1.E、G、M、Q、T是五種原子序數(shù)依次增大的前四周期元素.E、G、M是位于p區(qū)的同一中期的元素,M的價電子排布為nsnnp2n,E、M的原子核外的未成對電子數(shù)相等;M、Q同主族,QM2與GM2-具有相等的價電子總數(shù);T為過渡元素,去原子核外沒有成對電子.請回答下列問題:
(1)T元素基態(tài)原子的最外層電子排布式是3d104s1
(2)E、G、M三種元素的第一電離能由大到小的順序?yàn)镹>O>C(用元素符號表示),其原因?yàn)橥芷陔S原子序數(shù)增大,第一電離能呈增大趨勢,但N原子2P能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能大于氧的.
(3)E、G、M的最簡單氫化物中,鍵角由大到小的順序?yàn)镃H4>NH3>H2O(用化學(xué)式表示),其中G的最簡單氫化物分子的立體構(gòu)型為正四面體,M的最簡單氫化物分子的中心原子的雜化類型為sp3.M和Q的最簡單氫化物的沸點(diǎn)大小順序?yàn)镠2O>H2S(寫化學(xué)式).
(4)EM、GM+、G2互為等電子體,EM的結(jié)構(gòu)式為(若有配位鍵,請用“→”表示).E、M電負(fù)性相差1.0,由此可以判斷EM應(yīng)該為極性較強(qiáng)的分子,但實(shí)際上EM分子的極性極弱,請解釋其原因:從電負(fù)性分析,CO中的共用電子對偏向氧原子,但分子中形成配位鍵的電子對是由氧原子單方面提供的,抵消了共用電子對偏向O而產(chǎn)生的極性.
(5)TQ在熒光體、光導(dǎo)體材料、涂料、顏料等行業(yè)中應(yīng)用廣泛.立方TQ晶體結(jié)構(gòu)如圖所示,該晶體的密度為ρ g•cm-3.如果TQ的摩爾質(zhì)量為Mg•mol-1,阿伏加德羅常數(shù)為NAmol-1,則a、b之間的距離為$\frac{\sqrt{3}}{4}$×$\root{3}{\frac{4M}{ρ{N}_{A}}}$cm.

分析 E、G、M、Q、T是五種原子序數(shù)依次增大的前四周期元素,E、G、M是位于P區(qū)的同一周期的元素,M的價層電子排布為nsnnp2n,s能級最多排列2個電子,則n=2,所以M價層電子排布式為2s22p4,為O元素;E與M原子核外的未成對電子數(shù)相等,則E是C元素,G為N元素;QO2與NO2-為等電子體,則Q為S元素;T為過渡元素,其原子核外沒有未成對電子,則T為Zn元素;
(1)與T同區(qū)、同周期元素為Cu元素,其原子核外有29個電子,3d、4s能級電子為其價電子,根據(jù)構(gòu)造原理書寫該原子價電子排布式;
(2)同周期隨原子序數(shù)增大,第一電離能呈增大趨勢,但N原子2P能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能大于同周期相鄰元素的;
(3)E、G、M的最簡單氫化物分別CH4、NH3、H2O,根據(jù)孤對電子之間排斥力>孤對電子與成鍵電子對之間排斥力>成鍵電子對之間排斥力,可以判斷鍵角大小;氨氣分子為三角錐形;水分子中O原子價層電子對個數(shù)是4,雜化軌道數(shù)目為4;水分子之間存在氫鍵,而硫化氫分子之間為范德華力,水的沸點(diǎn)較高;
(4)CO、NO+、N2互為等電子體,等電子體結(jié)構(gòu)相似;
C、O電負(fù)性相差1.0,由此可以判斷CO應(yīng)該為極性較強(qiáng)的分子,但實(shí)際上CO分子的極性極弱,根據(jù)電子對的偏向分析解答;
(5)ZnS晶體結(jié)構(gòu)如圖所示,該晶胞中黑色球個數(shù)是4、白色球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,晶胞質(zhì)量為$\frac{4M}{{N}_{A}}$g,根據(jù)V=$\frac{m}{ρ}$計(jì)算晶胞體積,再計(jì)算晶胞棱長,ab之間距離為該晶胞體對角線長的$\frac{1}{4}$.

解答 解:E、G、M、Q、T是五種原子序數(shù)依次增大的前四周期元素,E、G、M是位于P區(qū)的同一周期的元素,M的價層電子排布為nsnnp2n,s能級最多排列2個電子,則n=2,所以M價層電子排布式為2s22p4,為O元素;E與M原子核外的未成對電子數(shù)相等,則E是C元素,G為N元素;QO2與NO2-為等電子體,則Q為S元素;T為過渡元素,其原子核外沒有未成對電子,則T為Zn元素;
(1)與T同區(qū)、同周期元素為Cu元素,其原子核外有29個電子,3d、4s能級電子為其價電子,根據(jù)構(gòu)造原理書寫該原子價電子排布式為3d104s1,故答案為:3d104s1;
(2)同周期隨原子序數(shù)增大,第一電離能呈增大趨勢,但N原子2P能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能大于氧的,故第一電離能:N>O>C,
故答案為:N>O>C;同周期隨原子序數(shù)增大,第一電離能呈增大趨勢,但N原子2P能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能大于氧的;
(3)E、G、M的最簡單氫化物分別CH4、NH3、H2O,甲烷中碳原子沒有孤對電子,氨氣中N原子有1對孤對電子,水分子中O原子有2對孤對電子,孤對電子之間排斥力>孤對電子與成鍵電子對之間排斥力>成鍵電子對之間排斥力,故鍵角大小順序是CH4>NH3>H2O;氨氣分子為三角錐形,水分子中O原子價層電子對個數(shù)是4采取sp3雜化,水分子之間存在氫鍵,而硫化氫分子之間為范德華力,故沸點(diǎn)H2O>H2S,
故答案為:CH4>NH3>H2O;三角錐形;sp3;H2O>H2S;
(4)CO、NO+、N2互為等電子體,等電子體結(jié)構(gòu)相似,則CO分子結(jié)構(gòu)式為;
C、O電負(fù)性相差1.0,由此可以判斷CO應(yīng)該為極性較強(qiáng)的分子,但實(shí)際上CO分子的極性極弱,從電負(fù)性分析,CO中的共用電子對偏向氧原子,但分子中形成配位鍵的電子對是由氧原子單方面提供的,抵消了共用電子對偏向O而產(chǎn)生的極性,
故答案為:;從電負(fù)性分析,CO中的共用電子對偏向氧原子,但分子中形成配位鍵的電子對是由氧原子單方面提供的,抵消了共用電子對偏向O而產(chǎn)生的極性;
(5)ZnS晶體結(jié)構(gòu)如圖所示,該晶胞中黑色球個數(shù)是4、白色球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,晶胞質(zhì)量為$\frac{4M}{{N}_{A}}$g,則晶胞V=$\frac{4M}{{N}_{A}}$g÷ρg/cm3=$\frac{4M}{ρ{N}_{A}}$cm3,則晶胞棱長為$\root{3}{\frac{4M}{ρ{N}_{A}}}$cm,ab之間距離為該晶胞體對角線長的$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{4}$×$\sqrt{3}$×$\root{3}{\frac{4M}{ρ{N}_{A}}}$=$\frac{\sqrt{3}}{4}$×$\root{3}{\frac{4M}{ρ{N}_{A}}}$cm,
故答案為:$\frac{\sqrt{3}}{4}$×$\root{3}{\frac{4M}{ρ{N}_{A}}}$.

點(diǎn)評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì),涉及晶胞計(jì)算、原子雜化方式判斷、分子空間構(gòu)型判斷、原子核外電子排布等知識點(diǎn),難點(diǎn)是晶胞計(jì)算中ab距離與晶胞體對角線長關(guān)系,需要學(xué)生具備一定的空間想象與數(shù)學(xué)計(jì)算能力,題目難度中等.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

14.下列說法正確的是( 。
A.若1molSO2和1molO2充分反應(yīng),轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為2×6.02×1023
B.在鋼鐵表面涂刷含鋁粉的防銹漆,可以有效防止鋼鐵腐蝕
C.在室溫下,向醋酸溶液中不斷通入NH3,$\frac{c(C{H}_{3}COOH)}{c({H}^{+})}$不斷減小
D.室溫下,反應(yīng)Cl2(g)+H2O(l)═HCl(aq)+HClO(aq) 能自發(fā)進(jìn)行,則△H>0

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12.W,X,Y,Z為短周期內(nèi)除稀有氣體元素外的4種元素,它們的原子序數(shù)依次增大,其中只有Y為金屬元素,Y的最外層電子數(shù)和W相等,Y,Z兩元素原子的質(zhì)子數(shù)之和為W,X兩元素質(zhì)子數(shù)之和的3倍,由此可知:
(1)W為H、X為O、Y為Na、Z為S:
(2)它們之間可以組成的酸有H2S、H2SO3、H2SO4
(3)它們之間可以組成的鹽有Na2S、NaHS、Na2SO3、NaHSO3、Na2SO4、NaHSO4、Na2S2O3

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

9.下列能與氨基酸反應(yīng)的是( 。
①NaOH ②NaHCO3③Al④苯⑤Na2SO4⑥NH3⑦HCl⑧甲烷.
A.①②⑤⑥⑦B.①②③⑥⑦C.①④⑤⑥⑦D.①②⑥⑦⑧

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16.為解決淀粉廠沸水中BOD嚴(yán)重超標(biāo)的問題,有人設(shè)計(jì)了電化學(xué)降解法,如圖是利用一種微生物將廢水中有機(jī)物[主要成分是(C6H10O5n]的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置,下列說法中正確的是( 。
A.N極是負(fù)極
B.負(fù)極的電極反應(yīng)為(C6H10O5n]+7nH2O-24ne-═6nCO2↑+24nH+
C.物質(zhì)X是OH-
D.該裝置工作時,H+從右側(cè)經(jīng)陽離子交換膜轉(zhuǎn)向左側(cè)

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

6.以下說理不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖牵ā 。?table class="qanwser">A.二氯甲烷只有一種,說明甲烷分子是立體結(jié)構(gòu)B.2-丁烯四個碳原子共平面,說明乙烯分子是平面結(jié)構(gòu)C.苯乙炔分子中所有原子共平面,說明乙炔分子中原子在一條直線上D.鄰二甲苯只有一種,說明苯分子中不存在單雙鍵交替的碳碳鍵.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值.下列說法正確的是( 。
A.將1molCl2通入到水中,則N(HClO)+N(Cl-)+N(ClO-)=2NA
B.100mL 18.4mo1•L-1硫酸與足量Cu反應(yīng),生成SO2的分子數(shù)為0.92NA
C.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,2.24 L三氯甲烷中含有碳氯共價鍵的數(shù)目為0.3NA
D.用惰性電極電解CuSO4溶液一段時間后,若加入0.05mol的Cu2(OH)2CO3固體恰好能使溶液恢復(fù)到原來的濃度,則該電解過程中轉(zhuǎn)移電子的數(shù)目為0.3NA

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:推斷題

10.如圖所示各物質(zhì)是由 1~20號元素中部分元素組成的單質(zhì)及其化合物,圖中部分反應(yīng)條件 未列出.已知 C、H 是無色有刺激性氣味的氣體,D 是一種黃綠色的氣體單質(zhì),物質(zhì) J  可用 于飲用水消毒.反應(yīng) ②和④是化工生產(chǎn)中的重要反應(yīng),反應(yīng)⑤是實(shí)驗(yàn)室制備氣體 C的重要方法.

請推測回答:(1)反應(yīng)⑤的化學(xué)方程式為Ca(OH)2+2NH4Cl$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CaCl2+2NH3↑+2H2O.
(2)物質(zhì) A由三種元素組成,1mol A與水反應(yīng)可生成1mol B和2mol C,A的化學(xué)式為CaCN2
(3)物質(zhì) A與水生成  B和  C的化學(xué)方程式CaCN2+3H2O=CaCO3+2NH3
(4)C的催化氧化產(chǎn)物為L和M,M繼續(xù)氧化后的產(chǎn)物N遇到L生成一種工業(yè)強(qiáng)酸.某同學(xué)根據(jù)課外書中該強(qiáng)酸的鉛鹽(Pb為+2價,分解前后鉛的化合價不變)受熱分解的實(shí)驗(yàn)操作來判斷它的分解產(chǎn)物之一是氧氣:將試管中的鉛鹽加熱到熔融,把帶火星的細(xì)木條伸入試管,檢驗(yàn)放出的氣體,當(dāng)發(fā)現(xiàn)木條復(fù)燃時該學(xué)生斷言該鉛鹽受熱分解有氧氣放出.請寫出上述分解反應(yīng)的化學(xué)方程式2Pb(NO32$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$2PbO+4NO2↑+O2↑;并對上述實(shí)驗(yàn)及結(jié)論的合理性作出評價不合理,因?yàn)樵诨旌蠚怏w中氧氣占五分之,不一定能使本條復(fù)燃,另外二氧化氮也有氧化性,也可能使本條復(fù)燃,所以應(yīng)先將混合氣體通過氫氧化鈉溶液中除去二氧化氮,再用帶火星的本條檢驗(yàn).
(5)將含等物質(zhì)的量的 M和  N的混合物溶解在接近零度的水中,即生成一種弱酸的水溶液. 含此弱酸鈉鹽的廢水可用鋁粉除去,已知 NaOH、一種常見的鋁鹽和框圖中的  C等物質(zhì)為該 反應(yīng)體系中的反應(yīng)物或產(chǎn)物,寫出該離子方程式2Al+NO2-+OH-+H2O=2AlO2-+NH3↑.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

11.下列有關(guān)化學(xué)用語表示正確的是( 。
A.羥基的電子式 B.丙烯的球棍模型 
C.乙炔的電子式 D.乙酸的實(shí)驗(yàn)式  C2H4O2

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