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14.A、B、C、D是元素周期表中前36号元素,它们的核电荷数依次增大.第二周期元素A原子的核外成对电子数是未成对电子数的2倍,B原子的最外层P轨道的电子为半充满结构,C是地壳中含量最多的元素.D是第四周期元素,其原子核外最外层电子数与氢原子相同,其余各层电子均充满.请回答下列问题:
(1)A、B、C的第一电离能由小到大的顺序是C<O<N(用对应的元素符号表示);基态D原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1
(2)A的最高价氧化物对应的水化物分子中,其中心原子采取sp2杂化;BC3-的空间构型为平面三角形(用文字描述)
(3)1mol AB-中含有的π键个数为2NA
(4)如图是金属Ca和D所形成的某种合金的晶胞结构示意图,则该合金中Ca和D的原子个数比1:5.
(5)镧镍合金与上述合金都具有相同类型的晶胞结构XYn,它们有很强的储氢能力.已知镧镍合金LaNin晶胞体积为9.0×10-23 cm3,储氢后形成LaNinH4.5合金(氢进入晶胞空隙,体积不变),则LaNin中n=5(填数值);氢在合金中的密度为0.083g/cm3

分析 A、B、C、D都是前36号元素,它们的核电荷数依次增大,第二周期元素A原子的核外成对电子数是未成对电子数的2倍,故原子核外电子排布为1s22s22p2,故A为C元素;C是地壳中含量最高的元素,所以C是O元素;B原子的最外层p轨道的电子为半满结构,最外层电子排布为2s22p3,故B为N元素;D是第四周期元素,其原子核外最外层电子数与氢原子相同,其余各层电子均充满,故D元素原子各层电子数分别为2、8、18、1,是29号Cu元素,以此解答该题.

解答 解:A、B、C、D都是前36号元素,它们的核电荷数依次增大,第二周期元素A原子的核外成对电子数是未成对电子数的2倍,故原子核外电子排布为1s22s22p2,故A为C元素;C是地壳中含量最高的元素,所以C是O元素;B原子的最外层p轨道的电子为半满结构,最外层电子排布为2s22p3,故B为N元素;D是第四周期元素,其原子核外最外层电子数与氢原子相同,其余各层电子均充满,故D元素原子各层电子数分别为2、8、18、1,是29号Cu元素.
(1)C、N、O元素是同一周期元素,同一周期元素自左而右第一电离能呈增大趋势,但N元素原子2p能级是半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能C<O<N;
D的原子序数是29,为Cu元素,其原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d104s1
故答案为:C<O<N;1s22s22p63s23p63d104s1
(2)H2CO3中C原子最外层电子数全部成键,没有孤电子对,成1个C=O双键,2个C-O单键,杂化轨道数目为3,采取sp2杂化,NO3-中N原子形成3个δ键,孤电子对=$\frac{5+1-3×2}{2}$=0,则应为平面三角形,
故答案为:sp2;平面三角形;
(3)将CN-中C原子及1个负电荷换成1个N原子,可得的等电子体N2,CN-中形成C≡N三键,1个CN-含有2个π键,故1mol CN-中含有的π键个数为2NA
故答案为:2NA
(4)由晶胞结构可知,Ca原子处于顶点,晶胞中含有Ca原子数目为8×$\frac{1}{8}$=1,Cu原子处于晶胞内部与面上、面心,晶胞中Cu数目为1+4×$\frac{1}{2}$+4×$\frac{1}{2}$=5,故该合金中Ca和Cu的原子个数比为1:5,
故答案为:1:5;
(5)由(4)知n=5,晶胞中拥有4.5个H原子,氢在合金中的密度为$\frac{\frac{4.5}{6.02×1{0}^{23}}g}{9.0×1{0}^{-23}c{m}^{3}}$=0.083g/cm3
故答案为:5;0.083g/cm3

点评 本题是对物质结构与性质的考查,为高考常见题型,涉及核外电子排布、电离能、杂化理论,分子结构、晶胞计算等知识点,侧重对知识迁移的运用、分析解决问题的能力考查,注意掌握均摊法进行晶胞有关计算,理解同周期主族元素中第一电离能异常原因.

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15.1摩尔任何物质中所含有的粒子数约为6.02×1023

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16.下列电子式书写错误的是(  )
A.B.C.D.

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2.掺杂微量铜、硼、钾、硒等元素的单晶硅太阳能电池是第三代太阳能电池之一.
(1)Cu2+的电子排布式为1s22s22p63s23p63d9
(2)已知铜转化为水合离子过程如下:

已知I1=745.5kJ•mol-1,I2=1957.3kJ•mol-1.在水溶液中Cu2+比Cu+更稳定的原因是由电离能、Cu+和Cu2+与水结合放出的热量数据可知,Cu+(g)转化Cu2+(g)再与水结合比Cu+(g)直接水合放出的热量更多,因而在溶液中Cu2+更稳定.
(3)铜与类卤素(SCN)2反应生成Cu(SCN)2.1mol(SCN)2含有π键的数目为4NA.HSCN有两种结构,H-S-C=N(硫氰酸)的沸点低于H-N=C=S(异硫氰酸)的沸点,其原因是异硫氰酸可以形成分子间氢键而硫氰酸不可以.
(4)BF3能与NH3坟茔生成配合物BF3•NH3,该配合物中B原子的杂化方式为sp3
(5)铜和硒可形成的半导体团簇分子的球棍模型如甲所示,其分子式为Cu8Se13
(6)镓与某有机物形成的配合物过程如图,在图上画出产物中的配位键.

(7)与Si同周期部分元素的电离能如图所示,其中a、b、c分别代表B.

A.a为I1、b为I2、c为I3            B.a为I2、b为I3、c为I1
C.a为I3、b为I2、c为I1 D.a为I1、b为I3、c为I2

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科目:高中化学 来源: 题型:推断题

9.短周期原子序数依次递增的A、B、C、D、E、F六种元素,已知B原子最外层电子数是A原子次外层电子数的3倍,是D原子最外层电子数的2倍;C原子内层电子总数是最外层电子数10倍;A、B、D三种元素的原子最外层电子数之和为13;A和B原子最外层电子数之和与D和F原子最外层电子数之和相等;D和E是相邻两种元素.回答下列问题:
(1)E元素的名称:硅;其在元素周期表中的位置是第三周期、第IV族.
(2)AB2的结构式C=O=C;B的氢化物中原子个数比1:1化合物的电子式
(3)A和E元素的最高价含氧酸的酸性较强的是H2CO3;(填化学式)
(4)B、C、D、F四种元素原子半径由大到小的顺序是Na>Al>Cl>O(填元素符号),离子半径最小的是Al3+(填离子符号).
(5)A、B、C三种元素组成原子个数比为nA:nB:nC=1:3:2的化合物,将足量AB2通入该化合物溶液中反应的离子方程式是CO2+CO32-+2H2O=2HCO3-
(6)短周期元素M与D元素位于不同主族,根据对角线规则二者某些性质相似.将M的最高价氧化物溶于C的最高价氧化物对应的水化物溶液中,发生反应的离子方程式为BeO+2OH-=BeO22-+H2O.
(7)E和F形成的化合物X在高温条件下可以被氢气还原,工业上常用此反应制取高纯度的单质E,写出该化学反应的方程式SiCl4+2H2$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Si+4HCl↑.

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19.现在含有元素硒(Se)的保健品已经开始进入市场,已知它与氧元素同族,与钾元素同周期,关于硒的说法中不正确的是(  )
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6.兰尼镍是一种带有多孔结构的细小晶粒组成的镍铝合金,被广泛用作有机物的氢化反应的催化剂.以红土镍矿(主要成分为NiS、FeS和SiO2等)为原料制备兰尼镍的工艺流程如图所示:

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(4)“高温熔融”时能否将通入氩气换为CO并说明原因不能,因为冷却时,CO能与Ni反应生成Ni(CO)4
(5)“碱浸”的目的是使镍铝合金产生多孔结构,从而增强对氢气的强吸附性,此过程中发生反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑.浸出反应所用的NaOH溶液的浓度要大,若NaOH溶液较稀时,则会产生少量的Al(OH)3沉淀而阻止浸出反应的持续进行,请用化学反应原理加以解释:因为Al溶于碱液生成AlO2-时在水中存在下列平衡:AlO2-+2H2O?Al(OH)3+OH-,OH-浓度过小,对AlO2-的水解的抑制作用小,所以,产生的Al(OH)3就会沉积下来进而阻止浸出反应持续进行;
(6)浸出液B可以回收,重新生成铝以便循环利用.请设计简单的回收流程:浸出液B→Al(OH)3$\stackrel{灼烧}{→}$Al2O3$→_{电解}^{冰晶石、熔融}$Al.(示例:CuOCu2+Cu)

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3.短周期元素 A、B、C、D原子序数依次增大,且只有C为金属元素.A、C位于同一主族,B的最外层电子数次外层的3倍,B、C的最外层电子数之和与D的最外层电子数相等.请回答下列问题:
(1)D的最高价氧化物对应水化物名称为高氯酸.
(2)C2B2的电子式为,其中含有的化学键类型为离子键、非极性键
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(5)实验室欲检验CD溶液中所含的D-,操作方法和现象为取少许试液,向其中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若有白色沉淀产生,则证明有Cl-

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

4.下列说法正确的是(  )(NA表示阿伏加德罗常数的值)
A.1mol石炭酸根含有的电子数目为49NA
B.标况下1L已烷完全燃烧后恢复至原状态,生成气态物质分子数为6 NA22.4
C.1mol甲基含有9NA个电子
D.0.1mol甘油与足量的钠反应,可生成氢气3.36L

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