12.有A、B、C、D、E五種元素.其相關(guān)信息如下:
元素相關(guān)信息
AA原子的1s軌道上只有一個電子
BB是電負性最大的元素
CC的基態(tài)原子2p軌道有三個未成對電子
DD為主族元素,且與E同周期,其最外層上有兩個運動狀態(tài)不同的電子
EE能形成紅色(或磚紅色)的E2O和EO兩種氧化物
請回答下列問題.
(1)寫出E元素原子基態(tài)時的電子排布式1s22s22p63s23p63d104s1;
(2)C元素的第一電離能比氧元素的第一電離能大 (填“大”或“小”);
(3)CA3分子中C原子的雜化軌道類型是sp3;
(4)A、C、E三種元素可形成[E(CA34]2+配離子,其中存在的化學鍵類型有①③ (填序號)
①配位鍵 ②金屬鍵 ③極性共價鍵 ④非極性共價鍵 ⑤離子鍵 ⑥氫鍵
若[E(CA34]2+具有對稱的空間構(gòu)型,且當[E(CA34]2+中的兩個CA3被兩個Cl-取代時,能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,則[E(CA34]2+的空間構(gòu)型為a (填序號);
a.平面正方形   b.正四面體   c.三角錐型    d.V型
(5)B與D可形成離子化合物,其晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示.其中D離子的配位數(shù)為8,若該晶體的密度為a g•cm-3,則該晶胞的體積是$\frac{\frac{78}{{N}_{A}}×4}{a}$cm3 (寫出表達式即可).

分析 A原子的1s軌道上只有一個電子,則A是H元素;
B是電負性最大的元素,則B為F元素;
C的基態(tài)原子2p軌道有三個未成對電子,則C是N元素;
E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和EO兩種氧化物,則E為Cu元素;
D為主族元素,且與E同周期,其最外層上有兩個運動狀態(tài)不同的電子,則D最外層有兩個電子,且為主族元素,為Ca元素;
(1)E是Cu元素,其原子核外有29個電子,根據(jù)構(gòu)造原理書寫Cu元素原子基態(tài)時的電子排布式;
(2)同一周期元素,元素第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素;
(3)根據(jù)價層電子對互斥理論確定原子雜化方式;
(4)含有空軌道和含有孤電子對的原子之間形成配位鍵,不同非金屬元素之間易形成極性鍵;
若[Cu(NH34]2+具有對稱的空間構(gòu)型,且當[Cu(NH34]2+中的兩個NH3被兩個Cl-取代時,能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,則[Cu(NH34]2+平面正方形;
(5)F與Ca可形成離子化合物,根據(jù)晶胞結(jié)構(gòu)知,Ca 2+的配位數(shù)為8;該晶胞中氟離子個數(shù)為8、鈣離子個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,該晶胞的體積=$\frac{\frac{M}{{N}_{A}}×4}{ρ}$.

解答 解:A原子的1s軌道上只有一個電子,則A是H元素;
B是電負性最大的元素,則B為F元素;
C的基態(tài)原子2p軌道有三個未成對電子,則C是N元素;
E能形成紅色(或磚紅色)的E2O和EO兩種氧化物,則E為Cu元素;
D為主族元素,且與E同周期,其最外層上有兩個運動狀態(tài)不同的電子,則D最外層有兩個電子,且為主族元素,為Ca元素;
(1)E是Cu元素,其原子核外有29個電子,根據(jù)構(gòu)造原理知,Cu元素原子基態(tài)時的電子排布式1s22s22p63s23p63d104s1,故答案為:1s22s22p63s23p63d104s1;
(2)同一周期元素,元素第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素,N和O元素位于同一周期且N元素位于第VA族、O元素位于第VIA族,所以第一電離能N>O,故答案為:大;
(3)NH3分子中N原子價層電子對個數(shù)是4且含有一個孤電子對,所以N的雜化軌道類型是sp3,故答案為:sp3;
(4)[Cu(NH34]2+中銅離子與氮原子之間形成配位鍵,氨氣分子中N原子與H原子之間形成極性鍵;[Cu(NH34]2+中的兩個NH3被兩個Cl-取代能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,[Cu(NH34]2+的空間構(gòu)型為平面正方形,
故答案為:①③;a;
(5)F與Ca可形成離子化合物,根據(jù)晶胞結(jié)構(gòu)知,Ca 2+的配位數(shù)為8;該晶胞中氟離子個數(shù)為8、鈣離子個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,該晶胞的體積=$\frac{\frac{M}{{N}_{A}}×4}{ρ}$=$\frac{\frac{78}{{N}_{A}}×4}{a}$cm3,
故答案為:8;$\frac{\frac{78}{{N}_{A}}×4}{a}$.

點評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì),涉及晶胞計算、配合物、原子核外電子排布、電離能等知識點,側(cè)重考查學生知識運用、計算及空間想象能力,難點是晶胞計算及配位數(shù)計算,題目難度中等.

練習冊系列答案
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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

2.CaCO3和鹽酸反應(yīng)的實驗中,化學反應(yīng)速率最快的一組是(  )
組號溫度(℃)CaCO3的狀態(tài)鹽酸濃度(mol/L)
A20塊狀3
B30小顆粒2
C30塊狀4
D30小顆粒4
A.AB.BC.CD.D

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

3.氨是化肥工業(yè)和基礎(chǔ)化工的重要原料.請回答下列問題:
(1)工業(yè)上主要用氮氣與氫氣在高溫高壓下和車氨,平衡混合物中氨的百分含量與溫度和壓強的關(guān)系如圖所示(其中n(N2):n(H2)=1:3).
①列式計算A點合成氨反應(yīng)的平衡常數(shù)Kp(A)=$\frac{16}{27}$(用平衡分壓代替平衡濃度計算),圖中A,B,C三點平衡常數(shù)Kp(A),Kp(B),Kp(C)的關(guān)系是Kp(A)=Kp(C)>Kp(B).
②圖中p1,p2,p3,p4,p5的大小順序為p1>p2>p3>p4>p5
③常溫下工業(yè)原料氣的平衡轉(zhuǎn)化率比500℃高得多,實際生產(chǎn)時不采用常溫的原因是反應(yīng)速率慢,催化劑活性低,經(jīng)濟效益低.
(2)已知:
N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-92.2kJ•mol-1
N2(g)+2O2(g)?2NO2(g)△H=+67.7kJ•mol-1
2H2(g)+O2(g)?2H2O(l)△H=-571.6kJ•mol-1
則8NH3(g)+6NO2(g)?7N2(g)+12H2O(I)△H=-3263.9kJ•mol-1

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

20.X,Y,Z,W是原子序數(shù)依次增大的短周期元素,X元素的族序數(shù)是周期序數(shù)的2倍;Y單質(zhì)在空氣中燃燒生成一種淡黃色固體;Z元素最高化合價與最低化合價絕對值之差等于4;W元素在周期表中位于非金屬性最強的元素下方,請回答:
(1)X元素在周期表中的位置是第二周期ⅣA族;W-離子的結(jié)構(gòu)示意圖為;
(2)X元素可形成多種氣態(tài)氫化物,其中相對分子質(zhì)量為26的氣態(tài)氫化物的電子式為;25℃、101kPa時該氣態(tài)氫化物熱值為5×104kJ•kg-1,則其標準燃燒熱為-1300kJ/mol;
(3)寫出一種適宜實驗室制取W單質(zhì)的離子方程式:MnO2+4H++2Cl-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Mn2++Cl2↑+2H2O;
(4)室溫時金即可溶于王水(濃鹽酸和濃硝酸混合物)生成HAuCl4,若反應(yīng)過程中消耗的氧化劑與還原劑物質(zhì)的量相等,則該化學方程式為Au+4HCl+HNO3=HAuCl4+NO↑+2H2O.

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

7.平板電視顯示屏生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的廢玻璃粉末(含SiO2、Fe2O3、CeO2、FeO等物質(zhì)).某課題小組以此粉末為原料,設(shè)計如圖1工藝流程對資源進行回收,得到Ce(OH)4和硫酸鐵銨礬:

已知:
Ⅰ.酸性條件下,鈰在水溶液中有Ce3+、Ce4+兩種主要存在形式,Ce3+易水解,Ce4+有較強氧化性;
Ⅱ.CeO2不溶于稀硫酸;
Ⅲ.硫酸鐵銨礬[Fe2(SO43•(NH42SO4•24H2O]廣泛用于水的凈化處理.
(1)濾液A的主要成分Na2SiO3(填寫化學式).
(2)寫出反應(yīng)①的離子方程式2 CeO2+H2O2+6H+═2Ce3++O2↑+4H2O.
(3)反應(yīng)①之前要洗滌濾渣B,對濾渣B進行洗滌的實驗操作方法是沿玻璃棒向漏斗中加蒸餾水至沒過沉淀,待水自然流下,重復(fù)2~3次
(4)稀土元素的提純,還可采用萃取法.已知化合物HT作為萃取劑能將鈰離子從水溶液中萃取出來,過程表示為Ce2(SO43 (水層)+6HT(有機層)?2CeT3(有機層)+3H2SO4(水層),分液得到CeT3 (有機層),再加入H2SO4獲得較純的含Ce3+的水溶液.可選擇硫酸作反萃取劑的原因是加入硫酸,可使平衡向左進行,使Ce3+進入水層.
(5)用滴定法測定制得的Ce(OH)4產(chǎn)品純度.

所用FeSO4溶液在空氣中露置一段時間后再進行滴定,則測得該Ce(OH)4產(chǎn)品的質(zhì)量分數(shù)偏大.(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)
(6)已知Fe3+沉淀的pH范圍:2.2~3.2,F(xiàn)e2+沉淀的pH范圍:5.8~7.9,Zn2+沉淀的pH范圍:5.8~11.0,pH>11時Zn(OH)2能溶于NaOH溶液生成[Zn(OH)4]2-.現(xiàn)用FeSO4溶液(含有ZnSO4雜質(zhì))來制備硫酸鐵銨礬.實驗中可選用的試劑:KMnO4溶液、30%H2O2、NaOH溶液、飽和石灰水、稀H2SO4溶液、稀鹽酸.
實驗步驟依次為:
①向含有ZnSO4雜質(zhì)的FeSO4溶液中,加入足量的NaOH溶液至pH>11,過濾、洗滌;
②將沉淀溶解在足量的稀硫酸中,并加入適量30%H2O2溶液,充分反應(yīng);
③向②中得到的溶液中加入硫酸銨溶液,蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶過濾、洗滌、常溫晾干,得硫酸鐵銨晶體(NH4) Fe(SO42•12H2O.

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

17.下列事實不能用鍵能的大小來解釋的是(  )
A.N元素的電負性較大,但N2的化學性質(zhì)很穩(wěn)定
B.稀有氣體一般難發(fā)生反應(yīng)
C.HF比H2O穩(wěn)定
D.HF、HCl、HBr、HI的穩(wěn)定性逐漸減弱

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

4.如圖為短周期的一部分,Y原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的2倍,下列說法正確的是(  
  R 
 X Y Z
A.Y的氫化物比Z的氫化物穩(wěn)定
B.原子半徑大小順序是X>Y>R
C.Y、R形成的化臺物YR3能使酸性KMnO4溶液褪色
D.四種元素中最高價氧化物的水化物的酸性最強的是Y

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

1.下列說法正確的是(  )
A.決定反應(yīng)速率的因素只有催化劑
B.食物放在冰箱中會減慢食物變質(zhì)的速率
C.鋅與稀硫酸反應(yīng)時,加入少量水能加快產(chǎn)生氫氣的速率
D.增大壓強一定能使化學反應(yīng)速率加快

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科目:高中化學 來源: 題型:填空題

2.已知元素的某種性質(zhì)“X”和原子半徑、金屬性、非金屬性等一樣,也是元素的一種基本性質(zhì).下面給出14種元素的X的數(shù)值:
元素HLiBeBCOF
X的數(shù)值2.200.981.572.042.553.443.98
元素NaMgAlSiPSCl
X的數(shù)值0.931.311.611.902.192.583.16
試結(jié)合元素周期律知識完成下列問題:
(1)根據(jù)上表給出的數(shù)據(jù),簡述主族元素的X的數(shù)值大小與元素的金屬性或非金屬性強弱之間的關(guān)系元素X的數(shù)值越大,元素的非金屬性越強;
(2)簡述第二周期元素(除惰性氣體外)的X的數(shù)值大小與原子半徑之間的關(guān)系原子半徑越小,X的數(shù)值越大.
(3)某化合物分子中含有S-N鍵,你認為該共用電子對偏向于N原子(填元素符號).
(4)經(jīng)驗規(guī)律告訴我們:當形成化學鍵的兩原子相應(yīng)元素的X差值大于1.7時,所形成的化學鍵一般為離子鍵;當小于1.7時,一般為共價鍵.試推斷AlBr3中的化學鍵類型是共價鍵.
(5)上表中元素形成的AB型化合物中,離子性最強的是NaF.

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同步練習冊答案