【题目】铬、铁、镍、铜等金属及其化合物在工业上有重要用途。
(1)铬元素基态原子的电子排布式为_________;硫酸铜溶于氨水,形成[Cu(NH3)4]SO4溶液,[Cu(NH3)4]SO4中阴离子的立体构型是______,_________接受孤对电子对;金属铜的堆积方式为______。
(2)制备Cr2O2Cl2的反应式为K2Cr2O2+3CCl4=2KCl+2Cr2O2Cl2+3COCl2↑。
①上述化学方程式中非金属元素电负性由小到大的顺序是_____________(用元素符号表示)。
②COCl2分子中所有原子均满足8电子构型,COCl2分子中中心原子的杂化方式为________,COCl2分子中ɑ键和π键的个数比为__________。
③NiO、FeO的晶体结构均与氯化钠的晶体结构相同。其中Ni2+和Fe2+的离子半径分别为6.9×10-2nm和7.8×10-2nm。则熔点:NiO_________FeO(填“>”、“<”或“=”)。
(4)Cu和Ca的合金呈粉末状,极易被氧化,其晶胞结构如图所示:
①该晶体的化学式为_________,铜和钙两种金属相比铜的熔点比钙高,其原因是_______。
②已知该晶胞的密度为dg·cm-3,Ca半径为r1cm,Cu半径为r2cm,设NA为阿伏伽德罗常数,则该晶胞的空间利用率为________(用含d、r1、r2、NA的代数式表示)。
【答案】 [Ar]3d54s1 正四面体形 Cu 面心立方最密堆积 O>Cl>C sp2 3:1 > CaCu5 铜的金属键比钙的强,铜的熔点比钙高 (πr13+5πr23)dNA/360
【解析】(1)铬元素的核电荷数为24,基态原子的电子排布式为[Ar]3d54s1;SO42-离子中价层电子对数为4+×(6+2-4×2)=4,孤电子对数为0,所以是正四面体体型;接受孤对电子对的是中心原子Cu;金属铜的堆积方式为面心立方最密堆积;
(2)①反应式中非金属元素有三种:O、C、Cl,CCl4中C表现正化合价、Cl表现负化合价,CrO2Cl2中Cl为+1价,O为-2价,电负性越大,对键合电子吸引力越大,元素相互化合时该元素表现负价,故电负性:O>Cl>C;
②COCl2分子中有1个C=O键和2个C-Cl键,所以COCl2分子中σ键的数目为3,π键的数目为1,个数比3∶1,中心原子C电子对数=3+=3,故中心原子杂化方式为sp2;
③NiO、FeO的晶体结构类型均与氯化钠的相同,说明二者都是离子晶体,离子晶体的熔点与离子键的强弱有关,离子所带电荷数越多,离子半径越小,离子键越强,熔点越高,由于Ni2+的离子半径小于Fe2+的离子半径,属于熔点是NiO>FeO;
(4)①晶胞中Cu原子数为8×+1=5,Ca原子数为8×=1,该晶体的化学式为CaCu5;铜和钙两种金属相比铜的熔点比钙高,其原因是铜的金属键比钙的强,所以铜的熔点比钙高;
②设晶胞边长为acm,则晶胞的体积为a3cm3,NA个晶胞和质量为(40+64×5)=360g,晶胞的密度dg·cm-3=360g÷(a3cm3×NA)则a3cm3=cm3,该晶胞的空间利用率为(πr13+5πr23)÷a3=(πr13+5πr23)dNA/360。
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【题目】将HI(g)置于密闭容器中,某温度下发生下列变化:2HI(g) H2(g)+I2(g)△H<0
(1)该反应平衡常数的表达式为K=______________,则H2(g)+I2(g) 2HI(g)平衡常数的表达式为K1=_____________(用K表示)。
(2)当反应达到平衡时c(I2)=0.5mol/L,c(HI)=4mol/L,则c(H2)为________,HI的分解率为________。
(3)能判断该反应达到平衡状态的依据是________
A.容器中压强不变
B.混合气体中c(HI)不变
C.c(I2)=c(H2)
D.v(HI)正=v(H2)逆
(4)若该反应800℃时达到平衡状态,且平衡常数为1.0,某时刻,测得容器内各物质的浓度分别为c(HI)=2.0mol/L,c(I2)=1.0mol/L,c(H2)=1.0mol/L,则该时刻,反应向_________(填“正向”或“逆向”,下同)进行,若升高温度,反应向_________进行。
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【题目】[2015广东]化学是你,化学是我,化学深入我们生活。下列说法正确的是
A.木材纤维和土豆淀粉遇碘水均显蓝色
B.食用花生油和鸡蛋清都能发生水解反应
C.包装用材料聚乙烯和聚氯乙烯都属于烃
D.PX项目的主要产品对二甲苯属于饱和烃
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【题目】H2C2O4是一种二元弱酸,H2C2O4溶液中各型体浓度在其总浓度中所占比值叫其分布系数,常温下某浓度的H2C2O4溶液中各型体分布系数随pH的变化如图所示,据此分析,下列说法不正确的是
A. 曲线a代表H2C2O4,曲线b代表C2O42-
B. 常温下0.1mol/L的NaHC2O4溶液显酸性
C. 常温下,H2C2O4的电离平衡常数Ka2=10-4..30
D. pH从1.30~4.30时, 先增大后减小
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【题目】下列各图是表示相应变化的能量关系图,其中正确的是( )
A. 锌与稀硫酸的反应 B. 植物的光合作用 C. 天然气燃烧 D. H2与Cl2反应
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【题目】褪黑素是一种内源性生物钟调节剂,在人体内由食物中的色氨酸转化得到。
下列说法不正确的是
A.色氨酸分子中存在氨基和羧基,可形成内盐,具有较高的熔点
B.在色氨酸水溶液中,可通过调节溶液的 pH 使其形成晶体析出
C.褪黑素与色氨酸结构相似,也具有两性化合物的特征反应
D.在一定条件下,色氨酸可发生加聚反应
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【题目】(2015·江苏化学,18,12分)软锰矿(主要成分MnO2,杂质金属元素Fe、Al、Mg等)的水悬浊液与烟气中SO2反应可制备MnSO4·H2O,反应的化学方程式为:MnO2+SO2===MnSO4。
(1)质量为17.40 g纯净MnO2最多能氧化________L(标准状况)SO2。
(2)已知:Ksp[Al(OH)3]=1×10-33,Ksp[Fe(OH)3]=3×10-39,pH=7.1时Mn(OH)2开始沉淀。室温下,除去MnSO4溶液中的Fe3+、Al3+(使其浓度均小于1×10-6 mol·L-1),需调节溶液pH范围为________。
(3)如图可以看出,从MnSO4和MgSO4混合溶液中结晶MnSO4·H2O晶体,需控制的结晶温度范围为________________________。
(4)准确称取0.171 0 g MnSO4·H2O样品置于锥形瓶中加入适量H3PO4和NH4NO3溶液,加热使Mn2+全部氧化成Mn3+,用c(Fe2+)=0.050 0 mol·L-1的标准溶液滴定至终点(滴定过程中Mn3+被还原为Mn2+),消耗Fe2+溶液20.00 mL。计算MnSO4·H2O样品的纯度(请给出计算过程)。
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