- 原子结构
- 共1652题
根据元素的核电荷数,不能确定的是( )
正确答案
解析
解:A.质子数等于核电荷数,故A正确;
B.根据核电荷数无法确定质量数,无法确定中子数,故B错误;
C.原子的电子数=核外电子数,结合核外电子排布规律,可以确定最外层电子数,故C正确;
D.核电荷数等于原子的电子数,故D正确,
故选B.
由相同的两元素组成的四种粒子,1mol粒子内质子数分别是9NA、10NA、11NA、18NA(NA表示阿伏伽德罗常数),则这四种粒子的化学式分别是______、______、______、______(依上述顺序).
正确答案
F
Ne
Na
Ar
解析
解:四种粒子的质子数分别为9、10、11、18,分别为氟、氖、钠和氩,化学式为F;Ne;Na;Ar,故答案为:F;Ne;Na;Ar.
下列各组表述中,两个微粒不属于同种元素原子的是( )
正确答案
解析
解:A.3p能级有一个空轨道的基态原子,该原子3p能级有2个电子,核外电子排布式为1s22s22p63s23p2,二者核外电子排布相同,为同一原子,故A错误;
B.2p能级有一个未成对电子的基态原子,该原子2p能级有1个电子或5个电子,价电子排布为2s22p1或2s22p5的原子,可能为同一原子,故B错误;
C.M层全充满而N层为4s2的原子的核外电子排布为1s22s22p63s23p63d104s2,二者原子核外电子排布不相同,不表示同一原子,故C正确;
D.最外层电子数是核外电子总数的的原子,
若最外层电子数为1,则核外电子总数为5,最外层电子排布为2s22p1,最外层电子数为3,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为2,则核外电子总数为10,最外层电子排布为2s22p6,最外层电子数为8,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为3,则核外电子总数为15,最外层电子排布为3s23p3,最外层电子数为5,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为4,则核外电子总数为20,最外层电子排布为4s2,最外层电子数为2,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为5,则核外电子总数为25,最外层电子排布为4s2,最外层电子数为2,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为6,则核外电子总数为30,最外层电子排布为4s2,最外层电子数为2,不符合题意,故舍去;
若最外层电子数为7,则核外电子总数为35,最外层电子排布为4s22p5,最外层电子数为7,符合题意;
若最外层电子数为8,则核外电子总数为40,最外层电子排布为5s2,最外层电子数为2,不符合题意,故舍去.
故该原子核外电子总数为35,核外电子排布为1s22s22p63s23p63d104s24p5,价层电子排布为4s22p5,二者原子价层电子排布相同,为同一原子,故D错误.
故选C.
下列离子中核外电子排布和氩原子相同的是( )
正确答案
解析
解:氩原子质子数为18,核外有18个电子.
解:A.氯原子得1个电子形成氯离子,氯离子核外有18个电子,与氩原子核外电子数相同,核外电子排布相同,故A正确;
B.氟原子得1个电子形成氟离子,氟离子核外有10个电子,与氩原子核外电子数不同,核外电子排布不同,故B错误;
C.钾原子失去1个电子形成钾离子,核外有18个电子,与氩原子核外电子数相同,核外电子排布相同,故C正确;
D.钠原子失去1个电子形成钠离子,核外有10个电子,与氩原子核外电子数不同,核外电子排布不同,故D错误.
故选AC.
铜是应用广泛的有色金属.
(1)基态铜原子的核外电子排布式为______.
(2)铜与氧形成化合物的晶体结构如图.该化合物的化学式为______,O的配位数是______.晶胞结构为正方体,边长为apm,则晶体的密度为______g/cm-3(用含NA、a的代数式表示).
正确答案
1s22s22p63s23p63d104s1
Cu2O
8
解析
解:(1)Cu是29号元素,原子核外电子数为29,基态原子核外电子排布式为:1s22s22p63s23p63d104s1,故答案为:1s22s22p63s23p63d104s1;
(2)Cu原子处于晶胞内部,O原子处于晶胞顶点与面心,晶胞中Cu原子数目为8、O原子数目为8×+6×
=4,故晶体的化学式为Cu2O;以上底面面心O原子研究,与之最近的Cu原子为晶胞中上层4个Cu原子,及面心氧原子所在另外晶胞中下层4个Cu原子,O原子配位数为8,晶胞中Cu原子数目为8、O原子数目为4,晶胞体积V=(a×10-10cm)3,则ρ=
=
=
故答案为:Cu2O;8;.
过渡金属的某些氧化物能在常温下催化氧化空气中的一氧化碳和甲醛,如铜锰氧化物(CuMn2O4)等.
(1)铜元素位于第4周期第ⅠB族.基态Cu+的核外电子排布式为______.SO42-的空间构型为______.
(2)HCHO中含有的σ键和π键数目之比为______.
(3)火山喷出的岩浆中含有多种硫化物,冷却时ZnS比HgS先析出,原因是______.
(4)CuCl的盐酸溶液能吸收CO形成配合物氯化羰基亚铜[Cu2Cl2(CO)2•2H2O],其结构如图1所示.下列说法不正确的是______
A.该配合物质含有离子键和配位键
B.该配合物中Cl原子的杂化类型为sp3
C.该配合物只有CO和H2O作为配体
D.CO与N2的价电子总数相同,其结构为C=O
(5)请判断键角NF3______ NH3,其原因是______.
(6)Cu3N形成的晶体结构如图2所示.则与同一个N3-相连的Cu+有______个,Cu+的半径为a pm,N3-的半径为b pm,则Cu3N的密度为______g/cm3.
正确答案
解:(1)Cu为29号元素,要注意3d轨道写在4s轨道的前面,同时还有就是它的3d结构,Cu+的基态电子排布式为1s22s22p63s23p63d10,SO42-中S原子价层电子对=4+(6+2-4×2)=4,且不含孤电子对,所以其立体构型是正四面体,
故答案为:1s22s22p63s23p63d10;正四面体;
(2)甲醛的结构式为,分子中含有2个C-H键、1个C=O键,单键为σ键,双键中具有1个σ键、1π键,故分子中σ键和π键数目比为3:1;
故答案为:3:1;
(3)二者均为离子晶体,ZnS晶格能大于HgS,因此ZnS先析出,
故答案为:二者均为离子晶体,ZnS晶格能大于HgS,因此ZnS先析出;
(4)A.该复合物中存在化学健类型有离子键、配位键、极性共价键等,故A错误;
B.该复合物中Cl原子的杂化类型为sp3,故B正确;
C.该复合物中配位体有CO、H2O和Cl原子,故C错误;
D.CO与N2属于等电子体结构相似,故结构式为C≡O,故D错误;
故选:ACD;
(5)氟的电负性大于氢,因此用于N-F成键的电子对更偏向氟 (或离氮原子核较远),氮周围电子密度减小(或N-F成键电子对间的“距离”较远),斥力较小,因而键角较小,
故答案为:<; 由于F的电负性强于H,使得NF3中N的电子云密度小,所以NF3的键角小;
(6)晶胞中黑色球数目为12×=3,白色球数目为8×
=1,故黑色球为Cu+,白色球为N3-,由晶胞结构可知,棱上的Cu+与N3-相连,以N3-为中心,在X、Y、Z三个轴上,在每个轴上等距离的Cu+有2个,故同一个N3-相连的Cu+有6个,晶胞的体积=[(2a+2b)×10-10cm]3,Cu3N的密度ρ=
=
g/cm3,
故答案为:6;.
解析
解:(1)Cu为29号元素,要注意3d轨道写在4s轨道的前面,同时还有就是它的3d结构,Cu+的基态电子排布式为1s22s22p63s23p63d10,SO42-中S原子价层电子对=4+(6+2-4×2)=4,且不含孤电子对,所以其立体构型是正四面体,
故答案为:1s22s22p63s23p63d10;正四面体;
(2)甲醛的结构式为,分子中含有2个C-H键、1个C=O键,单键为σ键,双键中具有1个σ键、1π键,故分子中σ键和π键数目比为3:1;
故答案为:3:1;
(3)二者均为离子晶体,ZnS晶格能大于HgS,因此ZnS先析出,
故答案为:二者均为离子晶体,ZnS晶格能大于HgS,因此ZnS先析出;
(4)A.该复合物中存在化学健类型有离子键、配位键、极性共价键等,故A错误;
B.该复合物中Cl原子的杂化类型为sp3,故B正确;
C.该复合物中配位体有CO、H2O和Cl原子,故C错误;
D.CO与N2属于等电子体结构相似,故结构式为C≡O,故D错误;
故选:ACD;
(5)氟的电负性大于氢,因此用于N-F成键的电子对更偏向氟 (或离氮原子核较远),氮周围电子密度减小(或N-F成键电子对间的“距离”较远),斥力较小,因而键角较小,
故答案为:<; 由于F的电负性强于H,使得NF3中N的电子云密度小,所以NF3的键角小;
(6)晶胞中黑色球数目为12×=3,白色球数目为8×
=1,故黑色球为Cu+,白色球为N3-,由晶胞结构可知,棱上的Cu+与N3-相连,以N3-为中心,在X、Y、Z三个轴上,在每个轴上等距离的Cu+有2个,故同一个N3-相连的Cu+有6个,晶胞的体积=[(2a+2b)×10-10cm]3,Cu3N的密度ρ=
=
g/cm3,
故答案为:6;.
下列各原子或离子的电子排布式错误的是( )
正确答案
解析
解:A.铝是13号元素,原子核外有13个电子,故A正确;
B.K是19号元素,原子核外有19个电子,4s能量比3d低应先排4s,故B错误;
C.钠原子核外有11个电子,钠原子失1个电子变成钠离子,最外层电子数由1个变成8个,所以钠离子核外有10电子,故C正确;
D.氧原子核外有8个电子,氧原子得2个电子变成氧离子,最外层电子数由6个变成8个,所以氧离子核外有10电子,故D正确.
故选B.
[物质结构与性质]
碳氢氟氮硅等非金属元素与人类的生产生活息息相关.回答下列问题:
(1)写出硅原子的电子排布式______.C、Si、N的电负性由大到小的顺序是______.
(2)氟化氢水溶液中存在氢键有______种.
(3)科学家把C60和K掺杂在一起制造了一种富勒烯与钾的化合物,该物质在低温时是一种超导体,其晶胞如图所示,该物质中K原子和C60分子的个数比为______.
(4)继C60后,科学家又合成了Si60、N60.请解释如下现象:熔点:Si60>N60>C60,而破坏分子所需要的能量:N60>C60>Si60,其原因是:______.
正确答案
解:(1)Si是14号元素,其原子核外有14个电子,根据构造原理知,其核外电子排布式为:1s22s22p63s23p1,同一周期中元素的电负性随着原子序数的增大而增大,同一主族中元素的电负性随着原子序数的增大而减小,C、N属于同一周期,C的原子序数小于N,所以C的电负性小于N,C和Si元素属于同一主族,C的原子序数小于Si元素,则C元素的电负性大于Si,所以电负性N>C>Si,故答案为:1s22s22p63s23p1;N>C>Si;
(2)氟化氢的水溶液中存在的氢键有:氟化氢分子间、水分子间、氟化氢和水分子间有两种,所以一共有4种氢键,故答案为:4;
(3)该晶胞中C60个数=1+8×=2,6×
=6,所以K原子和C60分子的个数比为6:2=3:1,故答案为:3:1;
(4)Si60、N60、C60都是结构相似的分子晶体,分子晶体的熔点与其相对分子质量成正比,相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔化所需能量越多,所以熔点Si60>N60>C60;破坏分子需要断开化学键,元素的电负性越大,其形成的化学键越稳定,断键需要的能量越多,所以破坏分子需要的能量顺序为:N60>C60>Si60,
故答案为:破坏分子需要断开化学键,元素的电负性越大,其形成的化学键越稳定,断键需要的能量越多.
解析
解:(1)Si是14号元素,其原子核外有14个电子,根据构造原理知,其核外电子排布式为:1s22s22p63s23p1,同一周期中元素的电负性随着原子序数的增大而增大,同一主族中元素的电负性随着原子序数的增大而减小,C、N属于同一周期,C的原子序数小于N,所以C的电负性小于N,C和Si元素属于同一主族,C的原子序数小于Si元素,则C元素的电负性大于Si,所以电负性N>C>Si,故答案为:1s22s22p63s23p1;N>C>Si;
(2)氟化氢的水溶液中存在的氢键有:氟化氢分子间、水分子间、氟化氢和水分子间有两种,所以一共有4种氢键,故答案为:4;
(3)该晶胞中C60个数=1+8×=2,6×
=6,所以K原子和C60分子的个数比为6:2=3:1,故答案为:3:1;
(4)Si60、N60、C60都是结构相似的分子晶体,分子晶体的熔点与其相对分子质量成正比,相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔化所需能量越多,所以熔点Si60>N60>C60;破坏分子需要断开化学键,元素的电负性越大,其形成的化学键越稳定,断键需要的能量越多,所以破坏分子需要的能量顺序为:N60>C60>Si60,
故答案为:破坏分子需要断开化学键,元素的电负性越大,其形成的化学键越稳定,断键需要的能量越多.
[化学--物质结构与性质]
已知A、B、C、D和E五种分子所含原子的数目依次为1、2、3、4和6,且都含有18个电子.
又知B、C和D是由两种元素的原子组成.请回答:
(1)组成A分子的原子的核外电子排布式是______.
(2)B和C的分子式分别是______和______;C分子的立体结构呈______形,该分子属于______分子(填“极性”或“非极性”).
(3)若向D的稀溶液中加入少量二氧化锰,有无色气体生成,则D分子中的中心原子的杂 化类型是______.
(4)若将1mol E在氧气中完全燃烧,只生成1mol CO2和2mol H2O,则E的分子式是______.
正确答案
解:已知A、B、C、D和E五种分子所含原子的数目依次为1、2、3、4和6,且都含有18个电子,则A是Ar,又知B、C和D是由两种元素的原子组成,所以B是HCl,C是H2S,D是H2O2 或PH3.
(1)A是氩,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p6,故答案为:1s22s22p63s23p6;
(2)通过以上分析知,B和C的分子式分别是HCl、H2S,C分子中硫原子的价层电子对=2+=4,且含有两个孤电子对,所以其空间构型是V型,该分子不对称,为极性分子,
故答案为:HCl;H2S;V;极性分子;
(3)若向D的稀溶液中加入少量二氧化锰,有无色气体生成,则D是H2O2,中心原子的价层电子对=2+2=4,所以采用sp3杂化,故答案为:sp3;
(4)若将1mol E在氧气中完全燃烧,只生成1mol CO2和2mol H2O,说明E中含有碳氢元素,且碳氢个数比为1:4,E中含有6个原子,所以还含有一个氧原子,所以E的分子式为CH4O,故答案为:CH4O.
解析
解:已知A、B、C、D和E五种分子所含原子的数目依次为1、2、3、4和6,且都含有18个电子,则A是Ar,又知B、C和D是由两种元素的原子组成,所以B是HCl,C是H2S,D是H2O2 或PH3.
(1)A是氩,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p6,故答案为:1s22s22p63s23p6;
(2)通过以上分析知,B和C的分子式分别是HCl、H2S,C分子中硫原子的价层电子对=2+=4,且含有两个孤电子对,所以其空间构型是V型,该分子不对称,为极性分子,
故答案为:HCl;H2S;V;极性分子;
(3)若向D的稀溶液中加入少量二氧化锰,有无色气体生成,则D是H2O2,中心原子的价层电子对=2+2=4,所以采用sp3杂化,故答案为:sp3;
(4)若将1mol E在氧气中完全燃烧,只生成1mol CO2和2mol H2O,说明E中含有碳氢元素,且碳氢个数比为1:4,E中含有6个原子,所以还含有一个氧原子,所以E的分子式为CH4O,故答案为:CH4O.
(2015秋•白山校级期中)北京大学和中国科学院的化学工作者已成功研制出碱金属与C60形成的球碳盐K3C60,实验测知该物质熔融状态下能导电.下列有关分析正确的是( )
正确答案
解析
解:A.C603-和C60中C-C键为共价键,所以K3C60和C60中都含有共价键,故A正确;
B.钾核外有19个电子,核外电子排布为:1s22s22p63s23p64s1,故B错误;
C.K3C60由C603-和和K+构成,属于离子晶体,故C错误;
D.12C为原子,所以C60与12C不能互为同素异形体,故D错误;
故选A.
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