题目内容
16.如图是元素周期表中短周期的一部分,X、Y、Z、W四种元素的原子核外最外层电子数之和等于Y、Z两种元素的原子序数之和.下列说法正确的是( )X | Y | ||
Z | W |
A. | X元素Z能形成气态氢化物XH3 | B. | Z与W形成的化合物在熔融时能导电 | ||
C. | 自然界存在大量的单质Z | D. | X与Y形成的化合物不超过3种 |
分析 X、Y、Z、W四种元素是短周期元素,设X的原子序数是a,则Y、Z、W的原子序数分别是(a+1)、(a+7)、(a+10),设X的最外层电子数是b,则Y、Z、W的最外层电子数分别是b+1、b-1、b+2,X属于第二周期元素,则a-b=2,X、Y、Z、W四种元素的原子核外最外层电子数之和等于Y、Z元素的原子序数之和,所以b+(b+1)+(b-1)+(b+2)=(a+1)+(a+7),联立方程解得a=7,b=5,所以X是N元素,Y是O元素,Z是Si元素,W是Cl元素,据此分析.
解答 解:X、Y、Z、W四种元素是短周期元素,设X的原子序数是a,则Y、Z、W的原子序数分别是(a+1)、(a+7)、(a+10),设X的最外层电子数是b,则Y、Z、W的最外层电子数分别是b+1、b-1、b+2,X属于第二周期元素,则a-b=2,X、Y、Z、W四种元素的原子核外最外层电子数之和等于Y、Z元素的原子序数之和,所以b+(b+1)+(b-1)+(b+2)=(a+1)+(a+7),联立方程解得a=7,b=5,所以X是N元素,Y是O元素,Z是Si元素,W是Cl元素,
A.X元素形成的气态氢化物是氨气,其化学式为XH3,故A正确;
B.Z与W元素形成的化合物是四氯化硅,属于分子晶体,熔融时不导电,故B错误;
C.Si是亲氧元素,在自然界中以化合态形式存在,故C错误;
D.X是N元素,Y是O元素,二者形成的化合物由NO、N2O、NO2、N2O3、N2O5等,故D错误;
故选A.
点评 本题考查了元素的推断、元素化合物性质、分子结构与性质等,正确推断元素是解本题关键,注意掌握原子序数的关系,难度中等.
练习册系列答案
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B. | 气态氢化物的稳定性:X<Z | |
C. | 最高价氧化物对应水化物的碱性:Y<W | |
D. | Y、Z的氧化物都有酸性和碱性 |
2.已知下表数据:
某学生做乙酸乙酯的制备实验
(1)写出该反应的化学反应式CH3COOH+HOCH2CH3$?_{△}^{浓硫酸}$CH3COOCH2CH3+H2O.
(2)按装置图安装好仪器后,在大试管中配制好体积比为3:2的乙醇和乙酸,加热至沸腾,很久也没有果香味液体生成,原因是漏加浓硫酸.
(3)根据上表数据分析,为什么乙醇需要过量一些,其原因是乙醇的沸点低,易挥发而损耗.
按正确操作重新实验,该学生很快在小试管中收集到了乙酸乙酯、乙酸、乙醇的混合物.现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,如图是分离操作步骤流程图.在图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法.
写出加入的试剂:试剂(a)是饱和碳酸钠;试剂(b)是稀硫酸溶液
写出有关的操作分离方法:①是分液,②是蒸馏,③是蒸馏.
(6)在得到的A中加入无水碳酸钠粉末,振荡,目的是除去乙酸乙酯中混有的少量水.
物质 | 熔点/℃ | 沸点/℃ | 密度/(g/cm3) |
乙醇 | -144 | 78 | 0.789 |
乙酸 | 16.6 | 117.9 | 1.05 |
乙酸乙酯 | -83.6 | 77.5 | 0.90 |
浓硫酸 | -- | 338 | 1.84 |
(1)写出该反应的化学反应式CH3COOH+HOCH2CH3$?_{△}^{浓硫酸}$CH3COOCH2CH3+H2O.
(2)按装置图安装好仪器后,在大试管中配制好体积比为3:2的乙醇和乙酸,加热至沸腾,很久也没有果香味液体生成,原因是漏加浓硫酸.
(3)根据上表数据分析,为什么乙醇需要过量一些,其原因是乙醇的沸点低,易挥发而损耗.
按正确操作重新实验,该学生很快在小试管中收集到了乙酸乙酯、乙酸、乙醇的混合物.现拟分离含乙酸、乙醇和水的乙酸乙酯粗产品,如图是分离操作步骤流程图.在图中圆括号表示加入适当的试剂,编号表示适当的分离方法.
写出加入的试剂:试剂(a)是饱和碳酸钠;试剂(b)是稀硫酸溶液
写出有关的操作分离方法:①是分液,②是蒸馏,③是蒸馏.
(6)在得到的A中加入无水碳酸钠粉末,振荡,目的是除去乙酸乙酯中混有的少量水.
7.化学工艺中倡导无污染的绿色化学是一场新的技术革命.若使用单质铜制硝酸铜,下列方案中,耗用原料最经济,而且对环境几乎没有污染的是( )
A. | Cu和稀硝酸反应制Cu(NO3)2 | |
B. | Cu和浓硝酸反应制Cu(NO3)2 | |
C. | 铜在空气中受热转化为CuO,再溶于稀硝酸制Cu(NO3)2 | |
D. | 铜在氧气中受热转化为CuO,再溶于浓硝酸制Cu(NO3)2 |