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9.现有A、B、C、D、E、F六种物质或粒子,其中A、B、C、D都具有如图所示的结构或结构单元,(图中正四面体以外可能有的部分未画出,虚线不表示化学键或分子间作用力,X、Y可以相同也可以不同).A、B的晶体类型相同.单质A的同素异形体能与B物质发生置换反应.C、D、E、F含有相等的电子数,且D是阳离子,D与F的组成元素相同.C、E、F的晶体类型相同,由E构成的物质常温下呈液态.请回答下列问题:
(1)写出单质A的同素异形体与B物质发生置换反应的化学方程式SiO2+2C $\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Si+2CO↑;同主族的第四周期元素基态原子的外围电子排布式为4s24p2
(2)上述六种物质或粒子的组成元素中有三种处于同一周期,请写出这三种元素第一电离能由大到小的顺序:N>O>C.
(3)上述六种物质或粒子中互为等电子体的是CH4、NH4+(写出化学式).
(4)F分子的中心原子杂化类型是sp3杂化,F易溶于E,其原因是NH3和H2O为极性分子符合相似相溶原理,且NH3和H2O分子之间能形成氢键.

分析 A、B、C、D、E、F六种物质或粒子,其中A、B、C、D都具有正四面体结构或结构单元,D是阳离子,故D为NH4+;C、D、E、F含有相等的电子数,故电子数为10,D与F的组成元素相同,故F为NH3;由E构成的物质常温下呈液态,故E为H2O;C、E、F的晶体类型相同,属于分子晶体,故C为CH4;A、B的晶体类型相同.单质A的同素异形体能与B物质发生置换反应,A为金刚石,B为二氧化硅.

解答 解:A、B、C、D、E、F六种物质或粒子,其中A、B、C、D都具有正四面体结构或结构单元,D是阳离子,故D为NH4+;C、D、E、F含有相等的电子数,故电子数为10,D与F的组成元素相同,故F为NH3;由E构成的物质常温下呈液态,故E为H2O;C、E、F的晶体类型相同,属于分子晶体,故C为CH4;A、B的晶体类型相同.单质A的同素异形体能与B物质发生置换反应,A为金刚石,B为二氧化硅.
(1)碳与二氧化硅反应生成硅与一氧化碳,反应方程式为SiO2+2C $\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Si+2CO↑;同主族的第四周期元素基态原子的外围电子排布式为4s24p2
故答案为:SiO2+2C $\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Si+2CO↑;4s24p2
(2)上述六种物质或粒子的组成元素中C、N、O三种处于同一周期,同周期自左而右等于电离能增大,但N元素的2p能级处于半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故C、N、O三元素第一电离能由大到小的顺序:N>O>C.
故答案为:N>O>C.
(3)原子数相同,电子数目相同的为等电子体,CH4、NH4+ 是等电子体.
故答案为:CH4、NH4+
(4)F分子是NH3,中心原子N原子成3个σ键,含有1对孤对电子,杂化轨道数为4,采取sp3杂化;NH3和H2O为极性分子符合相似相溶原理,且NH3和H2O分子之间能形成氢键,所以氨气易溶于水.
故答案为:sp3杂化;NH3和H2O为极性分子符合相似相溶原理,且NH3和H2O分子之间能形成氢键.

点评 考查物质的推断、电离能、等电子体、杂化轨道与分子的结构与性质关系等,难度难度中等,推断物质或微粒是解题的根据,注意中学常见的检验正四面体根据的物质,D是阳离子具有正四面体结构是推断的突破口,需要学生具有扎实的基础.

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

19.实验室模拟合成氨和氨催化氧化的流程如图1所示,已知实验室可用饱和亚硝酸钠(NaNO2)溶液与饱和氯化铵溶液经加热后反应制取氨气.
(1)从图2中选择制取气体的合适装置,氮气a,氢气b;
(2)氨气和氢气通过甲装置,甲装置的作用除了将气体混合外,还有干燥气体、控制氢气和氮气的流速;
(3)氨合成器出来经冷却的气体连续通入乙装置的水中吸收氨不会(填“会”或“不会”)发生倒吸,原因是因为混合气体中含有大量难溶于水的氮气、氢气两种气体;
(4)用乙装置吸收一段时间氨后,再通入空气,同时将经加热的铂丝插入乙装置的锥形瓶内,能使铂丝保持红热的原因是氨的氧化反应是一个放热反应,放出的热使铂丝保持红热,锥形瓶中还可观察到的现象是有红棕色气体产生;
(5)写出乙装置中氨氧化的化学方程式:4NH3+5O2$\frac{\underline{\;\;催化剂\;\;}}{高温高压}$4NO+6H2O;
(6)反应结束后锥形瓶内的溶液中含有H+、OH-、NH4+、NO3-离子

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20.下列常见金属的冶炼原理中不合格的是(  )
金属冶炼原理
AFeFe2O3+3CO$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$ 2Fe+3CO2
BHg2HgO $\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$ 2Hg+O2
CAl2AlCl3(熔融)$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$  2Al+3Cl3
DNa2NaCl(熔融)$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$ 2Na+Cl2
A.AB.BC.CD.D

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17.取8g某有机物A,完全燃烧后只生成11gCO2和9gH2O.回答下列问题:
(1)A分子中是(填:“是”或“不”)含氧元素.理由是(用数据说明)m(C)+m(H)=0.25mol×12g/mol+0.5mol×2×1g/mol=4g<8g.
(2)A 的实验式(最简式)为:CH4O.
(3)A的分子式能否确定?(填:“能”或“否”)能,理由是因为A的实验式中,C、H的组成已达饱和程度.

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4.10℃时加热NaHCO3饱和溶液,测得该溶液的pH发生如下变化:
温度(℃)102030加热煮沸后冷却到50℃
pH8.38.48.58.8
(1)甲同学认为,该溶液的pH升高的原因是HCO3-的水解程度增大,故碱性增强.乙同学认为,溶液pH升高的原因是NaHCO3受热分解,生成了Na2CO3,并推断Na2CO3的水解程度大于(填“大于”或“小于”)NaHCO3
(2)丙同学认为甲、乙的判断都不充分.丙认为:
①只要在加热煮沸的溶液中加入足量的试剂X,若产生沉淀,则乙(填“甲”或“乙”)判断正确.试剂X是B.
A.Ba(OH)2溶液    B.BaCl2溶液    C.NaOH溶液   D.澄清的石灰水
②将加热后的溶液冷却到10℃,若溶液的pH等于8.3,则甲(填“甲”或“乙”)判断正确.
③查阅资料,发现NaHCO3的分解温度为150℃,丙断言乙(填“甲”或“乙”)判断是错误的,理由是常压下加热NaHCO3的水溶液,溶液的温度达不到150℃.

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14.欲探究某矿石可能是由FeCO3、SiO2、Al2O3中的一种或几种组成,探究过程如下图所示.

(1)下列说法正确的是ac.
a.酸性:H2CO3>H2SiO3          b.结合质子的能力:CO32->AlO2->HCO3-
c.稳定性:H2O>CH4>SiH4       d.离子半径:O2-<Al3+
(2)该矿石的组成是FeCO3和SiO2,滤渣和NaOH溶液反应的离子方程式是SiO2+2OH-=SiO32-+H2O.
(3)该矿石和1mol?L-1HNO3反应的离子方程式3FeCO3+10H++NO3-=3Fe3++3CO2↑+NO↑+5H2O.
(4)工业上依据上述实验原理处理该矿石,将反应池逸出的气体与一定量的O2混合循环通入反应池中,用化学方程式解释该方法的目的:NO循环使用能减少环境污染,NO跟H2O、O2反应后又得到硝酸提高原料利用率;若按以上方案:NO与O2循环通入反应池处理该矿石2.36×103 kg,得到滤渣1.2×103 kg,理论上至少需要1mol.L-1HNO3的体积为3×104L.

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1.已知:2H2(g)+O2(g)═2H2O(l)△H=-571.6kJ•mol-1
2CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(l)△H=-1452kJ•mol-1
H+(aq)+OH-(aq)═H2O(l)△H=-57.3kJ•mol-1
下列说法正确的是(  )
A.H2(g)的燃烧热为571.6 kJ•mol-1
B.$\frac{1}{2}$H2SO4(aq)+$\frac{1}{2}$Ba(OH)2(aq)═$\frac{1}{2}$BaSO4(s)+H2O(l)△H=-57.3 kJ•mol-1
C.同质量的H2(g)和CH3OH(l)完全燃烧,H2(g)放出的热量多
D.3H2(g)+CO2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=+131.4 kJ•mol-1

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18.将4.42g复盐CuSO4•x(NH42SO4•yH2O加到过量NaOH溶液中,加热,生成的气体用100mL 1mol/L H2SO4吸收,多余的H2SO4用80mL 2mol/L NaOH恰好完全中和,另取等质量的复盐溶于水后与足量BaCl2溶液反应,生成6.99g沉淀,(已知:CuSO4•x(NH42SO4→Cu2++2x NH4++(x+1)SO42-)求:
(1)4.42g复盐CuSO4•x(NH42SO4•yH2O中SO42-物质的量
(2)4.42g复盐CuSO4•x(NH42SO4•yH2O中NH4+物质的量
(3)x、y的值.

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19.下列实验能成功的是(  )
A.氯乙烷与NaOH溶液共热,在水解后的溶液中加入硫酸,再加入AgNO3溶液检验Cl-
B.将电石和水反应后的气体通入溴水中,如果溴水褪色,证明乙炔和溴发生了反应
C.实验室制溴苯时,将苯与液溴混合后加到有铁丝的反应容器中
D.向苯酚浓溶液中滴入少量浓溴水可观察到白色三溴苯酚沉淀

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