题目内容
16.与元素的化学性质关系最密切的是( )| A. | 原子的最外层电子数 | B. | 元素的相对原子质量 | ||
| C. | 元素的核电荷数 | D. | 原子的核外电子数 |
分析 根据元素的化学性质跟它的原子的最外层电子数目关系非常密切,决定元素化学性质的是最外层电子数,据此进行分析解答.
解答 解:元素性质与原子核外电子的排布,特别是最外层上的电子数目有密切关系,决定元素化学性质的是最外层电子数.
A、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数,故选项正确.
B、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数,而不是相对原子质量,故选项错误.
C、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数,而不是核电荷数,故选项错误.
D、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数,而不是核外电子数,故选项错误.
故选:A.
点评 本题难度不大,了解核外电子在化学反应中的作用,正确理解元素的化学性质与最外层电子数的关系是正确解答本题的关键.
练习册系列答案
相关题目
6.人类应合理利用和开发金属资源.
(1)用铜丝做电线是利用了铜的导电性;高压电线一般用铝而不用铜的主要原因是铜的价格比铝高,且密度比较大.
(2)铁是化学性质比较活泼的金属,它在自然界中主要以化合物(填“单质”或“化合物”)的形式存在;在钢铁表面涂油、喷漆、镀铬等,都能防止钢铁生锈.
(3)高炉炼铁的主要反应原理是用一氧化碳还原氧化铁,反应的化学方程式为Fe2O3+3CO$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2.
(4)为了探究影响锌与稀硫酸反应剧烈程度的因素,某学习小组用相同的三块锌片进行了以下实验.
对比实验①和②,其目的是探究温度对该反应剧烈程度的影响,则对比实验①和③,目的是探究温度对该反应剧烈程度的影响.
(5)欲验证铝、铁、铜三种金属的活动顺序,若是提供铝丝和铜丝,还需要选择的一种盐溶液是硫酸亚铁溶液.
(1)用铜丝做电线是利用了铜的导电性;高压电线一般用铝而不用铜的主要原因是铜的价格比铝高,且密度比较大.
(2)铁是化学性质比较活泼的金属,它在自然界中主要以化合物(填“单质”或“化合物”)的形式存在;在钢铁表面涂油、喷漆、镀铬等,都能防止钢铁生锈.
(3)高炉炼铁的主要反应原理是用一氧化碳还原氧化铁,反应的化学方程式为Fe2O3+3CO$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2.
(4)为了探究影响锌与稀硫酸反应剧烈程度的因素,某学习小组用相同的三块锌片进行了以下实验.
| 实验① | 实验② | 实验③ |
(5)欲验证铝、铁、铜三种金属的活动顺序,若是提供铝丝和铜丝,还需要选择的一种盐溶液是硫酸亚铁溶液.
4.已知:氯化钠和硝酸钾在不同温度下的溶解度如下表.
(1)氯化钠和硝酸钾的溶解度随温度变化趋势更大的是硝酸钾;T℃时,二者饱和溶液的溶质质量分数相等,则T介于20℃~30℃之间(从上表温度中选取最近的两个数值).
(2)80℃时,将氯化钠和硝酸钾各100g的混合物,加入到100g水中,充分搅拌,不能完全溶解的物质是氯化钠;将所得溶液冷却到10℃时,溶液的质量是156.7g.
| 温度 溶解度/g 物质 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ |
| NaCl | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 |
| KNO3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 |
(2)80℃时,将氯化钠和硝酸钾各100g的混合物,加入到100g水中,充分搅拌,不能完全溶解的物质是氯化钠;将所得溶液冷却到10℃时,溶液的质量是156.7g.
11.用水壶烧水,水开时壶盖被顶开.对这一现象的解释正确的是( )
| A. | 水沸腾时掀起壶盖,说明分子大小随温度升高而增大 | |
| B. | 水受热时分子间间隔变大,所占体积变大 | |
| C. | 水分解成氢气和氧气 | |
| D. | 水分子分解成氢原子和氧原子,粒子数目增多了 |
1.下列四个实验中只需要完成三个就可以证明Zn、Cu、Ag三种金属的活动性顺序,其中不必进行的实验是( )
| A. | 将锌片放入稀硫酸 | B. | 将铜片放入稀硫酸 | ||
| C. | 将铜片放入硝酸银溶液 | D. | 将锌片放入硝酸银溶液 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 相对原子质量就是原子的实际质量 | |
| B. | 湿衣服在阳光下比阴凉处干得快,原因是水分子受热后运动速率加快 | |
| C. | 气体比液体容易被压缩,原因是物质的气态分子小而液态分子大 | |
| D. | 过氧化氢分子能分解成水分子和氧分子,说明分子是化学变化中的最小微粒 |