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简答题

近几年我国“神舟系列”飞船连续成功发射,实现了中华民族的飞天梦想.运送飞船的火箭燃料除液态双氧水外,还有另一种液态氮氢化合物A.已知该化合物A中氢元素的质量分数为12.5%,相对分子质量为32,结构分析发现该分子结构中只有单键.回答下列问题:

(1)液态双氧水(过氧化氢)的电子式______ 该分子是______分子(填“极性”或“非极性”)

(2)A的结构式为______该分子中的中心原子的杂化类型是______.若该物质与液态双氧水恰好完全反应,产生两种无毒又不污染环境的物质,写出该反应的化学方程式______.若该反应中有4mol N-H键断裂,则形成的π键有______mol.

(3)A能与硫酸反应生成B.B的结构与硫酸铵相似,则B的晶体内存在______(填标号)   a.离子键     b.共价键     c.配位键    d.范德华力.

正确答案

(1)双氧水是一种含有氧氧共价键和氧氢共价键的极性分子,电子式为:

,H2O2中含有极性键和非极性键,但结构不对称,正负电荷的中心不重合,属于极性分子,故答案为:

;极性;

(2)因化合物的相对分子质量为32,氢元素的质量分数为12.5%,则氮元素的质量分数为87.5%,所以1个化合物中的氢原子数目为=4,1个化合物中的氮原子数目为=2,所以化合物的分子式为N2H4,结构式:

;N2H4分子中氮原子形成2个N-H,1个N═N双键,N原子杂化轨道数为(2+1)=3,N原子采取sp2杂化方式;N2H4与H2O2发生氧化还原反应生成N2和H2O,据得失电子守恒配平得N2H4+2H2O2═N2↑+4H2O;反应中有4mol N-H键断裂,即有1molN2H4参加反应,生成1molN2,则形成的π键有2mol,

故答案为:;sp2;N2H4+2H2O2═N2↑+4H2O;2;

(3)硫酸铵中存在离子键、共价键、配位键,故B中存在离子键、共价键、配位键,故答案为:abc;

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乙炔是有机合成工业的一种原料,工业上曾用CaC2与水反应制备乙炔。

(1)CaC2中C22-与O22+互为等电子体,O22+的电子式可表示为____________;1 mol O22+中含有的π键数目为______________

(2)将乙炔通入[Cu(NH3)2]Cl溶液生成Cu2C2红棕色沉淀。Cu+基态核外电子排布式为_____________

(3)乙炔与氢氰酸反应可得丙烯腈(HC=CH-CN),丙烯腈分子中碳原子轨道杂化类型是________;分子中处于同一直线上的原子数目最多为__________。

(4)CaC2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如图所示),但CaC2晶体中哑铃形C22-的存在,使晶胞沿一个方向拉长,CaC2晶体中1个Ca2+周围距离最近的C22-数目为____________。

正确答案

(1);2NA (2)[Ar]3d10 (或1s22s22p63s23p63d10)

(3)sp2和sp;3

(4)4

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氮元素可以形成多种化合物。回答以下问题:

(1)基态氮原子的价电子排布式是_________________。

(2)C、N、O三种元素第一电离能从大到小的顺序是____________。

(3)肼(N2H4)分子可视为NH3分子中的一个氢原子被-NH2(氨基)取代形成的另一种氮的氢化物。

①NH3分子的空间构型是_______________;N2H4分子中氮原子轨道的杂化类型是___________。

②肼可用作火箭燃料,燃烧时发生的反应是:

N2O4(l)+2N2H4(l)===3N2(g)+4H2O(g) △H=-1038.7kJ·mol-1 若该反应中有4mol N-H键断裂,则形成的π键有________mol。

③肼能与硫酸反应生成N2H6SO4。N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,则N2H6SO4的晶体内不存在__________(填标号)

a. 离子键 b. 共价键 c. 配位键 d. 范德华力

(4)图1表示某种含氮有机化合物的结构,其分子内4个氮原子分别位于正四面体的4个顶点(见图2),分子内存在空腔,能嵌入某离子或分子并形成4个氢键予以识别。

下列分子或离子中,能被该有机化合物识别的是_________(填标号)。

a. CF4 b. CH4 c. NH4+ d. H2O

正确答案

(1)2s22p3(2)N>O>C

(3)①三角锥型;sp3;②3;③d

(4)c

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 A.乙炔是有机合成工业的一种原料。工业上曾用CaC2与水反应生成乙炔。

(1) CaC2中C22-与O22+互为等电子体,O22+的电子式可表示为____; 1 mol O22+中含有的π键数目为____。

(2)将乙炔通入[ Cu( NH3)2]Cl溶液生成Cu2C2红棕色沉淀。Cu+基态核外电子排布式为____。

(3)乙炔与氢氰酸反应可得丙烯腈(H2C=CH-C三N)。丙烯腈分子中碳原子轨道杂化类型是____;分子中处于同一直线上的原子数目最多为____

 (4)CaC2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如下图所示),但CaC2晶体中哑铃形C22-的存在,使晶胞沿一个方向拉长。CaC2晶体中1个Ca2+周围距离最近的C22- 数目为____。

 

B.对硝基甲苯是医药、染料等工业的一种重要有机中间体,它常以浓硝酸为硝化剂,浓硫酸为催化剂,通过甲苯的硝化反应制备。

一种新的制备对硝基甲苯的实验方法是:以发烟硝酸为硝化剂,固体NaHSO4 为催化剂(可循环使用),在CCl4溶剂中,加入乙酸酐(有脱水作用),45℃反应1h。反应结束后,过滤,滤液分别用5% NaHCO3溶液、水洗至中性,再经分离提纯得到对硝基甲苯。

(5)上述实验中过滤的目的是____。

(6)滤液在分液漏斗中洗涤静置后,有机层处于___层(填“上”或“下”); 放液时,若发现液体流不下来,其可能原因除分液漏斗活塞堵塞外,还有_______________

(7)下表给出了催化剂种类及用量对甲苯硝化反应影响的实验结果。

①NaHSO4催化制备对硝基甲苯时,催化剂与甲苯的最佳物质的量之比为______

②由甲苯硝化得到的各种产物的含量可知,甲苯硝化反应的特点是_______

③与浓硫酸催化甲苯硝化相比,NaHSO4催化甲苯硝化的优点有______、______

正确答案

(1);2NA(2)1s22s22p63s23p63d10

(3)sp杂化、sp2 杂化; 3

(4)4 

(5)同收NaHSO4(6)下;分液漏斗上口塞子未打开

(7)①0.32; ②甲苯硝化主要得到对硝基甲苯和邻硝基甲苯;③在硝化产物中对硝基甲苯比例提高;催化剂用量少且能循环使用(合理答案均可)

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下表列出前20号元素中的某些元素性质的一些数据:

试回答下列问题:

(1)以上10种元素中第一电离能最小的是:__________(填编号)。

(2)写出下列有关反应的化学方程式:

①E的单质与1元素的最高价氧化物对应的水化物反应:_____________________;

②H2C2与EC2反应:__________________。

(3)上述E、F、G三种元素中的某两种元素形成的化合物中,每一个原子都满足8电子稳定结构的是

___________(写分子式)。比元素B原子序数大5的元素基态原子电子排布式是______________。

(4)元素E与C及氢元素可形成一种相对分子质量为60的一元羧酸分子。其分子中E元素原子以______和

_______杂化成键,分子中共形成_______个σ键,_______个π键。

(5)C和I相比较,非金属性较弱的是____(填元素名称),可以验证你的结论的是下列中的_______(填编号)。

a.气态氢化物的稳定性和挥发性

b.单质分子中的键能

c.两元素的电负性

d.含氧酸的酸性

e.氢化物中X-H键的键长(X代表C和I两元素)

f.两单质在自然界的存在

正确答案

(1)B

(2)①C+4HNO3=CO2↑+4NO2↑+2H2O;②2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2

(3)PCl3或CCl4;1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d64s1

(4)sp3;sp2;7;1

(5)氮;ce

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乙炔是有机合成工业的一种原料。工业上曾用与水反应生成乙炔。

(1) 互为等电子体,的电子式可表示为:________1mol 中含有的键数目为 _____。

(2)将乙炔通入溶液生成红棕色沉淀。基态核外电子排布式为 ________。

(3)乙炔与氢氰酸反应可得丙烯腈。丙烯腈分子中碳原子轨道杂化类型是___________ ;分子中处于同一直线上的原子数目最多为___________ 。

(4)晶体的晶胞结构与晶体的相似(如下图所示),但晶体中含有的中哑铃形的存在,使晶胞沿一个方向拉长。晶体中1个周围距离最近的数目为____________。

正确答案

(1);2NA

(2)1s22s22p63s23p63d10 (3)sp杂化; sp2杂化;3

(4)4

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(1)请写出Cr原子基态的电子排布式:______.

(2)H3O+的空间构型是______,其中O原子呈______杂化.

(3)Fe(CO)5常温下呈液态,熔点为-20.5℃,沸点为103℃,易溶于非极性溶剂,据此可判断Fe(CO)5晶体属于______晶体.

(4)某铜的氧化物晶体的晶胞结构如图所示,其中小球表示Cu原子,在1个晶胞所包含的氧原子数目为______.

正确答案

(1)Cr的原子序数为24,根据能量最低原理和洪特规则可写出电子排布式为1s22s22p23s23p23d54s1

故答案为:1s22s22p23s23p23d54s1

(2)H3O+中含有3个δ键和1个孤电子对,分子的立体构型为三角锥形,O原子呈sp3杂化,

故答案为:三角锥形;sp3

(3)Fe(CO)5常温下呈液态,熔沸点较低,易溶于非极性溶剂,应为分子晶体,故答案为:分子;

(4)O原子位于晶胞的顶点和体心,晶胞中共含有O原子个数为:8×+1=2,

故答案为:2.

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(三选一)【选修3:物质结构与性质】

氮元素和氟元素在人类社会发展中扮演着极为重要的角色。

(1)基态N原子的电子排布式是______;NF3中N与F相比,电负性较小的是_________。

(2)在NH3分子中,H-N-H的键角为107.3°,那么在NF3分子中,F-N-F的键角_______(填“>”、“<”或“=”) 107.3°,NF3分子中N原子的轨道杂化类型是__________。

(3)NF3的沸点比NH3的沸点(-33℃)低得多的主要原因是___________________。

(4)Na3AlF6是工业冶炼铝的原料之一,在Na3AlF6晶胞中,占据的位置相当于NaCl晶胞(如图)中Cl-占据的位置,则Na3AlF6晶胞中含有的原子数与NaCl晶胞中含有的原子数之比为_________。

正确答案

(1)1s22s22p3;N

(2)<;sp3(3)NH3分子间能形成氢键,而NF3分子间只有范德华力

(4)5:1

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(三选一)【选修3:物质结构与性质】

碳、氮、氧是构成生命物质的三种主要元素。

(1)碳、氮、氧三种元素中,原子核外电子未成对电子数最多的是____________(用元素符号表示)。

(2)尿素[CO(NH2)2]和乙酸(CH3COOH)的相对分子质量均为60,但状态却不同,常温下尿素为稳定的固体,乙酸为易挥发的液体。出现这种现象的原因是______________________________________。

(3)CH4、NH3、H2O三种氢化物分子中的中心原子碳原子、氮原子、氧原子的杂化状态是否相同__________,三种分子中的键角大小顺序是__________(用化学式表示)。

(4)MgO与NaCl晶胞同为面心立方结构,MgO晶胞体积为7.62×10-23cm3,NA=6.02×1023mol-1,那么MgO的晶胞密度为____________g/cm3(保留两位小数,密度=品胞中MgO的质量/晶胞体积)。

正确答案

(1)N

(2)尿素分子形成了大量的分子间氢键,而乙酸中只有极少的分子间氢键

(3)相同;CH4>NH3>H2O

(4)3.49

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(三选一)【物质结构与性质】

下表中实线是元素周期表的部分边界,其中上边界并未用实线标出。

根据信息回答下列问题:

(1)周期表中比Ga质子数少2的基态原子价电子排布式为_____________。

(2)Fe元素位于周期表的____分区;Fe与CO易形成配合物Fe(CO)5,在Fe(CO)5中铁的化合价为__________;已知:原子数目和电子总数(或价电子总数)相同的微粒互为等电子体,等电子体具有相似的结构特征。与CO分子互为等电子体的分子和离子分别为______和_____(填化学式),CO的结构式为_____________。

(3)在CH4、CO及CH3OH中,碳原子采取sp3杂化的分子为________________。

(4)根据VSEPR理论预测ED4-离子的空间构型为______________型。B、C、D及E原子相互化合形成的分子中,所有原子都满足最外层8电子稳定结构的电子式为:__________________________________(写2种)

(5)B与D形成的稳定化合物为___________分子(填“极性”“非极性”),其固态为________晶体。

正确答案

(1)3d104s1(2)d;0;N2;CN;C≡O

(3)CH4CH3OH

(4)正四面体;(答案合理即可)

(5)非极性;分子

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