【題目】如圖所示為血紅蛋白和肌紅蛋白的活性部分﹣﹣血紅素的結構式.
回答下列問題:
(1)血紅素中含有C,H,O,N,Fe五種元素,C,N,O三種元素的第一電離能由小到大的順序是 , 寫出基態(tài)Fe原子的核外電子排布式 .
(2)血紅素中N原子的雜化方式為 , 在右圖的方框內用“→”標出Fe2+的配位鍵.
(3)鐵有δ、γ、α三種同素異形體,γ晶體晶胞中所含有的鐵原子數為 , δ、α兩種晶胞中鐵原子的配位數之比為 .
【答案】
(1)C,O,N;[Ar]3d64s2
(2)sp3、sp2;
(3)4;4:3
【解析】解:(1)同一周期元素的第一電離能隨著原子序數的增大而增大,但第五主族元素的第一電離能大于第六主族元素的,所以C、N、O三種元素的第一電離能由小到大的順序是C、O、N;鐵是26號元素,其原子核外有26個電子,根據構造原理其核外電子排布式為[Ar]3d64s2 . 所以答案是:C、O、N;[Ar]3d64s2 . (2)血紅素中N原子有的含有3個σ 鍵和一個孤電子對,屬于sp3雜化;有的含有3個σ 鍵,屬于sp2 雜化方式;Fe2+的配位鍵為 .所以答案是:sp3 、sp2; .(3)該晶胞中頂點上含有的原子數= ,面心上含有的原子數= ,所以一個晶胞中含有4個原子;δ、α兩種晶胞中鐵原子的配位數分別是8個和6個,所以δ、α兩種晶胞中鐵原子的配位數之比是4:3.所以答案是:4; 4:3.
科目:高中化學 來源: 題型:
【題目】化學在古代與現代的科技發(fā)展中起了十分重要的作用,下列說法中正確的是( )
古代與現代的冶金均運用了相同的化學原理 | 古代與現代的火箭發(fā)射均利用了液體燃料 | 古代搗碎中藥與現代中藥納米粉碎均是化學變化 | 古代風箏與現代熱氣球飛行均無需物質直接供給能量 |
A.A
B.B
C.C
D.D
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科目:高中化學 來源: 題型:
【題目】氯化鐵溶液與氫氧化鐵膠體具有的共同性質是
A. 分散質顆粒直徑都在l~100nm之間 B. 都能產生丁達爾效應
C. 加入濃氫氧化鈉溶液都產生紅褐色沉淀 D. 顏色都呈紅褐色
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【題目】元素周期表是學習化學的重要工具,它隱含著許多信息和規(guī)律.下表所列是五種短周期的原子半徑及主要化合價(已知鈹的原子半徑為0.089nm).
元素代號 | A | B | C | D | E |
原子半徑/nm | 0.16 | 0.143 | 0.102 | 0.099 | 0.074 |
主要化合價 | +2 | +3 | +6、﹣2 | ﹣1 | ﹣2 |
(1)用元素代號標出它們在周期表中對應位置(以下為周期表的一部分).
(2)B元素處于元素周期表中周期族;
(3)在元素周期表中的分界處,可以找到制半導體材料的元素;
(4)上述五種元素的最高價氧化物對應水化物中酸性最強的是(填化學式);
(5)C和E形成的化合物M,能使酸性高錳酸鉀溶液褪色,體現了M的性.
(6)寫出D與強堿溶液反應的離子方程式 .
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科目:高中化學 來源: 題型:
【題目】一定溫度下有可逆反應:A(g)+2B(g)2C(g)+D(g).現將5mol A和10mol B加入一體積為2L的密閉容器中,反應至10min時改變某一條件,C的物質的量濃度隨時間變化關系如圖所示.下列有關說法正確的是( )
A.在0~5min內,正反應速率逐漸增大
B.反應從起始至5min時,B的轉化率為50%
C.5min時的平衡常數與10min時的平衡常數不等
D.第15min時,B的體積分數為25%
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科目:高中化學 來源: 題型:
【題目】在半導體工業(yè)中,有一道工序叫燒氫。燒氫的工藝流程如圖所示。
工作時,是將石英管D出口處氫氣點燃。半導體硅片、焊片和金屬零件從石英管口送入加熱區(qū),在氫氣還原氣氛中加熱使焊片熔化,將單晶硅與金屬零件焊接在一起。焊接后再將零件拉至冷卻區(qū),冷卻后取出。燒氫工藝中的氫氣純度要求極高,工業(yè)氫氣雖含氫量達99.9%,但仍含有極微量的水蒸氣和氧氣,所以點燃氫氣前應檢驗氫氣的純度。試回答下列問題:
(1)裝置B的作用是;B中發(fā)生反應的化學方程式是。
(2)裝置C中的物質是;C的作用是。
(3)點燃氫氣前將E(帶導管膠塞)接在D出口處,目的是。
(4)裝置A是安全瓶,可以防止氫氣燃燒回火,引起爆炸,其中填充大量純銅屑的作用是。
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科目:高中化學 來源: 題型:
【題目】據悉:2007年9月,美國科學家宣稱發(fā)現了普通鹽水在無線電波照射下可燃燒,這很可能是21世紀人類最偉大的發(fā)現之一,有望解決用水作人類能源的重大問題。無線電頻率可以降低鹽水中所含元素之間的“結合力”,釋放出氫原子,若點火,氫原子就會在該種頻率下持續(xù)燃燒。上述中“結合力”實質是( )
A.極性共價鍵B.氫鍵
C.非極性共價鍵D.分子間作用力
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