- 物质结构元素周期律
- 共75155题
短周期A,B,C,D,E五种元素原子序数依次增大,A、B同主族,B、C、D三种元素原子形成的金属阳离子电子层结构相同,E元素原子最外层电子数等于A、B、C、D元素原子最外层电子数之和.A、B能形成原子个数比为1:1的离子化合物W,W易与水发生氧化还原反应,回答下列问题:
(1)W的电子式______,W与水反应的化学方程式______.
(2)若以C、D两元素的单质作为电极①以A、E组成的化合物为电解质构成原电池,则负极为______(填元素名称),正极反应式是______. ②以B元素最高价氧化物的水化物为电解质构成原电池,则负极为______(填元素名称),负极反应式是______.
(3)已知C单质与E单质可发生燃烧反应,以H2SO4作为电解质溶液设计成燃料电池,则负极反应式是______,正极反应式______.
正确答案
由题意可知:A,B,C,D,E依次为:氢、钠、镁、铝、氯,
(1)因氢化钠是离子化合物,由Na+和H-构成,所以NaH的电子式为:Na+[:H]-,氢化钠易与水发生氧化还原反应:
NaH+H2O=NaOH+H2↑,故答案为:Na+[:H]-;NaH+H2O=NaOH+H2↑;
(2)镁、铝和盐酸形成原电池的自发氧化还原反应是镁和盐酸的反应,所以镁作负极,金属铝作正极,正极是稀盐酸中的氢离子得到电子化合价降低的还原反应,电极反应为:2H++2e-=H2↑;镁、铝和氢氧化钠溶液形成原电池的自发氧化还原反应是金属铝和氢氧化钠的反应,所以铝作负极,金属镁作正极,电池总反应和铝与NaOH溶液的反应相同:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,负极反应式是:2Al+8OH--6e-=2AlO2-+4H2O,
故答案为:镁;2H++2e-=H2↑;铝;2Al+8OH--6e-=2AlO2-+4H2O.
(3)燃料电池工作时,镁失电子是还原剂,发生氧化反应,负极反应式为:Mg-2e-═Mg2+;氯气得电子是氧化剂,发生还原反应.正极反应式为:Cl2+2e-═2Cl-,电解质溶液是H2SO4,故答案为:Mg-2e-═Mg2+;Cl2+2e-═2Cl-.
有A、B、C、D四种短周期元素,它们的原子序数由A到D依次增大,已知A和B原子有相同的电子层数,且A的一种单质硬度很大,C燃烧时使火焰呈现黄色,C的单质在高温下与B的单质充分反应,可以得到与D单质颜色相同的淡黄色固态化合物E,试根据以上叙述回答:
(1)元素名称:A______ B______ C______ D______
(2)E与A的最高价氧化物反应的方程式为______
(3)D在周期表中的位置______,
(4)9克A单质充分燃烧后的产物通入1L 1mol/LNaOH溶液中,所得溶液的溶质及其物质的量为______.
(5)写出D的最高价氧化物的水化物和A反应的化学方程式:
______.
正确答案
(1)C燃烧时使火焰呈现黄色.则C为Na;C的单质在高温下与B的单质充分反应,可以得到与D单质颜色相同的淡黄色固态化合物E,则B为O、E为Na2O2、D为S;A和B原子有相同的电子层数,且A的一种单质硬度很大,则A为C.
故答案为:碳,氧,钠,硫;
(2)过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑,
故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑;
(3)硫元素在第三周期,ⅥA主族,故答案为:第三周期 第VIA族;
(4)9g碳完全燃烧生成0.75mol二氧化碳,通入含1mol氢氧化钠的溶液中,0.5molCO2与NaOH反应生成0.5molNa2CO3,剩余0.25molCO2与0.25molNa2CO3反应生成0.5molNaHCO3,故答案为:0.25molNa2CO3 0.5molNaHCO3;
(5)D的最高价氧化物的水化物是硫酸,浓硫酸与碳反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,
反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓) 
故答案为:C+2H2SO4(浓) 
1803年,英国科学家道尔顿提出了近代原子学说,他认为一切物质是由原子构成的,这些原子是微小的不可分割的实心球。1911年,英国科学家卢瑟福用一束平行高速运动的α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)轰击金箔时(金原子的核电荷数为79,质量数为197),发现大多数α粒子能穿透金箔,而且不改变原来的运动方向,但他还发现有一小部分α粒子改变了原来的运动路径,甚至有极少数的α粒子好像碰到了坚硬不可穿透的质点而被笔直地弹了回来。
(1)金原子的核外电子数为_______,中子数为_______。
(2)按现在对原子、分子的认识,你认为道尔顿提出的近代原子学说中不确切的地方,请用" "划出,并在下方加以改正。
(3)根据卢瑟福实验的现象能得出关于金箔中金原子结构的一些结论,试写出其中的三点:
①_________________________________________________;
②_________________________________________________;
③_________________________________________________。
正确答案
(1)79;118
(2)一切 不可分割 实心球
有些 可分 由质子、中子等构成
(3)①每一个原子都有一个体积极小、极密实的核;
②原子核占有全部正电荷和几乎全部的原子质量;
③原子核被一个体积很大几乎什么也没有的核外空间包围着;
④原子核外空间里极稀疏地散布着电子,其总电荷数恰好等于原子核内的正电荷数。
以下是一些元素的信ο,其中有一种元素不在短周期.根据信ο完成问题:
(1)写出A元素基态原子的核外电子排布式______.
(2)B、C、X的简单离子半径由大到小的顺序为______(用元素离子符号表示).
(3)化合物YZ4B化学键的类型是______,检验该固体化合物中阳离子的实验的方法和现象是______.
(4)A元素的单质在潮湿空气中锈蚀生成绿色物质,用一个化学方程式表示锈蚀过程______.
(5)常温下,工业上用惰性电极在电解槽中电解100L 1.5mol•L-1CB的水溶液时,两极共收集到气体22.4L(标准状况下),计算电解后阴极区溶液的pH=______(假设电解前后溶液体积不变).
正确答案
元素A的单质是一种常见金属,与元素X形成黑色和砖红色两种化合物,则A为Fe;元素B的单质是一种黄绿色气体,则B为Cl;元素C的短周期中金属性最强,与X反应能生成两种化合物,则C为Na;元素X的最外层电子数是内层电子数的3倍,能形成双原子阴离子,X为O;元素Y的单质为双原子分子,结构中σ键与π键数目比为1:2,Y为N;元素Z的阳离子就是一个质子,则Z为H.
(1)Fe的原子序数为26,其电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1,
故答案为:1s22s22p63s23p63d104s1或[Ar]3d104s1;
(2)电子层越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则氯离子半径最大,钠离子与氧离子具有相同电子排布,则氧离子半径大,所以离子半径为Cl->O2->Na+,故答案为:Cl->O2->Na+;
(3)化合物YZ4B为NH4Cl,氯离子与铵根离子以离子键结合,N、H之间以共价键结合,则含有离子键和共价键;取少量固体于试管中,加入浓NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,红色石蕊试纸变蓝,则证明原固体中存在铵根离子,
故答案为:离子键和共价键;取少量固体于试管中,加入浓NaOH溶液并加热,用湿润的红色石蕊试纸放在试管口,红色石蕊试纸变蓝;
(4)反应物为铜、氧气、水、二氧化碳,生成物为Cu2(OH)2CO3,
则化学反应方程式为2Cu+O2+CO2+H2O═Cu2(OH)2CO3,故答案为:2Cu+O2+CO2+H2O═Cu2(OH)2CO3;
(5)惰性电极电解NaCl溶液,阳极生成氯气,阴极生成氢气,两极共收集到气体22.4L(标准状况下),
则氢气为11.2L,由2H++2e-═H2↑可知,n(H+)=n(OH-)=1mol,
所以c(OH-)=
A、B、C、D四种常见粒子分别是由x、y、z三种元素中的两种构成,已知x、y、z均为短周期元素,且原子半径依次减小;A、B、C、D均含有相同数目的电子,其中A含有5个原子核,它们之间有如右图的转化关系:
(1)x原子的基态电子排布式______,x、y两元素的第一电离能大小关系为x______y(填><或=)
(2)A的结构式为______.
(3)热稳定性大小比较为C______D(填><或=)
(4)B、C、D三种粒子结合质子能力由强到弱的顺序为______,试用2个离子方程式说明你的判断理由______、______.
正确答案
A、B、C、D均含有相同数目的电子,C与氢离子反应生成A,A含有5个原子核,则A为NH4+,C为NH3;B与NH4+反应生成NH3,所以B为OH-,D为H2O.由于x、y、z原子序数依次减小,所以x为N元素、y为O元素、z为H元素.
(1)x为N元素,原子核外有7个电子,基态电子排布式为1s22s22p3;y为O元素,N元素原子p能级有3个电子,为半满稳定状态,能量降低,第一电离能大于同周期相邻元素的第一电离能,所以x、y两元素的第一电离能大小关系为x>y,
故答案为:1s22s22p3;>;
(2)A为NH4+,结构式为
,故答案为:
;
(3)C为NH3,D为H2O,非金属性越强,氢化物的稳定性越强,非金属性O>N,所以稳定性H2O>NH3,即热稳定性大小为C<D,故答案为:<;
(4)B为OH-,C为NH3,D为H2O.由于OH-+NH4+=NH3↑+H2O,NH3+H3O+=NH4++H2O,所以B、C、D三种粒子结合质子能力由强到弱的顺序为OH->NH3>H2O,
故答案为:OH->NH3>H2O;OH-+NH4+=NH3↑+H2O;NH3+H3O+=NH4++H2O.
A、B、C、D、E五种短周期元素,原子序数E>D>A>B>C,且A、B、D、E同周期,A、C同主族,A的原子结构示意图如图,
B的最外层电子数比K层电子多1,D元素的主族序数是周期序数的2倍,E的单质是黄绿色气体;据此填空:
(1)指出元素A在周期表中的位置______,其气态氢化物的化学式为______.
(2)D和E两种元素相比较,非金属性较强的是(填元素符号)______,
可以验证该结论的是(填写字母序号)______;
A.比较这两种元素的常见单质的熔沸点 B.比较这两种元素的气态氢化物的熔沸点
C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性 D.比较这两种元素置换能力的强弱
(3)C、D、E三种元素最高价氧化物的水化物的酸性由强到弱的顺序:______.(填写化学式)
正确答案
A、B、C、D、E五种短周期元素,原子序数E>D>A>B>C,根据A的原子结构示意图可知A为Si元素,A、C同主族,则C为C元素;B的最外层电子数比K层电子多1,则B为Al元素;D元素的主族序数是周期序数的2倍,应为S元素,E的单质是黄绿色气体,应为Cl元素,
(1)由以上分析可知A为Si元素,原子有3个电子层,最外层电子数为4,处于周期表中第三周期第ⅣA族,最低负化合价为-4,氢化物的化学式为SiH4,
故答案为:第三周期第ⅣA族;SiH4;
(2)S和Cl在同一周期,同周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,故非金属性Cl>S;
比较非金属性的强弱应从对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性或单质的氧化性强弱等角度比较,不能从物理性质角度分析,故选CD,
故答案为:Cl;CD;
(3)元素的非金属性越强,则对应最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性Cl>S>C,则酸性:HClO4>H2SO4>H2CO3,
故答案为:HClO4>H2SO4>H2CO3.
短周期的五种主族元素A、B、C、D、E原子序数依次变小.A的单质在常温下为气态,B、D属于同一主族,C为自然界含量最多的金属元素,D的最外层电子数为次外层的2倍,E为周期表中原子半径最小的元素.
(1)A、B的元素名称分别为______、______.
(2)D、E可以形成多种化合物,其中一种化合物的相对分子质量为28.写出其结构简式______.
(3)自然界中B元素多以氧化物的形式存在,请写出工业上制取B单质的化学方程式______.
(4)写出实验量制取A气体的化学方程式______.
(5)a克C单质和氧化铁的混合物分为两等份,向其中一份中加入足量NaOH溶液,测得生成气体(标况,下同)体积为mL;另一份在高温下恰好完全反应,将产物冷却后加入足量HCl溶液,测得生成气体体积为nL.则m:n=______.
正确答案
短周期的五种主族元素A、B、C、D、E原子序数依次变小.E为周期表中原子半径最小的元素,则E为H元素;C为自然界含量最多的金属元素,则C为Al;D的最外层电子数为次外层的2倍,次外层电子数为2,最外层电子数为4,则D为C;B、D属于同一主族,则B为Si;A的单质在常温下为气态,A为第三周期的非金属元素,则A为Cl,
(1)由上述推断可知,A为氯,B为硅,故答案为:氯;硅;
(2)D、E可以形成多种化合物,其中一种化合物的相对分子质量为28的化合物为乙烯,其结构简式为CH2═CH2,
故答案为:CH2═CH2;
(3)工业上利用碳与二氧化硅来制取硅,反应为SiO2+2C
(4)实验室利用MnO2和浓盐酸反应来制取氯气,反应为MnO2+4HCl(浓)
(5)Al与氧化铁恰好完全反应,则n(Al):n(Fe2O3)=2:1,第一份中2Al~3H2↑,第二份中2Fe~2H2↑,
则m:n=3:2,故答案为:3:2.
X、Y、Z、R、T是原子序数依次增大的短周期主族元素,X、R在周期表中的相对位置如右表所示;X元素最低负化合价的绝对值等于其原子的最外层电子数;Z是地壳中含量最多的金属元素.
(1)X的最高价氧化物的电子式是______,元素T在周期表中的位置是______.
(2)Z和T形成的化合物在潮湿的空气中冒白色烟雾,该反应的化学方程式为______.
(3)Y的最简单气态氢化物甲的水溶液显碱性.在微电子工业中,甲的水溶液可作刻蚀剂H2O2的清除剂,所发生反应的产物不污染环境,其化学方程式为______.
(4)已知由X和R形成的液态化合物XR2的燃烧热是1075kj/mol,试写出表示其燃烧热的热化学方程式______.
正确答案
由短周期元素,X元素最低负化合价的绝对值等于其原子的最外层电子数,设最外层电子数为x,则有8-x=x,x=4,则X为C元素,根据在元素周期表的相对位置可知R为S元素,Z是地壳中含量最多的金属元素,应为O元素,根据X、Y、Z、R、T是原子序数依次增大的短周期主族元素,可知Y为N元素,T是Cl元素,
(1)X的最高价氧化物为CO2,电子式为
(2)Z和T形成的化合物为AlCl3,AlCl3易水解生成Al(OH)3和HCl,反应的方程式为:
AlCl3+3H2O
(3)Y的最简单气态氢化物甲的水溶液显碱性,为NH3,NH3与H2O2发生反应的产物不污染环境,应生成N2和H2O,反应的方程式为2NH3•H2O+3H2O2=N2↑+8H2O,
故答案为:2NH3•H2O+3H2O2=N2↑+8H2O;
(4)由X和R形成的液态化合物为CS2,根据燃烧热可写出反应的热化学方程式为
CS2(l)+3O2(g)=CO2(g)+2SO2(g)△H=-1075kJ/mol,
故答案为:CS2(l)+3O2(g)=CO2(g)+2SO2(g)△H=-1075kJ/mol;
W、X、Y、Z为原子序数依次增大的五种短周期主族元素.其中,W的一种原子核内没有中子,Y的原子最外层电子数是其内层电子数的3倍.Y与Z能形成两种常见的离子化合物Z2Y和Z2Y2.X与Y能形成两种化合物,其相对分子质量之比为7:11.请回答:
(1)Z在元素周期表中的位置是______.
(2)X、Z两元素原子的次外层电子数之比为______.
(3)由W与X两种元素组成的物质甲,其相对分子质量为28.甲可能发生的反应有______(填序号).
①与氢气反应 ②与氧气反应 ③与水反应 ④与酸性高锰酸钾溶液反应
(4)W、X、Y组成的有机酸乙(相对分子质量为60)与W、X、Y、Z组成的无机物丙(相对分子质量为84,受热易分解)反应放出有气体产生,写出乙溶液与丙溶液反应的离子方程式:______.
正确答案
根据题意判断,W、X、Y、Z为原子序数依次增大的五种短周期主族元素.其原子序数不大于18;W的一种原子核内没有中子,所以W是氢元素;Y的原子最外层电子数是其内层电子数的3倍,如果该元素的最外层是M层,最外层电子数是其内层的3倍,最外层30个电子,不符合核外电子排布规则,故错误,所以最外层是L层,L层上电子是K层的3倍,所以Y是氧元素;X与Y能形成两种化合物,其相对分子质量之比为7:11,所以X是碳元素;Y与Z能形成两种常见的离子化合物Z2Y和Z2Y2,与氧气反应生成两种离子化合物的短周期元素是钠,所以Z是钠元素.
(1)根据以上分析知,E是钠元素,钠元素核外有3个电子层,最外层上有1个电子,所以钠元素在元素周期表中的位置是第三周期 第ⅠA族,
故答案为:第三周期第ⅠA族;
(2)C的次外层电子数为2,Na的次外层电子数为8,所以X、Z两元素原子的次外层电子数之比为1:4,
故答案为:1:4;
(3)由H与C两种元素组成的物质甲,其相对分子质量为28,所以甲为乙烯,乙烯中含有碳碳双键,具备烯烃的性质,
①在一定条件下,能与氢气发生加成反应,故正确.
②乙烯能燃烧,所以能与氧气反应生成二氧化碳和水,故正确.
③在一定条件下,能与水发生加成反应,故正确.
④乙烯含有碳碳双键,性质较活泼,所以能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,故正确.
故选①②③④;
(4)W、X、Y组成的有机酸乙(相对分子质量为60),所以乙是乙酸;W、X、Y、Z组成的无机物丙(相对分子质量为84,受热易分解)反应放出有气体产生,所以丙是碳酸氢钠,乙酸的酸性大于碳酸的酸性,所以乙酸能和碳酸氢钠发生复分解反应,离子方程式为:CH3COOH+HCO3-═CH3COO-+CO2↑+H2O,
故答案为:CH3COOH+HCO3-═CH3COO-+CO2↑+H2O.
现有前20号的A、B、C、D、E五种元素,相关信息于下表:
(1)B的核外电子排布式为______,CB3的晶体类型为______.
(2)B、C、D三元素的电负性大小顺序为______>______>______(填元素符号).
(3)C的氢化物的空间构型为______,其氢化物在同族元素所形成的氢化物中沸点最高的原因是______.
(4)E2D的水溶液呈______(填“酸性”、“碱性”或“中性”),用离子方程式解释理由:______.
(5)已知:12.8g液态C2A4与足量A2O2反应生成C2和气态A2O,放出256.65kJ的热量.
A2O (l)═A2O (g)△H=+44kJ•mol-1.
2A2O2 (l)═2A2O (l)+O2(g)△H=-196.4kJ•mol-1.
则液态C2A4与足量O2反应生成C2和液态A2O的热化学方程式为:______.
正确答案
A元素的核外电子数和电子层数相等,也是宇宙中最丰富的元素,A是氢元素;B的2p轨道差一个电子为全满,则B为F元素; C的p轨道有三个未成对电子,即为np3排布,又其氢化物溶解性为同族中最大,则C为N元素;D的最高化合价和最低化合价的代数和为4,则最高化合价为+6,最低化合价为-2价,其最高价氧化物的化学式为DO3,最高价氧化物中含D的质量分数为40%,令D的质子数为x,核内质子数等于其中子数,所以
即A是氢元素;B为F元素;C为N元素;D为S元素;E为Na元素.
(1)B为F元素,原子核外有7个电子,核外电子排布式为1s22s22p5.C为N元素,CB3为NF3属于分子晶体,
故答案为:1s22s22p5;分子晶体;
(2)B为F元素;C为N元素;D为S元素;电负性也指非金属性,非金属性越强电负性越大,非金属性F>N>S,所以B、C、D三元素的电负性大小顺序为F>N>S,
故答案为:F;N;S;
(3)C的氢化物为NH3,空间构型是三角锥形,由于其分子间能形成氢键,因而在同族元素所形成的氢化物中沸点最高,
故答案为:三角锥形;氨分子间形成氢键;
(4)E2D为Na2S,Na2S为强碱弱酸盐,Na2S的水溶液中S2-离子水解S2-+H20⇌HS-+OH-,水溶液呈碱性,
故答案为:碱性; S2-+H2O⇌HS-+OH-;
(5)已知:12.8g液态N2H4与足量H2O2反应生成N2和气态H2O,放出256.65kJ的热量,12.8g液态N2H4的物质的量为
该反应热化学反应方程式为:①N2H4(l)+2H2O2(l)═N2(g)+4H2O(g),△H=-641.625kJ/mol,
由于②H2O (l)═H2O (g)△H=+44kJ•mol-1,
③2H2O2 (l)═2H2O (l)+O2(g)△H=-196.4kJ•mol-1,
则液态N2H4与足量O2反应生成N2和液态H2O的热化学方程式为:①-4×②-③得:
N2H4(l)+O2(g)═N2(g)+2H2O(l)△H=-662.025 kJ•mol-1,
故答案为:N2H4(l)+O2(g)═N2(g)+2H2O(l)△H=-662.025 kJ•mol-1.
开学初,小源到建设银行营业网点兑换了此前在网上预约的中国高铁纪念币。这枚纪念币由中国人民银行发行,面额10元,每人限兑20枚,且需要提前预约。小源打算与班上同学分享自己的喜悦。他可以向大家这样介绍
①纪念币面额和实际购买力都是由中国人民银行规定的
②纪念币可以直接购买商品,也具有支付手段等货币职能
③纪念币发行量有限,具有一定的收藏价值和升值空间
④纪念币不能与同面额人民币等值流通,必须在规定时间地点使用
正确答案
解析
①错误,国家无权规定纪念币的实际购买力;④错误,纪念币与同面额人民币等值流通,在任何时间地点都可使用;由中国人民银行发行的纪念币属于法定货币,可以直接购买商品,也具有支付手段等货币职能,因其发行量有限,具有一定的收藏价值和升值空间,故②③正确。
知识点
人体中含量位于前6名的元素依次是:氧、碳、X、氮、钙、磷.根据要求用以上元素完成下列填空:
(1)X是______(写元素符号,下同).能量最高的亚层电子云呈球形的元素有______.
(2)形成化合物种类最多的元素的最简氢化物的电子式为______;该分子为非极性分子的原因是______.
(3)能证明C、N、O非金属性递变规律的事实是______.
a.最高价氧化物对应水化物的酸性
b.单质与H2反应的难易程度
c.NO2、CO2和C3N4中元素的化合价
d.气态氢化物的稳定性
(4)氮元素的另一种气态氢化物肼可视为NH3分子中的一个氢原子被-NH2(氨基)取代形成的.肼燃烧时的能量变化如图所示,则该反应的热化学方程式为______.
正确答案
(1)人体中含量位于前6名的元素依次是:氧、碳、氢、氮、钙、磷,故X为H元素,s能级的电子云为球形,能量最高的亚层电子云呈球形,说明该元素最高能级为ns,符合条件的有H、Ca,故答案为:H;H、Ca;
(2)形成化合物种类最多的元素为C元素,最简氢化物为CH4,分子中C原子与H原子之间形成1对共用电子对,电子式为:
,为正四面体结构,分子中正负电荷的重心重合,为非极性分子,故答案为:
;分子中正负电荷的重心重合,为非极性分子;
(3)a.氧元素没有含氧酸,不能利用最高价比较氧元素与C、N元素的非金属性,故a错误;
b.单质与H2反应的难易程度,说明单质的氧化性强弱,单质的结构不同,不能说明元素的非金属性,故b错误;
c.化合价说明共用电子对偏移方向,化合物中表现负价的元素,对键合电子的吸引力更强,非金属性更强,故NO2中氧元素为-2价,氧元素吸引电子能力更强,故非金属性O>N,CO2中,中氧元素为-2价,氧元素吸引电子能力更强,故非金属性O>C,C3N4中N元素为-3价,N元素吸引电子能力更强,故非金属性N>O,可以比较,故c正确;
d.非金属性越强,气态氢化物越稳定,故气态氧化物的稳定性可以比较非金属性强弱,故d正确;
故答案为:cd;
(4)由肼燃烧时的能量变化图可知,1mol肼燃烧生成氮气与水蒸气,放出的热量为534kJ,热化学方程式为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534kJ/mol,
故答案为:N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534kJ/mol.
下表为长式周期表的一部分,其中的编号代表对应的元素.
请回答下列问题:
(1)表中属于d区的元素是______(填编号).
(2)科学发现,②、④、⑨三种元素的原子形成的晶体具有超导性,其晶胞的结构特点如右图所示(图中②、④、⑨分别位于
晶胞的体心、顶点、面心),则该化合物的化学式为______(用对应的元素符号表示).
(3)元素②的一种氢化物是重要的化工原料,常把该氢化物的产量作为衡量石油化工发展水平的标志.有关该氢化物分子的说法正确的是______.
A.分子中含有分子间的氢键 B.属于含有极性键的非极性分子
C.只含有4个sp-s的σ键和1个p-p的π键D.该氢化物分子中②原子采用sp2杂化
(4)某元素的价电子排布式为nsnnpn+1,该元素原子的核外最外层电子的孤对电子数为______;该元素与元素①形成的18电子的X分子(分子量32)的电子式为______;该元素还可与元素①形成10电子的气体分子Y(分子量17),将过量的Y气体通入盛有硫酸铜水溶液的试管里,现象为______.
(5)下表为原子序数依次增大的短周期元素A~F的第一到第五电离能数据.
请回答:表中的金属元素是______(填字母);若A、B、C为原子序数依次增大的同周期相邻元素,表中显示B比A和C的第一电离能都略大,其原因是______.
正确答案
(1)长式周期表中的8、9、10三列元素的电子排布中出现d轨道,属于d区的元素,故答案为:⑨;
(2)根据长式元素周期表的结构,②、④、⑨分别为:C、Mg、Ni,分别位于晶胞的体心、顶点、面心,则晶胞中的原子数目之比为:1:(8×
(3)乙烯是衡量一个国家石油发展水平的标志,乙烯中有双键和单键,其中双键中一个是σ键和1个p-p的π键,其余的4个碳氢键均为σ键,共5个sp-s的σ键和1个p-p的π键,中心原子碳原子采用sp2杂化方式,形成平面结构,是含有碳氢极性键的非极性分子,故答案为:BD;
(4)价电子排布式为nsnnpn+1,则n=2,即为氮元素,该元素原子的核外最外层电子的孤对电子数为1,氮元素与氢元素形成的18电子的X分子为N2H4(分子量32),属于共价化合物,电子式为:
,氨气能和硫酸铜水溶液发生复分解反应,生成的氢氧化铜能和氨水继续络合,形成深蓝色的溶液,故答案为:1;
;先产生蓝色沉淀,后沉消失,变成深蓝色的溶液;
(5)根据表中的数据可以看出A、B、C的前四级电离能较小,而D、E、F的前三级电离能较小,原子失去电子的倾向决定于原子的电离能的大小,所以元素金属性也就由元素的原子电离能来衡量,如果电离能越小,说明气态时该原子越易失去电子,元素的金属性就越强,原子的p、d轨道处于半充满状态时更稳定,失电子较难,故答案为:DEF;B的np轨道上的电子半满,能量比A和C低,自身更稳定,所以第一电离能比A和C大.
决定物质性质的重要因素是物质结构.请回答下列问题.
(1)已知A和B为第三周期元素,其原子的第一至第四电离能如下表所示:
则,A的化合价______B的化合价(填“>”、“<”或“=”).
(2)实验证明:KCl、MgO、CaO、TiN这4种晶体的结构与NaCl晶体结构相似(如图1所示),其中3种离子晶体的晶格能数据如下表:
则该 4种离子晶体(不包括NaCl)熔点从高到低的顺序是:______.
(3)金属阳离子含未成对电子越多,则磁性越大,磁记录性能越好.离子型氧化物V2O5和CrO2中,适合作录音带磁粉原料的是______.
(4)某配合物的分子结构如图2所示,则N原子的杂化方式为______;基态Ni原子的电子排布式______.
正确答案
(1)A和B为第三周期元素,由电离能数据可知A可失去3个电子,最高化合价为+3价,B可失去2个电子,最高化合价为+2价,则最高化合价A>B,故答案为:>;
(2)离子晶体的离子半径越小,带电荷数越多,晶格能越大,则晶体的熔沸点越高,则有TiN>MgO,MgO>CaO,由表中数据可知CaO>KCl,则TiN>MgO>CaO>KCl,
故答案为:TiN>MgO>CaO>KCl;
(3)V2O5中V的最外层电子全部失去或成键,CrO2中Cr失去4个电子,离子的最外层电子为2,为成对,离子含未成对电子越多,则磁性越大,则适合作录音带磁粉原料的是CrO2,
故答案为:CrO2;
(4)根据分子结构可知N形成2个δ键和1个配位键,为杂化sp2,Ni的原子序数为28,电子排布式为[Ar]3d84s2,
故答案为:sp2;[Ar]3d84s2.
I下列描述中正确的是______
A、CS2为V形的极性分子
B、Cl03- 的空间构型为平面三角形
C、SF6中有6对完全相同的成键电子对
D、SiF4和SO32- 的中心原子均为sp3杂化
Ⅱ金属镍及其化合物在合金材料以及催化剂等方面应用广泛.请回答下列问题:
(1)Ni原子的核外电子排布式为______;
(2)Ni0、Fe0的晶体结构类型均与氯化钠的相同,Ni2+和Fe2+的离子半径分别为69pm和78pm,则熔点NiO______ FeO(填“<”或“>”);
(3)Ni0晶胞中Ni和O的配位数分别为______、______;
(4)金属镍与镧(La)形成的合金是一种良好的储氢材料,其晶胞结构示意图如左下图所示.该合金的化学式为______;
(5)丁二酮肟常用于检验Ni2+:在稀氨水介质中,丁二酮肟与Ni2+反应可生成鲜红色沉淀,其结构如图所示.
①该结构中,碳碳之间的共价键类型是σ键,碳氮之间的共价键类型是______,氮镍之间形成的化学键是______;
②该结构中,氧氢之间除共价键外还可存在______;
③该结构中,碳原子的杂化轨道类型有______.
正确答案
Ⅰ、
A、依据价层电子对互斥理论可知CS2为直线形的非极性分子,故A错误;
B、由价层电子对互斥理论可知Cl03-中中心原子的孤电子对数是
C、硫原子最外层有6个电子,和氟原子之间有6对完全相同的成键电子对,故C正确;
D、SiF4和SO32- 的空间构型分别为正四面体和三角锥形,但中心原子均采用的是sp3杂化,故D正确.
故选C、D.
Ⅱ、(1)镍属于28号元素,根据构造原理可以写出该原子的核外电子排布式,Ni的核外电子排布式是1s22s22p63s23p63d 84s2故答案为:1s22s22p63s23p63d 84s2;
(2)Ni0、Fe0的晶体结构类型均与氯化钠的相同,说明二者都是离子晶体,离子晶体的熔点与离子键的强弱有关,离子所带电荷数越多,离子半径越小,离子键越强,熔点越高.由于Ni2+的离子半径小于Fe2+的离子半径,属于熔点是NiO>FeO.故答案为:>;
(3)因为Ni0、Fe0的晶体结构类型均与氯化钠的相同,而氯化钠中阴阳离子的配位数均为6,所以Ni0晶胞中Ni和O的配位数也均为6.故答案为:6;6;
(4)晶胞中镧原子数=8×
(5)①双键是由一个σ键和一个π键构成;镍原子有空轨道,氮原子有孤电子对,因此二者形成配位键.②氧原子与氢原子之间可以形成氢键.③在该结构中碳原子既有单键又有双键,因此杂化类型是sp2和sp3杂化,故答案为:①一个σ键、一个π键;配位键;②氢键;③sp2、sp3.
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