12.Cu3N具有良好的電學(xué)和光學(xué)性能,在電子工業(yè)領(lǐng)域、航空航天領(lǐng)域、國防領(lǐng)域、通訊領(lǐng)域以及光學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域中,發(fā)揮著廣泛的、不可替代的作用.
(1)Cu+的核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d10;N元素與O元素的第一電離能比較:N>O(填“>”、“<”或“=”).
(2)與N3-含有相同電子數(shù)的四原子分子的空間構(gòu)型為三角錐型.
(3)在Cu催化作用下,乙醇可被空氣氧化為乙醛(CH3CHO),乙醛分子中醛基(        )碳原子的雜化方式為sp2;乙醇的沸點(diǎn)明顯高于乙醛,其主要原因?yàn)橐掖挤肿娱g存在氫鍵.
(4)[Cu(H2O)4]2+為平面正方形結(jié)構(gòu),其中的兩個H2O被Cl-取代可生成Cu(H2O)2Cl2,試畫出其具有極性的分子的結(jié)構(gòu)式:
(5)Cu3N的晶胞結(jié)構(gòu)如圖所示,N3-的配位數(shù)為6  ;若晶胞棱長為a nm,NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,則Cu3N的密度ρ=$\frac{206}{{N}_{A}(a×1{0}^{-7})^{3}}$g/cm3(用含a和NA的式子表示).

分析 (1)Cu原子核外有29個電子,其基態(tài)原子電子排布式為1s22s22p6 3s23p63d104s1,Cu原子失去最外層一個電子生成Cu+,根據(jù)構(gòu)造原理書寫Cu+核外電子排布式;同一周期元素,第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素;
(2)與N3-含有相同電子數(shù)的四原子分子為NH3,根據(jù)價層電子對互斥理論確定其空間構(gòu)型;
(3)乙醛分子中醛基上的碳原子含有3個σ鍵,據(jù)此判斷碳原子的雜化方式;乙醇分子間可形成氫鍵導(dǎo)致沸點(diǎn)較高;
(4)[Cu(H2O)4]2+為平面正方形結(jié)構(gòu),其中的兩個H2O被Cl-取代有兩種不同的結(jié)構(gòu),[Cu(H2O)2(Cl)2]具有極性的分子,說明該分子的結(jié)構(gòu)不對稱;
(5)Cu3N的晶胞結(jié)構(gòu)如圖,大球個數(shù)=12×$\frac{1}{4}$=3,小球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$=1,所以大球表示Cu原子、小球表示N原子,N3-的配位數(shù)為6,根據(jù)ρ=$\frac{m}{V}$計算密度.

解答 解:(1)Cu原子核外有29個電子,其基態(tài)原子電子排布式為1s22s22p6 3s23p63d104s1,Cu原子失去最外層一個電子生成Cu+,根據(jù)構(gòu)造原理知Cu+核外電子排布式為1s22s22p6 3s23p63d10;同一周期元素,第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素,所以第一電離能大小順序是N>O;
故答案為:1s22s22p63s23p63d10;>;
(2)與N3-含有相同電子數(shù)的四原子分子為NH3,NH3分子中N原子的價層電子對個數(shù)=3+$\frac{1}{2}$×(5-3×1)=4,且含有一個孤電子對,中心原子采用sp3雜化,所以為三角錐型結(jié)構(gòu);
故答案為:三角錐型;
(3)乙醛分子中醛基上的碳原子含有3個σ鍵,所以醛基中碳原子采用sp2雜化;乙醇分子間可形成氫鍵,增加了分子之間的作用,乙醛不能形成氫鍵,所以乙醇的沸點(diǎn)高于乙醛,
故答案為:sp2;乙醇分子間存在氫鍵;
(4)[Cu(H2O)4]2+為平面正方形結(jié)構(gòu),其中的兩個H2O被Cl-取代有兩種不同的結(jié)構(gòu),[Cu(H2O)2(Cl)2]具有極性的分子,說明該分子的結(jié)構(gòu)不對稱,則其結(jié)構(gòu)式為:,
故答案為:;
(5)Cu3N的晶胞結(jié)構(gòu)如圖,大球個數(shù)=12×$\frac{1}{4}$=3,小球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$=1,所以大球表示Cu原子、小球表示N原子,N3-的配位數(shù)為6,該晶胞棱長=(a+b)pm=(2a+2b)×10-10cm,晶胞體積=(a×10-73cm3,晶胞密度ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{\frac{206}{N{\;}_{A}}}{(a×10{\;}^{-7}){\;}^{3}}$g•cm-3=$\frac{206}{{N}_{A}(a×1{0}^{-7})^{3}}$g•cm-3;
故答案為:6;$\frac{206}{{N}_{A}(a×1{0}^{-7})^{3}}$;

點(diǎn)評 本題考查晶胞計算、微?臻g構(gòu)型判斷、原子雜化方式判斷、原子核外電子排布等知識點(diǎn),側(cè)重考查分析、計算、空間想象能力,明確均攤法、價層電子對互斥理論、構(gòu)造原理等知識點(diǎn)即可解答,難點(diǎn)是晶胞計算方法,題目難度中等.

練習(xí)冊系列答案
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8.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序數(shù)依次增大,X原子的最外層有6個電子,Y是迄今發(fā)現(xiàn)的非金屬性最強(qiáng)的元素,在周期表中Z位于 IA族,W與X屬于同一主族.下列說法不正確的是( 。
A.元素X、Y、Z的簡單離子具有相同的電子層結(jié)構(gòu)
B.W的簡單氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性比Y的強(qiáng)
C.由X、Z兩種元素組成的化合物中陰陽離子個數(shù)比一定為1:2
D.離子半徑:r(Z)<r(Y)<r(X)<r(W)

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9.有一未知濃度的鹽酸溶液25mol,在加入0.5mol/LAgNO3溶液25ml后,再加入0.1mol/L NaOH溶液,當(dāng)加入25mL時恰好完全中和,則此鹽酸的物質(zhì)的量濃度為(  )
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7.現(xiàn)有A、B、C、D、E、F原子序數(shù)依次增大的六種元素,它們位于元素周期表的前四周期.B元素含有3個能級,且每個能級所含的電子數(shù)相同;D的原子核外有8個運(yùn)動狀態(tài)不同的電子;E元素與F元素處于同一周期相鄰的族,它們的原子序數(shù)相差3,且E元素的基態(tài)原子有4個未成對電子.請回答下列問題:
(1)請寫出:D基態(tài)原子的價層電子排圖:;
F 基態(tài)原子的外圍電子排布式:3d104s1
(2)下列說法錯誤的是AD.
A.二氧化硅的相對分子質(zhì)量比二氧化碳大,所以沸點(diǎn):SiO2>CO2
B.電負(fù)性順序:B<C<D
C.N2與CO為等電子體,結(jié)構(gòu)相似.
D.穩(wěn)定性:H2O>H2S,水分子更穩(wěn)定的原因是水分子間存在氫鍵.
(3)F離子是人體內(nèi)多種酶的輔因子,人工模擬酶是當(dāng)前研究的熱點(diǎn).向F的硫酸鹽溶液中通入過量的C與A形成的氣體X可生成(F(X)42+,該離子的結(jié)構(gòu)式為 (用元素符號表示).
(4)某化合物與F(Ⅰ)(Ⅰ表示化合價為+1)結(jié)合形成圖1所示的離子,該離子中碳原子的雜化方式有sp2、sp3

(5)B單質(zhì)的一種同素異形體的晶胞如圖2所示,則一個晶胞中所含B原子數(shù)為8.
(6)D與F形成離子個數(shù)比為1:1的化合物,晶胞與NaCl類似,設(shè)D離子的半徑為a pm,F(xiàn)離子的半徑b pm,求該晶胞的空間利用率$\frac{2π({a}^{3}+^{3})}{3(a+b)^{3}}$.

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17.在5L的密閉容器中,1molA和3molB在一定條件下反應(yīng):A(g)+4B(g)?2C(g),2min后反應(yīng)達(dá)到平衡,生成0.4molC,計算:
(1)B的平均反應(yīng)速率;
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(3)平衡時B的體積分?jǐn)?shù).

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4.下列敘述正確的是( 。
A.Al(OH)3是醫(yī)用的胃酸中和劑的一種
B.鐵的氧化物都不溶于水,但可與水反應(yīng)
C.鐵容易形成致密的氧化膜,抗腐蝕性能好
D.取一片鋁條放在酒精燈上加熱至熔化,鋁會滴落下來

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1.工業(yè)上制取硝酸的主要流程圖如圖1:

(1)工業(yè)合成氨的原料是N2和H2.裝置A的名稱是合成塔;其中N2可從空氣中分離出來,方法是先將空氣液化,然后蒸餾即可得到;H2可以水和天然氣為原料在催化劑作用下高溫制取,其化學(xué)方程式為CH4+H2O(g) CO+3H2
(2)在原料氣制備過程中混有的CO對催化劑有毒害作用,欲除去原料氣中的CO,可通過反應(yīng)CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)來實(shí)現(xiàn).已知1100K時該反應(yīng)的平衡常數(shù)K=0.64,若要使CO的轉(zhuǎn)化率超過80%,則起始物中c(H2O):c(CO)不低于5.8.
Ⅱ.利用石灰乳來除去硝酸工業(yè)的尾氣(含NO、NO2),既能凈化尾氣,又能獲得應(yīng)用廣泛的Ca(NO22,其部分工藝流程如圖2.已知NO和NO2按1:1通入堿液中生成亞硝酸鹽.
(1)上述工藝中采用氣-液逆流接觸吸收(尾氣從吸收塔底進(jìn)入,石灰乳從吸收塔頂噴淋),其目的是使尾氣中的NO、NO2 被充分吸收;濾渣可循環(huán)使用,濾渣的主要成分是Ca(OH)2(填化學(xué)式).
(2)該工藝需控制NO 和NO2 物質(zhì)的量之比接近1:1.若n(NO):n(NO2)>1:1,則會導(dǎo)致排放氣體中NO 含量升高;若n(NO):n(NO2)<1:1,則會導(dǎo)致產(chǎn)品Ca(NO22 中Ca(NO32 含量升高.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

2.金屬鈉分別與下列溶液反應(yīng)時,既有沉淀析出,又有氣體逸出的是(  )
A.BaCl2溶液B.K2SO4溶液C.FeCl3溶液D.NaCl溶液

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