6.過渡金屬元素及其化合物的應(yīng)用廣泛,是科學(xué)家們進(jìn)行前沿研究的方向之一.
(1)測(cè)定土壤中鐵的含量時(shí)需先將三價(jià)鐵還原為二價(jià)鐵,再采用鄰啡羅啉做顯色劑,用比色法測(cè)定,若土壤中含有高氯酸鹽時(shí)會(huì)對(duì)測(cè)定有干擾.相關(guān)的反應(yīng)如下:4FeCl3+2NH2OH•HCl═4FeCl2+N2O↑+6HCl+H2O
①基態(tài)Fe原子中,電子占有的最高能層符號(hào)為N,核外未成對(duì)電子數(shù)為4,F(xiàn)e3+在基態(tài)時(shí),外圍電子排布圖為
②羥胺中(NH2OH)采用sp3雜化的原子有N、O,三種元素電負(fù)性由大到小的順序?yàn)镺>N>H;與ClO4-互為等電子體的分子的化學(xué)式為CCl4(SiF4或SiCl4).
(2)過渡金屬原子可以與CO分子形成配合物,配合物價(jià)電子總數(shù)符合18電子規(guī)則.如Cr可以與CO形成Cr(CO)6分子:價(jià)電子總數(shù)(18)=Cr的價(jià)電子數(shù)(6)+CO提供電子數(shù)(2×6).
Fe、Ni兩種原子都能與CO形成配合物,其化學(xué)式分別為Fe(CO)5、Ni(CO)4
(3)Pt2+的常見配合物Pt(NH32Cl2存在兩種不同的結(jié)構(gòu):一種為淡黃色(Q),不具有抗癌作用,在水中的溶解度較;另一種為黃綠色(P),具有抗癌作用,在水中的溶解度較大.
①Q(mào)是非極性分子(選填“極性”或“非極性”).
②P分子的結(jié)構(gòu)簡式為
(4)NiXO晶體晶胞結(jié)構(gòu)為NaCl型,由于晶體缺陷,x值為0.88,晶胞邊長為a pm.晶胞中兩個(gè)Ni原子之間的最短距離為$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$a pm.若晶體中的Ni分別為Ni2+、Ni3+,此晶體中Ni2+與Ni3+的最簡整數(shù)比為8:3.

分析 (1)①鐵是26號(hào)元素,鐵原子核外有26個(gè)電子,核外電子排布式為ls22s22p63s23p63d64s2,F(xiàn)e3+在基態(tài)時(shí),外圍電子排布為3d5,根據(jù)泡利原理、洪特規(guī)則畫出排布圖;
②羥胺中(NH2OH)中N原子形成3個(gè)σ鍵、含有1對(duì)孤電子對(duì),O原子形成2個(gè)σ鍵、含有2對(duì)孤電子對(duì),雜化軌道數(shù)目均為4;
非金屬性越強(qiáng)電負(fù)性越大;原子數(shù)目相等、價(jià)電子總數(shù)相等的微;榈入娮芋w;
(2)根據(jù)18電子規(guī)則計(jì)算配合物中CO分子數(shù)目,進(jìn)而書寫配合物化學(xué)式;
(3)若Pt(NH32Cl2為四面體結(jié)構(gòu),此結(jié)構(gòu)中NH3、Cl-之間只存在相鄰關(guān)系,因此只有一種結(jié)構(gòu),當(dāng)Pt(NH32Cl2為平面四邊形結(jié)構(gòu)時(shí),兩個(gè)NH3間存在對(duì)位與鄰位兩種關(guān)系,因Q溶解度較小,而水為極性分子,故Q是非極性分子,為對(duì)稱結(jié)構(gòu),P為極性分子;
(4)由于NiXO晶體晶胞結(jié)構(gòu)為NaCl型,所以晶胞中兩個(gè)Ni原子之間的最短距離為晶胞面對(duì)角線的$\frac{1}{2}$,晶胞面對(duì)角線則可由晶胞棱邊長求得,根據(jù)NiXO中化合價(jià)代數(shù)和為零可求得晶體中Ni2﹢與Ni3﹢的最簡整數(shù)比.

解答 解:(1)①鐵是26號(hào)元素,鐵原子核外有26個(gè)電子,核外電子排布式為ls22s22p63s23p63d64s2,電子占有的最高能層符號(hào)為N,3d軌道有4個(gè)未成對(duì)電子,F(xiàn)e3+在基態(tài)時(shí),外圍電子排布為3d5,外圍電子排布圖為
故答案為:N;4;
②羥胺中(NH2OH)中N原子形成3個(gè)σ鍵、含有1對(duì)孤電子對(duì),O原子形成2個(gè)σ鍵、含有2對(duì)孤電子對(duì),雜化軌道數(shù)目均為4,所以采用sp3雜化的原子有N、O原子,同一周期元素電負(fù)性從左到右遞增,非金屬越強(qiáng)電負(fù)性越大,故電負(fù)性大小順序是O>N>H;
原子數(shù)目相等、價(jià)電子總數(shù)相等的微;榈入娮芋w,與ClO4-互為等電子體的分子的化學(xué)式為 CCl4(SiF4或SiCl4),
故答案為:N、O;O>N>H;CCl4(SiF4或SiCl4);
(2)丁為鐵元素,價(jià)電子數(shù)為8,根據(jù)18電子規(guī)則,它可以結(jié)合5個(gè)CO形成配合物,戊為鎳元素,價(jià)電子數(shù)為10,根據(jù)18電子規(guī)則,它可以結(jié)合4個(gè)CO形成配合物,所以這兩種元素形成的配合物的化學(xué)式分別為Fe(CO)5、Ni(CO)4,
故答案為:Fe(CO)5、Ni(CO)4;
(3)①Pt(YH32Z2為PtCl2(NH32,根據(jù)相似相溶原理,因?yàn)榈S色固體Q,較難溶于極性溶劑水,則Q為非金屬性分子,
故答案為:非極性;
②通過相似相溶原理可知兩種固體一種為極性分子,另一種為非極性分子,若PtCl2(NH32為四面體結(jié)構(gòu),只能為極性分子,故只能為平面正方形結(jié)構(gòu),黃綠色(P)在水中的溶解度較大,則P為極性分子,其結(jié)構(gòu)簡式為,
故答案為:
(4)由于NiXO晶體晶胞結(jié)構(gòu)為NaCl型,所以晶胞中兩個(gè)Ni原子之間的最短距離為晶胞面對(duì)角線的$\frac{1}{2}$,由晶胞棱邊長可得晶胞面對(duì)角線為長為:$\sqrt{2}$a pm,則晶胞中兩個(gè)Ni原子之間的最短距離為:$\frac{\sqrt{2}}{2}$a pm,
設(shè)晶體中Ni2﹢與Ni3﹢的最簡整數(shù)比為x:y,根據(jù)NiXO中化合價(jià)代數(shù)和為零可知$\frac{2x+3y}{x+y}$×0.88=2,由此解得x:y=8:3,
故答案為:$\frac{\sqrt{2}}{2}$a;8:3.

點(diǎn)評(píng) 本題是對(duì)物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)的考查,涉及核外電子排布、電負(fù)性、等電子體、雜化方式、配合物、分子結(jié)構(gòu)與性質(zhì)、晶胞計(jì)算等,是對(duì)學(xué)生綜合能力的考查,難度中等.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來源: 題型:推斷題

16.請(qǐng)根據(jù)如表相關(guān)信息,回答問題.
A基態(tài)原子最外層電子數(shù)是次外層的三倍
B基態(tài)原子核外有13種不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的電子
C與B同一周期,原子中未成對(duì)電子數(shù)是同周期中最多
DD2-的核外電子排布與氬原子相同
E是ds區(qū)原子序數(shù)最小的元素
(1)請(qǐng)把B以及B同周期且原子序數(shù)比B小的原子按第一電離能從大到小的順序排列:Mg>Al>Na(用相應(yīng)的元素符號(hào)表示).A、D兩種元素中,電負(fù)性A>D (填“>”或“<”)
(2)A3分子的空間構(gòu)型為V形,與其互為等電子體的分子為SO2;
(3)解釋在水中的溶解度C7H15OH比乙醇低的原因是:乙醇中的羥基與水的羥基結(jié)構(gòu)相似所以溶解度大,C7H15OH中烴基大,與水的羥基結(jié)構(gòu)相似程度小所以溶解度小,C7H15OH 中采用sp3雜化的原子共有8個(gè);
(4)E(NH342+配離子中存在的化學(xué)鍵類型有①③(填序號(hào)):
①配位鍵  ②金屬鍵  ③極性共價(jià)鍵  ④非極性共價(jià)鍵  ⑤離子鍵  ⑥氫鍵
若 E(NH342+具有對(duì)稱的空間構(gòu)型.且當(dāng) E(NH342+中的兩個(gè)NH3分子被兩個(gè)Cl-取代時(shí).能得到兩種不同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物,則 E(NH342+的空間構(gòu)型為a(填序號(hào)).
a.平面正方形b.正四面體  c.三角錐形    d.V形
(5)單質(zhì)E晶胞如圖所示,已知E元素相對(duì)原子質(zhì)量為M,原子半徑為r pm,密度為ρg/cm3 (1pm=10-10cm)那么寫出阿伏伽德羅常數(shù)NA的表達(dá)式$\frac{\sqrt{2}×10{\;}^{30}M}{8ρr{\;}^{3}}$(用M、r、ρ表示).

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

17.一定質(zhì)量的某有機(jī)物和足量的金屬鈉反應(yīng),可得到Va L氣體.向等質(zhì)量該有機(jī)物的溶液中加入足量的Na2CO3溶液,可得到Vb L氣體(不考慮氣體溶于水),已知在同溫同壓下Va>Vb,則該有機(jī)物可能是( 。
A.CH3CH(OH)COOHB.HO(CH22CHOC.HOOC-COOHD.CH3CH2COOH

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

14.下列各組物質(zhì)的性質(zhì)比較中,不正確的是( 。
A.穩(wěn)定性:HCl>H2S>H2OB.堿性:KOH>NaOH>Mg(OH)2
C.酸性:HClO4>HBrO4>HIO4D.還原性:I->Br ->Cl-

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

1.為了檢驗(yàn)FeCl2溶液是否變質(zhì),可向溶液中加入( 。
A.鹽酸B.鐵片C.KSCN溶液D.石蕊溶液

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

11.汽車尾氣中CO、NOx 以及燃煤廢棄中的SO2都是大氣污染物,對(duì)它們的治理具有重要意義.吸收SO2和NO,獲得Na2S2O4和NH4NO3產(chǎn)品的流程圖如圖1(Ce為鈰元素):

(1)裝置Ⅰ中,NaOH溶液吸收SO2也可生成Na2SO3和NaHSO3的混合溶液
①寫出NaOH溶液吸收SO2生成等物質(zhì)的量的Na2SO3和NaHSO3混合溶液時(shí)總反應(yīng)的離子方程式2SO2+3OH-=HSO3-+SO32-+H2O
②已知混合液pH隨n(SO32-):n(HSO3-)變化關(guān)系如表:
n(SO32-):n(HSO3-91:91:19:91
pH8.27.26.2
當(dāng)混合液中n(SO32-):n(HSO3-)=1:1時(shí),c(Na+)>c(HSO3-)+2c(SO32-)(填“>”“=”或“<”)
(2)裝置Ⅱ中,酸性條件下,NO被Ce4+氧化的產(chǎn)物主要是NO3-、NO2-,寫出只生成NO2-的離子方程式NO+2H2O+3Ce4+=3Ce3++NO3-+4H+
(3)裝置Ⅲ的作用之一是再生Ce4+,其原理如圖所示.

①生成的Ce4+從電解槽的a(填字母序號(hào))口流出;
②生成S2O42-的電極反應(yīng)式為2HSO3-+2H++2e-=S2O42-+2H2O;
(4)已知進(jìn)入裝置Ⅳ的溶液中,NO2-的濃度為a g•L-1,要使1m3該溶液中的NO2-完全轉(zhuǎn)化為NO3-,至少需向裝置Ⅳ中通入標(biāo)準(zhǔn)狀況下的O2$\frac{5600a}{23}$ L.(用含a代數(shù)式表示)

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

18.下列實(shí)驗(yàn)操作過程中,最終不一定得到沉淀物的是(  )
A.混合碳酸氫鈣與氫氧化鈉溶液B.混合硫酸鋁與氫氧化鈉溶液
C.混合濃氨水和硫酸鋁溶液D.混合鹽酸和硝酸銀溶液

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

15.具有下列特點(diǎn)的物質(zhì)中,屬于純凈物的是(  )
A.由同種元素組成B.不能發(fā)生分解反應(yīng)
C.具有固定的熔沸點(diǎn)D.物質(zhì)能溶于水

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

9.同溫同壓下,用等質(zhì)量的CH4、CO2、H2S、HCl四種氣體分別吹出四個(gè)氣球,其中氣球體積最小的是( 。
A.CH4B.CO2C.H2SD.HCl

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同步練習(xí)冊(cè)答案