题目内容
(1)定性分析:如图甲可通过观察
(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其它可能影响实验的因素均已忽略.图中仪器A的名称为
(3)某同学要利用乙装置测定某H2O2溶液的物质的量浓度.在锥形瓶中加入0.10mol MnO2粉末后加入50mL 该H2O2溶液,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如图2所示.
①写出H2O2在MnO2作用下发生反应的化学方程式
| ||
| ||
②实验中放出气体的总体积是
③A、B、C、D各点反应速率快慢的顺序为
④计算H2O2的初始的物质的量浓度
(2)A仪器名称是分液漏斗,检验装置气密性的方法是:关闭分液漏斗的活塞,将注射器活塞向外拉出一段,过一会后看其是否回到原位;该反应是通过反应速率分析的,所以根据v=
| △V |
| △t |
(3)①在二氧化锰催化作用下,双氧水分解生成氧气和水;
②根据图象确定生成氧气的体积;
③根据v=
| △V |
| △t |
④根据氧气的量计算双氧水的物质的量,再根据C=
| n |
| V |
故答案为:产生气泡的快慢;消除阴离子不同对实验的干扰;
(2)A仪器名称是分液漏斗,根据v=
| △V |
| △t |
故答案为:分液漏斗;产生40mL气体所需的时间;
(3)①在二氧化锰作催化剂条件下,双氧水分解生成水和氧气,反应方程式为:2H2O2
| ||
故答案为:2H2O2
| ||
②根据图象知,第4分钟时,随着时间的推移,气体体积不变,所以实验时放出气体的总体积是60 mL,
故答案为:60;
③根据图象结合v=
| △V |
| △t |
④设双氧水的物质的量为x,
2H2O2
| ||
2mol 22.4L
x 0.06L
x=0.0054mol,
所以其物质的量浓度=
| 0.0054mol |
| 0.05L |
| △V |
| △t |
(13分)下表为元素周期表中前四周期的部分元素(从左到右按原子序数递增排列,部分涉及到的元素未给出元素符号),根据要求回答下列各小题:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)在以上表格中所有元素里基态原子的电子排布中4s轨道上只有1个电子的元素有 (填元素名称)。
(2)根据元素原子的外围电子排布的特征,可将元素周期表前四周期元素分成4个区域,分别为s区、p区、d区、ds区,,则属于s区的元素有 种,属于d区的元素有 种。第二周期元素中除Ne外电负性由高到低的三种元素依次是 ,电离能由高到低的三种元素依次是 。
(3)Mn、Fe均为第四周期过渡元素,两元素的部分电离能数据列于下表:
|
元素 |
Mn |
Fe |
|
|
电离能 ( kJ·mol-1) |
I1 |
717 |
759 |
|
I2 |
1509 |
1561 |
|
|
I3 |
3248 |
2957 |
回答下列问题:
Mn元素的电子排布式为____________________________________,
Fe2+的电子排布图为__________________________
比较两元素的I2、I3可知,气态Mn2+再失去一个电子比气态Fe2+再失去一个 电子难。对此,你的解释是:_____________________________
【解析】(1)考查元素周期表的结构和原子核外电子的排布规律。根据构造原理可知4s轨道上只有1个电子的元素是K、Cr和 Cu。
(2)除ds区外,区的名称来自于构造原理最后填入电子的能级的符号,即s区包括第IA和ⅡA,共2列。p区包括第ⅢA到第 ⅦA以及0族,共6列。D区包括第3列到第10列,共8列。ds区包括第11和12列,共2列。非金属性越强,电负性越大,第一电离能也越大,非金属性是Cl>S>P,所以电负性是Cl>S>P。由于P原子的3p轨道属于半充满,属于第一电离能是Cl>P>S。
(3)根据构造原理可以写出锰元素的电子排布,即1s22s22p63s23p63d54s2,Fe2+的电子排布图为1s22s22p63s23p63d6。由于Mn2+的3d轨道属于半充满,比较稳定,所以再失去1个电子所需要的能量就高。而Fe2+的3d轨道上有6个电子,Fe3+的3d轨道上有5个电子,属于不充满比较稳定,因此3d能级由不稳定的3d6到稳定的3d5半充满状态,需要的能量相对要少。