分析 A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大的短周期元素,E是地壳中含量最多的金属元素,则E为Al.F元素为同周期电负性最大的元素,则F为Cl.A、C能形成两种化合物甲和乙,原子个数比分别为2:1和1:1,甲为常见的溶剂,则A为H元素、C为O元素,甲为H2O、乙为H2O2;B、C相邻且同周期,则B为N元素;A、D同主族,结合原子序数可知D为Na;D和F可形成化合物丙为NaCl,E和F可形成化合物丁,由丁的结构可知,丁为Al2Cl6;G为第四周期未成对电子数最多的元素,外围电子排布为3d54s1,则G为Cr元素,据此解答.
解答 解:A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大的短周期元素,E是地壳中含量最多的金属元素,则E为Al.F元素为同周期电负性最大的元素,则F为Cl.A、C能形成两种化合物甲和乙,原子个数比分别为2:1和1:1,甲为常见的溶剂,则A为H元素、C为O元素,甲为H2O、乙为H2O2;B、C相邻且同周期,则B为N元素;A、D同主族,结合原子序数可知D为Na;D和F可形成化合物丙为NaCl,E和F可形成化合物丁,由丁的结构可知,丁为Al2Cl6;G为第四周期未成对电子数最多的元素,外围电子排布为3d54s1,则G为Cr元素.
(1)G为第四周期未成对电子数最多的元素,外围电子排布为3d54s1,基态原子的电子排布式为:1s22s22p63s23p63d54s1,
故答案为:1s22s22p63s23p63d54s1;
(2)由于O原子核外价电子排布式2s22p4,而N原子核外价电子排布式2s22p3,2p亚层属于半充满的稳定结构,难失去一个电子,因此第一电离能较大的为N元素,
故答案为:N; O原子核外价电子排布式2s22p4,而N原子核外价电子排布式2s22p3,2p亚层属于半充满的稳定结构,难失去一个电子,因此第一电离能较大;
(3)A与B形成的化合物为NH3,NH3和H2O之间含有氢键,氨气易溶于水,
故答案为:NH3和H2O之间含有氢键;
(4)根据分析可知,甲为H2O、乙为H2O2,含有非极性共价键的是H2O2,H2O2中O原子形成O-O键、O-H键、含有2对孤电子对,杂化轨道数目为4,O原子采取sp3杂化,
故答案为:H2O2;sp3;
(5)①根据图1可知,丁是Al2Cl6,丁熔点190℃,沸点183℃,则丁为分子晶体,而丙是NaCl,属于离子晶体,离子晶体熔点比分子晶体高,所以熔点、沸点较低的为Al2Cl6,
故答案为:Al2Cl6;Al2Cl6为分子晶体,NaCl属于离子晶体,离子晶体熔点比分子晶体高;
②Al2Cl6是分子晶体,分子间存在范德华力,分子内有极性共价键和配位键,
故选:BDE.
点评 本题是对物质结构与性质的考查,涉及核外电子排布、电离能、氢键、化学键、杂化方式、晶体类型与性质等,比较全面的考查物质结构主干知识,有利于培养学生的对知识的迁移应用能力,题目难度中等.
科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | FeSO4(Fe) | B. | SnCl2(HCl) | C. | FeCl3(HCl) | D. | NaAlO2(NaOH) |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
t(℃) | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1200 |
K | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.6 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 0.5mol/L的Ba(0H)2溶液中0H一的数目为NA | |
B. | 1 mol FeI2与足量氯气反应时转移的电子数为2NA | |
C. | 1.6gNH2-离子所含质子数为NA | |
D. | 92g NO2和N204混合气体中含有的原子数为6NA |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
元素 | 相关信息 |
A | 可形成自然界硬度最大的单质 |
B | 与A元素同周期,核外有三个未成对电子 |
C | 最外层电子数是其电子层数的3倍 |
D | 第一电离能至第四电离能分别是I1=578KJ/mol,I2=1817KJ/mol,I3=2745KJ/mol, I4=11575KJ/mol |
E | 常温常压下,E的单质是固体,其氧化物是形成酸雨的主要物质 |
F | F的一种同位素的质量数为63,中子数为34 |
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科目:高中化学 来源: 题型:填空题
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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