12.元素周期表是学习和研究化学的重要工具。下面是元素周期表的部分内容,请根据下表回答问题。

(1)铝是地壳中含量最高的金属元素。铝元素的相对原子质量为
(2)已知某粒子的结构示意图为
,请写出该粒子的符号:
(3)表中Ne和Ar的化学性质相似的原因是
(1)铝是地壳中含量最高的金属元素。铝元素的相对原子质量为
26.98
。(2)已知某粒子的结构示意图为
O²⁻
。(3)表中Ne和Ar的化学性质相似的原因是
最外层电子数相同
。答案
12.(1)26.98 (2)O²⁻ (3)最外层电子数相同
解析
【分析】
1. 第(1)问:元素周期表中,每个元素单元格下方的数字为该元素的相对原子质量,找到铝元素对应的单元格,读取其下方数值即可。
2. 第(2)问:先确定粒子的质子数,再计算核外电子总数,根据质子数与核外电子数的大小关系判断粒子类型,进而写出对应符号。
3. 第(3)问:元素的化学性质由原子的最外层电子数决定,Ne和Ar的原子最外层电子数均达到稳定结构,化学性质相似的原因是最外层电子数相同。
【解析】
(1) 元素周期表中铝元素的单元格内,下方标注的相对原子质量为26.98,故铝元素的相对原子质量为26.98。
(2) 该粒子的质子数为8,核外电子总数为2+8=10,质子数小于核外电子数,为带2个单位负电荷的氧离子,符号为O²⁻。
(3) Ne和Ar均为稀有气体元素,原子的最外层电子数均为稳定结构,化学性质相似的原因是原子的最外层电子数相同。
【答案】
(1)26.98;(2)O²⁻;(3)最外层电子数相同
【知识点】
元素周期表应用、离子符号书写、元素化学性质与最外层电子数的关系
【点评】
本题考查元素周期表的基础应用,涉及相对原子质量读取、离子判断、化学性质相似的原因,均为化学入门核心知识点,难度较低,适合巩固基础。
【难度系数】
0.8
1. 第(1)问:元素周期表中,每个元素单元格下方的数字为该元素的相对原子质量,找到铝元素对应的单元格,读取其下方数值即可。
2. 第(2)问:先确定粒子的质子数,再计算核外电子总数,根据质子数与核外电子数的大小关系判断粒子类型,进而写出对应符号。
3. 第(3)问:元素的化学性质由原子的最外层电子数决定,Ne和Ar的原子最外层电子数均达到稳定结构,化学性质相似的原因是最外层电子数相同。
【解析】
(1) 元素周期表中铝元素的单元格内,下方标注的相对原子质量为26.98,故铝元素的相对原子质量为26.98。
(2) 该粒子的质子数为8,核外电子总数为2+8=10,质子数小于核外电子数,为带2个单位负电荷的氧离子,符号为O²⁻。
(3) Ne和Ar均为稀有气体元素,原子的最外层电子数均为稳定结构,化学性质相似的原因是原子的最外层电子数相同。
【答案】
(1)26.98;(2)O²⁻;(3)最外层电子数相同
【知识点】
元素周期表应用、离子符号书写、元素化学性质与最外层电子数的关系
【点评】
本题考查元素周期表的基础应用,涉及相对原子质量读取、离子判断、化学性质相似的原因,均为化学入门核心知识点,难度较低,适合巩固基础。
【难度系数】
0.8
13.化学实验也要“数字化”。为验证氧气的某些物理性质,小组同学收集一塑料瓶干燥的氧气,进行
所示实验,测得氧气体积分数随时间变化曲线如
所示。
(1)从微观角度分析AB段曲线下降的原因是
(2)BC段曲线下降幅度明显超过AB段,体现氧气的性质是
(3)图2中D点氧气的体积分数约为%。
(1)从微观角度分析AB段曲线下降的原因是
在加热条件下,温度升高,氧分子运动的速率加快
。(2)BC段曲线下降幅度明显超过AB段,体现氧气的性质是
氧气的密度比空气的大
。(3)图2中D点氧气的体积分数约为%。
答案
13.(1)在加热条件下,温度升高,氧分子运动的速率加快 (2)氧气的密度比空气的大
解析
【分析】
要解决本题,需结合分子的运动特性和氧气的物理性质分析曲线变化:AB段为加热过程,需从微观角度分析分子运动与温度的关系;BC段下降幅度大,需结合氧气与空气的密度差异判断;D点为最终稳定状态,对应混合气体中氧气的体积分数。
【解析】
(1) AB段曲线下降,是因为加热时温度升高,氧分子运动速率加快,部分氧分子运动到瓶外,导致瓶内氧气体积分数降低;
(2) BC段下降幅度明显超过AB段,说明氧气能与空气充分混合,体现氧气密度比空气大的性质,氧气下沉后更多逸出,使体积分数快速下降;
(3) 最终瓶内气体与空气达到平衡,空气中氧气的体积分数约为21%,故D点氧气体积分数约为21%。
【答案】
(1) 在加热条件下,温度升高,氧分子运动的速率加快;(2) 氧气的密度比空气的大;(3) 21
【知识点】
分子的特性、氧气的物理性质
【点评】
本题结合数字化实验考查化学基础知识,需从微观和宏观角度分析曲线变化,难度适中,适合学生巩固相关知识点。
【难度系数】
0.5
要解决本题,需结合分子的运动特性和氧气的物理性质分析曲线变化:AB段为加热过程,需从微观角度分析分子运动与温度的关系;BC段下降幅度大,需结合氧气与空气的密度差异判断;D点为最终稳定状态,对应混合气体中氧气的体积分数。
【解析】
(1) AB段曲线下降,是因为加热时温度升高,氧分子运动速率加快,部分氧分子运动到瓶外,导致瓶内氧气体积分数降低;
(2) BC段下降幅度明显超过AB段,说明氧气能与空气充分混合,体现氧气密度比空气大的性质,氧气下沉后更多逸出,使体积分数快速下降;
(3) 最终瓶内气体与空气达到平衡,空气中氧气的体积分数约为21%,故D点氧气体积分数约为21%。
【答案】
(1) 在加热条件下,温度升高,氧分子运动的速率加快;(2) 氧气的密度比空气的大;(3) 21
【知识点】
分子的特性、氧气的物理性质
【点评】
本题结合数字化实验考查化学基础知识,需从微观和宏观角度分析曲线变化,难度适中,适合学生巩固相关知识点。
【难度系数】
0.5
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