分析 (1)Al元素处于第三周期ⅢA族;同周期随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势,Mg元素原子3s能级为全满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素的;
(2)Be3Al2[Si6O18],根据在化合物中正负化合价代数和为零,硅元素显+4,SiO2中Si原子与O原子形成4个共价键,即形成4个σ键,硅原子无孤对电子;
(3)①根据均摊法计算晶胞中Al、N原子数目,可以确定高温结构陶瓷的化学式,结合元素守恒可知,生成的可燃性气体为CO;
②该晶体为四面体结构单元的高温结构陶瓷,属于原子晶体,根据均摊法计算晶胞中Al、N原子数目,再计算晶胞质量、晶胞体积,根据ρ=$\frac{m}{V}$计算晶胞密度;
(4)氯化铝属于分子晶体,Al原子与Cl之间形成3个共价键、1个配位键;
(5)单键为σ键,双键含有1个σ键、1个π键,孤对电子与成键电子对排斥力大于成键电子对之间排斥力.
解答 解:(1)Al元素处于第三周期ⅢA族,价电子排布式为3s23p1;同周期随原子序数增大,元素第一电离能呈增大趋势,Mg元素原子3s能级为全满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素的,故第一电离能:Mg>Al>Na,
故答案为:3s23p1;Mg>Al>Na;
(2)铝元素显+3,铍元素显+2,氧元素显-2,设硅元素的化合价是x,根据在化合物中正负化合价代数和为零,则:3×2+(+3)×2+(+x)×6+(-2)×18=0,解得x=+4,硅元素显+4,SiO2中Si原子与O原子形成4个共价键,即形成4个σ键,硅原子无孤对电子,所以Si原子采用的杂化类型为sp3杂化,
故答案为:sp3杂化;
(3)①晶胞中Al原子数目为8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4、N原子数目=4,高温结构陶瓷的化学式为AlN,结合元素守恒可知,生成的可燃性气体为CO,反应方程式为:Al2O3+N2+3C$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2AlN+3CO,
故答案为:Al2O3+N2+3C$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2AlN+3CO;
②该晶体为四面体结构单元的高温结构陶瓷,属于原子晶体,晶胞中Al原子数目为8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4、N原子数目=4,晶胞质量为4×$\frac{41}{{N}_{A}}$g,晶胞体积为(a×10-10 cm)3,则晶胞密度为4×$\frac{41}{{N}_{A}}$g÷(a×10-10 cm)3=$\frac{164}{{N}_{A}×(a×1{0}^{-10})^{3}}$g.cm-3,
故答案为:原子晶体;4;$\frac{164}{{N}_{A}×(a×1{0}^{-10})^{3}}$;
(4)氯化铝属于分子晶体,Al原子与Cl之间形成3个共价键、1个配位键,由结构中键长可知1键与其它Al-Cl键长相等,则1键为普通共价键,1键为Al、Cl原子分别提供1个电子形成的共价键,2键为Al原子提供空轨道、Cl原子通过孤对电子形成的配位键,
故答案为:1键为Al、Cl原子分别提供1个电子形成的共价键,2键为Al原子提供空轨道、Cl原子通过孤对电子形成的配位键;
(5)单键为σ键,双键含有1个σ键、1个π键,故CH3COOH分子中含有7个σ键、1个π键,二者数目之比为7:1,C=O双键中氧原子含有2对孤对电子,由于孤对电子与成键电子对排斥力大于成键电子对之间排斥力,故分子中键角1<键角2,
故答案为:7:1;<.
点评 本题是对物质结构与性质的考查,涉及核外电子排布、杂化方式判断、晶胞计算、化学键、价层电子对互斥理论等,是对物质结构想综合考查,注意利用价层电子对互斥理论判断键角大小.
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 氢氧化镁中滴加盐酸:H++OH-═H2O | |
B. | Cl2通入水中:Cl2+H2O═2 H++Cl-+ClO- | |
C. | 金属铝溶于氢氧化钠溶液:2Al+6OH-═2AlO2-+3H2↑ | |
D. | 用FeCl3溶液腐蚀铜电路板:2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+ |
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A. | 熔点:CO2>KCl>SiO2 | B. | 水溶性:HCl>Cl2>CO2 | ||
C. | 沸点:Cl2>Br2>I2 | D. | 热稳定性:HI>HBr>HCl |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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