6.Q、R、X、Y、Z五種元素的原子序數(shù)依次遞增.已知:
①Z的原子序數(shù)為29,其余的均為短周期主族元素;
②Y原子價(jià)電子(外圍電子)排布為msnmpn;
③R原子核外L層電子數(shù)為奇數(shù);
④Q、X原子p軌道的電子數(shù)分別為2和4.
請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
(1)Z2+的核外電子排布式是1s22s22p63s23p63d9
(2)Q與Y形成的最簡(jiǎn)單氣態(tài)氫化物分別為甲、乙,下列判斷正確的是a.
a.穩(wěn)定性:甲>乙         b.穩(wěn)定性:甲<乙
(3)Q、R、Y三種元素的第一電離能數(shù)值由小至大的順序?yàn)镾i<C<N(用元素符號(hào)作答).
(4)五種元素中,電負(fù)性最大的元素是O.

分析 Q、R、X、Y、Z五種元素的原子序數(shù)依次遞增,Z的原子序數(shù)為29,則Z為Cu元素,其余的均為短周期主族元素;Q、X原子p軌道的電子數(shù)分別為2和4,Q原子的核外電子排布為1s22s22p2,故Q為C元素,X原子的核外電子排布為1s22s22p4,則X為O元素,Y原子價(jià)電子(外圍電子)排布msnmpn,n=2,故為第ⅣA族元素,其原子序數(shù)大于O元素,小于Cu元素,故Y為Si元素,R原子核外L層電子數(shù)為奇數(shù),R原子有2個(gè)電子層,原子序數(shù)介于C元素與O元素之間,故R為N元素,據(jù)此解答.

解答 解:Q、R、X、Y、Z五種元素的原子序數(shù)依次遞增,Z的原子序數(shù)為29,則Z為Cu元素,其余的均為短周期主族元素;Q、X原子p軌道的電子數(shù)分別為2和4,Q原子的核外電子排布為1s22s22p2,故Q為C元素,X原子的核外電子排布為1s22s22p4,則X為O元素,Y原子價(jià)電子(外圍電子)排布msnmpn,n=2,故為第ⅣA族元素,其原子序數(shù)大于O元素,小于Cu元素,故Y為Si元素,R原子核外L層電子數(shù)為奇數(shù),R原子有2個(gè)電子層,原子序數(shù)介于C元素與O元素之間,故R為N元素.
(1)Cu原子的核外電子排布式是1s22s22p63s23p63d104s1,Cu原子失去4s能級(jí)的1個(gè)電子及3d能級(jí)中的1個(gè)電子形成Cu2+,Cu2+的核外電子排布式是1s22s22p63s23p63d9,故答案為:1s22s22p63s23p63d9
(2)Q形成的最簡(jiǎn)單氣態(tài)氫化物甲為CH4,Y形成的最簡(jiǎn)單氣態(tài)氫化物乙為SiH4,非金屬性C>Si,故穩(wěn)定性CH4>SiH4,故答案為:a;
(3)同周期自左而右第一電離能增大趨勢(shì),同主族自上而下第一電離能降低,故第一電離能Si<C<N,故答案為:Si<C<N;
(4)非金屬性越強(qiáng),電負(fù)性越大,Cu為金屬元素,非金屬性Si<C<N<O,故電負(fù)性最大元素是O元素,故答案為:O.

點(diǎn)評(píng) 本題考查結(jié)構(gòu)性質(zhì)位置關(guān)系應(yīng)用,涉及核外電子排布規(guī)律、電離能、電負(fù)性、元素周期律應(yīng)用等,注意理解掌握同主族第一電離能異常情況.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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16.化合物的合成路線如圖(部分反應(yīng)條件省略)

(1)化合物A的分子式C8H10,用核磁共振氫譜測(cè)定化合物F,可以出現(xiàn)4個(gè)波峰.
(2)下列說(shuō)法正確的是BD(雙選題)
A.化合物A和D是同系物         B.化合物C可以與金屬鈉反應(yīng)放出氫氣
C.化合物D不可以發(fā)生加聚反應(yīng)   D.化合物F在一定條件下可以使溴水褪色
(3)反應(yīng) II的化學(xué)方程式是(注明反應(yīng)的條件).
(4)按要求寫(xiě)出化合物A苯環(huán) 上的一氯代物的所有有機(jī)物的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式

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17.甲醇是重要的化工原料,又可稱(chēng)為燃料.利用合成氣(主要成分為CO、CO2和H2)在催化劑的作用下合成甲醇,發(fā)生的主反應(yīng)如下:
①CO(g)+H2(g)═CH3OH(g)△H1
②CO2(g)+H2(g)═CH3OH(g)+H2O(g)△H2
③CO2(g)+H2(g)═CO(g)+H2O(g)△H3
回答下列問(wèn)題:
化學(xué)鍵H-HC-O
C$\stackrel{←}{=}$O
H-OC-H
E/(kJ.mol-14363431076465413
(1)已知反應(yīng)①中的相關(guān)的化學(xué)鍵鍵能數(shù)據(jù)如下:
由此計(jì)算△H1=-99kJ.mol-1,已知△H2=-58kJ.mol-1,則△H3=+41kJ.mol-1
(2)反應(yīng)①的化學(xué)平衡常數(shù)K的表達(dá)式為K=$\frac{c(CH{\;}_{3}OH)}{c(CO)×c{\;}^{2}(H{\;}_{2})}$;圖1中能正確反映平衡常數(shù)K隨溫度變化關(guān)系的曲線為a(填曲線標(biāo)記字母),其判斷理由是反應(yīng)①正反應(yīng)為放熱反應(yīng),平衡常數(shù)隨溫度升高而減小.

(3)合成氣的組成$\frac{n({H}_{2})}{n(CO+C{O}_{2})}$=2.60時(shí)體系中的CO平衡轉(zhuǎn)化率(a)與溫度和壓強(qiáng)的關(guān)系如圖2所示.CO平衡轉(zhuǎn)化率a(CO)值隨溫度升高而減。ㄌ睢霸龃蟆被颉皽p小”),其原因是反應(yīng)①正反應(yīng)為放熱反應(yīng),升高溫度,平衡向逆反應(yīng)方向移動(dòng),平衡體系中CO的量增大,反應(yīng)③為吸熱反應(yīng),升高溫度,平衡向正反應(yīng)方向移動(dòng),又使平衡體系中CO的增大,總結(jié)果,隨溫度升高,CO的轉(zhuǎn)化率減小.

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14.將過(guò)量鐵粉放入100mL,2mol/L的HNO3溶液中,充分反應(yīng)后,若還原產(chǎn)物只有NO,所能溶解的鐵的質(zhì)量為(  )
A.2.8gB.4.2gC.5.6 gD.11.2g

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1.把2.7g鋁屑投入200mL3mol/L鹽酸中完全反應(yīng)后,再往其溶液中加入多少mL4mol/L的氫氧化鈉溶液可得到3.9g沉淀?

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11.某電鍍銅廠有兩種廢水需要處理,一種廢水中含有CN-離子,另一種廢水中含有Cr2O72-離子.該廠擬定如圖所示的廢水處理流程.

回答以下問(wèn)題:
(1)上述處理廢水的流程中主要使用的方法是氧化還原法.
(2)②?中使用的NaClO溶液呈堿性,用離子方程式解釋原因ClO-+H2O?HClO+OH-
(3)?②中反應(yīng)后無(wú)氣體放出,該反應(yīng)的離子方程式為CN-+ClO-═CNO-+Cl-
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(5)取少量待檢水樣于試管中,先加入NaOH溶液,觀察到有藍(lán)色沉淀生成,繼續(xù)加入NaOH溶液,直到不再產(chǎn)生藍(lán)色沉淀為止,再加入Na2S溶液,有黑色沉淀生成,且藍(lán)色沉淀逐漸減少.請(qǐng)解釋其原因待檢水樣中還有Cu2+,加堿發(fā)生Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓,再加入Na2S溶液,CuS比Cu(OH)2更難溶,則發(fā)生Cu(OH)2(s)+S2-(aq)═CuS(s)+2OH-(aq).
(6)工業(yè)制燒堿的一種方法是先制得純堿,而我國(guó)著名化學(xué)家侯德榜為此做出了巨大貢獻(xiàn),其原理為(用化學(xué)方程式表示)NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3+NH4Cl,2NaHCO3$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Na2CO3+H2O+CO2,簡(jiǎn)述先通足量氨氣后通入CO2的理由只有先通入足量氨氣使溶液呈堿性后才能吸收大量CO2,否則就不能生成大量HCO3-

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18.將4gNaOH溶于水中,若要使每100個(gè)H2O分子中含有1個(gè)Na+,則需要水的物質(zhì)的量是( 。
A.10molB.0.1molC.1molD.100mol

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15.據(jù)英國(guó)媒體報(bào)道,某品牌牙膏中含有的消毒劑三氯生,遇到含氯的自來(lái)水時(shí)能生成哥羅芳(三氯甲烷),哥羅芳能引發(fā)肝病甚至致癌.已知三氯生的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式如圖所示,下列有關(guān)說(shuō)法不正確的是(  )
A.三氯生的分子式:C12H7Cl3O2B.哥羅芳屬于烴類(lèi)
C.三氯生屬于芳香族化合物D.哥羅芳不易溶于水

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題

16.2mol O3和3mol O2的質(zhì)量比為1:1;分子數(shù)之比為2:3;含有氧原子的數(shù)目之比為1:1;在相同條件下氣體的體積比為2:3.同溫同容下二者的壓強(qiáng)比為2:3.

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