20世纪50年代科学家提出价层电子对互斥模型(简称VSEPR模型),用于预测简单分子立体结构。其要点可以概括为:
Ⅰ.用AXnEm表示只含一个中心原子的分子组成,A为中心原子,X为与中心原子相结合的原子,E为中心原子最外层未参与成键的电子对(称为孤对电子),(n+m)称为价层电子对数。分子中的价层电子对总是互相排斥,均匀地分布在中心原子周围的空间;
Ⅱ.分子的立体构型是指分子中的原子在空间的排布,不包括中心原子未成键的孤对电子;
Ⅲ.分子中价层电子对之间的斥力主要顺序为:
i.孤对电子之间的斥力>孤对电子对与共用电子对之间的斥力>共用电子对之间的斥力;
ii.双键与双键之间的斥力>双键与单键之间的斥力>单键与单键之间的斥力;
iii.X原子得电子能力越弱,A-X形成的共用电子对之间的斥力越强;
iV.其他。
请仔细阅读上述材料,回答下列问题:
(1)根据要点I可以画出AXnEm的VSEPR理想模型,请填写下表
科目:高中化学 来源: 题型:013
石墨和金刚石在一定条件下可以相互转化:石墨金刚石 H>0.20世纪50年代,美国通用汽车公司在实验室利用高温高压(2000℃,20000atm)将石墨变成金刚石后,1989年,日本科学家用炸药和碳粉“炸出”金刚石的消息引起了人们广泛关注.它们将炸药和碳粉混合并用石蜡固化后装入钢制敞口容器内,沉入一个直径为8m、深约5m的混凝土水槽内,点火起爆,最后将容器里的水取出静置,可获得直径约为0.002m~0.003m的超细金刚石粉.
(1)从平衡移动原理分析,上述两种制取金刚石的方法之所以都能获得成功的原因是
[ ]
A.金刚石比石墨熔点低
B.金刚石的密度大于石墨
C.金刚石硬度很大
D.合成金刚石是放热反应
(2)炸药爆炸的瞬间,可以产生400000atm的超高压和5000℃的超高温,完全能达到石墨转化成金刚石的条件,你认为将炸药放在水槽内的最主要原因是
[ ]
A.形成高压条件 B.吸热降低温度
C.防止碳粉燃烧 D.溶解爆炸产生的气体
(3)你认为在工业上这种超细金刚石粉可以做
[ ]
A.切削工具涂层 B.润滑剂
C.钻石戒指 D.制造石墨
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科目:高中化学 来源:素质教育新教案 高中化学·二年级·第二册(上册) 题型:021
石墨和金刚石在一定条件下可以相互转化:石墨(s)金刚石(s)(正反应吸热).20世纪50年代美国通用汽车公司在实验室利用高温、高压(2000℃,2.02×109Pa)将石墨转化成金刚石以后,1989年日本科学家用炸药和石炭粉“炸出”金刚石的消息引起了人们的广泛关注.他们将炸药和石炭粉混合并用石蜡固化后装入钢制敞口容器,沉入一个直径8m,深约5m处的混凝土制水槽内点火起爆,最后将容器里的水取出静置,可获得直径为0.02mm~0.03mm的超细金刚石粉.
(1)从勒夏特列原理分析,上述两种制取金刚石的方法之所以获得成功是因为
[ ]
A.金刚石比石墨熔点低
B.金刚石密度大于石墨
C.金刚石硬度很大
D.合成金刚石是吸热反应
(2)炸药爆炸瞬间可以产生4×104Pa的压强和5000℃的超高温,完全能够达到石墨转化成金刚石的条件,你认为炸药放在水槽内的最主要原因是
[ ]
A.形成高压条件
B.吸热降低温度
C.防止碳粉燃烧
D.溶解爆炸产生的气体
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科目:高中化学 来源:物理教研室 题型:013
石墨和金刚石在一定条件下可相互转化:石墨金刚石-Q(该反应吸热).20世纪50年代,美国通用汽车公司在实验室利用高温、高压(2000℃、20000atm)将石墨转化成金刚石之后,1989年,日本科学家用炸药和炭粉“炸出”金刚石的消息引起了人们的广泛关注.他们将炸药和炭粉混合并用石蜡固化后装入钢制敞口容器,沉入一个直径9m深约5m的混凝土水槽内,点火起爆,最后将容器里的水取出静置,可获得直径为0.002~0.003pm的超细金刚石粉.根据以上信息,回答问题.
炸药爆炸的瞬间,可以产生400000atm的超高压和5000℃的超高温,完全能达到石墨转化成金刚石的条件,你认为将炸药放在水槽内的最主要原因是
[ ]
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科目:高中化学 来源: 题型:
(1)从平衡移动原理分析,上述两种制取金刚石的方法之所以都能获得成功的原因是( )
A.金刚石比石墨熔点低 B.金刚石的密度大于石墨
C.金刚石硬度很大 D.合成金刚石是吸热反应
(2)炸药爆炸的瞬间,可以产生400 000 atm的超高压和5
A.形成高压条件 B.吸热降低温度
C.防止碳粉燃烧 D.溶解爆炸产生的气体
(3)你认为在工业上这种超细金刚石粉可以作( )
A.切削工具涂层 B.研磨剂
C.钻石戒指 D.制造石墨
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科目:高中化学 来源: 题型:
石墨和金刚石在一定条件下可以相互转化:石墨金刚石 ΔH>0。20世纪50年代,美国通用汽车公司在实验室利用高温高压(2 000 ℃,20 000 atm)将石墨变成金刚石后,1989年,日本科学家用炸药和碳粉“炸出”金刚石的消息引起了人们广泛关注。它们将炸药和碳粉混合并用石蜡固化后装入钢制敞口容器内,深入一个直径为8 m、深约5 m的混凝土水槽内,点火起爆,最后将容器里的水取出静置,可获得直径约为0.002 —0.003 μm的超细金刚石粉。
(1)从平衡移动原理分析,上述两种制取金刚石的方法之所以都能获得成功的原因是( )
A.金刚石比石墨熔点低 B.金刚石的密度大于石墨
C.金刚石硬度很大 D.合成金刚石是吸热反应
(2)炸药爆炸的瞬间,可以产生400 000 atm的超高压和5 000 ℃的超高温,完全能达到石墨转化成金刚石的条件,你认为将炸药放在水槽内的最主要原因是( )
A.形成高压条件 B.吸热降低温度
C.防止碳粉燃烧 D.溶解爆炸产生的气体
(3)你认为在工业上这种超细金刚石粉可以作( )
A.切削工具涂层 B.研磨剂
C.钻石戒指 D.制造石墨
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