分析 A、B、C、D、E、F六種元素的原子序數(shù)依次增大.其中B的基態(tài)原子有3個不同的能級,且各能級中的電子數(shù)相等,原子核外電子排布式為1s22s22p2,故B為碳元素;A的最高正價和最低負(fù)價的絕對值相等,原子序數(shù)大于碳,故A為H元素;E的基態(tài)原子的s能級的電子總數(shù)與p能級的電子數(shù)相等,原子核外電子排布式為1s22s22p4或1s22s22p63s2,D的基態(tài)原子與B的基態(tài)原子的未成對電子數(shù)目相同,D的原子序數(shù)小于E,原子核外電子排布只能為1s22s22p4,則D為O元素,故E為Mg,而C的原子序數(shù)介于碳、氧之間,則C為N元素;F的基態(tài)原子的3d軌道電子數(shù)是4s電子數(shù)的4倍,4s電子只能有2個電子層,故原子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d84s2,故F為Ni,據(jù)此解答.
解答 解:A、B、C、D、E、F六種元素的原子序數(shù)依次增大.其中B的基態(tài)原子有3個不同的能級,且各能級中的電子數(shù)相等,原子核外電子排布式為1s22s22p2,故B為碳元素;A的最高正價和最低負(fù)價的絕對值相等,原子序數(shù)大于碳,故A為H元素;E的基態(tài)原子的s能級的電子總數(shù)與p能級的電子數(shù)相等,原子核外電子排布式為1s22s22p4或1s22s22p63s2,D的基態(tài)原子與B的基態(tài)原子的未成對電子數(shù)目相同,D的原子序數(shù)小于E,原子核外電子排布只能為1s22s22p4,則D為O元素,故E為Mg,而C的原子序數(shù)介于碳、氧之間,則C為N元素;F的基態(tài)原子的3d軌道電子數(shù)是4s電子數(shù)的4倍,4s電子只能有2個電子層,故原子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d84s2,故F為Ni,
(1)F的基態(tài)原子的3d軌道電子數(shù)是4s電子數(shù)的4倍,4s電子只能有2個電子層,3d能級有8個電子,故原子核外電子排布為1s22s22p63s23p63d84s2,
故答案為:1s22s22p63s23p63d84s2;
(2)C、N、O、Mg四種元素,Mg屬于金屬,第一電離能最小,C、N、O同周期,隨原子序數(shù)增大的第一電離能呈增大趨勢,但N元素2p能級容納3個電子,處于半滿穩(wěn)定狀態(tài),能量較低,第一電離能高于同周期相鄰元素,故第一電離能由小到大的順序為Mg<C<O<N,
故答案為:Mg<C<O<N;
(3)A.C2H2分子中含有C≡C三鍵、C-H鍵,含有σ鍵和π鍵,而H2O2分子為H-O-O-H,只含有σ鍵,故A錯誤;
B.C2H2分子中C原子成2個σ鍵、沒有孤對電子,雜化軌道數(shù)目為2,采取sp雜化,H2O2分子中O原子成2個σ鍵、含有2對孤電子對,雜化軌道數(shù)目為4,采取sp3雜化,故B錯誤;
C.C2H2是直線型對稱結(jié)構(gòu),是非極性分子,而H2O2分子是展開書頁形結(jié)構(gòu),屬于極性分子,故C錯誤;
D.C2H2分子、H2O2分子含有電子總數(shù)或價電子總數(shù)不相等,不是等電子體,故D錯誤;
E.C2H2常溫下為氣態(tài),而H2O2常溫下為液態(tài),故E正確,
故選答案為:E;
(4)Ni2+能與CO分子通過配位鍵形成[Ni(CO)4]2+,其原因是CO分子中含有孤電子對,故答案為:孤電子對;
(5)C的多種同素異形體中,熔點最高的兩種物質(zhì)是金剛石和石墨,金剛石熔點高于石墨,金剛石是原子晶體而石墨是混合型晶體,故答案為:金剛石;石墨;金剛石是原子晶體而石墨是混合型晶體;
(6)以上底面面心F原子研究,與之距離最近的F原子位于晶胞兩個側(cè)面及前后面面心上,而晶胞上底面為上層晶胞的下底面,故與之最近的F原子有8個;
由晶胞晶胞可知,晶胞中C原子數(shù)目=1、Ni元素數(shù)目=6×$\frac{1}{2}$=3、Mg原子數(shù)目=8×$\frac{1}{8}$=1,故該晶體的化學(xué)式為MgNi3C;
晶胞質(zhì)量=$\frac{M}{{N}_{A}}$g,上底面對角線長度=(2r2+2r3)pm=(2r2+2r3)×10-10cm,故晶胞棱長=$\frac{\sqrt{2}}{2}$×(2r2+2r3)×10-10cm=$\sqrt{2}$(r2+r3)×10-10cm,晶胞體積=[$\sqrt{2}$(r2+r3)×10-10cm]3=2$\sqrt{2}$(r2+r3)3×10-30cm3,故晶胞密度=$\frac{\frac{M}{{N}_{A}}g}{2\sqrt{2}({r}_{2}+{r}_{3})^{3}×1{0}^{-30}c{m}^{3}}$g.cm-3=$\frac{1{0}^{3}M}{2\sqrt{2}({r}_{2}+{r}_{3})^{3}•{N}_{A}}$g.cm-3,
故答案為:8;MgNi3C;$\frac{1{0}^{3}M}{2\sqrt{2}({r}_{2}+{r}_{3})^{3}•{N}_{A}}$.
點評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì),涉及核外電子排布、電離能、分子結(jié)構(gòu)與性質(zhì)、配合物、晶胞結(jié)構(gòu)與計算等,學(xué)生要熟練掌握基礎(chǔ)知識,并能遷移運用,(6)中晶胞結(jié)構(gòu)與計算,為易錯點,需要學(xué)生具有一定的空間想象與數(shù)學(xué)計算能力,難度中等.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 氯水氨水食鹽水都能導(dǎo)電,所以Cl2、NH3和氯化鈉都是電解質(zhì) | |
B. | 向醋酸溶液中加入少量醋酸溶液,原醋酸電離平衡一定向正向移動 | |
C. | 升高溫度能促進(jìn)弱電解質(zhì)的電離 | |
D. | 強電解質(zhì)溶液的導(dǎo)電能力一定比弱電解質(zhì)溶液的導(dǎo)電能力強 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 乙醇和乙酸能發(fā)生酯化反應(yīng),只要一種反應(yīng)物過量酯化反應(yīng)就能進(jìn)行徹底 | |
B. | 把乙烯通入溴水中,溴水立即褪色,這是由于乙烯具有漂白性 | |
C. | 煤的氣化和煤的干餾都發(fā)生了化學(xué)變化,而石油的分餾屬于物理變化 | |
D. | 苯不能使酸性KMnO4溶液褪色,因此苯不能發(fā)生氧化反應(yīng) |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 乙烯和苯分子中均含有碳碳雙鍵,二者都能發(fā)生加成反應(yīng) | |
B. | 汽油、煤油、植物油均為含碳、氫、氧三種元素的化合物 | |
C. | 苯、乙醇和乙酸都能發(fā)生取代反應(yīng) | |
D. | 羊毛、蠶絲和棉花等天然高分子材料的主要成分都是蛋白質(zhì) |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | ②④ | B. | ①②④ | C. | ②③ | D. | ①④⑤ |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 甲烷的燃燒熱為890.3 kJ•mol-1,則甲烷燃燒的熱化學(xué)方程式可表示為CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890.3 kJ•mol-1 | |
B. | 101 kPa時,2 g H2完全燃燒生成液態(tài)水放出285.8 kJ熱量,氫氣燃燒的熱化學(xué)方程式表示為2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=-571.6 kJ•mol-1 | |
C. | HCl和NaOH反應(yīng)的中和熱△H=-57.3 kJ•mol,則H2SO4和Ca(OH)2反應(yīng)的中和熱△H=2×(-57.3)kJ•mol-1 | |
D. | 500℃、30 MPa下,將0.5 mol N2(g)和1.5 mol H2(g)置于密閉容器中充分反應(yīng)生成NH3(g)放熱19.3 kJ,其熱化學(xué)方程式為N2(g)+3H2(g)?2NH3(g)△H=-38.6 kJ•mol-1 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
元素編號 | 元素性質(zhì)或原子結(jié)構(gòu) |
T | M層電子數(shù)是K層電子數(shù)的3倍 |
X | 一種同位素可測定文物年代 |
Y | 常溫下單質(zhì)為雙原子分子,其氫化物水溶液呈堿性 |
Z | 元素最高正價是+7價 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 0.1 mol/L的Na2S溶液:c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+c(H2S) | |
B. | pH=11的氨水與pH=3的硫酸各1L混合后,C(NH4+)>2c(SO42-) | |
C. | pH=11的氨水與pH=11的醋酸鈉溶液,由水電離出的c(H+)相等 | |
D. | pH相同的①溶液②CH3COONa溶液中的c(Na+):①>② |
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