18.銅及其化合物有著重要的用途,回答下列問題:

(1)寫出基態(tài)Cu的核外電子排布式1s22s22p63s23p63d104s1,Cu具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱和延展性,請解釋Cu具有導(dǎo)電性的原因Cu為金屬晶體,晶體中存在自由移動的電子,通電后定向移動.
(2)CuSO4溶液中滴入氨基乙酸鈉(H2N-CH2-COONa)即可得到配合物結(jié)構(gòu)如圖1:
①中心原子Cu的雜化形式為sp3,配位數(shù)為4;
②元素C、N、O的第一電離能由小到大排列順序為C<O<N;
③此配合物分解后,可得到CO2,寫出二氧化碳的一種等電子體:N2O.
(3)化合物CuMn2O4能在常溫下催化氧化空氣中的一氧化碳和甲醛(HCHO).
①錳元素在周期表中的位置為第四周期ⅦB族;
②HCHO中含有的σ鍵和π鍵數(shù)目之比為3:1;
(4)Cu3N具有良好的電學(xué)和光學(xué)性能,在工業(yè)上有重要用途,其晶體結(jié)構(gòu)如圖2所示.與同一個N3-相連的Cu+有6個,Cu+的半徑為a pm,N3-的半徑為b pm,則Cu3N的密度為$\frac{103×1{0}^{30}}{4{N}_{A}(a+b)^{3}}$g•cm-3.(只列式,不用計算出結(jié)果)

分析 (1)Cu原子核外電子數(shù)為29,根據(jù)能量最低原理書寫核外電子排布式;Cu為金屬晶體,晶體中存在自由移動的電子;
(2)①中心原子Cu的配位數(shù)為4,雜化軌道數(shù)目為4;
②同周期隨原子序數(shù)增大,推斷第一電離能呈增大起始,N元素原子2p能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),第一電離能高于同周期相鄰元素的;
③原子數(shù)目相等、價電子總數(shù)也相等的微;榈入娮芋w;
(3)①Mn為25號元素;
②HCHO的結(jié)構(gòu)式為,單鍵為σ鍵,雙鍵含有1個σ鍵、1個π鍵;
(4)晶胞中大黑色球數(shù)目為12×$\frac{1}{4}$=3,小黑色球數(shù)目為8×$\frac{1}{8}$=1,故大黑色球為Cu+,小黑色球為N3-;
Cu+的半徑為a pm,N3-的半徑為b pm,則晶胞棱長為2(a+b) pm,結(jié)合晶胞中含有原子數(shù)目,表示出晶胞質(zhì)量,再根據(jù)ρ=$\frac{m}{V}$計算晶體密度.

解答 解:(1)Cu原子核外電子數(shù)為29,核外電子排布式為1s22s22p63s23p63d104s1;Cu為金屬晶體,晶體中存在自由移動的電子,通電后定向移動,Cu具有良好的導(dǎo)電,
故答案為:1s22s22p63s23p63d104s1;Cu為金屬晶體,晶體中存在自由移動的電子,通電后定向移動;
(2)①中心原子Cu與2個N原子、2個O原子之間均形成配位鍵,的配位數(shù)為4,雜化軌道數(shù)目為4,采取sp3雜化,
故答案為:sp3;4;
②同周期隨原子序數(shù)增大,推斷第一電離能呈增大起始,N元素原子2p能級為半滿穩(wěn)定狀態(tài),第一電離能高于同周期相鄰元素的,故第一電離能C<O<N,
故答案為:C<O<N;
③原子數(shù)目相等、價電子總數(shù)也相等的微;榈入娮芋w,二氧化碳的一種等電子體為:N2O等,
故答案為:N2O;
(3)①Mn為25號元素,在周期表中的位置為第四周期ⅦB族,故答案為:第四周期ⅦB族;
②HCHO的結(jié)構(gòu)式為,單鍵為σ鍵,雙鍵含有1個σ鍵、1個π鍵,含有的σ鍵和π鍵數(shù)目之比為3:1,故答案為:3:1;
(4)晶胞中大黑色球數(shù)目為12×$\frac{1}{4}$=3,小黑色球數(shù)目為8×$\frac{1}{8}$=1,故大黑色球為Cu+,小黑色球為N3-,補全晶胞結(jié)構(gòu)可知,每個頂點N3-周圍有6個Cu+
晶胞質(zhì)量為$\frac{(64×3+14)}{{N}_{A}}$g,Cu+的半徑為a pm,N3-的半徑為b pm,則晶胞棱長為2(a+b) pm,則晶體密度為$\frac{(64×3+14)}{{N}_{A}}$g÷[2(a+b)×10-10 cm]3=$\frac{103×1{0}^{30}}{4{N}_{A}(a+b)^{3}}$g•cm-3,
故答案為:6;$\frac{103×1{0}^{30}}{4{N}_{A}(a+b)^{3}}$.

點評 本題是對物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)的考查,涉及核外電子排布、雜化方式、配合物、化學(xué)鍵、電離能、晶胞計算等,需要學(xué)生具備扎實的基礎(chǔ),注意同周期第一電離能異常情況,掌握均攤法進行晶胞有關(guān)計算.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

8.下列有機物的命名正確的是( 。
A.2,2,4-三甲基一4 一戊烯
B. l,3,4一三甲苯
C.CH3CH(CH3)CH(OH)CH3   2-甲基-3-丁醇
D. 3,3,4-三甲基己烷

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

9.氨氣溶于水得到氨水,氯氣溶于水得到氯水,下列關(guān)于新制的氨水、氯水的描述不正確的是( 。
A.“兩水”都能與FeCl2溶液反應(yīng)
B.“兩水”中都存在可逆反應(yīng)
C.“兩水”都有刺激性氣味
D.“兩水”都是混合物,溶液中含有的粒子種類數(shù)相同

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

6.Methylon(1,3-亞甲基雙氧甲基卡西酮)的一種合成路線如下:

(1)A的化學(xué)式為C6H6O2,B的結(jié)構(gòu)簡式為
(2)D中含氧官能團的名稱為羰基、醚鍵.
(3)反應(yīng)⑤的反應(yīng)類型是取代反應(yīng).
(4)B的同分異構(gòu)體中能同時滿足下列條件的共有5種(不含立體異構(gòu)).其中核磁共振氫譜顯示只有4組峰,且不能發(fā)生銀鏡反應(yīng)的同分異構(gòu)體是(填結(jié)構(gòu)簡式).
a.屬于芳香族化合物    
b.能與NaOH溶液反應(yīng)
c.結(jié)構(gòu)中除苯環(huán)外不含其他環(huán)狀結(jié)構(gòu)
(5)參照上述Methylon的合成路線并結(jié)合已學(xué)知識,設(shè)計一種以苯和乙醛為原料制備香料2-羥基苯乙酮()的合成路線.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

13.已知:I2在水中溶解度很小,在KI溶液中溶解度顯著增大. I2在KI溶液中存在下列平衡:I2(aq)+I-(aq)?I3-(aq).測得不同溫度下該反應(yīng)的平衡常數(shù)如圖所示,下列說法正確的是( 。
A.反應(yīng)I2(aq)+I-(aq)?I3-(aq)的△H>0
B.利用該反應(yīng)可以除去硫粉中少量的碘單質(zhì)
C.在上述平衡體系中加入苯,平衡不移動
D.25℃時,在上述平衡體系中加入少量KI固體,平衡常數(shù)K小于680

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

3.現(xiàn)有Na2CO3、H2SO4、Ba(OH)2三種溶液,它們的體積與物質(zhì)的量濃度都相等.以不同順序?qū)⑺鼈冎械膬煞N混合,若產(chǎn)生沉淀則過濾,再將濾液與第三種溶液混合,那么最終所得的溶液( 。
A.可能呈酸性B.不可能呈堿性
C.可能呈中性或堿性D.不可能呈中性

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

10.用下圖所示實驗裝置進行相應(yīng)實驗,能達到實驗?zāi)康氖牵ā 。?table class="qanwser">A.
所示裝置,蒸干NH4Cl飽和溶液制備NH4Cl晶體B.
所示裝置,分離CCl4萃取I2水后的有機層C.
所示裝置,證明氧化性:Cl2>Br2>I2D.
所示裝置,除去SO2中混有的少量HCl氣體

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

7.氮的重要化合物如氨(NH3)、肼(N2H4)、三氟化氮(NF3)等,在生產(chǎn)生活中具有重要作用.
(1)利用NH3的還原性可消除氮氧化物的污染,相關(guān)熱化學(xué)方程式如下:
H2O(l)═H2O(g)△H1=+44.0kJ•mol-1
N2(g)+O2(g)═2NO(g)△H2=+229.3kJ•mol-1
4NH3(g)+5O2(g)═4NO(g)+6H2O(g)△H3=-906.5kJ•mol-1
4NH3(g)+6NO(g)═5N2(g)+6H2O(l)△H4
則△H4=-2317kJ•mol-1
(2)使用NaBH4為誘導(dǎo)劑,可使Co2+與肼在堿性條件下發(fā)生反應(yīng),制得高純度納米鈷,該過程不產(chǎn)生有毒氣體.
①寫出該反應(yīng)的離子方程式:2Co2++N2H4+4OH-=2Co↓+N2↑+4H2O.
②在納米鈷的催化作用下,肼可分解生成兩種氣體,其中一種能使?jié)駶櫟募t色石蕊試紙變藍.若反應(yīng)在不同溫度下達到平衡時,混合氣體中各組分的體積分?jǐn)?shù)如圖1所示,則N2H4發(fā)生分解反應(yīng)的化學(xué)方程式為:3N2H4$?_{△}^{催化劑}$N2+4NH3;為抑制肼的分解,可采取的合理措施有降低反應(yīng)溫度、增加壓強等(任寫一種).

(3)在微電子工業(yè)中NF3常用作氮化硅的蝕刻劑,工業(yè)上通過電解含NH4F等的無水熔融物生產(chǎn)NF3,其電解原理如圖2所示.
①氮化硅的化學(xué)式為Si3N4
②a電極為電解池的陽(填“陰”或“陽”)極,寫出該電極的電極反應(yīng)式:NH4++3F--6e-=NF3+4H+;電解過程中還會生成少量氧化性極強的氣體單質(zhì),該氣體的分子式是F2

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

8.LiAlH4是重要的儲氫材料,其組成類似于Na3AlF6.常見的供氫原理如下面兩個方程式所示:①2LiAlH4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$2LiH+2Al+3H2↑,②LiAlH4+2H2O═LiAlO2+4H2↑.下列說法正確的是(  )
A.若反應(yīng)①中生成3.36 L氫氣,則一定有2.7 g鋁生成
B.氫化鋰也是一種儲氫材料,供氫原理為LiH+H2O═LiOH+H2
C.生成等質(zhì)量的氫氣,反應(yīng)①、②轉(zhuǎn)移電子數(shù)之比為4:3
D.LiAlH4是共價化合物,LiH是離子化合物

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