分析 (1)Ni元素原子核外電子數(shù)為28,結(jié)合能量最低原理書寫核外電子排布式;
(2)①SO42-中S原子的孤電子對數(shù)=$\frac{6+2-2×4}{2}$=0,價層電子對數(shù)=4+0=4;
②[Ni(NH3)6]SO4陽離子中提供空軌道的粒子是Ni2+提供空軌道,NH3中N原子含有孤電子對,二者之間形成配位鍵;
③N原子2p能級半充滿的穩(wěn)定結(jié)構(gòu);
(3)①根據(jù)均攤法計算晶胞中Ni、Cu原子數(shù)目;
②該晶胞中面上的兩個Au原子和一個Cu原子緊密相鄰,棱上的兩個Au原子距離最近,距離最近的兩個Au原子核間距=$\root{3}{\frac{\frac{M}{{N}_{A}}}{ρ}}$,所以該晶胞中距離最近的兩個Cu原子的距離為$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{\frac{M}{{N}_{A}}}{ρ}}$.
解答 解:(1)Ni元素原子核外電子數(shù)為28,核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d84s2,3d能級上的未成對電子數(shù)為2,
故答案為:1s22s22p63s23p63d84s2;2;
(2)①SO42-中S原子的孤電子對數(shù)=$\frac{6+2-2×4}{2}$=0,價層電子對數(shù)=4+0=4,所以中心原子的雜化類型是sp3,
故答案為:sp3;
②[Ni(NH3)6]SO4陽離子中提供空軌道的粒子是Ni2+提供空軌道,NH3中N原子含有孤電子對,二者之間形成配位鍵,故答案為:Ni2+;
③N原子2p能級半充滿的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),所以N原子的第一電離能大于O原子的第一電離能,故答案為:>;N原子2p能級半充滿;
(3)①晶胞中Ni處于頂點,Cu處于面心,則晶胞中Ni原子數(shù)目為8×$\frac{1}{8}$=1、Cu原子數(shù)目=6×$\frac{1}{2}$=3,故晶胞中鎳原子與銅原子的數(shù)量比為1:3,
故答案為:1:3;
②該晶胞中面上的兩個Au原子和一個Cu原子緊密相鄰,棱上的兩個Au原子距離最近,距離最近的兩個Au原子核間距=$\root{3}{\frac{\frac{M}{{N}_{A}}}{ρ}}$=$\root{3}{\frac{64×3+197}{d{N}_{A}}}$cm,所以所以該晶胞中距離最近的兩個Cu原子的距離為$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{64×3+197}{d{N}_{A}}}$×$1{0}^{-{7}^{\;}}$nm,故答案為:$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{64×3+197}{d{N}_{A}}}$×$1{0}^{-{7}^{\;}}$.
點評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì),涉及核外電子排布、空間構(gòu)型與雜化方式判斷、配位鍵、電離能、晶胞計算等,注意對基礎(chǔ)知識的理解掌握,題目難度中等.
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A. | 還原產(chǎn)物為NH4+ | |
B. | 若把該反應(yīng)設(shè)計為原電池,則負極反應(yīng)為Fe2+-e-=Fe3+ | |
C. | Fe3+和Fe2+分別屬于反應(yīng)物和生成物 | |
D. | 氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:8 |
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A. | H2O2具有氧化性,在反應(yīng)中只做氧化劑 | |
B. | 1735Cl、1737Cl為不同的核素,但化學性質(zhì)幾乎完全相同 | |
C. | 實驗室用加熱NH4Cl固體的方法來制備NH3 | |
D. | 1.12L Cl2含有1.7NA個質(zhì)子(NA表示阿伏伽德羅常數(shù)) |
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A. | ①② | B. | ②④ | C. | ①④ | D. | ②③ |
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A. | A、B處于同一周期 | B. | A的非金屬性比B弱 | ||
C. | A的最高化合價等于B的最高化合價 | D. | A、B同處于VIA族 |
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A. | S2-的結(jié)構(gòu)示意圖 | B. | CO2的結(jié)構(gòu)式:O-C-O | ||
C. | NaOH的電子式: | D. | N2的結(jié)構(gòu)式: |
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