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15.已知:A、B、C、D、E、F、G七种元素的核电荷数依次增大,属于元素周期表中前四周期的元素.其中A原子在基态时p轨道半充满且电负性是同族元素中最大的;D、E原子核外的M层中均有两个未成对电子;G原子核外价电子数与B相同,其余各层均充满.B、E两元素组成化合物B2E的晶体为离子晶体.C、F的原子均有三个能层,C原子的第一至第四电离能(KJ•mol-1)分别为578、1 817、2 745、11 575;C与F能形成原子数目比为1:3、熔点为190℃的化合物Q.
(1)B的单质晶体为体心立方堆积模型,其配位数为8;E元素的最高价氧化物分子的立体构型是平面三角形.F元素原子的核外电子排布式是1s22s22p63s23p5,G的高价离子与A的简单氢化物形成的配离子的化学式为[Cu(NH34]2+
(2)试比较B、D分别与F形成的化合物的熔点高低并说明理由NaCl的熔点高于SiCl4,因为NaCl是离子晶体,SiCl4是分子晶体.
(3)A、G形成某种化合物的晶胞结构如图所示.若阿伏加德罗常数为NA,该化合物晶体的密度为a g•cm-3,其晶胞的边长为$\root{3}{{\frac{206}{{a{N_A}}}}}$ cm.
(4)在1.01×105 Pa、T1℃时,气体摩尔体积为53.4L•mol-1,实验测得Q的气态密度为5.00g•L-1,则此时Q的组成为Al2Cl6

分析 A、B、C、D、E、F、G七种元素的核电荷数依次增大,属于元素周期表中前四周期的元素,A原子在基态时p轨道半充满且电负性是同族元素中最大的,则A为第VA族元素,同一主族元素中,元素的电负性随着原子序数的增大而减小,所以A为N元素;
D、E原子核外的M层中均有两个未成对电子,E的原子序数大于D,D、E外围电子排布分别为3s23p2,3s23p4,所以D为Si元素、E为S元素;
B、E两元素组成化合物B2E的晶体为离子晶体,说明B为活泼金属,B为+1价,B的原子序数大于A小于D,所以B为Na元素;
C、F的原子均有三个能层,为第三周期元素,C原子第三电离能剧增,则最外层电子数为3,故C为Al,C与F能形成原子数目比为1:3、熔点为190℃的化合物Q,故G为Cl;
G原子核外最外层电子数与B相同,G最外层电子数是1,其余各层均充满,则G元素的核电荷数=2+8+18+1=29,为Cu元素.

解答 解:A、B、C、D、E、F、G七种元素的核电荷数依次增大,属于元素周期表中前四周期的元素,A原子在基态时p轨道半充满且电负性是同族元素中最大的,则A为第VA族元素,同一主族元素中,元素的电负性随着原子序数的增大而减小,所以A为N元素;
D、E原子核外的M层中均有两个未成对电子,E的原子序数大于D,D、E外围电子排布分别为3s23p2,3s23p4,所以D为Si元素、E为S元素;
B、E两元素组成化合物B2E的晶体为离子晶体,说明B为活泼金属,B为+1价,B的原子序数大于A小于D,所以B为Na元素;
C、F的原子均有三个能层,为第三周期元素,C原子第三电离能剧增,则最外层电子数为3,故C为Al,C与F能形成原子数目比为1:3、熔点为190℃的化合物Q,故G为Cl;
G原子核外最外层电子数与B相同,G最外层电子数是1,其余各层均充满,则G元素的核电荷数=2+8+18+1=29,为Cu元素.
(1)Na的单质晶体为体心立方堆积模型,8个顶点上各有一个原子,体心上含有一个原子,所以其配位数为8;E元素的最高价氧化物为SO3,三氧化硫分子中价层电子对个数是3且不含孤电子对,所以三氧化硫分子的立体构型是平面三角形;F是Cl元素,原子核外有17个电子,根据构造原理知,F元素原子的核外电子排布式是1s22s22p63s23p5;G的高价离子与A的简单氢化物形成的配离子为铜氨络离子,铜氨络离子的化学式为[Cu(NH34]2+
故答案为:8;平面三角形;1s22s22p63s23p5;[Cu(NH34]2+
(2)B和E形成的化合物是氯化钠,D和E形成的化合物是四氯化硅,氯化钠为离子晶体,四氯化硅为分子晶体,一般来说,离子晶体的熔点大于分子晶体,所以氯化钠的熔点高于四氯化硅,
故答案为:NaCl的熔点高于SiCl4,因为NaCl是离子晶体,SiCl4是分子晶体;
(3)A为N元素,G为Cu元素,该晶胞中,Cu原子个数=12×$\frac{1}{4}$=3,N原子个数=8×$\frac{1}{8}$=1,该晶胞的化学式为Cu3N,该晶胞的边长=$\root{3}{{\frac{m}{ρ}}}$=$\root{3}{{\frac{{\frac{206}{N_A}}}{a}}}$cm=$\root{3}{{\frac{206}{{a{N_A}}}}}$cm,
故答案为:$\root{3}{{\frac{206}{{a{N_A}}}}}$;
(4)Q的摩尔质量=ρVm=5.00g/L×53.4L/mol=267g/mol,AlCl3的摩尔质量为133.5g/mol,Q的摩尔质量是氯化铝的2倍,所以Q分子中含有2个铝原子和6个氯原子,其化学式为Al2Cl6
故答案为:Al2Cl6

点评 本题考查了物质结构与性质,涉及核外电子排布、元素周期律、空间构型判断、晶体类型与性质、晶胞的计算等,正确推断元素是解本题关键,掌握均摊法进行晶胞的有关计算.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

5.某溶液中可能含有H+、NH4+、Mg2+、Al3+、Fe3+、CO32-、SO42-、NO3-中的几种.①若加入锌粒,产生无色无味无毒的气体;②若加入NaOH溶液,产生白色沉淀,且产生的沉  淀的物质的量与加入NaOH的物质的量之间的关系如图所示.则下列说法正确的是(  )
A.溶液中的阳离子只有H+、NH4+、Mg2+、Al3+
B.溶液中n(NH4+)=0.1mol
C.溶液中一定不含CO32-,可能含有SO42-和NO3-
D.三种离子的物质的量之比n(H+):n(Al3+):n(Mg2+)=1:1:1

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

6.类推的思维方法在化学学习中应用广泛,以下类推结论正确的是(  )
A.钠在实验室通常保存在煤油中,可推知锂也可保存在煤油中
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C.工业制Mg采用电解MgCl2的方法,可推知工业制Al也采用电解AlCl3的方法
D.CO2通入Ba(NO32溶液中无明显现象,可推知SO2通入Ba(NO32溶液中也无明显现象

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

10.三氧化二铁和氧化亚铜都是红色粉末,常用作颜料.某校一化学实验小组通过实验来探究一红色粉末可能是Fe2O3、Cu2O或二者混合物.探究过程如下:
[查资料]Cu2O是一种碱性氧化物,溶于稀硫酸生成Cu和CuSO4,在空气中加热生成CuO.
[提出假设]假设1:红色粉末是Fe2O3. 假设2:红色粉末是Cu2O. 假设3:两者混合物.
[设计探究实验]取少量粉末放入足量稀硫酸中,在所得溶液中再滴加KSCN试剂.
设1成立,则实验现象是固体完全溶解,溶液呈血红色.
(2)若滴加KSCN试剂后溶液不变红色,则证明原固体粉末中一定不含三氧化二铁.你认为
这种说法合理吗?不合理,简述你的理由(不需写出反应的方程式)当原粉末为Fe2O3和Cu2O的混合物时,加入稀硫酸后产生的Fe3+全部与Cu反应生成Fe2+,滴加KSCN溶液后也不变红色.
(3)若粉末完全溶解无固体存在,滴加KSCN试剂时溶液不变红色,则原固体粉末是Fe2O3和Cu2O.
[探究延伸]经实验分析,确定红色粉末为Fe2O3和Cu2O的混合物.
(4)实验小组欲用加热法测定Cu2O的质量分数.取a g固体粉末在空气中充分加热,待质量不再
变化时,称其质量为b g(b>a),则混合物中Cu2O的质量分数为$\frac{9(b-a)}{a}$×100%.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

20.有HA、H2B、H3C三种一元、二元、三元弱酸,根据“较强酸+较弱酸盐=较强酸盐+较弱酸”的反应规律,它们之间能发生下列反应:①HA+HC2-(少量)═A-+H2C-②H2B(少量)+2A-═B2-+2HA ③H2B(少量)+H2C-═HB-+H3C下列反应的离子方程式中不正确的是(  )
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C.H3C+B2-═HB-+H2C-D.HB-+A-═HA+B2-

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科目:高中化学 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.船舶防腐时,船体上加装的阳极锌需定期更换
B.合成氨反应中使用高效催化剂可提高原料转化率
C.将图中的活塞快速推至A处固定,气体颜色先变深、再变浅,但比起始时深
D.等体积、等浓度NaOH溶液和CH3COOH溶液混合后溶液pH=7

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

4.ClO2是一种国际上公认的安全无毒的绿色水处理剂.回答下列问题:
(1)工业废水的处理:
某实验兴趣小组通过如图装置,利用稀硫酸、KClO3和草酸溶液制备ClO2,并用它来处理含Mn2+的工业废水.
①A装置的名称是分液漏斗,C装置的作用为防倒吸.
②B中反应产物有ClO2、CO2等,请写出该反应的化学方程式:H2C2O4+H2SO4+2KClO3=K2SO4+2CO2↑+2ClO2↑+2H2O.
③写出装置D中除去Mn2+的离子方程式2ClO2+5 Mn2++6H2O=5 MnO2↓+2 Cl-+12H+.(已知Mn2+转化为MnO2
(2)ClO2易溶于水.用水吸收ClO2得到ClO2溶液.为测定所得溶液中ClO2的含量,进行了下列实验:
步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100.00mL试样;量取V1mL试样加入到锥形瓶中;
步骤2:调节试样的pH≤2.0,加入足量的KI晶体,静置片刻;
步骤3:加入淀粉指示剂,用c mol•L-1 Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2mL.
(已知2Na2S2O3+I2═Na2S4O6+2NaI)
①滴定终点的判断依据是加到最后一滴时,溶液的颜色恰好由蓝色变为无色,且半分钟不变化.
②原ClO2溶液的浓度为$\frac{135c{V}_{2}}{{V}_{1}}$g/L(用步骤中的字母代数式表示).
③若实验中使用的Na2S2O3标准溶液部分因被氧气氧化而变质,则实验结果偏高(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

5.工业上常用铬铁矿(有效成份为FeO•Cr2O3,主要杂质为SiO2、Al2O3)为原料生产重铬酸钾(K2Cr2O7),实验室模拟工业法用铬铁矿制重铬酸钾的主要工艺流程如图所示,涉及的主要反应是:6FeO•Cr2O3+24NaOH+7KClO3$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$12Na2CrO4+3Fe2O3+7KCl+12H2O,试回答下列问题:

(1)⑤中溶液金属阳离子的检验方法是焰色反应;
(2)步骤③被沉淀的离子为(填离子符号)SiO32-,AlO2-
(3)在反应器①中,二氧化硅与纯碱反应的化学方程式为:SiO2+Na2CO3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$Na2SiO3+CO2
(4)烟道气中的CO2可与H2合成甲醇.CH3OH、H2的燃烧热分别为:△H=-725.5kJ/mol、△H=-285.8kJ/mol,写出工业上以CO2、H2合成CH3OH的热化学方程式:CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=-131.9kJ/mol;
(5)2011年云南曲靖的铬污染事件,说明含铬废渣(废水)的随意排放对人类生存环境有极大的危害.电解法是处理铬污染的一种方法,金属铁作阳极、石墨作阴极电解含Cr2O72-的酸性废水,一段时间后产生Fe(OH)3和Cr(OH)3沉淀.
①写出电解法处理废水的总反应的离子方程式CO2(g)+3H2(g)═CH3OH(l)+H2O(l)△H=-131.9kJ/mol;
②已知Cr(OH)3的Ksp=6.3×10-31,若地表水铬含量最高限值是0.1mg/L,要使溶液中c(Cr3+)降到符合地表水限值,须调节溶液的c(OH-)≥$\sqrt{\frac{{6.3×{{10}^{-31}}}}{{\frac{{1×{{10}^{-4}}}}{52}}}}$;mol/L(只写计算表达式).

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