[题目]铂钴合金是以铂为基含钴二元合金.在高温下.铂与钴可无限互溶.其固溶体为面心立方晶格.铂钴合金磁性极强.磁稳定性较高.耐化学腐蚀性很好.主要用于航天航空仪表.电子钟表.磁控管等.(1)基态钴原子的价电子排布图为 .(2)二氯二吡啶合铂是由Pt2+.Cl-和吡啶结合形成的铂配合物.有顺式和反式两种同分异构体如图.科学研究表明.顺式分子具有抗癌活性. ①吡啶分� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

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【题目】铂钴合金是以铂为基含钴二元合金，在高温下，铂与钴可无限互溶，其固溶体为面心立方晶格。铂钴合金磁性极强，磁稳定性较高，耐化学腐蚀性很好，主要用于航天航空仪表、电子钟表、磁控管等。

(1)基态钴原子的价电子排布图为___________。

(2)二氯二吡啶合铂是由Pt2+、Cl-和吡啶结合形成的铂配合物，有顺式和反式两种同分异构体如图。科学研究表明，顺式分子具有抗癌活性。

①吡啶分子是大体积平面配体，结构简式如图所示。吡啶分子中N原子的杂化方式是____，分子中的大π键可用符号表示，其中m表示参与形成大π键的原子个数，n表示参与形成大π键的电子个数。则吡啶中的大π键应表示为_____。

②二氯二吡啶合铂分子中所含的C、N、Cl三种元素的第一电离能由大到小的顺序是_____。

③二氯二吡啶合铂分子中存在的微粒间作用力有_________填字母。

离子键配位键金属键非极性键氢键极性键

④反式二氯二吡啶合铂分子是_________填“极性分子”或“非极性分子”。

⑤二氯二吡啶合铂分子是平面结构，Pt2+的配位数是4，但是其轨道杂化方式并不是sp3，简述理由______________。

(3)筑波材料科学国家实验室一个科研小组发现了在5K下呈现超导性的晶体CoO2，该晶体具有层状结构如图所示，小球表示Co原子，大球表示O原子。图中用粗线画出的重复结构单元示意图不能描述CoO2的化学组成的是__________填字母。

(4)金属铂晶体中，铂原子的配位数为12，其立方晶胞沿x、y或z轴的投影图如图所示。若金属铂的密度为d gcm-3，则晶胞参数a=_________nm(列计算式)。

【答案】 sp2 N>Cl>C bdf 非极性分子若铂原子轨道为sp3杂化，则该分子结构为四面体，非平面结构 B 或

【解析】

(1)Co处于第四周期第VIII族，价电子排布式为3d74s2；

(2)①由吡啶的结构简式可以看出，N原子形成2个σ键，N上还有1对孤电子对；吡啶分子中5个碳原子也采取sp2杂化；

②同周期主族元素随原子序数增大第一电离能呈增大趋势，N元素原子2p轨道为半充满稳定状态，第一电离能高于同周期相邻元素的；

③二氯二吡啶合铂是由Pt2+、Cl-和吡啶结合形成的铂配合物，属于分子晶体；

④ Cl-、吡啶均关于Pt2+呈对称结构，分子中正负电荷重心重合；

⑤二氯二吡啶合铂分子中，Pt2+的配位数是4，但是其轨道杂化方式并不是sp3；

(3)CoO2的重复结构单元示意图中Co、O原子数目之比应为1:2，由图象可知：

A中Co、O原子数目之比为1：4×=1：2；

B中Co、O原子数目之比为1：4×=1：1；

C中Co、O原子数目之比为 (1+4×)：4=1：2；

D中Co、O原子数目之比为4×：4×=1：2；

(4)根据晶胞结构及ρ=计算。

(1)Co处于第四周期第VIII族，价电子排布式为3d74s2，价电子排布图为：；

(2)①由吡啶的结构简式可以看出，N原子形成2个σ键，N上还有1对孤电子对，吡啶分子中氮原子的杂化方式是sp2杂化。吡啶分子中5个碳原子也采取sp2杂化，每个C原子的未参与杂化的2p轨道上的1个电子和N原子的未参与杂化的2p轨道上的1个电子形成大π键，参与形成大π键的原子数为6、电子数为6，吡啶中的大π键表示为；

②同周期主族元素随原子序数增大第一电离能呈增大趋势，N元素原子2p轨道为半充满稳定状态，第一电离能高于同周期相邻元素的；N的原子半径小于Cl的，且2p轨道为半充满稳定结构，第一电离能大于Cl的；Cl与碳相比，失去电子的能力更弱，故Cl的第一电离能大，故第一电离能N>Cl>C；

③二氯二吡啶合铂是由Pt2+、Cl-和吡啶结合形成的铂配合物，属于分子晶体，分子之间存在范德华力，Pt2+与Cl-、吡啶形成配位键，没有离子键，吡啶中碳原子之间形成非极性键、不同原子之间形成极性键，C-H键中氢原子不能形成氢键，也没有金属键，故答案为：bdf；

④反式二氯二吡啶合铂分子中Cl-、吡啶均关于Pt2+呈对称结构，分子中正负电荷重心重合，属于非极性分子；

⑤二氯二吡啶合铂分子中，Pt2+的配位数是4，但是其轨道杂化方式并不是sp3，其理由若铂原子轨道为sp3杂化，则该分子结构为四面体，非平面结构；

(3)CoO2的重复结构单元示意图中Co、O原子数目之比应为1:2，由图象可知：

A中Co、O原子数目之比为1：4×=1：2，符合；

B中Co、O原子数目之比为1：4×=1：1，不符合；

C中Co、O原子数目之比为 (1+4×)：4=1：2，符合；

D中Co、O原子数目之比为4×：4×=1：2，符合；

故选B；

(4)金属铂晶体中，铂原子的配位数为12，为立方晶胞，结合沿x、y或z轴的投影图，可知铂为面心立方最密堆积，Pt原子处于顶点、面心，晶胞中Pt原子数目=8×+6×=4，则=d×a3×10-21，解得或。

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（3）步骤Ⅲ的反应为2HI(g) H2(g) + I2(g) 。

①若在恒温恒容密闭容器中进行该反应，能说明已达到平衡状态的是___（填序号）。

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b．n(HI)∶n(H2)∶n(I2)=2∶1∶1

c．反应速率：v(H2)正=v(H2)逆

d．I2(g)浓度不再随时间的变化而变化

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化学键	H—I	H—H	I—I
键能/kJ·mol－1	298.7	436.0	152.7

则该反应的H为____kJ·mol－1。

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