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3.金属及其化合物在科学研究和工业生产中具有许多用途.回答下列问题:
(1)基态铁原子有4个未成对电子,Fe3+的核外电子排布式为:[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5
(2)具有相似晶胞结构的ZnS和ZnO,ZnS熔点为1830℃,ZnO熔点为1975℃,后者较前者高是由于氧离子半径比硫离子小,晶格能大.
(3)已知配合物CrCl3•6H2O中心原子Cr3+配位数为6,向含0.1mol CrCl3•6H2O的溶液中滴加2mol•L-1 AgNO3溶液,反应完全后共消耗AgNO3溶液50mL.请写出该配合物的内界的化学式[Cr(H2O)4Cl2]+
(4)铝的晶胞是面心立方结构(如右图),
①铝原子核外运动状态不同的电子数是13.
②若此晶胞的密度为dg/cm3,阿伏加德罗常数为NA,请用d 和NA来表示此晶胞中两个铝原子最近的距离$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{108}{{N}_{A}ρ}}$cm.

分析 (1)Fe原子核外有26个电子,核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,据此判断未成对电子数,Fe原子失去最外层2个电子和3d轨道上的1个电子形成Fe3+
(2)具有相似晶胞结构的ZnS和ZnO,ZnS熔点为1830℃,ZnO熔点为1975℃,熔点大小与离子晶体的晶格能成正比,晶格能与离子半径成反比;
(3)能和硝酸银反应生成白色沉淀的是配合物中外界氯离子,根据硝酸银的物质的量计算配合物化学式中氯离子个数,再根据配位数确定內界化学式;
(4)①铝元素是13号元素,据此判断原子核外运动状态不同的电子数;
②利用均摊法计算出每个晶胞中所含铝原子数,根据密度可计算出晶胞的体积,进而确定晶胞的边长,由晶胞的结构图可知,两个铝原子最近的距为晶胞的面对角线的一半,据此计算.

解答 解:(1)Fe原子核外有26个电子,核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,所以未成对的电子数目为4个,Fe原子失去4s能级2个电子、3d能级1个电子形成Fe3+,Fe3+电子排布式为:[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5
故答案为:4;[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5
(2)离子晶体的熔点与晶格能成正比,晶格能与离子半径成反比,氧化锌和硫化锌中,氧离子半径小于硫离子,所以氧化锌的晶格能大于硫化锌,则氧化性的熔点高于硫化锌,
故答案为:氧离子半径比硫离子小,晶格能大;
(3)能和硝酸银反应生成白色沉淀的是配合物中外界氯离子,n(AgNO3)=2mol•L-1×0.05L=0.1mol,0.1molCrCl3•6H2O和0.1mol硝酸银反应生成氯化银沉淀,所以该配合物外界氯离子个数是1,则有2个氯原子是配位原子,该配合物的配位数是6,所以有4个水分子是配体,则该配离子的化学式为[Cr(H2O)4Cl2]+
故答案为:[Cr(H2O)4Cl2]+
(4)①铝元素是13号元素,所以原子核外运动状态不同的电子数是13,故答案为:13;
②利用均摊法可知,每个晶胞中所含铝原子数为8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,晶胞的体积为$\frac{\frac{4×27}{{N}_{A}}}{ρ}$cm3=$\frac{108}{{N}_{A}ρ}$cm3,所以晶胞的边长为$\root{3}{\frac{108}{{N}_{A}ρ}}$cm,由晶胞的结构图可知,两个铝原子最近的距为晶胞的面对角线的一半,所以晶胞中两个铝原子最近的距离为$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\root{3}{\frac{108}{{N}_{A}ρ}}$cm=$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{108}{{N}_{A}ρ}}$cm,
故答案为:$\frac{\sqrt{2}}{2}$$\root{3}{\frac{108}{{N}_{A}ρ}}$cm.

点评 本题考查物质结构和性质,这些知识点都是学习重点、高考热点,难点是确定配离子化学式,难度中等,其中涉及到晶体计算,应注意晶体中所含微粒数目.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

19.下列两种方案制备氢氧化铝
Ⅰ:2.7gAl $\stackrel{100mL稀盐酸}{→}$X溶液 $\stackrel{NaOH溶液}{→}$氢氧化铝
Ⅱ2.7gAl $\stackrel{100mLNaOH溶液}{→}$Y溶液 $\stackrel{稀盐酸}{→}$氢氧化铝
已知所用的稀盐酸与NaOH溶液均为3mol/L.如图是向X溶液与Y溶液中分别加入NaOH溶液或稀盐酸时产生沉淀的质量与加入溶液体积之间的关系.相关说法正确的是(  )
A.方案二比方案一生成更多的气体
B.a曲线表示的是向Y溶液中加入稀盐酸溶液
C.在M点时,两种方案中所得溶液的溶质质量分数相同
D.M点以后,a、b两条曲线将重合为一条

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

14.已知反应:①101kPa时,2C(s)+O2(g)═2CO(g);△H=-221kJ/mol,
②稀溶液中,H+(aq)+OH- (aq)═H2O(1);△H=-57.3kJ/mol,下列结论正确的是(  )
A.碳的燃烧热为110.5kJ/mol
B.因为反应①中的△H<0,△S>0,所以该反应在一定条件下可以自发进行
C.反应①中反应物的总键能大于生成物的总键能
D.稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1mol水,放出57.3kJ热量

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

11.下列对强、弱电解质的描述,不正确的是(  )
A.强电解质是指在水溶液中能完全电离的电解质
B.在水溶液中离子浓度小的电解质为弱电解质
C.在水溶液中只能部分电离的电解质为弱电解质
D.强酸、强碱和绝大部分盐类为强电解质

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

18.已知氧化性顺序是:Cl2>Br2>Fe3+>I2,在FeI2和FeBr2混合溶液中,通入一定量Cl2,溶液中存在的离子组不合理的是(  )
A.Fe3+  Br-  Cl-B.Fe2+  Br-  Cl-
C.Fe2+  Br-  Cl-  I-D.Fe2+  Cl-  I-

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

8.下列叙述正确的是(  )
A.若0.1mol•L-1的醋酸溶液pH=a,将其稀释10倍后,溶液的pH=b,则a+1>b
B.在滴有酚酞溶液的氨水里,加入NH4Cl至溶液恰好无色,则此时溶液的pH<7
C.1.0×10-3mol/L盐酸的pH=3,1.0×10-8mol/L盐酸的pH=8
D.某温度下,若1mL pH=1的盐酸与100mL NaOH溶液混合后,溶液的pH=7;则NaOH溶液的pH=11

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

15.利用盖斯定律解答下列各小题
(1)已知:TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol-1
2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=-221kJ•mol-1
写出TiO2和焦炭、氯气反应生成TiCl4和CO气体的热化学方程式:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+2CO(g)△H=-81kJ•mol-1
(2)已知:C (s,石墨)+O2(g)=CO2(g)△H1=-393.5kJ•mol-1
2H2(g)+O2(g)=2H2O (l)△H2=-571.6kJ•mol-1
2C2H2(g)+5O2(g)═4CO2(g)+2H2O (l)△H2=-2599kJ•mol-1
写出由C(s,石墨)和H2(g)生成1mol C2H2(g)的热化学方程式2C(s,石墨)+H2(g)=C2H2(g)△H1=+226.7kJ•mol-1

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

12.已知:(Q1、Q2为正数)
(1)胆矾失水的热化学方程式为:CuSO4•5H2O(s)=CuSO4(s)+5H2O(l)△H=+Q1kJ/mol
(2)室温下,无水硫酸铜溶于水的热化学方程式为:CuSO4(s)=Cu2+(aq)+SO42-(aq)△H=-Q2kJ•mol-1
(3)胆矾(CuSO4•5H2O)溶于水时溶液温度降低.则 Q1与Q2的关系是(  )
A.1=Q 2B.1>Q 2C.1<Q 2D.无法确定

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.待测液中加入氯化钡溶液有白色沉淀生成,再加稀盐酸,沉淀不消失,则待测液中一定有硫酸根离子
B.用灼烧的方法可鉴别丝绸与棉布
C.无色溶液中加入Na2CO3溶液产生白色沉淀,则该无色溶液中含有Ca2+
D.待测液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,则待测液中含有Cl-

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