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14.有A、B、C、D、E五种元素,其中A、B、C属于同一周期,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数 B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,并知在DB2和EB2中,D与B的质量比为7:8,E与B的质量比为1:1.根据以上条件,回答下列问题:
(1)写出D原子的电子排布式1s22s22p63s23p2
(2)写出A元素在B中完全燃烧的化学方程式C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$CO2
(3)指出E元素在元素周期表中的位置第三周期ⅥA族.
(4)比较A、B、C三种元素的第一电离能的大小顺序N>O>C(按由大到小的顺序排列,用元素符号表示).
(5)比较元素D和E的电负性的相对大小Si<S.

分析 有A、B、C、D、E五种元素,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数,p能级电子数不超过6,故原子只能有2个电子层,核外电子排布为1s22s22p2,故A为碳元素;A、B、C属于同一周期,B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,B应为O元素,C为N元素;在DB2和EB2中,D与B的质量比为7:8,则有Mr(D):Mr(O)=7:4,故M(D)=7×$\frac{16}{4}$=28,D应为Si元素;E与B的质量比为1:1,则Mr(E)=2M(O)=2×16=32,所以E为S元素,据此解答.

解答 解:有A、B、C、D、E五种元素,A原子最外层p能级的电子数等于次外层的电子总数,p能级电子数不超过6,故原子只能有2个电子层,核外电子排布为1s22s22p2,故A为碳元素;A、B、C属于同一周期,B元素可分别与A、C、D、E生成RB2型化合物,B应为O元素,C为N元素;在DB2和EB2中,D与B的质量比为7:8,则有Mr(D):Mr(O)=7:4,故M(D)=7×$\frac{16}{4}$=28,D应为Si元素;E与B的质量比为1:1,则Mr(E)=2M(O)=2×16=32,所以E为S元素.
(1)D为Si元素,原子序数为14,基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p2
故答案为:1s22s22p63s23p2
(2)碳在氧气中完全燃烧生成二氧化碳,反应方程式为:C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$CO2
故答案为:C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$CO2
(3)E为S元素,处于周期表中第三周期ⅥA族,
故答案为:第三周期ⅥA族;
(4)同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大强酸,由于N原子2p轨道为半充满状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,所以第一电离能N>O>C,
故答案为:N>O>C;
(5)Si、S同周期,随原子序数增大,电负性增大,故电负性Si<S,
故答案为:Si<S.

点评 本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键,注意理解掌握同周期元素第一电离能异常情况.

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(4)若电解质溶液是CuSO4溶液,则c电极上发生的电极反应式是4OH--4e-=O2+2H2O,随着电解的进行,溶液的pH将减小(填“增大”、“减小”、“不变”),电解一段时间溶液仍为蓝色时停止电解,d电极增重了6.4g则c电极产生的气体的体积为(在标况下)1.12L.

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