13.A、B、C、D、E、F為前四周期元素且原子序數(shù)依次增大,其中A含有3個能級,且每個能級所含的電子數(shù)相同;C的最外層有6個運動狀態(tài)不同的電子;D是短周期元素中電負性最小的元素;E的最高價氧化物對應的水化物酸性最強;F除最外層原子軌道處于半充滿狀態(tài),其余能層均充滿電子.G元素與D元素同主族,且相差3個周期.
(1)元素E的最高價含氧酸的酸性強于元素B,試用分子結構的理論解釋原因:高氯酸分子中非羥基氧數(shù)目多于硝酸分子,導致高氯酸中Cl-O-H中電子對更加偏向于Cl,因而在水分子的作用下,高氯酸更容易電離出H+,故高氯酸酸性強.
(2)F的晶體的堆積方式為面心立方最密堆積.
(3)D與E、G與E形成的晶體類型相同,但晶體的配位數(shù)不同,其原因是陰陽離子半徑比不同.
(4)已知DE晶體的晶胞如圖所示.若將DE晶胞中的所有E離子去掉,并將D離子全部換為A原子,再在其中的4個“小立方體”中心各放置一個A原子,且這4個“小立方體”不相鄰.位于“小立方體”中的A原子與最近的4個A原子以單鍵相連,由此表示A的一種晶體的晶胞(已知A-A鍵的鍵長為a cm,NA表示阿伏加德羅常數(shù)),則該晶胞中含有8個A原子,該晶體的密度是$\frac{9\sqrt{3}}{2{a}^{3}{N}_{A}}$g/cm3

分析 A、B、C、D、E、F為前四周期元素且原子序數(shù)依次增大,其中A含有3個能級,且每個能級所含的電子數(shù)相同,則其原子核外電子排布為1s22s22p2,故A為C元素;D是短周期元素中電負性最小的元素,則D為Na元素;C的最外層有6個運動狀態(tài)不同的電子,處于ⅥA族,結合原子序數(shù)可知C為O元素,故B為N元素;E的最高價氧化物的水化物酸性最強,則E為Cl,F(xiàn)除最外層原子軌道處于半充滿狀態(tài),其余能層均充滿電子,F(xiàn)除最外層原子軌道處于半充滿狀態(tài),其余能層均充滿電子,原子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d104s1,則F為Cu;G元素與D元素同主族,且相差3個周期,則G為Cs,以此解答該題.

解答 解:A、B、C、D、E、F為前四周期元素且原子序數(shù)依次增大,其中A含有3個能級,且每個能級所含的電子數(shù)相同,則其原子核外電子排布為1s22s22p2,故A為C元素;D是短周期元素中電負性最小的元素,則D為Na元素;C的最外層有6個運動狀態(tài)不同的電子,處于ⅥA族,結合原子序數(shù)可知C為O元素,故B為N元素;E的最高價氧化物的水化物酸性最強,則E為Cl,F(xiàn)除最外層原子軌道處于半充滿狀態(tài),其余能層均充滿電子,F(xiàn)除最外層原子軌道處于半充滿狀態(tài),其余能層均充滿電子,原子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d104s1,則F為Cu;G元素與D元素同主族,且相差3個周期,則G為Cs,
(1)高氯酸的酸性比硝酸強,原因是高氯酸分子中非羥基氧數(shù)目多于硝酸分子,導致高氯酸中Cl-O-H中電子對更加偏向于Cl,因而在水分子的作用下,高氯酸更容易電離出H+,故高氯酸酸性強,
故答案為:高氯酸分子中非羥基氧數(shù)目多于硝酸分子,導致高氯酸中Cl-O-H中電子對更加偏向于Cl,因而在水分子的作用下,高氯酸更容易電離出H+,故高氯酸酸性強;
(2)F為Cu,對應的晶體為面心立方最密堆積,故答案為:面心立方最密堆積;
(3)NaCl、CsCl兩種晶體,都屬于離子晶體,由于正負離子的半徑比不同,故它們的配位數(shù)不同,故答案為:陰陽離子半徑比不同;
(4)NaCl晶體的晶胞中的所有Cl-離子去掉,并將Cl-離子全部換為C(碳)原子,再在其中的4個“小 立方體”中心各放置一個C(碳)原子,且這4個“小立方體”不相鄰.位于“小立方體”中的C原子與最近的4個C原子以單鍵相連,形成正四面體結構,晶胞中C(碳)原子數(shù)目=4+8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=8,晶胞質(zhì)量=8×$\frac{12g}{{N}_{A}}$,C-C鍵的鍵長 為a cm,如圖正四面體,連接F與A、B、C、D,則三棱錐A-BCD均分為等4個等體積的三棱椎,則V三棱錐A-BCD=4V三棱錐F-BCD=,故$\frac{1}{3}$S△BCD•(a+h)=4×$\frac{1}{3}$S△BCD•h,故h=$\frac{1}{3}$a,令正四面體的棱長為x cm,連接AF并延長交三角形BCD與O,O為正三角形BCD的中心,BO垂直平分CD,則BO的長度=x cm×$\frac{\sqrt{3}}{2}×\frac{2}{3}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$xcm,在直角三角形BOF中,$(\frac{\sqrt{3}}{3}x)^{2}+(\frac{1}{3}a)^{2}$=a2,解得x=$\frac{2\sqrt{6}a}{3}$故晶胞的棱長=$\frac{\sqrt{2}}{2}$×2xcm=$\frac{\sqrt{2}}{2}×2×\frac{2\sqrt{6}a}{3}$cm=$\frac{4\sqrt{3}a}{3}$cm,故晶胞的體積=$(\frac{4\sqrt{3}}{3}a)^{3}$=$\frac{64}{3\sqrt{3}}{a}^{3}$cm3,則晶胞密度=$\frac{8×\frac{12g}{{N}_{A}}}{\frac{64}{3\sqrt{3}}{a}^{3}}$=$\frac{9\sqrt{3}}{2{a}^{3}{N}_{A}}$g•cm-3,
故答案為:8;$\frac{9\sqrt{3}}{2{a}^{3}{N}_{A}}$.

點評 本題考查物質(zhì)結構與性質(zhì),為高頻考點,側重于學生的分析、計算能力的考查,推斷元素是解題關鍵,注意掌握元素周期律,(4)中密度計算為易錯點、難點,需要學生具備一定的書寫計算能力,難度較大.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

3.下列圖示且與對應的敘述不相符的是( 。
A.圖1表示常溫下,稀釋HA、HB兩種酸的稀溶液時,溶液pH隨加水量的變化,則NaA溶液的pH小于同濃度的NaB溶液的pH
B.圖2表示 KNO3的溶解度曲線,a點所示的溶液是80℃時KNO3的不飽和溶液
C.圖3 表示某放熱反應分別在有、無催化劑的情況下反應過程中的能量變化
D.圖4表示恒溫恒容條件下,2NO2(g)?N2O4(g)中,各物質(zhì)的濃度與其消耗速率之間的關系,其中交點A對應的狀態(tài)為化學平衡狀態(tài)

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

4.鋅錳干電池所含的汞、酸或堿等在廢棄后進入環(huán)境中將造成嚴重危害,對廢舊電池進行資源化處理顯得非常重要.某化學興趣小組擬采用如下處理方法回收廢電池中的各種資源.

(1)普通鋅錳電池放電時發(fā)生的主要反應為:Zn+2NH4Cl+2MnO2═Zn(NH32Cl2+2MnOOH.
該電池負極材料主要是Zn+2OHˉ-2eˉ=Zn(OH)2,正極發(fā)生的主要反應是MnO2+NH4++e-=MnOOH+NH3或MnO2+H++e-=MnOOH.
(2)填充物溶解溫度應控制在60°C左右,其原因是溫度過高氯化銨受熱分解.
(3)操作A的名稱為過濾.
(4)向濾渣(主要成分為含錳混合物)中加入一定量的稀硫酸、稀草酸,并不斷攪拌至無氣泡為止.其主要反應為2MnOOH+MnO2+2H2C2O4+3H2SO4═3MnSO4+4CO2↑+6H2O.
①當1molMnO2參加反應時,共有4mol電子發(fā)生轉移.
②MnOOH與濃鹽酸在加熱條件下也可發(fā)生反應,試寫出其反應的化學方程式2MnO(OH)+6HCl(濃)$\frac{\underline{\;加熱\;}}{\;}$2MnCl2+Cl2↑+4H2O.
(5)銅帽與稀硫酸、H2O2反應的化學方程式為Cu+H2O2+H2SO4=CuSO4+2H2O.由硫酸銅溶液制備膽礬晶體,主要步驟為蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶、過濾.

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

1.下列現(xiàn)象與氫鍵無關的是( 。
①NH3的熔、沸點比VA族其他元素氫化物的熔、沸點高
②小分子的醇、羧酸可以和水以任意比互溶
③鄰羥基苯甲酸的熔、沸點比對羥基苯甲酸的熔、沸點低
④水分子高溫下也很穩(wěn)定⑤水分子較硫化氫分子穩(wěn)定.
A.①②③④B.④⑤C.③④⑤D.①②③

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

8.下列物質(zhì)在一定條件下形成晶體:①水晶②金剛石③碳化硅④白磷⑤晶體氬⑥氫氧化鈉⑦鋁⑧氧化鈣⑨過氧化鈉⑩碳化鈣⑪冰醋酸⑫干冰⑬過氧化氫.請用序號回答:
(1)屬于原子晶體的化合物①③.
(2)由極性分子構成的晶體是⑪⑫⑬,含有非極性鍵的離子晶體是⑨⑩.

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

18.回答下列問題
(1)鍵線式表示的分子式為C6H14;名稱是2-甲基戊烷.中含有的官能團的名稱為羥基、酯基.
(2)戊基有8種結構,請寫出其中的核磁共振氫譜有二個吸收峰的結構簡式-CH2C(CH33
(3)糖類、油脂、蛋白質(zhì)都是人體必需的營養(yǎng)物質(zhì):
Ⅰ.下列物質(zhì)中①葡萄糖②麥芽糖③蔗糖④纖維素⑤淀粉,互為同分異構體的是②③;具有還原性,能發(fā)生銀鏡反應的是①②.(填序號)
Ⅱ.油脂在酸性環(huán)境下的水解產(chǎn)物為高級脂肪酸、甘油(寫名稱).

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

5.利用微生物電池處理含乙酸鈉和對氯酚()的廢水,工作原理如圖所示.下列說法正確的是(  )
A.電極b是正極B.質(zhì)子從a極移向b極
C.處理后的廢水pH升高D.a極的電極反應式:

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

2.環(huán)境問題已經(jīng)是我國面臨的重大問題.
Ⅰ.減少二氧化碳的排放是一項重要課題.研究表明,C02經(jīng)催化加氫可合成低碳醇:CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H幾種化學鍵的鍵能如表所示
化學鍵C=0H-HC-CC-H0-HC-0
鍵能/kJ•mol-1803436332409463326
通過計算得出△H=-28kJ/mol.
(2)在1.0L恒容密閉容器中投入lmolC02和2.75molH2發(fā)生該反應,實驗測得不同溫度及壓強下,平衡時甲醉的物質(zhì)的量如圖所示.
當壓強為P2,溫度為512K時,向該容器中投入 lmol CO2、0.5mol H2、2mol CH3OH、0.6mol H20時,平衡向逆反應方向移動.
(3)以CH3OH、空氣(02含量20%)、KOH溶液為 原料,以石墨為電極可直接構成燃料電池,則該電池的負極反應式為CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O;用該 電池電解500mL 1mol/L CuSO4溶液,當燃料電池消耗標況下56L空氣時,計算理論上兩極電解產(chǎn)生氣體的總物質(zhì)的量1mol.
Ⅱ.SO2也是一種大氣污染物,可以用海水處理含SO2的廢氣,海水中主要離子的含量如下:
成分含量/(mg/L)成分含量(mg/L)
Cl-18980Ca2+400
Na+10560HCO3-;142
SO42-2560Mg2+1272
(1)海水經(jīng)初步處理后,還含有Ca2+、Mg2+,Na+、Cl-,向其中加入石灰漿使海水中的Mg2+轉換 為Mg(OH)2,當Mg2+剛好沉淀完全時,c( Ca2+)為4.58mol/L
已知Ksp[Mg(OH)2]=1.2×l0-11   Ksp[Ca(OH)2]=5.5×10-6
(2)處理過的廢氣中S02的含量可以通過碘量法來測定.用到的試劑有:0.l mol•L的碘標準溶液,淀粉溶液.當把處理后的廢氣以每分鐘aL(標況下)的流速通入到lOOmL含有淀粉的碘標準液中,t min達到滴定終點.滴定終點的現(xiàn)象為溶液藍色褪去,且半分鐘不恢復顏色計算該處理氣中SO2的含量$\frac{0.224}{at}$(用含a,t的式子表示)

查看答案和解析>>

科目:高中化學 來源: 題型:解答題

7.A、B、C、D均為中學所學的常見物質(zhì)且均含有同一中元素,它們之間的轉化關系如圖所示(反應條件及其它物質(zhì)已經(jīng)略去):

(1)若A是黃色晶體;B為酸雨的成因之一,且可使品紅溶液褪色,則將B通入KMnO4溶液的現(xiàn)象為紫紅色變?yōu)闊o色;體現(xiàn)B的還原性(填“氧化性”“還原性”“漂白性”);請寫出D的濃溶液與單質(zhì)銅反應的化學方程式:Cu+2H2SO4(濃)$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$SO2↑+CuSO4+2H2O;此反應中作氧化劑的D與參加反應的D的物質(zhì)的量之比為1:2;
(2)若A氣體可使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍,常溫下D的濃溶液能使金屬Fe、Al鈍化,請寫出實驗室制備A的化學方程式:2NH4Cl+Ca(OH)2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CaCl2+2NH3+2H2O;請寫出C→D的離子方程式3NO2+H2O=2H++2NO3-+NO.
(3)若A是一種活潑金屬,C是淡黃色固體,則C的名稱為過氧化鈉,試用化學方程式表示該物質(zhì)與二氧化碳氣體的反應2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;將C長期露置于空氣中,最后將變成物質(zhì)E,E的化學式為Na2CO3

查看答案和解析>>

同步練習冊答案