3.I.氮族元素和鹵族元素都能形成許多種物質(zhì).
(1)基態(tài)P原子中,電子占據(jù)的最高能級符號為3p,基態(tài)N原子核外有7種運(yùn)動狀態(tài)不同的電子,基態(tài)Br原子的價電子排布式為4s24p5
(2)HCN的電子式為;其中心C原子的雜化類型為sp.氮、磷、氟三種元素的電負(fù)性由大到小的順序為F>N>P(用元素符號表示).
(3)已知PCl3是不穩(wěn)定的無色液體,遇水易水解且可生成兩種酸,該水解反應(yīng)的化學(xué)方程式為PCl3+3H2O?H3PO3+3HCl,所得含氧酸(電離常數(shù)Ka1=1.6×10-2和Ka2=7×10-7)和足量的NaOH溶液反應(yīng)生成鹽的化學(xué)式為Na2HPO3
(4)根據(jù)下表提供的第一電離能數(shù)據(jù)判斷:最有可能生成較穩(wěn)定的單核陽離子的鹵素原子是碘
  F Cl Br I
 第一電力能(kJ•mol-1 1681 1251 1140 1008
Ⅱ.(5)已知KC1、Mg0、Ca0、TiN這四種晶體的結(jié)構(gòu)與NaCl晶體結(jié)構(gòu)相似.下表給出了三種晶體的品格能數(shù)據(jù):
 晶體 NaCl KCl CaO
 晶格能(kJ•mol-1 786 715 3401
則該四種晶體(不包括NaCl)的熔點從高到低的順序為TiN>MgO>CaO>KCl
(6)鈣在氧氣中燃燒時得到一種鈣的氧化物品體,其結(jié)構(gòu)與NaCl相同(如圖所示).據(jù)此可判斷該鈣的氧化物的化學(xué)式為CaO2.已知該氧化物的密度是pg.cm-3,則晶胞內(nèi)最近的兩個鈣離子間的距離為$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\root{3}{\frac{72×4}{ρ•{N}_{A}}}$cmcm(只要求列出算式,不必計算出數(shù)值結(jié)果,阿伏加德羅常數(shù)的值為NA).

分析 (1)寫出P的核外電子排布式,根據(jù)排布式確定電子占據(jù)的最高能級;基態(tài)N原子有多少個核外電子就有幾種不同的運(yùn)動狀態(tài);Br含有35個核外電子,基態(tài)電子排布式為s22s22p63s23p63d104s24p5,價電子排布式為4s24p5;
(2)HCN分子的結(jié)構(gòu)式為H-C≡N,直線型結(jié)構(gòu),可根據(jù)結(jié)構(gòu)式書寫電子式,根據(jù)空間構(gòu)型確定C的雜化形式;同周期元素從左到右元素的電負(fù)性逐漸增強(qiáng),同主族元素從上到下電負(fù)性逐漸減弱;
(3)水解反應(yīng)元素化合價不變,因此生成的兩種酸為H3PO3和HCl,由H3PO3的電離平衡常數(shù)可知,存在兩步電離,與足量的NaOH溶液反應(yīng)生成Na2HPO3;
(4)第一電離能是指原子失去一個電子所需的能量,第一電離能越小,就越容易失去一個電子,據(jù)此答題;
Ⅱ.(5)晶格能越大熔點越高,晶格能與離子半徑成反比,與所帶電荷數(shù)呈正比;
(6)根據(jù)均攤法確定晶胞中各種原子的個數(shù),再確定其化學(xué)式,根據(jù)密度確定晶胞的體積,進(jìn)而求得晶胞的邊長,兩個離得最近的鈣是位于頂點和面心上的,它們的距離為晶胞邊長的$\frac{\sqrt{2}}{2}$,據(jù)此答題;

解答 解:(1)基態(tài)P原子的核外電子排布式為1s22s22p63s23p3,電子占據(jù)的最高能級符號為3p;
基態(tài)N原子核外有 7個電子,因此有7種運(yùn)動狀態(tài)不同的電子;
Br含有35個核外電子,基態(tài)電子排布式為s22s22p63s23p63d104s24p5,價電子排布式為4s24p5
故答案為:3p;7;4s24p5
(2)HCN分子的結(jié)構(gòu)式為H-C≡N,電子式為,空間構(gòu)型為直線型,中心原子C采取sp雜化;
同周期元素從左到右元素的電負(fù)性逐漸增強(qiáng),則電負(fù)性:F>N,同主族元素從上到下電負(fù)性逐漸減弱,則電負(fù)性:N>P,則有電負(fù)性F>N>P,
故答案為:;sp;F>N>P;
(3)水解反應(yīng)元素化合價不變,因此生成的兩種酸為H3PO3和HCl,水解反應(yīng)的化學(xué)方程式為PCl3+3H2O?H3PO3+3HCl,由H3PO3的電離平衡常數(shù)可知,存在兩步電離,與足量的NaOH溶液反應(yīng)生成Na2HPO3
故答案為:PCl3+3H2O?H3PO3+3HCl;Na2HPO3;
(4)第一電離能是指原子失去一個電子所需的能量,第一電離能越小,就越容易失去一個電子,比較表格中的數(shù)據(jù)可知,碘更容易形成較穩(wěn)定的單核陽離子,故答案為:碘;
Ⅱ.(5)KCl、MgO、CaO、TiN這4種晶體的結(jié)構(gòu)與NaCl晶體結(jié)構(gòu)相似,TiN中離子都帶3個單位電荷,MgO、CaO中離子都帶2個單位電荷,KCl中離子都帶1個單位電荷,離子半徑Cl-<O2-<N3-,Mg2+<Ca2+<K+,高價化合物的晶格能遠(yuǎn)大于低價離子化合物的晶格,晶格能TiN>MgO>CaO>KCl,故熔點TiN>MgO>CaO>KCl,
故答案為:TiN>MgO>CaO>KCl;
(6)根據(jù)均攤法可知晶胞中鈣離子的個數(shù)為8×$\frac{1}{8}$+6×$\frac{1}{2}$=4,過氧離子的個數(shù)為12×$\frac{1}{4}$+1×1=4,故其化學(xué)式為CaO2,設(shè)晶胞的邊長為a,根據(jù)ρ=$\frac{4×(40+32)}{{N}_{A}{a}^{3}}$,得a=$\root{3}{\frac{72×4}{ρ•{N}_{A}}}$cm,兩個離得最近的鈣是位于頂點和面心上的,它們的距離為晶胞邊長的$\frac{\sqrt{2}}{2}$倍,即為的$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\root{3}{\frac{72×4}{ρ•{N}_{A}}}$cm,
故答案為:$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\root{3}{\frac{72×4}{ρ•{N}_{A}}}$cm.

點評 本題為高考選作部分物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的綜合性答題,難度中等,涉及核外電子排布規(guī)律、電負(fù)性、晶格能、第一電離能的判斷、雜化類型和空間結(jié)構(gòu)的關(guān)系、晶胞的計算等知識點,考查非常全面,均為物質(zhì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的核心考點,每一小題之間聯(lián)系不大,其中(3)為易錯點,(6)為本題的難點.

練習(xí)冊系列答案
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14.已知A、B、C、D四種元素分別為短周期元素,分別位于三個不同短周期的主族元素,且原子序數(shù)依次增大.D原子的質(zhì)子數(shù)是B原子質(zhì)子數(shù)的2倍,A原子與D原子的最外層電子數(shù)之和是B原子與C原子質(zhì)子數(shù)之和的$\frac{1}{3}$.A與B可形成BA3型化合物,該化合物C的單質(zhì)在一定條件下反應(yīng),能生成化合物BC,請按要求填寫下列空白:
(1)D元素的名稱硅,C元素在元素周期表中的位置第二周期VIA族.
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(3)D單質(zhì)在工業(yè)上最重要的用途是半導(dǎo)體材料,寫出工業(yè)上制取D單質(zhì)的化學(xué)方程式SiO2+2C$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$Si+2CO↑.
(4)在實驗室中B的最高價氧化物的水化物的濃溶液應(yīng)如何保存棕色瓶劑瓶,置于冷暗處,用化學(xué)方程式說明理由4HNO3═2H2O+4NO2↑+O2↑.

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14.常溫下,下列各組離子在給定條件下一定能大量共存的是( 。
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11.下列污染現(xiàn)象主要與含硫化合物有關(guān)的是( 。
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18.將下列溶液分別加入到FeCl3、Al2(SO43、Cu(NO32、MgCl2和Na2CO3五種溶液中,產(chǎn)生現(xiàn)象種類最多且把五種溶液區(qū)別開的是(  )
A.H2SO4溶液B.BaCl2溶液C.NaOH溶液D.AgNO3溶液

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8.下列有關(guān)敘述正確的是( 。
A.在NaHS溶液中滴入少量CuCl2溶液,產(chǎn)生黑色沉淀,HS-水解程度增大
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D.常溫下pH=7的NaHSO3與Na2SO3混合溶液中:c(Na+)=c(HSO3-)+c(SO32-

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15.下列除雜方法正確的是( 。
A.除去Fe2O3、Al2O3混合物中的Fe2O3加NaOH溶液
B.除去Na2O2中的Na2O,加熱
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11.9.8gH3PO4中含有H3PO4的分子數(shù)目是多少?

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17.下列關(guān)于元素周期表的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和用途敘述正確的是( 。
A.過渡元素一定是金屬元素
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