2.已知X、Y、Z、Q為短周期非金屬元素,R是長周期元素,X原子的電子占據(jù)2個(gè)電子層且原子中成對(duì)電子數(shù)是未成對(duì)電子數(shù)的2倍;Y的基態(tài)原子有7種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子;Z元素在地殼中含量最多;Q是電負(fù)性最大的元素;R+離子只有三個(gè)電子層且完全充滿電子.
回答下列問題:(答題時(shí),X、Y、Z、Q、R用所對(duì)應(yīng)的元素符號(hào)表示)
(1)X元素為C,X、Y、Z中第一電離能最大的是N.
(2)已知Y2Q2分子存在如圖所示的兩種結(jié)構(gòu)(球棍模型,短線不一定代表單鍵):

該分子中Y原子的雜化方式是sp2
(3)X與Y元素可以形成一種超硬新材料,其晶體部分結(jié)構(gòu)如下圖所示,有關(guān)該晶體的說法正確的是
BCD(填寫字母序號(hào)).
A.該晶體屬于分子晶體
B.此晶體的硬度比金剛石還大
C.晶體的化學(xué)式是X3Y4
D.晶體熔化時(shí)破壞共價(jià)鍵
(4)有一種AB型分子與Y單質(zhì)分子互為等電子體,它是一種常用的還原劑,其化學(xué)式為CO.
(5)R的基態(tài)原子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1(2分)),R與Z形成的某離子晶體的晶胞結(jié)構(gòu)如下圖,則該晶體的化學(xué)式為Cu2O,該晶體的密度為a g•cm-3,則晶胞的體積是$\frac{288}{aNA}$cm3(用含a、NA的代數(shù)式表示).

分析 X、Y、Z、Q為短周期非金屬元素,R是長周期元素.X原子的電子占據(jù)2個(gè)電子層且原子中成對(duì)電子數(shù)是未成對(duì)電子數(shù)的2倍,核外電子排布為1s22s22p2,則X為C元素;Y的基態(tài)原子有7種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子,則Y為N元素;Z元素在地殼中含量最多,則Z為O元素;Q是電負(fù)性最大的元素,則Q為F元素;R+離子只有三個(gè)電子層且完全充滿電子,離子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d10,則R為Cu元素,據(jù)此進(jìn)行解答.

解答 解:X、Y、Z、Q為短周期非金屬元素,R是長周期元素.X原子的電子占據(jù)2個(gè)電子層且原子中成對(duì)電子數(shù)是未成對(duì)電子數(shù)的2倍,核外電子排布為1s22s22p2,則X為C元素;Y的基態(tài)原子有7種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子,則Y為N元素;Z元素在地殼中含量最多,則Z為O元素;Q是電負(fù)性最大的元素,則Q為F元素;R+離子只有三個(gè)電子層且完全充滿電子,離子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d10,則R為Cu元素,
(1)由上述分析可知,R為Cu元素,同周期元素從左到右元素的第一電離能呈增大趨勢,由于N的2p軌道電子為半充滿狀態(tài),難以失去電子,第一電離能大于O,所以第一電離能從大到小的順序?yàn)椋篘>O>C,
故答案為:Cu;N;
(2)Y2Q2為N2F2,有如圖2種結(jié)構(gòu),N原子之間形成N═N雙鍵,N與F原子之間形成N-F單鍵,雜化軌道數(shù)=σ鍵數(shù)+孤對(duì)電子對(duì)數(shù),該分子中N原子的雜化軌道數(shù)=2+1=3,所以N原子雜化方式是sp2雜化,
故答案為:sp2
(3)A.X與Y元素可以形成一種超硬新材料,不可能是分子晶體,由晶體部分結(jié)構(gòu)可知,該晶體為原子晶體,故A錯(cuò)誤;
B.C-N鍵鍵長比C-C鍵長短,C-N鍵鍵能大,所以晶體的硬度比金剛石還大,故B正確;
C.結(jié)構(gòu)中每個(gè)X原子周圍有4個(gè)Y原子,每個(gè)Y原子周圍有3個(gè)X原子,所以該晶體化學(xué)式為X3Y4,即為C3N4,故C正確;
D.該晶體為原子晶體,晶體熔化時(shí)共價(jià)鍵被破壞,沒有克服范德華力和氫鍵,故D正確;
故答案為:BCD;
(4)有一種AB型分子與N2分子互為等電子體,它是一種常用的還原劑,其化學(xué)式為CO,
故答案為:CO;
(5)R為Cu元素,核外有29個(gè)電子,其基態(tài)原子的電子排布式為:1s22s22p63s23p63d104s1
晶胞中Cu原子數(shù)目=4、O原子數(shù)目=1+8×$\frac{1}{8}$=2,故該晶體的化學(xué)式為Cu2O,晶胞質(zhì)量=2×$\frac{144}{{N}_{A}}$g,該晶體的密度為ag•cm-3,則晶胞的體積=$\frac{2×\frac{144}{{N}_{A}g}}{ag•c{m}^{-3}}$=$\frac{288}{a•{N}_{A}}$cm3,
故答案為:1s22s22p63s23p63d104s1;Cu2O;$\frac{288}{a•{N}_{A}}$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì),題目難度中等,涉及元素推斷、核外電子排布、電離能、化學(xué)鍵、晶體結(jié)構(gòu)與性質(zhì)、晶胞計(jì)算等,考查學(xué)生對(duì)信息的理解和知識(shí)綜合應(yīng)用的能力,注意利用均攤法進(jìn)行晶胞計(jì)算.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

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12.下列關(guān)于各圖的說法,正確的是( 。
A.①中陰極處能產(chǎn)生使?jié)駶櫟矸跭I試紙變藍(lán)的氣體
B.②中待鍍鐵制品應(yīng)與電源正極相連
C.③中鋼閘門應(yīng)與外接電源的正極相連
D.④中的離子交換膜可以避免生成的Cl2與NaOH溶液反應(yīng)

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13.CO、H2、CH30H 均是清潔能源,一定條件下存在如下轉(zhuǎn)化:CO(g)+2H2(g)?CH30H(g)△H=-105 kJ•mol-1.向2L密閉容器中充入1mol CO 與2mol H2,測得不同溫度下容器內(nèi)的壓強(qiáng)(P:kPa)隨時(shí)間(min)的變化關(guān)系如圖1中 I、Ⅱ、Ⅲ曲線所示:

(1)Ⅱ和 I 相比,改變的反應(yīng)條件是加入催化劑,Ⅲ與I相比,溫度較高的是I
(2)Ⅱ在 2 min 時(shí)達(dá)到平衡,則在此條件下從反應(yīng)開始到反應(yīng)達(dá)到平衡時(shí) v(CO)0.125mol/(L•min),反應(yīng)Ⅰ平衡時(shí)平衡常數(shù) K(I)=4,平衡常數(shù) K(I)ⅢK(Ⅲ)(填“>”、“<”、“=”).
(3)下列事實(shí)中能說明容器中的反應(yīng)已達(dá)到平衡狀態(tài)的是c.
a.△H 保持不變 b.氣體密度保持不變 c.氣體平均摩爾質(zhì)量保持不變 d.v(CO)=2v(H2
(4)甲醇一空氣-KOH 燃料電池 (圖2)是一種能量轉(zhuǎn)化率高的新型電池,則b是正(填 正、負(fù))極.

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10.鋅銅原電池裝置如圖所示,其中陽離子交換膜只允許陽離子和水分子通過,下列有關(guān)敘述正確的是( 。
A.銅電極上發(fā)生還原反應(yīng)
B.電池工作一段時(shí)間后,甲池的c(SO42-)減小
C.電池工作一段時(shí)間后,乙池溶液的總質(zhì)量不變
D.陽離子通過交換膜向正極移動(dòng),保持溶液中電荷平衡

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17.已知反應(yīng):2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H<0.一定溫度下,在容積為2L的甲、乙、丙三個(gè)恒溫密閉容器中,充入的SO2(g)和O2(g)的量如圖所示:
下列判斷正確的是( 。
A.三個(gè)容器中的反應(yīng)速率相同
B.丙中的平衡常數(shù)最大,甲中最小
C.當(dāng)容器甲中SO2的轉(zhuǎn)化率為80%時(shí),該反應(yīng)的平衡常數(shù)為160
D.達(dá)到平衡時(shí),容器丙中的c(SO3)是容器甲中的兩倍

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7.與有機(jī)物 互為同分異構(gòu)體,且能與NaOH溶液反應(yīng)的化合物有( 。
A.9 種B.8 種C.7 種D.10 種

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

14.2,4-二甲基戊烷的一氯代物有( 。
A.2種B.3種C.4種D.5種

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11.下列離子方程式與所述事實(shí)相符且正確的是( 。
A.實(shí)驗(yàn)室用MnO2和濃鹽酸制取Cl2:MnO2+4HCl(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Mn2++2Cl-+Cl2↑+2H2O
B.Ca(HCO32溶液中加入少量NaOH溶液:Ca2++2HCO3-+2OH-═CaCO3↓+CO32-+2H2O
C.向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至呈中性:2H++SO42-+Ba2++2OH-═2H2O+BaSO4
D.向次氯酸鈉溶液中通入SO2:2ClO-+SO2+H2O═SO32-+2HClO

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

12.用括號(hào)內(nèi)試劑除去下列各物質(zhì)中的少量雜質(zhì),正確的是( 。
A.溴苯中的溴(KI溶液)B.乙烷中的乙烯(酸性KMnO4溶液)
C.硝基苯中的NO2(NaOH溶液)D.苯中的己烯(Br2水)

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