在靜電吸引力和靜電斥力;
⑤活潑金屬與活潑非金屬化合時存在電子轉(zhuǎn)移能形成離子鍵;
⑥BF3中B原子周圍只有6個電子;
⑦離子化合物在熔融時能電離,共價化合物在熔融時不電離;
⑧熔融NaCl能電離出自由移動的Na+和Cl-;
⑨化學(xué)變化中存在新鍵的斷裂和舊鍵的形成.
解答 解:①離子鍵與共價鍵均為化學(xué)鍵,本質(zhì)都是靜電作用,故正確;
②單原子分子中沒有化學(xué)鍵,如稀有氣體中沒有化學(xué)鍵,故錯誤;
③銨鹽是由非金屬元素形成的離子化合物,所以由非金屬元素形成的化合物可能是離子化合物,故錯誤;
④陰、陽離子之間存在靜電吸引力和靜電斥力,故錯誤;
⑤活潑金屬與活潑非金屬化合時存在電子轉(zhuǎn)移、形成陰離子和陽離子,陰離子與陽離子之間能形成離子鍵,故正確;
⑥BF3中B原子周圍只有6個電子,不滿足穩(wěn)定結(jié)構(gòu),故錯誤;
⑦離子化合物在熔融時能電離,所以能導(dǎo)電,共價化合物在熔融時不電離,不能導(dǎo)電,所以判斷化合物是否為離子化合物的實驗方法是看其熔化下能否導(dǎo)電,故正確;
⑧熔融NaCl能電離出自由移動的Na+和Cl-,電離與電流無關(guān),故錯誤;
⑨化學(xué)變化中存在新鍵的斷裂和舊鍵的形成,只存在化學(xué)鍵的斷裂不一定發(fā)生化學(xué)變化,如HCl溶于水,共價鍵被破壞,但是屬于物理變化,故錯誤.
故選A.
點評 本題考查了化學(xué)鍵、電解質(zhì)的電離、溶液的導(dǎo)電性、化學(xué)變化等,題目難度不大,側(cè)重于基礎(chǔ)知識的考查,注意銨鹽是由非金屬元素形成的離子化合物.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:實驗題
裝置 | 藥品 | 現(xiàn)象 | |
實驗1 | 0.64g Cu片(0.01mol)和20.0mL濃HNO3 | Cu片消失,得到綠色溶液A,放置較長時間后得到藍色溶液B,… |
操作 | 現(xiàn)象 | |
實驗3 | i.配制與溶液A的c(H+)相同的HNO3溶液,取20.0mL,通入NO2氣體 | 溶液呈黃色 |
ii.再加0.01mol Cu(NO3)2固體攪拌至完全溶解 | 溶液變?yōu)榫G色 | |
3、加水稀釋 | 溶液立即變?yōu)樗{色 | |
實驗4 | i.向20.0mL 0.5mol/L Cu(NO3)2藍色溶液中通入少量NO2 | 溶液呈綠色 |
ii.加入稀H2SO4 | 有無色氣體放出,遇空氣變紅棕色,溶液很快變?yōu)樗{色 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)消耗0.1 mol Zn時,得到的還原產(chǎn)物為0.1 mol | |
B. | 當(dāng)溶液中不再產(chǎn)生氣泡時,溶液中大量存在的陽離子是Zn2+ | |
C. | 當(dāng)有第三種單質(zhì)生成時,消耗的鋅粉質(zhì)量至少大于13 g | |
D. | 反應(yīng)結(jié)束時,可得到0.25 mol ZnSO4 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 所有銨鹽受熱均可分解,產(chǎn)物均有NH3 | |
B. | 所有銨鹽都易溶于水,不是所有銨鹽中的氮都呈-3價 | |
C. | NH4Cl溶液中加入NaOH濃溶液供熱,反應(yīng)的離子方程式為NH4+OH-$\frac{\underline{\;加熱\;}}{\;}$NH3↑+H2O | |
D. | NH4Cl和NaCl的固體混合物可用加熱法分離 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 試劑a是鐵、試劑b是稀硫酸 | |
B. | 操作I、操作Ⅱ、操作Ⅲ所用儀器相同 | |
C. | 試劑c可以是H2O2溶液或氯氣 | |
D. | 用酸性KMnO4溶液可檢驗溶液W中是否還有Fe2+ |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | C2H4 | B. | CH3CH2OH | C. | C6H6 | D. | CH3COOH |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 1 mol、2 mol | B. | 1 mol、4 mol | C. | 3 mol、2 mol | D. | 3 mol、4 mol |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{125a}{72V}$ mol•L-1 | B. | $\frac{125a}{36V}$ mol•L-1 | C. | $\frac{250a}{36V}$ mol•L-1 | D. | $\frac{250a}{48V}$ mol•L-1 |
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