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【题目】根据要求填空:
(1)在短周期主族元素中,氯及其相邻两元素的电负性由大到小的顺序是(用元素符号表示)
(2)A、B、C为同一短周期金属元素.依据下表数据分析,C元素在化合物中的主要化合价为;A、B、C三种元素的原子半径由大到小的顺序是

电离能/kJmol1

I1

I2

I3

I4

A

500

4600

6900

9500

B

740

1500

7700

10500

C

580

1800

2700

11600


(3)已知过氧化氢分子的空间结构如图所示, 分子中氧原子采取杂化;通常情况下,H2O2与水任意比互溶的主要原因是
(4)R是1~36号元素中未成对电子数最多的原子.R3+在溶液中存在如下转化: R3+ R(OH)3 [R(OH)4]
①基态R原子的价电子排布式为
②[R(OH)4]中存在的化学键是
A.离子键 B.极性键 C.非极性键 D.配位键
(5)等电子体原理可广义理解为:重原子数相等(重原子指原子序数≥4的原子),总电子数或价电子数相等的分子或离子.若将H2O2滴入液氨中,可得白色固体A,红外光谱显示,A中有阴阳两种离子,阳离子是正四面体,阴离子与H2O2互为等电子体.则A的结构简式为

【答案】
(1)F>Cl>S
(2)+3;A>B>C
(3)sp3;H2O2分子与水分子间形成氢键,使H2O2与水任意比互溶
(4)3d54s1;BD
(5)NH4OOH
【解析】解:(1)短周期主族元素中,与氯相邻两元素为F、S,同周期自左而右电负性增大,同主族自上而下电负性减小,故电负性F>Cl>S,所以答案是:F>Cl>S;(2)由表中数据可知,C的第四电离能剧增,故C表现+3价,为金属Al元素,由表中数据可知,A第二电离能剧增,故A表现+1价,为Na元素,B的第三电离能剧增,表现+2价,为Mg元素,同周期自左而右原子半径减小,故原子半径:Na>Mg>Al,即A>B>C,所以答案是:+3,A>B>C;(3)由H2O2的结构可知,O原子形成1个O﹣H键、1个O﹣O键,含有2对孤对电子,杂化轨道数为4,杂化方式为sp3 , H2O2中氧元素的电负性很强,H2O2分子H2O分子之间形成氢键,使H2O2与水任意比互溶,所以答案是:sp3 , H2O2分子H2O分子之间形成氢键,使H2O2与水任意比互溶;(4)①R是1~36号元素中未成对电子数最多的原子,则R原子外围电子排布为3d54s1 , 所以答案是:3d54s1;②R为Cr元素,[Cr(OH)4]与[Al(OH)4]结构相似,Cr3+与OH之间形成配位键,氧原子与氢原子之间形成极性键,所以答案是:BD;(5)将H2O2滴入液氨中,可得白色固体A,红外光谱显示,A中有阴阳两种离子,阳离子是正四面体,为NH4+ , H2O2失去1个H+形成OOH , 含有18个电子,与H2O2互为等电子体,故白色固体A为NH4OOH,所以答案是:NH4OOH.

练习册系列答案
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【题目】已知1.2g C(石墨)不完全燃烧生成CO,放出11.1kJ热量,继续燃烧又放出28.3kJ热量.则能表示C(石墨)燃烧热的热化学方程式为(  )
A.C(石墨)+ O2(g)═CO(g);△H=﹣11.1kJ?mol1
B.C(石墨)+O2(g)═CO(g);△H=﹣111.1kJ?mol1
C.C(石墨)+O2(g)═CO2(g);△H=﹣394kJ?mol1
D.C(石墨)+O2(g)═CO2(g);△H=﹣28.3kJ?mol1

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则①N2H4(l)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l)△H=kJmol1
②N2(g)+2H2(g)=N2H4(l) 不能自发进行的原因是
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①温度对氮处理率的影响如图所示.在25℃前,升高
温度氮去除率增大的原因是
②剩余的氧化镁,不会对废水形成二次污染,理由是
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④将吸收液移至锥形瓶中,加入2滴指示剂,用c molL1的硫酸滴定至终点[(NH42B4O7+H2SO4+5H2O=(NH42SO4+4H3BO3],记录消耗的体积V mL.
则水样中氮的含量是mgL1(用含c、V的表达式表示).(请写出计算过程)

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D.充电时,Cn为阳极,电极方程式为Cn+AlCl4﹣e═Cn[AlCl4]

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