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20.A、B、C、D是原子序数依次增大的四种短周期元素,其中A原子是半径最小的原子,A、B、C的单质常温下为气体.D单质在空气中燃烧生成淡黄色的固体,元素B和D可以形成D3B型和DB3型化合物,元素C和A可以形成常见化合物甲和乙,化合物乙具有强氧化性.试回答下列问题:(1)写出乙的电子式,
(2)D3B晶体类型是离子化合物,该化合物溶于水所得到溶液呈碱性(填“酸性”,“碱性”,“中性”),原因是Na3N+4H2O═3NaOH+NH3•H2O(用化学方程式表示)
(3)化合物DB3中含有B3-离子,已知B3-离子和CO2分子具有相同的电子数,称为等电子体,等电子体具有相似的结构,请写出B3-的结构式[N=N=N]-.
分析 A、B、C、D是原子序数依次增大的四种短周期元素,D单质在空气中燃烧生成淡黄色的固体,则D为Na;B、C一定处于第二周期,而A原子是半径最小的原子,且原子序数最小,则A不可能与B、C处于同周期,A、B、C的单质常温下为气体,则A为H元素;元素B和D可以形成D3B型和DB3型化合物,则B为N元素;元素C和A可以形成常见化合物甲和乙,化合物乙具有强氧化性,则C为O元素,甲为H2O,乙为H2O2,据此解答.
解答 解:A、B、C、D是原子序数依次增大的四种短周期元素,D单质在空气中燃烧生成淡黄色的固体,则D为Na;B、C一定处于第二周期,而A原子是半径最小的原子,且原子序数最小,则A不可能与B、C处于同周期,A、B、C的单质常温下为气体,则A为H元素;元素B和D可以形成D3B型和DB3型化合物,则B为N元素;元素C和A可以形成常见化合物甲和乙,化合物乙具有强氧化性,则C为O元素,甲为H2O,乙为H2O2.
(1)乙为H2O2,其电子式为,故答案为:;
(2)Na3N属于离子晶体,该化合物溶于水发生反应:Na3N+4H2O═3NaOH+NH3•H2O,所得到溶液呈碱性,故答案为:离子化合物;碱性;Na3N+4H2O═3NaOH+NH3•H2O;
(3)化合物NaN3中含有N3-离子,已知N3-离子和CO2分子具有相同的电子数,称为等电子体,等电子体具有相似的结构,N3-离子中N原子之间形成2对共用电子对,则N3-的结构式为:[N=N=N]-,故答案为:[N=N=N]-.
点评 本题考查结构性质位置关系应用,侧重考查学生对知识的迁移应用,需要学生具备扎实的基础,难度中等.
练习册系列答案
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(1)电解NaCl溶液生成Cl2的化学方程式是2NaCl+2H2O$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$2NaOH+H2↑+Cl2↑
(2)①Cl2溶于H2O、NaOH溶液即获得氯水、漂白液.
干燥的氯气不能漂白物质,但氯水却有漂白作用,说明起漂白作用的物质是HClO
②25℃,Cl2与H2O、NaOH的反应如下:
不直接使用氯水而使用漂白液做消毒剂的原因是K2>K1,反应Ⅱ的有效成分比反应Ⅰ的有效成分大,氯气转化为HClO更充分,次氯酸钠比次氯酸更稳定
(3)家庭使用漂白液时,不宜直接接触铁制品,漂白液腐蚀铁的电极反应为:Fe-2e-=Fe2+:ClO-发生的电极反应式是ClO-+2e-+H2O=Cl-+2OH-
(4)研究漂白液的稳定性对其生产和保存有实际意义.30℃时,pH=11的漂白液中NaClO的质量百分含量随时间变化如下:
①分解速v(Ⅰ)、v(Ⅱ)的大小关系是>,原因是在相同条件下,次氯酸钠的浓度越大,其分解速率越大
②NaClO分解的化学方程式是2NaClO$\frac{\underline{\;30℃\;}}{\;}$2NaCl+O2↑
③4d~8d,Ⅰ中v(NaClO)=0.047mol/(L.d)(常温下漂白液的密度约为1g/cm3,且变化忽略不计)
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干燥的氯气不能漂白物质,但氯水却有漂白作用,说明起漂白作用的物质是HClO
②25℃,Cl2与H2O、NaOH的反应如下:
反应Ⅰ | Cl2+H2O?Cl-+H++HClO K1=4.5×10-4 |
反应Ⅱ | Cl2+2OH-?Cl-+ClO-+H2O K2=7.5×1015 |
(3)家庭使用漂白液时,不宜直接接触铁制品,漂白液腐蚀铁的电极反应为:Fe-2e-=Fe2+:ClO-发生的电极反应式是ClO-+2e-+H2O=Cl-+2OH-
(4)研究漂白液的稳定性对其生产和保存有实际意义.30℃时,pH=11的漂白液中NaClO的质量百分含量随时间变化如下:
①分解速v(Ⅰ)、v(Ⅱ)的大小关系是>,原因是在相同条件下,次氯酸钠的浓度越大,其分解速率越大
②NaClO分解的化学方程式是2NaClO$\frac{\underline{\;30℃\;}}{\;}$2NaCl+O2↑
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