分析 四種短周期元素A、B、C、D的原子序數(shù)依次遞增.其中A、B、C二種元素基態(tài)原子的2p能級(jí)上都有未成對(duì)電子,核外電子排布式分別為1s22s22p2、1s22s22p3、1s22s22p4,則A為碳、B為N、C為O;D與C可以形成D2C和D2C2兩種化合物,則D為Na,
(1)碳元素與氫元素形成的某種氣態(tài)化合物在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的密度為1.161g•L-1,則該化合物的相對(duì)分子質(zhì)量=1.161×22.4=26,應(yīng)是C2H2,根據(jù)C原子形成的σ鍵及孤對(duì)電子判斷雜化方式;
(2)同周期隨原子序數(shù)增大第一電離能呈增大趨勢(shì),但N元素原子2p能級(jí)容納3個(gè)電子,處于半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低;
(3)不同能層能量形成較大,故失去不同能層的電子時(shí),電離能發(fā)生突增;
(4)由晶胞圖可知晶胞中每個(gè)C形成4個(gè)C-O鍵,每個(gè)O形成2個(gè)O-C鍵,形成空間的立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),該晶體的類型屬于原子晶體,根據(jù)C原子形成的σ鍵及孤對(duì)電子判斷雜化方式;
(5)A和C形成原子個(gè)數(shù)比為1:3的常見離子為CO32-,計(jì)算C原子價(jià)層電子對(duì)數(shù)與孤電子對(duì),確定其空間構(gòu)型;
(6)由Na2O晶胞結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)可知,晶胞中黑色球數(shù)目=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,白色球數(shù)目=8,故白色球?yàn)镹a+離子、黑色球?yàn)镺2-,根據(jù)白色球周圍的黑色球數(shù)目判斷Na+離子的配位數(shù);
以晶胞中上面心O2-離子為研究對(duì)象,距一個(gè)O2-周圍最近的Na+離子有8個(gè),位于晶胞中上層4個(gè)Na+及上面晶胞中的下層4個(gè)Na+,8個(gè)Na+離子構(gòu)成的幾何體中每個(gè)都是正方形,形成立方體結(jié)構(gòu);
計(jì)算晶胞的質(zhì)量,棱長(zhǎng)=$\root{3}{\frac{晶胞質(zhì)量}{晶胞密度}}$.
解答 解:(1)碳元素與氫元素形成的某種氣態(tài)化合物在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的密度為1.161g•L-1,則該化合物的相對(duì)分子質(zhì)量=1.161×22.4=26,應(yīng)是C2H2,分子中C原子沒有孤對(duì)電子、形成2個(gè)σ鍵,采取sp雜化,
故答案為:sp;
(2)同周期隨原子序數(shù)增大第一電離能呈增大趨勢(shì),但N元素原子2p能級(jí)容納3個(gè)電子,處于半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,故第一電離能C<O<N,
故答案為:C<O<N;
(3)D為Na元素,第三能層只有3s1,第3能層與第2能層能量相差較大,故失去第2能層時(shí)電子需要能量突增,即電離能第一次突增應(yīng)出現(xiàn)在第二電離能,
故答案為:二;
(4)由CO2在高溫高壓下所形成的晶體晶胞圖,可知晶胞中每個(gè)C形成4個(gè)C-O鍵,每個(gè)O形成2個(gè)O-C鍵,形成空間的立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),該晶體的類型屬于原子晶體,該晶體中C原子形成4個(gè)σ鍵,沒有孤對(duì)電子,C原子采取sp3雜化,
故答案為:原子;sp3;
(5)C和C形成原子個(gè)數(shù)比為1:3的常見離子為CO32-,離子中C原子孤電子對(duì)數(shù)=$\frac{4+2-2×3}{2}$=0、價(jià)層電子對(duì)數(shù)=3+0=3,故這種微粒的空間構(gòu)型為平面三角形,
故答案為:平面三角形;
(6)由Na2O晶胞結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)可知,晶胞中黑色球數(shù)目=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,白色球數(shù)目=8,故白色球?yàn)镹a+離子、黑色球?yàn)镺2-,該晶體中Na+離子周圍有4個(gè)O2-,故Na+離子的配位數(shù)為4;
以晶胞中上面心O2-離子為研究對(duì)象,距一個(gè)O2-周圍最近的Na+離子有8個(gè),位于晶胞中上層4個(gè)Na+及上面晶胞中的下層4個(gè)Na+,8個(gè)Na+離子構(gòu)成的幾何體中每個(gè)都是正方形,形成立方體結(jié)構(gòu);該晶胞質(zhì)量=4×$\frac{62}{N{\;}_{A}}$g,該晶胞的密度為ρ g•cm-3,
則晶胞邊長(zhǎng)a=$\root{3}{\frac{\frac{4×62}{{N}_{A}}}{ρ}}$cm=$\root{3}{\frac{248}{ρ•{N}_{A}}}$cm,
故答案為:4;立方體;$\root{3}{\frac{248}{ρ•{N}_{A}}}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì),涉及核外電子排布、電離能、分子結(jié)構(gòu)與雜化軌道、晶胞結(jié)構(gòu)與計(jì)算,晶胞結(jié)構(gòu)對(duì)學(xué)生的空間想象有一定的要求,注意利用均攤法進(jìn)行計(jì)算,難度中等.
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | pH相等的CH3COONa、NaOH和Na2CO3三種溶液:c(NaOH)<c(CH3COONa)<c(Na2CO3) | |
B. | 物質(zhì)的量濃度相等的CH3COOH和CH3COONa溶液等體積混合:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH) | |
C. | 0.1 mol•L-1 的NaHA溶液,其pH=4:c(HA-)>c(H+)>c(H2A)>c(A2-) | |
D. | 25℃時(shí)pH=2的HA溶液與pH=12的MOH溶液任意比混合:c(H+)+c(M+)=c(OH-)+c(A-) |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 大量化石燃料的燃燒是造成霧霾天氣的一種重要因素 | |
B. | 含重金屬離子的電鍍液不能隨意排放 | |
C. | 煤經(jīng)過(guò)汽化和液化兩個(gè)物理變化過(guò)程后變?yōu)榍鍧嵞茉,這是煤的綜合利用的方法 | |
D. | 改進(jìn)汽車尾氣凈化技術(shù),減少大氣污染物的排放 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4 L 14CO2與44 g 14CO2含分子數(shù)均為NA | |
B. | 1 mol CH3COOH與足量CH3CH2OH在濃硫酸存在下共熱生成NA個(gè)乙酸乙酯分子 | |
C. | 常溫下,pH=13的NaOH溶液中含OH-離子數(shù)為0.1 NA | |
D. | 濃度為2 mol/L的FeCl3溶液500 mL水解后生成Fe(OH)3膠體粒子數(shù)目小于NA |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 比較Cu、Fe的還原性:銅加入硫酸鐵溶液中 | |
B. | 比較鎂、鋁的金屬性:取一小段去氧化膜的鎂帶和鋁片,分別加入1.0 mol•L-1的鹽酸中 | |
C. | 比較高錳酸鉀、氯氣的氧化性:高錳酸鉀中加入濃鹽酸 | |
D. | 比較氯、溴的非金屬性:溴化鈉溶液中通入氯氣 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,22.4 L氯水含有NA個(gè)Cl2分子 | |
B. | 在1 L 0.1 mol•L-1碳酸鈉溶液中陰離子總數(shù)大于0.1NA | |
C. | 50 mL18.4 mol•L-1濃硫酸與足量銅微熱反應(yīng),生成SO2分子數(shù)目為0.46NA | |
D. | 標(biāo)準(zhǔn)狀況下,由H2O2制得4.48 LO2轉(zhuǎn)移的電子數(shù)目為0.8NA |
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