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【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(NH34]SO4溶液,[Cu(NH34]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)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;

COCl2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31,中心原子C电子对数=3+=3,故中心原子杂化方式为sp2

NiO、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)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

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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(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)=v(H2)

(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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