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【題目】Mn、Fe均為第四周期過渡元素,兩元素的部分電離能(I)數據列于下表:

元素

Mn

Fe

電離能/kJmol1

I1

717

759

I2

1509

1561

I3

3248

2957

回答下列問題:
(1)Mn元素價電子層的電子排布式為 , 比較兩元素的I2、I3可知,氣態(tài)Mn2+再失去一個電子比氣態(tài)Fe2+再失去一個電子難.對此,你的解釋是
(2)Fe原子或離子外圍有較多能量相近的空軌道而能與一些分子或離子形成配合物,則與Fe原子或離子形成配合物的分子或離子應具備的條件是
(3)三氯化鐵常溫下為固體,熔點282℃,沸點315℃,在300℃以上易升華,易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有機溶劑,據此判斷三氯化鐵晶體為晶體.
(4)金屬鐵的晶體在不同溫度下有兩種堆積方式,晶胞分別如圖所示.面心立方晶胞和體心立方晶胞中實際含有的Fe原子個數之比為 , 其中體心立方晶胞空間利用率為

【答案】
(1)3d54s2;由Mn2+轉化為Mn3+時,3d能經由較穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài)轉變?yōu)椴环(wěn)定的3d4狀態(tài)(或Fe2+轉化為Fe3+時,3d能級由不穩(wěn)定的3d6狀態(tài)轉變?yōu)檩^穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài))
(2)具有孤對電子
(3)分子
(4)2:1;68%
【解析】解:(1)Mn元素為25號元素,核外電子排布式為[Ar]3d54s2 , 所以價層電子排布式為3d54s2 , 由Mn2+轉化為Mn3+時,3d能級由較穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài)轉為不穩(wěn)定的3d4狀態(tài)需要的能量較多;而Fe2+到Fe3+時,3d能級由不穩(wěn)定的3d6到穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài),需要的能量相對要少,所以答案是:3d54s2;由Mn2+轉化為Mn3+時,3d能級由較穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài)轉為不穩(wěn)定的3d4狀態(tài)需要的能量較多;而Fe2+到Fe3+時,3d能級由不穩(wěn)定的3d6到穩(wěn)定的3d5半充滿狀態(tài),需要的能量相對要少;(2)Fe原子或離子含有空軌道.所以,與Fe原子或離子形成配合物的分子或離子應具有孤對電子,所以答案是:具有孤對電子;(3)三氯化鐵,其熔點:282℃,沸點315℃,在300℃以上升華.易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有機溶劑.符號分子晶體的特征,故為三氯化鐵分子晶體,所以答案是:分子;(4)面心立方結構晶胞中鐵原子數為1+6× =4;體心立方結構晶胞中鐵原子數為1+8× =2,屬于兩種結構的鐵原子數之比為4:2=2:1,體心立方晶胞空間利用率為68%, 所以答案是:2:1;68%.
【考點精析】本題主要考查了晶體的類型與物質熔點、硬度、導電性等的關系的相關知識點,需要掌握不同晶體類型的物質:原子晶體>離子晶體>分子晶體;同種晶體類型的物質:晶體內微粒間的作用力越大,溶、沸點越高才能正確解答此題.

練習冊系列答案
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【題目】苯乙烯(C6H5CH=CH22是合成橡膠和塑料的單體,用來生產丁苯橡膠、聚苯乙烯等.工業(yè)上以乙苯C6H5CH2CH3為原料,采用催化脫氫的方法制取苯乙烯,反應方程式為:C6H5CH2CH3(g)C6H5CH=CH2(g)+H2(g)△H

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C6H5CH2CH3(g)+CO2(g)C6H5CH=CH2(g)+CO(g)+H2O(I)△H=+114.8kJmol1
則制取苯乙烯反應的△H為
(2)向密閉容器中加入1mol乙苯,在恒溫恒容條件下合成苯乙烯,達平衡時,反應的能量變化為QkJ.下列說法正確的是
A.升高溫度,正反應速率減小,逆反應速率增大
B.若繼續(xù)加入1mol乙苯,苯乙烯轉化率增大
C.壓縮體積,平衡逆向移動,反應物濃度增大,生成物濃度減小
D.相同條件下若起始加入1mol苯乙烯和1mol氫氣,達平衡時反應能量變化為(△H﹣Q)kJ
(3)向2L密閉容器中加入1mol乙苯發(fā)生反應,達到平衡狀態(tài)時,平衡體系組成(物質的量分數)與溫度的關系如圖所示.700℃時,乙苯的平衡轉化率為 , 此溫度下該反應的平衡常數為;溫度高于970℃時,苯乙烯的產率不再增加,其原因可能是
(4)含苯乙烯的廢水排放會對環(huán)境造成嚴重污染,可采用電解法去除廢水中的苯乙烯,基本原理是在陽極材料MOx上生成自由基MOx(OH),其進一步氧化有機物生成CO2 , 該陽極的電極反應式為 , 若去除0.5mol苯乙烯,兩極共收集氣體mol.

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C.通過紅外光譜分析可以區(qū)分乙醇與乙酸乙酯
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