10.Ⅰ.一定條件下,O2可通過得失電子轉(zhuǎn)化為O2-、O2+ 和O22-
(1)從物質(zhì)結(jié)構(gòu)角度分析,四種含氧微粒氧化性由強到弱的順序為O2+>O2>O2->O22-;理由是O2+缺電子,且四種微粒所含的電子數(shù)逐漸增多.
Ⅱ.已知:離子型配位化合物O2[PtF6]中鉑元素為+5價,它可由PtF6+O2=O2[PtF6]反應(yīng)制得;PtF6分子結(jié)構(gòu)如圖所示.
(2)O2[PtF6]中陽離子的電子式為
(3)PtF6分子中Pt的雜化軌道類型是否為sp3?答:否(填“是”或“否”),其原因是sp3雜化應(yīng)呈正四面體結(jié)構(gòu)(或配位數(shù)最多只能為4).
(4)O2[PtF6]晶體具有的物理性質(zhì)有較高熔沸點、較高硬度.(寫2條)
Ⅲ.根據(jù)O2、Xe的電離能,可推知Xe也能與PtF6反應(yīng)生成Xe[PtF6].
(5)已知,O2、Xe的第一電離能分別為1175.7kJ•mol-1和1175.5kJ•mol-1.試從電子得失角度推測Xe也能與PtF6反應(yīng)的原因:兩者第一電離能幾乎相等,失去1個電子能力相當(dāng).
(6)晶格能(U)計算公式如下:U=$\frac{1.389×1{0}^{5}A{z}_{1}{z}_{2}}{{R}_{0}}$(1-$\frac{1}{n}$)kJ•mol-1式中R0為正、負離子的核間距(R0≈r++r-),單位為pm;z1、z2分別為正負離子電荷數(shù)的絕對值,A為常數(shù).已知,Xe[PtF6]、O2[PtF6]的晶格能U1與U2關(guān)系為U2=U1+41.84,且 n1=12,n2=9.則兩種晶體陽離子半徑相對大小為Xe+>O2+(用離子符號表示).

分析 (1)氧化性指得到電子的能力,O2+為缺電子,O2-和O22-為得電子形成的微粒;
(2)O2PtF6是氧所形成的正價鹽,屬于離子化合物,O2(PtF6)中含有O2+和PtF6-離子;O2+中O原子之間通過2個共用電子對結(jié)合;
(3)根據(jù)價層電子對=σ 鍵電子對+中心原子上的孤電子對,雜化類型為sp3雜化,價層電子對是4;
(4)O2[PtF6]晶體為離子化合物,根據(jù)離子化合物的性質(zhì)分析;
(5)O2、Xe的第一電離能分別為1175.7kJ•mol-1和1175.5kJ•mol-1,兩者第一電離能幾乎相等;
(6)Xe[PtF6]為Xe+和[PtF6]-構(gòu)成的離子晶體,O2[PtF6]為O2+和PtF6-構(gòu)成的離子晶體,根據(jù)晶格能(U)計算公式分析.

解答 解:(1)氧化性指得到電子的能力,越缺電子,越易得到電子,O2+為缺電子,得電子能力最強,氧化性最強,O2-和O22-為得電子形成的微粒,氧化性弱,O2+、O2、O2-、O22-四種微粒所含的電子數(shù)逐漸增多,所以四種含氧微粒氧化性由強到弱的順序為:O2+>O2>O2->O22-,
故答案安為:O2+>O2>O2->O22-;O2+缺電子,且四種微粒所含的電子數(shù)逐漸增多;
(2)O2(PtF6)中含有O2+和PtF6-離子,O2+中O原子之間通過2個共用電子對結(jié)合,則O2+的電子式為:
故答案安為:
(3)PtF6分子中Pt的σ 鍵電子對=6,而雜化類型為sp3雜化,價層電子對是4,所以PtF6分子中Pt的雜化軌道類型不是sp3,
故答案安為:否;sp3雜化應(yīng)呈正四面體結(jié)構(gòu)(或配位數(shù)最多只能為4);
(4)離子化合物具有較高熔點,較大硬度,O2[PtF6]為離子型配位化合物,所以O(shè)2[PtF6]晶體具有的物理性質(zhì)有較高熔沸點;較高硬度,
故答案安為:較高熔沸點;較高硬度;
(5)O2[PtF6]中含有O2+和PtF6-離子,O2+、PtF6-能形成離子鍵,O2、Xe的第一電離能分別為1175.7kJ•mol-1和1175.5kJ•mol-1,兩者第一電離能幾乎相等,失去1個電子能力相當(dāng),所以Xe也能與PtF6反應(yīng),
故答案安為:兩者第一電離能幾乎相等,失去1個電子能力相當(dāng);
(6)Xe[PtF6]為Xe+和[PtF6]-構(gòu)成的離子晶體,O2[PtF6]為O2+和PtF6-構(gòu)成的離子晶體,兩者正負離子電荷數(shù)的絕對值相等,Xe[PtF6]、O2[PtF6]的晶格能U1與U2關(guān)系為U2=U1+41.84,且 n1=12,n2=9,U2>U1,所以陽離子半徑Xe+>O2+,
故答案安為:Xe+>O2+

點評 本題綜合考查物質(zhì)結(jié)構(gòu)元素周期律有關(guān)知識,為高考常見題型,側(cè)重于學(xué)生的分析能力的考查,注意把握物質(zhì)的性質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系,題目難度中等.

練習(xí)冊系列答案
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8.設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列有關(guān)敘述正確的是(  )
A.28g乙烯所含共用電子對數(shù)目為4NA
B.1mol C4H10分子中共價鍵總數(shù)為13NA
C.1 mol甲基所含的電子總數(shù)為7NA
D.標(biāo)準(zhǔn)狀況下,11.2 L己烷所含分子數(shù)為0.5 NA

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1.(1)鋁制品具有良好抗腐蝕性的原因是表面有致密的氧化物保護膜.
(2)區(qū)別氯化鐵溶液與氫氧化鐵膠體的實驗名稱是丁達爾實驗.
(3)除去FeCl2溶液中的FeCl3:往混合液中加入適量鐵粉,并進行過濾操作.寫出反應(yīng)的化學(xué)方程式:2FeCl3+Fe═3FeCl2

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18.在一定條件下,密閉容器內(nèi)發(fā)生可逆反應(yīng)mA+nB?zC達到平衡.
(1)若A、B、C均為氣體,則平衡常數(shù)表達式為$\frac{{c}^{z}(C)}{{c}^{m}(A){c}^{n}(B)}$;
(2)若A、B、C均為氣體,在減小壓強時平衡正向移動,則m+n<z(填“>”、“<”或“=”,下同);
(3)若該反應(yīng)在任何溫度下都能自發(fā)進行,則△H<0,△S>0;
(4)若升高溫度時平衡逆向移動,則該反應(yīng)的△H<0;
(5)若A、B、C均為氣體,在恒溫恒容條件下,繼續(xù)通入一定量的C氣體,達到平衡后測得各氣體的體積百分數(shù)沒有變化,則m+n=z.

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5.設(shè)NA為阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值,下列敘述正確的是( 。
A.室溫下,1 L pH=12的氨水溶液中含有0.01NA個NH4+
B.1molFeCl3與沸水反應(yīng)生成膠體后,含有NA個Fe(OH)3膠粒
C.常溫常壓下,11.2L O2和O3的混合氣體含有0.5NA個分子
D.78g Na2O2固體中含有離子總數(shù)必為3NA

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15.下列物質(zhì)溶于水所得溶液呈酸性的是( 。
A.NH3B.NaClC.NaHCO3D.SO2

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2.用于焊接鋼軌的反應(yīng)為Fe2O3+2Al$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$Al2O3+2Fe,該反應(yīng)屬于( 。
A.化合反應(yīng)B.置換反應(yīng)C.分解反應(yīng)D.復(fù)分解反應(yīng)

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19.采用電化學(xué)法還原CO2是一種使CO2資源化的方法,下圖是利用此法制備ZnC2O4的示意圖(電解液不參與反應(yīng)).下列說法正確的是( 。
A.Zn與電源的負極相連
B.ZnC2O4在交換膜右側(cè)生成
C.電解的總反應(yīng)為:2C02+Zn$\frac{\underline{\;電解\;}}{\;}$ZnC2O4
D.通入11.2 L CO2時,轉(zhuǎn)移0.5 mol電子

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

20.下列與有機物結(jié)構(gòu)、性質(zhì)相關(guān)的敘述錯誤的是( 。
A.蛋白質(zhì)和油脂都屬于高分子化合物,一定條件下都能水解
B.甲烷和氯氣反應(yīng)生成一氯甲烷,與苯和硝酸反應(yīng)生成硝基苯的反應(yīng)類型相同
C.乙酸分子中含有羧基,可與NaHCO3溶液反應(yīng)生成CO2
D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,說明苯分子中沒有與乙烯分子中類似的碳碳雙鍵

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