4.(1)納米技術(shù)制成的金屬燃料、非金屬固體燃料、氫氣等已應用到社會生活和高科技領(lǐng)域.單位質(zhì)量的A和B單質(zhì)燃燒時均放出大量熱,可用作燃料.已知A和B為短周期元素,其原子的第一至第四電離能如下表所示:
電離能(KJ/mol)I1I2I3I4
A93218211539921771
B7381451773310540
①某同學根據(jù)上述信息,推斷B的核外電子排布如圖1所示,該同學所畫的電子排布圖違背能量最低原理,B元素位于周期表五個區(qū)域中的s區(qū).

②ACl2分子中A的雜化類型為sp,ACl2的空間構(gòu)型為直線形.
(2)Fe原子或離子外圍有較多能量相近的空軌道能與一些分子或離子形成配合物.
①以體心立方堆積形成的金屬鐵中,其原子的配位數(shù)為8.
②寫出一種與CN-互為等電子體的單質(zhì)的電子式
③六氰合亞鐵離子[Fe(CN)6]4-中不存在B.
A.共價鍵    B.非極性鍵   C.配位鍵     D.σ鍵     E.π鍵
(3)一種Al-Fe合金的立體晶胞如圖2所示.請據(jù)此回答下列問題:
①確定該合金的化學式Fe2Al.
②若晶體的密度=ρ g/cm3,則此合金中最近的兩個Fe原子之間的距離(用含ρ的代數(shù)式表示,不必化簡)為$\root{3}{\frac{139}{2ρ{N}_{A}}}$cm.

分析 (1)①由圖1電子軌道排布圖可知,3s能級未填滿就填充3p能級,3s能級能量比3p能級低,每個軌道最多只能容納兩個電子,且自旋相反;
由表中電離能可知,二者第三電離能劇增,故為+2價,都為短周期元素,故A為鈹、B為Mg,鎂價層電子排布為3s2
②BeCl2分子中Be的成2個σ鍵,雜化軌道數(shù)為2,采取sp雜化,沒有孤對電子對,為直線型;
(2)①體心立方堆積,如:,屬于鉀、鈉和鐵型,其原子的配位數(shù)為8;
②等電子體中原子個數(shù)相等、價電子數(shù)相等,CN-含有2個原子、價電子數(shù)是10,與單質(zhì)氮氣分子是等電子體關(guān)系;
③六氰合亞鐵離子[Fe(CN)6]4-中存在配位鍵,極性共價鍵,CN-電子式為,則C、N間存在σ鍵和π鍵;
(3)①由晶胞圖2,晶胞中含有4個Al原子,且都位于晶胞內(nèi)部,則晶胞平均含有4個Al,晶胞中Fe位于頂點的有8個,位于面心的有6個,位于棱上的有12個,位于體心的有1個,根據(jù)均攤法計算;
②一個晶胞中含有8個Fe原子和4個Al原子,合金中最近的兩個Fe原子之間的距離為xcm,則棱長為2xcm,體積為8x3cm3,晶胞質(zhì)量為$\frac{56×8+27×4}{{N}_{A}}$g,結(jié)合ρ=$\frac{m}{V}$計算.

解答 解:(1)①由圖1電子軌道排布圖可知,3s能級未填滿就填充3p能級,所以違背能量最低原理;由表中電離能可知,二者第三電離能劇增,故為+2價,都為短周期元素,故A為鈹、B為Mg,鎂價層電子排布為3s2,處于周期表中s區(qū),
故答案為:能量最低原理;s;
②BeCl2分子中Be的成2個σ鍵,雜化軌道數(shù)為2,采取sp雜化,沒有孤對電子對,為直線型,故答案為:sp;直線形;
(2)①體心立方堆積,如:,屬于鉀、鈉和鐵型,其原子的配位數(shù)為8,故答案為:8;
②等電子體中原子個數(shù)相等、價電子數(shù)相等,CN-含有2個原子、價電子數(shù)是10,與單質(zhì)氮氣分子是等電子體關(guān)系,氮氣的電子式為,
故答案為:;
③六氰合亞鐵離子[Fe(CN)6]4-中存在配位鍵,極性共價鍵,CN-電子式為,則C、N間存在σ鍵和π鍵,
故答案為:B;
(3)①由晶胞圖2,晶胞中含有4個Al原子,且都位于晶胞內(nèi)部,則晶胞平均含有4個Al,晶胞中Fe位于頂點的有8個,位于面心的有6個,位于棱上的有12個,位于體心的有1個,含有Fe原子數(shù)目為8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$+12×$\frac{1}{4}$+1=8,F(xiàn)e與 Al原子數(shù)目之比為8:4=2:1,故該合金的化學式為Fe2Al,故答案為:Fe2Al;
②一個晶胞中含有8個Fe原子和4個Al原子,設(shè)合金中最近的兩個Fe原子之間的距離為xcm,則棱長為2xcm,體積為8x3cm3,晶胞質(zhì)量為$\frac{56×8+27×4}{{N}_{A}}$g,由ρ=$\frac{m}{V}$可知,8x3=$\frac{139}{ρ{N}_{A}}$,則x=$\root{3}{\frac{139}{2ρ{N}_{A}}}$cm,故答案為:$\root{3}{\frac{139}{2ρ{N}_{A}}}$.

點評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì),為高頻考點,側(cè)重對物質(zhì)結(jié)構(gòu)主干知識的考查,涉及雜化理論、化學鍵、分子結(jié)構(gòu)與性質(zhì)、晶胞計算等,需要學生具備知識的基礎(chǔ),題目難度中等,注意對晶胞計算中的常用的均攤法的理解及應用.

練習冊系列答案
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14.下列說法正確的是( 。
A.有單質(zhì)生成的反應一定是氧化還原反應
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15.通過簡單地推理或計算填空:
(1)X原子有兩個電子層,它能與最活潑的金屬Y形成Y3X的化合物,X是N元素.
(2)若某元素原子的電子層數(shù)和Na原子的相同,最外層電子數(shù)與F原子相同,則該元素的原子序數(shù)是17.

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12.三氧化二鎳(Ni2O3)可用于制造高能電池,其電解法制備過程如下:用NaOH調(diào)NiCl2溶液pH至7.5,加放適量硫酸鈉后進行電解.電解過程中產(chǎn)生的Cl2在弱堿性條件下生成ClO-,把二價鎳氧化為三價鎳.以下說法正確的是( 。
①可用鐵作陽極材料
②電解過程中陽極附近溶液的pH升高
③陽極反應方程式為:2Cl--2e-=Cl2
④1 mol二價鎳全部轉(zhuǎn)化為三價鎳時,外電路中通過了1 mol電子.
A.①②B.②③C.③④D.①④

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19.下列不存在丁達爾效應的分散系是( 。
A.B.淀粉溶液C.食鹽水D.氫氧化鐵膠體

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9.由短周期元素組成的三種單質(zhì)A、B、C和甲、乙、丙、丁四種化合物有下圖所示轉(zhuǎn)化關(guān)系,甲是典型的兩性氧化物,也是工業(yè)上制取A的主要原料.

請回答:
(1)寫出下列物質(zhì)的化學式:單質(zhì)CH2、化合物甲NaAlO2
(2)寫出A的兩種用途:鋁合金、導線等;
(3)寫出A與氧化鐵反應的化學方程式:Al+Fe2O3$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$Al2O3+2Fe.

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16.金屬材料在日常生產(chǎn)生活中有著廣泛的應用,請回答下列問題:
(1)人類最早使用的合金是青銅,目前使用量最大的金屬是鐵.
(2)鐵和鐵合金是日常生活中的常用材料,下列敘述正確的是BDE.
A.純鐵的硬度比生鐵高               B.純鐵耐腐蝕性強,不易生銹
C.不銹鋼是鐵合金,只含金屬元素     D.鐵在一定條件下,可與水蒸氣反應
E.鐵在冷的濃硫酸中會鈍化
(3)向沸水中滴入幾滴飽和FeCl3溶液,加熱至液體呈透明的紅褐色,該反應的離子方程式為Fe3++3H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Fe(OH)3(膠體)+3H+,形成的分散系中分散質(zhì)的微粒直徑范圍是1~100nm.
(4)向硫酸亞鐵溶液中加入過氧化鈉,有紅褐色沉淀生成,如果加入的Na2O2與生成的O2的物質(zhì)的量之比為3:1,請寫出發(fā)生的離子反應方程式3Na2O2+2Fe3++4H2O=2Fe(OH)3+O2+6Na++2OH-
(5)電子工業(yè)需要用30%的FeCl3溶液腐蝕絕緣板上的銅,制造印刷電路板.請寫出FeCl3 溶液與銅反應的離子方程式:2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+,向腐蝕后的廢液中加入一定量的鐵粉充分反應后,無固體剩余,則反應后的溶液中一定含有的離子是Fe2+、Cu2+、Cl-,可能含有的離子是Fe3+.如果從腐蝕后的廢液中回收銅并重新獲得FeCl3溶液,現(xiàn)有下列試劑:①氯氣②鐵粉③濃硝酸④濃鹽酸⑤燒堿⑥濃氨水.需要用到的一組試劑是A.
A.①②④B.①③④⑥C.②④⑤D.①④⑥
(6)高鐵酸鈉(Na2FeO4)是一種新型凈水劑.高鐵酸鈉的制備方法之一是:在堿性條件下用NaClO氧化Fe3+,請寫出該反應的離子反應方程式2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O.
(7)有一種鐵的氧化物樣品,用5mol/L鹽酸140mL,恰好完全溶解,所得溶液還能吸收標況下0.56L氯氣,恰好使其中Fe2+全部轉(zhuǎn)化成Fe3+,該氧化物的化學式是Fe5O7

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13.下列有關(guān)物質(zhì)的鑒別方案錯誤的是( 。
A.用水鑒別炭粉和二氧化錳
B.用聞氣味的方法鑒別白酒和白醋
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14.某工廠的電鍍污泥中含有銅、鐵等金屬化合物.為實現(xiàn)資源的回收利用并有效防止環(huán)境污染,設(shè)計如下工藝流程:

沉淀物Fe(OH)3Fe(OH)2Cu(OH)2
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完全沉淀的pH3.29.76.4
(1)酸浸后加入H2O2的目的是將Fe2+氧化成Fe3+,便于調(diào)整pH值與Cu2+分離.調(diào)pH步驟中加入的試劑最好是CuO、或Cu(OH)2、或CuCO3(填化學式).實驗室進行過濾操作所用到的玻璃儀器有漏斗、燒杯、、玻璃棒.
(2)煮沸CuSO4溶液的原因是除凈溶液中的H2O2,避免影響下一步CuCl的生成.
向CuSO4溶液中加入一定量的NaCl、Na2SO3,可以生成白色的CuCl沉淀,寫出該反應的化學方程式2CuSO4+2NaCl+Na2SO3+H2O=2CuCl↓+2Na2SO4+H2SO4
(3)Fe3+發(fā)生水解反應Fe3++3H2O?Fe(OH)3+3H+,該反應的平衡常數(shù)表達式為K=$\frac{c{\;}^{3}(H{\;}^{+})}{c(Fe{\;}^{3+})}$.
(4)稱取所制備的CuCl樣品0.250 0g置于一定量的0.5mol•L-1FeCl3溶液中,待樣品完全溶解后,加水20mL,用0.100 0mol•L-1的Ce(SO42溶液滴定,到達終點時消耗Ce(SO42溶液25.00mL.有關(guān)的化學反應為Fe3++CuCl═Fe2++Cu2++Cl-,Ce4++Fe2+═Fe3++Ce3+.計算該CuCl樣品的質(zhì)量分數(shù)99.50%.

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