分析 已知A、B、C、D、E、F、G為前四周期七種元素且原子序數(shù)依次增大,其中A的基態(tài)原子中沒有成對電子,則A為H元素;B的基態(tài)原子中有6種不同運動狀態(tài)的電子,即原子核外有6個電子,故B為碳元素;C原子核外成對電子數(shù)比未成對電子數(shù)多1,其氫化物常用作制冷劑,則C為N元素;F原子價電子排布為nsn-1nPn+1,則n-1=2,可得n=3,故F為S元素;E基態(tài)原子在同周期中原子半徑最大,處于IA族,結(jié)合原子序數(shù)可知E為Na;D原子中有2個未成對電子,原子序數(shù)小于Na、大于氮,外圍電子排布只能為2s22p4,故D為O元素;G基態(tài)原子核外所有軌道都處于全滿狀態(tài)且屬ds區(qū)的元素,則G為Zn,據(jù)此解答.
解答 解:已知A、B、C、D、E、F、G為前四周期七種元素且原子序數(shù)依次增大,其中A的基態(tài)原子中沒有成對電子,則A為H元素;B的基態(tài)原子中有6種不同運動狀態(tài)的電子,即原子核外有6個電子,故B為碳元素;C原子核外成對電子數(shù)比未成對電子數(shù)多1,其氫化物常用作制冷劑,則C為N元素;F原子價電子排布為nsn-1nPn+1,則n-1=2,可得n=3,故F為S元素;E基態(tài)原子在同周期中原子半徑最大,處于IA族,結(jié)合原子序數(shù)可知E為Na;D原子中有2個未成對電子,原子序數(shù)小于Na、大于氮,外圍電子排布只能為2s22p4,故D為O元素;G基態(tài)原子核外所有軌道都處于全滿狀態(tài)且屬ds區(qū)的元素,則G為Zn.
(1)G為Zn元素,基態(tài)原子價電子排布式為3d104s2,故答案為:3d104s2;
(2)同周期隨原子序數(shù)增大元素第一電離能呈增大趨勢,但N元素2p能級容納3個電子,為半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,故第一電離能:N>O>C,故答案為:N>O>C;
(3)離子化合物NH4H由H-、NH4+構(gòu)成,含有離子鍵,NH4+中含有極性鍵、配位鍵,故答案為:ABD;
(4)Na2O、Na2S均為離子化合物,陽離子相同,陰離子所帶電荷相等,而氧離子半徑小于硫離子半徑,故Na2O的晶格能更大,所以Na2O的熔點更高,
故答案為:高;Na2O、Na2S均為離子化合物,陽離子相同,陰離子所帶電荷相等,而氧離子半徑小于硫離子半徑,故Na2O的晶格能更大,所以Na2O的熔點更高;
(5)與CO2互為等電子體的分子有N2O等,故答案為:N2O;
(6)ZnS晶體結(jié)構(gòu)如圖所示,晶胞中Zn、S原子數(shù)目均為4,故晶胞質(zhì)量為4×$\frac{97}{{N}_{A}}$g,其晶胞邊長為x pm,該晶體的密度為4×$\frac{97}{{N}_{A}}$g÷(x×10-10 cm)3=$\frac{388}{{N}_{A}×(x×1{0}^{-10})^{3}}$g•cm-3,a、b位置兩粒子處于晶胞體對角線上,過黑色球、面心白色球平衡側(cè)面的平面將體對角線四等份,a、b距離為體對角線的$\frac{1}{4}$,故a、b之間的距離為$\frac{1}{4}$×$\sqrt{3}$x pm,
故答案為:$\frac{388}{{N}_{A}×(x×1{0}^{-10})^{3}}$;$\frac{1}{4}$×$\sqrt{3}$x.
點評 本題是對物質(zhì)結(jié)構(gòu)的考查,涉及核外電子排布、電離能、化學鍵、等電子體、熔沸點比較、晶胞計算等,是對學生綜合能力的考查,(6)中計算為易錯點、難點,需要學生具備一定空間想象與數(shù)學計算能力.
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科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | HF、HCI、HBr、HI的熱穩(wěn)定性依次減弱 | |
B. | NaF、NaCl、NaBr、NaI的熔點依次減低 | |
C. | 金剛石的硬度大于硅,其熔、沸點也高于硅 | |
D. | F2、Cl2、Br2、I2的熔、沸點逐漸升高 |
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科目:高中化學 來源: 題型:填空題
t/K | 300 | 400 | … |
K/(mol/L)-2 | 4×106 | 8×107 | … |
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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 10:1 | B. | 5:1 | C. | 1:1 | D. | 1:10 |
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科目:高中化學 來源: 題型:填空題
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A. | 范德華力 | B. | 共價鍵 | C. | 氫鍵 | D. | 相對分子質(zhì)量 |
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