1.A、B、C、D、E是元素周期表中前36號元素,核電荷數(shù)依次增大,A與B能形成種類繁多的化合物,D原子中成對電子數(shù)等于未成對電子數(shù)的3倍;E+中所有電子正好充滿K、L、M三個電子層.
(1)基態(tài)C原子核外有7種運(yùn)動狀態(tài)不同的電子,元素C的氣態(tài)氫化物的空間構(gòu)型為三角錐形.
(2)B、C、D三種元素的第一電離能由大到小的順序為N>O>C.(用元素符號表示)
(3)A與B形成的化合物B2A2中B原子的雜化方式為sp,分子中含有的σ鍵和π鍵個數(shù)分別是3、2.
(4)D與鈉元素形成的原子數(shù)之比為l:1的物質(zhì)中具有的化學(xué)鍵類型為離子鍵和非極性共價鍵.
(5)E+與C的簡單離子形成晶體的晶胞結(jié)構(gòu)如圖1所示,圖中白球表示N3-
(6)E的單質(zhì)晶體的晶胞結(jié)構(gòu)如圖2所示,其空間利用率為$\frac{\sqrt{2}π}{6}$(圓周率用π表示,空間利用率=$\frac{原子的體積×一個晶胞占有的原子數(shù)}{一個晶胞的體積}$)

分析 A、B、C、D、E是元素周期表中前36號元素,核電荷數(shù)依次增大,A與B能形成種類繁多的化合物,則A、B分別是H、C元素;D原子中成對電子數(shù)等于未成對電子數(shù)的3倍,為O元素,則C是N元素;E+中所有電子正好充滿K、L、M三個電子層,則E為Cu元素;
(1)原子核外有幾個電子,其電子就有幾種不同的運(yùn)動狀態(tài);利用價層電子對互斥理論確定氨氣分子空間構(gòu)型;
(2)B、C、D分別是C、N、O元素,同一周期元素的第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素;
(3)H與C形成的化合物C2H2中每個C原子的價層電子對個數(shù)是2,根據(jù)價層電子對互斥理論判斷C原子雜化類型;乙炔的結(jié)構(gòu)簡式為HC≡CH,碳碳三鍵中含有1個σ鍵、2個π鍵,C-H鍵為σ鍵;
(4)O、Na元素按原子個數(shù)比為1:1形成的化合物是過氧化鈉,過氧化鈉中鈉離子和過氧根離子之間存在離子鍵、O和O原子之間存在非極性共價鍵;
(5)Cu+與N元素的簡單離子形成離子晶體,該晶胞中黑色球個數(shù)=12×$\frac{1}{4}$=3、白色球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$=1,則黑色球和變色球個數(shù)之比為3:1,根據(jù)化合價的代數(shù)和為0確定白色球表示的微粒;
(6)設(shè)小球的半徑為r,每個面上處于對角線上的3個原子緊鄰,則晶胞棱長=$\sqrt{\frac{(4r)^{2}}{2}}$=2$\sqrt{2}$r,晶胞體積=(2$\sqrt{2}$r)3,該晶胞中原子個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,四個原子體積=4×$\frac{4}{3}$πr3,根據(jù)空間利用率公式計算其空間利用率.

解答 解:A、B、C、D、E是元素周期表中前36號元素,核電荷數(shù)依次增大,A與B能形成種類繁多的化合物,則A、B分別是H、C元素;D原子中成對電子數(shù)等于未成對電子數(shù)的3倍,為O元素,則C是N元素;E+中所有電子正好充滿K、L、M三個電子層,則E為Cu元素;
(1)原子核外有幾個電子,其電子就有幾種不同的運(yùn)動狀態(tài),N原子核外有7個電子,所以核外電子有7種運(yùn)動狀態(tài);氨氣分子中N原子價層電子對個數(shù)是4且含有一個孤電子對,根據(jù)價層電子對互斥理論知氨氣分子為三角錐形結(jié)構(gòu),
故答案為:7;三角錐形;
(2)B、C、D分別是C、N、O元素,同一周期元素的第一電離能隨著原子序數(shù)增大而呈增大趨勢,但第IIA族、第VA族元素第一電離能大于其相鄰元素,所以這三種元素第一電離能大小順序是N>O>C,
故答案為:N>O>C;
(3)H與C形成的化合物C2H2中每個C原子的價層電子對個數(shù)是2,根據(jù)價層電子對互斥理論判斷C原子雜化類型為sp;乙炔的結(jié)構(gòu)簡式為HC≡CH,碳碳三鍵中含有1個σ鍵、2個π鍵,C-H鍵為σ鍵,所以乙炔分子中含有3個σ鍵、2個π鍵,
故答案為:sp;3;2;
(4)O、Na元素按原子個數(shù)比為1:1形成的化合物是過氧化鈉,過氧化鈉中鈉離子和過氧根離子之間存在離子鍵、O和O原子之間存在非極性共價鍵,
故答案為:離子鍵和非極性共價鍵;
(5)Cu+與N元素的簡單離子形成離子晶體,該晶胞中黑色球個數(shù)=12×$\frac{1}{4}$=3、白色球個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$=1,則黑色球和變色球個數(shù)之比為3:1,根據(jù)化合價的代數(shù)和為0確定白色球表示的微粒,所以白色球表示N3-,
故答案為:N3-;
(6)設(shè)小球的半徑為r,每個面上處于對角線上的3個原子緊鄰,則晶胞棱長=$\sqrt{\frac{(4r)^{2}}{2}}$=2$\sqrt{2}$r,晶胞體積=(2$\sqrt{2}$r)3,該晶胞中原子個數(shù)=8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,四個原子體積=4×$\frac{4}{3}$πr3,空間利用率=$\frac{4×\frac{4}{3}π{r}^{3}}{(2\sqrt{2}r)^{3}}$=$\frac{\sqrt{2}π}{6}$,
故答案為:$\frac{\sqrt{2}π}{6}$.

點評 本題考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì),為高頻考點,涉及晶胞計算、原子雜化類型判斷、化學(xué)鍵、微?臻g構(gòu)型判斷等知識點,綜合性較強(qiáng),明確物質(zhì)結(jié)構(gòu)、元素周期律等知識點是解本題關(guān)鍵,注意(6)中處于對角線上的原子緊鄰,往往很多學(xué)生認(rèn)為相鄰兩個頂點上的原子緊鄰而導(dǎo)致錯誤.

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10.對下表鑒別實驗的“解釋”正確的是(  )
選項實驗?zāi)康?/TD>選用試劑或條件解釋
A鑒別SO2和CO2溴水利用SO2的漂白性
B鑒別Fe3+和Fe2+KSCN利用Fe3+的氧化性
C鑒別硝酸鉀和碳酸鈉溶液酚酞碳酸鈉溶液顯堿性
D鑒別食鹽和氯化銨加熱利用熔點不同
A.AB.BC.CD.D

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12.下列物質(zhì)由于發(fā)生反應(yīng),既能使溴水褪色,又能使酸性KMnO4溶液褪色的是( 。
A.異丁烷B.1-戊烯C.D.甲苯

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9.把鎂帶投入盛有鹽酸的敞口容器里,在下列因素中對反應(yīng)速率有影響的是:( 。
①鹽酸的濃度               
②鎂帶的表面積
③溶液的溫度               
④壓強(qiáng).
A.①②B.③④C.①②③④D.①②③

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16.用20mL18.4mol•L-1的濃硫酸與銅共熱一段時間后,冷卻,過濾除去多余的銅,將濾液稀釋到100mL,得到溶液中SO42-的濃度為3.18mol•L-1,則此時溶液中CuSO4的物質(zhì)的量濃度為( 。
A.0.50mol•L-1B.0.75mol•L-1C.1.00mol•L-1D.3.18mol•L-1

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6.可充電“鈉•二氧化碳”電池(如圖),電池總反應(yīng)為:4Na+3CO2$?_{充電}^{放電}$ 2Na2CO3+C,下列說法錯誤的是(  )
A.放電時,Na+向正極移動
B.放電時,電子從鈉薄經(jīng)負(fù)載流向多壁納米碳管
C.充電時,鈉薄和外接電源的負(fù)極相連,發(fā)生氧化反應(yīng)
D.充電時,陽極的電極反應(yīng)為:2Na2CO3+C-4e-═4Na++3CO2

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13.已知反應(yīng)A+B=C+D為放熱反應(yīng),對該反應(yīng)的下列說法中正確的是( 。
A.A的能量一定高于C
B.該反應(yīng)為放熱反應(yīng),故不必加熱就一定能發(fā)生
C.B的能量一定高于D
D.A和B的總能量一定高于C和D的總能量

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10.碳是構(gòu)成地球生命的重要元素.下列說法正確的是( 。
A.自然界中不存在游離態(tài)的碳B.碳的化合物數(shù)量眾多,分布極廣
C.向空氣中排放二氧化碳會形成酸雨D.煤、石油、天然氣屬于可再生碳資源

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11.為實現(xiàn)實驗?zāi)康,選用的裝置、實驗操作均正確的是( 。
  實驗?zāi)康?/td> 實驗步驟和裝置
 A 探究溫度對反應(yīng)速率的影響 不同溫度下,分別取同體積0.1mol•L-1KI溶液,向其中勻先加入淀粉溶液3滴,再各加入0.1mol•L-1硫酸5滴,并同時記錄溶液出現(xiàn)藍(lán)色的時間
 B 配制100mL1.0mol•L-1NaOH溶液 向100mL容量瓶中加入4.0gNaOH固體,加水到刻度線
 C 驗證犧牲陽極的陰極保護(hù)法 
往鐵電極附近滴加鐵氯化鉀溶液
 D 比較H2O2和Fe3+的氧化性 將鹽酸酸化的雙氧水滴入Fe(NO32溶液中
A.AB.BC.CD.D

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