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【题目】A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大,质子数之和为40。B、C同周期,A、D同主族,A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,E的最高价氧化物的水化物呈两性。

(1)B元素在周期表中的位置为_______

(2)由A、C、D三种元素组成的化合物的电子式为_______

(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。現改用A2C2和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,试写出反应的化学方程式______

(4)若BA3与C2可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,则负极的电极反应式为______。(氧化产物不污染环境)

【答案】 第二周期第VA族 Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O 2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O

【解析】本题考查位置、结构、性质的关系及应用,明确元素的推断是解答本题的关键,熟悉物质的性质及化学反应方程式的书写即可解答,注意掌握原子结构与元素周期表、元素周期律的关系。

A、B、C、D、E为短周期元素且原子序数依次増大, A、C能形成两种液态化合物A2C和A2C2,说明A为氢,C为氧元素,形成的为水或双氧水,E的最高价氧化物的水化物呈两性,说明E为铝,质子数之和为40,所以计算B的质子数为7,为氮元素。(1)B元素为氮元素,在周期表中的位置为第二周期第VA族;(2)由A、C、D三种元素组成的化合物为氢氧化钠,其电子式为。(3)废印刷电路版上含有铜,以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜,再用硫酸溶解。现改用过氧化氢和稀硫酸浸泡既达到了上述目的,又保护了环境,说明铜和过氧化氢和硫酸反应也生成硫酸铜,反应的化学方程式为Cu+H2O2+H2SO4==CuSO4+2H2O。(4)若氨气与氧气可形成燃料电池,电解质为KOH溶液,氧气在正极反应,则氨气在负极反应,其电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O。

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A.3种 B.4种 C.5种 D.6种

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【题目】A、B、C、D、E代表原子序数依次增大的前四周期元素,其中AC为同一主族,C常用于制作半导体器件和集成电路,B的简单氢化物的水溶液呈碱性,E元素的正三价离子的3d亚层为半充满,D被称为“未来金属”,其重量轻、强度高、耐腐蚀,其在周期表中位于第4周期、第ⅣB族。

(1)A、B、C三种元素的第一电离能由小到大的顺序为______________________,电负性由小到大的顺序为____________________

(2)B的简单氢化物易液化的原因是_______________;BH4+B原子的杂化方式为___________,空间构型为__________________

(3)E元素基态原子的电子排布式为____________________________________

(4)BC形成的化合物常用作高温耐火材料,化学性质稳定,据此推测它应属于__________________晶体。

(5)D有多种氧化物,其中一种氧化物的晶胞结构如图1所示,则该晶体中D的配位数为__________________;图2E的一种面心立方晶胞结构,若晶胞的边长为acm,NA表示阿伏加德罗常数的值,则E的密度为__________________g·cm-3(用含aNA的代数式表示)。

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【题目】下列两个物质之间属于同系物的是(
A.甲烷与丁烷
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【题目】如图是某些化学键的键能,

化学键

H﹣H

O=O

H﹣O

键能(KJ/mol)

436

496

463

对于反应:2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=a KJ/mol,a的值为(
A.242
B.﹣242
C.484
D.﹣484

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【题目】已知在稀溶液中,酸跟碱发生中和反应生成1 mol水时的反应热叫做中和热。现利用如图装置进行中和热的测定,请回答下列问题:

1)图示装置有两处重要组成部分未画出,它们是____________ _______________

2)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是 ________________

3)若操作时分几次注入反应液,求得的反应热数值_____(填偏大”“偏小无影响)。

4)做一次完整的中和热测定实验,温度计需使用__________次。

5)量取0.5 mol/L的盐酸和0.55 mol/LNaOH溶液各50 mL进行实验,测得盐酸和NaOH溶液起始平均温度为t1,混合反应后最高温度为t2,设溶液密度均为1 g/mL,生成溶液的比热容c= 4.18 J/(g℃)。请列式计算中和热:H= ______________kJ/mol(不用化简)。

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A. 2min内H2的反应速率是0.4 mol/(L﹒min)

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C. 在2min内,N2的反应速率是0.3 mol/(L﹒min)

D. 在2min末NH3的反应速率是0.2 mol/(L﹒min)

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