5.原子序數(shù)依次增大的X、Y、Z、G、Q、R、T七種元素,核電荷數(shù)均小于36.已知X的一種1:2 型氫化物,分子中既有σ鍵又有π鍵,且所有原子共平面;Z的L層上有2個(gè)未成對(duì)電子;Q 原子s能級(jí)與p能級(jí)電子數(shù)相等;G為金屬元素;R單質(zhì)是制造各種計(jì)算機(jī)、微電子產(chǎn)品的核心材料;T處于周期表的ds區(qū),原子中只有一個(gè)未成對(duì)電子.
(1)Y原子核外共有7種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子,T原子有7種不同能級(jí)的電子.
(2)X、Y、Z的第一電離能由小到大的順序?yàn)镃<O<N(用元素符號(hào)表示).由X、Y、Z形成的離子ZXY?與XZ2互為等電子體,則ZXY?中X原子的雜化軌道類型為sp雜化
(3)Z與R能形成化合物甲,1mol甲中含4mol化學(xué)鍵,甲與氫氟酸反應(yīng),生成物的分子空間構(gòu)型分別為正四面體形
(4)G、Q、R氟化物的熔點(diǎn)如下表,造成熔點(diǎn)差異的原因?yàn)镹aF與MgF2為離子晶體,SiF4為分子晶體,故SiF4的熔點(diǎn)低,Mg2+的半徑比Na+的半徑小,且Mg2+電荷數(shù)高,晶格能MgF2>NaF,故MgF2的熔點(diǎn)比NaF高
 氟化物 G的氟化物 Q的氟化物 R的氟化物
 熔點(diǎn)/K 993 1539 183
(5)向T的硫酸鹽溶液中逐滴加入Y的氫化物的水溶液至過(guò)量,反應(yīng)的離子方程式為Cu2++4NH3.H2O=[Cu(NH34]2++4H2O
(6)X單質(zhì)的晶胞如右圖所示,一個(gè)X晶胞中有8個(gè)X原子;若X晶體的密度為p g/cm3,阿伏加德羅常數(shù)的值為NA,則晶體中最近的兩個(gè)X原子之間的距離為$\frac{3}{4}\root{3}{\frac{12}{P{N}_{A}}}$cm(用代數(shù)式表示)

分析 X的一種氫化物分子中既有σ鍵又有π鍵,說(shuō)明分子里有雙鍵或參鍵,X的一種氫化物為1:2型且所有原子共平面,所以X應(yīng)為C元素,它的1:2型氫化物為乙烯;Z的L層上有2個(gè)未成對(duì)電子,即核外電子排布為1s22s22p2或1s22s22p4,X、Y、Z原子序數(shù)依次增大,所以Z為O元素,且Y為N元素;Q原子s能級(jí)與p能級(jí)電子數(shù)相等,則Q的核外電子排布為1s22s22p4或1s22s22p63s2,由于Q的原子序數(shù)比氧大,所以Q的電子排布為1s22s22p63s2,即Q為Mg;而G為金屬元素,且原子序數(shù)介于氧和鎂元素之間,所以G為Na;R單質(zhì)是制造各種計(jì)算機(jī)、微電子產(chǎn)品的核心材料,則R為Si;T處于周期表的ds區(qū),原子中只有一個(gè)未成對(duì)電子,價(jià)電子排布為3d104s1,故T為Cu.

解答 解:X的一種氫化物分子中既有σ鍵又有π鍵,說(shuō)明分子里有雙鍵或參鍵,X的一種氫化物為1:2型且所有原子共平面,所以X應(yīng)為C元素,它的1:2型氫化物為乙烯;Z的L層上有2個(gè)未成對(duì)電子,即核外電子排布為1s22s22p2或1s22s22p4,X、Y、Z原子序數(shù)依次增大,所以Z為O元素,且Y為N元素;Q原子s能級(jí)與p能級(jí)電子數(shù)相等,則Q的核外電子排布為1s22s22p4或1s22s22p63s2,由于Q的原子序數(shù)比氧大,所以Q的電子排布為1s22s22p63s2,即Q為Mg;而G為金屬元素,且原子序數(shù)介于氧和鎂元素之間,所以G為Na;R單質(zhì)是制造各種計(jì)算機(jī)、微電子產(chǎn)品的核心材料,則R為Si;T處于周期表的ds區(qū),原子中只有一個(gè)未成對(duì)電子,價(jià)電子排布為3d104s1,故T為Cu.
(1)Y為N元素,核外電子排布式為1s22s22p3,所以7種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子;T為Cu元素,它的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d104s1,所以它有7個(gè)能級(jí),
故答案為:7;7;
(2)C、N、O位于元素周期表同一周期,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,為半滿穩(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;
OCN-與CO2互為等電子體,所以它們結(jié)構(gòu)相似,OCN-中C原子與O、N原子之比分別形成2對(duì)共用電子對(duì),沒(méi)有孤電子對(duì),所以碳的雜化方式為sp雜化,
故答案為:C<O<N;sp雜化;
(3)Z與R能形成化合物甲為二氧化硅,在二氧化硅晶體中,每個(gè)硅原子周圍有四個(gè)Si-O鍵,所以1mol二氧化硅中含有4molSi-O鍵;
SiO2與HF反應(yīng)的方程式為:SiO2+4HF=SiF4+2H2O,其中SiF4中硅原子的價(jià)層電子對(duì)數(shù)為:4+$\frac{4-1×4}{2}$=4,沒(méi)有孤對(duì)電子,所以SiF4的空間構(gòu)型為正四面體,
故答案為:4;正四面體形;
(4)在NaF、MgF2、SiF4中,NaF與MgF2為離子晶體,SiF4為分子晶體,故SiF4的熔點(diǎn)最低,Mg2+的半徑比Na+的半徑小,且Mg2+電荷數(shù)高,晶格能MgF2>NaF,故MgF2的熔點(diǎn)比NaF高,
故答案為:NaF與MgF2為離子晶體,SiF4為分子晶體,故SiF4的熔點(diǎn)低,Mg2+的半徑比Na+的半徑小,且Mg2+電荷數(shù)高,晶格能MgF2>NaF,故MgF2的熔點(diǎn)比NaF高;
(5)向硫酸銅溶液中逐滴加入氨水溶液至過(guò)量,反應(yīng)生成四氨合銅絡(luò)離子,反應(yīng)的離子方程式為:Cu2++4NH3.H2O=[Cu(NH34]2++4H2O,
故答案為:Cu2++4NH3.H2O=[Cu(NH34]2++4H2O;
(6)碳單質(zhì)的晶胞為,晶胞中含有C原子數(shù)目為4+8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=8,C原子與周圍4個(gè)原子形成正四面體,正四面體中心C原子與頂點(diǎn)碳原子相鄰,距離最近,晶胞質(zhì)量為8×$\frac{12}{{N}_{A}}$g,晶體的密度為p g/cm3,則晶胞棱長(zhǎng)為$\root{3}{\frac{8×\frac{12}{{N}_{A}}}{P}}$cm,則正四面體的棱長(zhǎng)為$\root{3}{\frac{8×\frac{12}{{N}_{A}}}{P}}$cm×$\frac{\sqrt{2}}{2}$,則正四面體的斜高為$\root{3}{\frac{8×\frac{12}{{N}_{A}}}{P}}$cm×$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$,令斜高為$\root{3}{\frac{8×\frac{12}{{N}_{A}}}{P}}$cm×$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=b cm,底面中心到邊的距離為$\frac{1}{3}$b,設(shè)正四面體的高為a cm,則a2+($\frac{1}{3}$b)2=b2,解得a=$\frac{\sqrt{6}}{3}$b,故正四面體中心原子到頂點(diǎn)距離為$\frac{3}{4}$a=$\frac{3}{4}$×$\frac{\sqrt{6}}{3}$b=$\frac{\sqrt{6}}{4}$×$\root{3}{\frac{8×\frac{12}{{N}_{A}}}{P}}$cm×$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{3}{4}\root{3}{\frac{12}{P{N}_{A}}}$cm,
故答案為:8;$\frac{3}{4}\root{3}{\frac{12}{P{N}_{A}}}$.

點(diǎn)評(píng) 本題是對(duì)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的考查,涉及電離能、雜化軌道、分子結(jié)構(gòu)、晶體類型與性質(zhì)、配合物、晶胞計(jì)算等,(6)中晶胞計(jì)算為易錯(cuò)點(diǎn)、難點(diǎn),需要學(xué)生具備一定的空間想象與數(shù)學(xué)計(jì)算能力,關(guān)鍵理解距離最近碳原子位置.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

15.把VL含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成兩等份,取一份加入含amol氫氧化鈉的溶液,恰好使鎂離子完全沉淀;另取一份加入含bmol氯化鋇溶液,恰好使硫酸根完全沉淀,則該混合溶液中鉀離子濃度為:$\frac{4b-2a}{V}$mol/L.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

16.下列分子或離子中,中心原子含有孤對(duì)電子的是(  )
A.NH4+B.CCl4C.SiH4D.H3P

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

13.下列各對(duì)物質(zhì)屬于同分異構(gòu)體的是( 。
A.${\;}_{6}^{12}$C與${\;}_{6}^{13}$CB.O2與O3
C. 與D.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

20.化合物HIn在水溶液中存在以下電離平衡:
HIn(溶液)?H+(溶液)+In-(溶液)
紅色          黃色
故可用于作酸堿指示劑,現(xiàn)有濃度均為0.02mol/L的下列溶液
①鹽酸  ②石灰水   ③NaCl溶液  ④NaHSO4溶液⑤NaHCO3溶液  ⑥氨水
其中能使指示劑顯紅色的是( 。
A.①④B.①④⑤C.②⑥D.②⑤⑥

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

10.某課題小組合成一種復(fù)合材料的基體M的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為:

(1)寫(xiě)出A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式,②的反應(yīng)類型為加成反應(yīng)
(2)B中含有的官能團(tuán)有碳碳雙鍵、羧基,D的名稱(系統(tǒng)命名)是苯乙烯
(3)寫(xiě)出反應(yīng)③的化學(xué)方程式
(4)寫(xiě)出符合下列條件:①能使FeCl3溶液顯紫色;②苯環(huán)只有二個(gè)取代基;③與新制的Cu(OH)2懸濁液混合加熱,有磚紅色沉淀生成;④苯環(huán)上一氯化物有2種同分異構(gòu)體.寫(xiě)出有機(jī)物B的一種同分異構(gòu)體的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式(或
(5)下列說(shuō)法正確的是acd
a.E與分子式相同的醛互為同分異構(gòu)體
b.F的分子式為C2H2NO
c.CH2CHNH2能與鹽酸反應(yīng)
d.C分子中苯環(huán)上取代基有2個(gè)π鍵.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

17.按照共用電子對(duì)理論,HCNO分子可能有三種同分異構(gòu)體,分子中每個(gè)原子的最外電子層均已飽和,它們的結(jié)構(gòu)可以從其它物質(zhì)的結(jié)構(gòu)中獲得啟發(fā).
(1)氰化氫(HCN)的結(jié)構(gòu)式是H-C≡N.向其中加入一個(gè)氧原子,若形成配位鍵(用“→”表示),則HCNO的結(jié)構(gòu)式為H-C≡N→O,分子中氮原子雜化類型為sp;若無(wú)配位鍵,則HCNO的結(jié)構(gòu)式為H-O-C≡N,分子中O原子的雜化類型為sp3
(2)二氧化碳(CO2)的結(jié)構(gòu)式是O=C=O,將氧原子換成等電子的亞氨基(),所得HCNO的結(jié)構(gòu)式是H-N=C=O,分子中氮原子雜化類型為sp2
(3)在HCNO的三種可能結(jié)構(gòu)中,碳原子的雜化類型相同(填“相同”或“不同”).

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

14.下列各項(xiàng)中表達(dá)正確的是( 。
A.F的結(jié)構(gòu)示意圖B.H2O的分子模型示意圖
C.NaCl的電子式D.N2的結(jié)構(gòu)式

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

15.硅及其化合物的用途非常廣泛.回答下列問(wèn)題:
(1)硅在元素周期表中的位置為第三周期,第ⅣA族,二氧化硅屬于酸性(填“酸性”、“堿性”或“兩性”)氧化物.
(2)鋅還原SiCl4是一種有著良好應(yīng)用前景的制備硅的方法,該制備過(guò)程示意圖如下:

①焦炭在過(guò)程Ⅰ中的作用是還原劑;SiCl4遇水劇烈水解生成SiO2和一種酸,反應(yīng)的化學(xué)方程式是SiCl4+2H2O═SiO2+4HCl.
②若上述制備過(guò)程中粗Si和SiCl4均損失20%,且制粗硅時(shí)有10%的SiO2轉(zhuǎn)化為SiC,則100t含SiO2 70%的石英砂在生產(chǎn)高純硅過(guò)程中消耗鋅的質(zhì)量為109.2t(保留兩位小數(shù)).

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