4.A、B、C、D、E、F、G 原子序數(shù)依次增大,A 與 B 不同周期,基態(tài) B 原子核外電子占據(jù) 3 個能級,每個能級上電子數(shù)相等.D 能形成兩種陰離子且電子總數(shù)分別為 10、18.E 是短周期電負性最強的元素.基態(tài) F 的價層電子排布式為 ns xnp y,有 n=x+y.基態(tài)的+1 價 G 離子核外電子恰好排滿三個電子層.
回答下列問題:
(1)F 構(gòu)成的單質(zhì)與氯氣反應(yīng)得到的產(chǎn)物中化學(xué)鍵類型為共價鍵.從電負性的角度解釋該種化學(xué)鍵形成的原因:Al和Cl 電負性之差小于1.7.
(2)C 和 E 構(gòu)成分子 C2E4,分子中 C 原子的雜化類型為sp3;該分子中是否所有原子都達到 8 電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu)是(填“是”或“否”)
(3)在 A 與 B 形成的鏈狀化合物中,相對分子質(zhì)量最小、且 B 有三種雜化方式(sp、sp2、sp3 ),則該分子中π鍵和σ鍵數(shù)目之比為3:10.
(4)G 單質(zhì)不溶于氨水或雙氧水,但能與雙氧水和氨水的混合液反應(yīng),寫出離子方程式Cu+H2O2+4NH3•H2O=[Cu(NH34]2-+2OH-+4H2O.
(5)D 和 G 組成一種晶體的晶胞如圖所示,頂點位置為 D.G 的配位數(shù)為2;該晶體的化學(xué)式為Cu2O.若該晶胞參數(shù)為 195nm,它的密度為$\frac{288}{6.02×1{0}^{23}×(195×1{0}^{-7})^{3}}$g•cm-3.(列出計算式即可)

分析 A、B、C、D、E、F、G 原子序數(shù)依次增大,基態(tài) B 原子核外電子占據(jù) 3 個能級,每個能級上電子數(shù)相等,核外電子排布式為1s22s22p2,故B為碳元素;A 與 B 不同周期,則A為H元素;D 能形成兩種陰離子且電子總數(shù)分別為 10、18,則D為O元素;C的原子序數(shù)介于碳、氧之間,故C為N元素;E 是短周期電負性最強的元素,則E為氟元素;基態(tài)的+1價G 離子核外電子恰好排滿三個電子層,G原子核外電子數(shù)為2+8+18+1=29,故G為Cu;基態(tài) F 的價層電子排布式為 ns xnp y,原子序數(shù)小于Cu,處于短周期元素,且有 n=x+y,而x=2,則y只能為1,故n=3,則F為Al元素.

解答 解:A、B、C、D、E、F、G 原子序數(shù)依次增大,A 與 B 不同周期,基態(tài) B 原子核外電子占據(jù) 3 個能級,每個能級上電子數(shù)相等,核外電子排布式為1s22s22p2,故B為碳元素;A 與 B 不同周期,則A為H元素;D 能形成兩種陰離子且電子總數(shù)分別為 10、18,則D為O元素;C的原子序數(shù)介于碳、氧之間,故C為N元素;E 是短周期電負性最強的元素,則E為氟元素;基態(tài)的+1價G 離子核外電子恰好排滿三個電子層,G原子核外電子數(shù)為2+8+18+1=29,故G為Cu;基態(tài) F 的價層電子排布式為 ns xnp y,原子序數(shù)小于Cu,處于短周期元素,且有 n=x+y,而x=2,則y只能為1,故n=3,則F為Al元素.
(1)Al單質(zhì)與氯氣反應(yīng)得到的產(chǎn)物為AlCl3,屬于共價化合物,化學(xué)鍵類型為共價鍵,從電負性的角度解釋該種化學(xué)鍵形成的原因:Al和Cl 電負性之差小于1.7,
故答案為:共價鍵;Al和Cl 電負性之差小于1.7;
(2)C和E構(gòu)成分子N2F4,結(jié)構(gòu)式為,分子中N原子形成3個鍵、含有1對孤對電子,雜化軌道數(shù)目為4,采取sp3雜化,該分子中所有原子都達到 8 電子穩(wěn)定結(jié)構(gòu),
故答案為:sp3;是;
(3)在氫與碳形成的鏈狀化合物中,相對分子質(zhì)量最小且碳原子有三種雜化方式(sp、sp2、sp3 ),該分子為HC≡C-CH=CHCH3,則該分子中π鍵和σ鍵數(shù)目之比為3:10,
故答案為:3:10;
(4)氨水、過氧化氫和銅單獨不反應(yīng),而同時混合能反應(yīng),說明兩者能互相促進,這是兩種物質(zhì)共同作用的結(jié)果:其中過氧化氫為氧化劑,氨與Cu2+形成配離子,兩者相互促進使反應(yīng)進行,根據(jù)電荷守恒,還原氫氧根離子生成,該離子方程式:Cu+H2O2+4NH3•H2O=[Cu(NH34]2-+2OH-+4H2O,
故答案為:Cu+H2O2+4NH3•H2O=[Cu(NH34]2-+2OH-+4H2O;
(5)D 和 G 組成一種晶體的晶胞如圖所示,頂點位置為 D,黑色球為G,由圖可知G 的配位數(shù)為 2,
晶胞中O原子數(shù)目為1+8×$\frac{1}{8}$=2,Cu原子數(shù)目為4,該晶體的化學(xué)式為Cu2O,
晶胞質(zhì)量為$\frac{64×4+16×2}{6.02×1{0}^{23}}$g,若該晶胞參數(shù)為 195nm,它的密度為$\frac{64×4+16×2}{6.02×1{0}^{23}}$g÷(195×10-7 cm)3=$\frac{288}{6.02×1{0}^{23}×(195×1{0}^{-7})^{3}}$g•cm-3,
故答案為:2;Cu2O;$\frac{288}{6.02×1{0}^{23}×(195×1{0}^{-7})^{3}}$.

點評 本題是對物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)的考查,涉及核外電子排布、電負性、雜化方式、化學(xué)鍵、晶胞計算等,掌握均攤法進行晶胞有關(guān)計算,需要學(xué)生具備扎實的基礎(chǔ).

練習冊系列答案
相關(guān)習題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題

14.(1)Cu元素基態(tài)原子的電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1
(2)元素N、O、S的第一電離能由大到小排列的順序為N>O>S.
(3)S、Cl組成的一種化合物的分子結(jié)構(gòu)與H2O2相似,則此化合物的結(jié)構(gòu)式為Cl-S-S-Cl.
(4)Cu元素與H元素可形成一種紅色晶體,其結(jié)構(gòu)如圖1,則該化合物的化學(xué)式為CuH.
(5)MgH2是金屬氫化物儲氫材料,其晶胞結(jié)構(gòu)如圖2所示,已知該晶體的密度ag•cm-3,則晶胞的體積為$\frac{52}{a•{N}_{A}}$cm3[用a、NA表示阿伏加德羅常數(shù)].

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

15.以下能級符號不正確的是( 。
A.6sB.2dC.3pD.7f

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12.某有機物的結(jié)構(gòu)簡式如圖所示,下列有關(guān)該有機物的說法中正確的是( 。
A.能和碳酸鈉溶液反應(yīng)的官能團有2種
B.1mol該有機物最多能與2molH2發(fā)生加成
C. 互為同分異構(gòu)體
D.既可以發(fā)生取代反應(yīng)又可以發(fā)生氧化反應(yīng)

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題

19.A、B、C、D是周期表中前10號元素,它們的原子半徑依次減。瓺能分別與A、B、C形成電子總數(shù)相等的分子M、N、W,且在M、N、W分子中,A、B、C 三原子都采取sp3雜化.
①N是一種易液化的氣體,請簡述其易液化的原因氨分子間存在氫鍵,分子間作用力大,因而易液化.
②W分子的VSEPR模型的空間構(gòu)型為四面體形.
③寫出AB-離子的電子式

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

9.下列物質(zhì)的分離提純所用的方法不正確的是(  )
A.酒精和水:分液
B.淀粉溶液(膠體)中混有氯化鈉:用半透膜進行滲析
C.汽油和柴油:分餾
D.三氯甲烷和水:分液

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

16.某主族元素R原子的質(zhì)量數(shù)為79,已知R的單核離子含有45個中子和36個電子,下列有關(guān)R的敘述錯誤的是( 。
A.R位于第四周期ⅥA族?
B.R最高價氧化物對應(yīng)的水化物的化學(xué)式為H3RO4
C.元素R氣態(tài)氫化物的化學(xué)式為H2R
D.R的陰離子具有強還原性

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.區(qū)別硫酸銅溶液和氫氧化鐵膠體最簡單的方法是(  )
A.丁達爾效應(yīng)B.觀察溶液顏色C.過濾D.加熱

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5.由于碳碳雙鍵()不能自由旋轉(zhuǎn),因此是兩種不同的化合物,互為順反異構(gòu)體,則分子式為C4H7Cl的烯烴的異構(gòu)體有(  )
A.12種B.11種C.9種D.10種

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