题目内容
X、Y、Z、W、Q五种短周期元素在周期表中的位置如下表,其中Y与Z的质子数之和比Q的质子数多1.| X | Y | Z | |
| W | Q |
(1)以上元素中最高价氧化物对应水化物酸性最强的是
(2)下列不能说明X的非金属性比Q强的是
a.X的单质在高温时可从Q的氧化物中置换出Q
b.X的最高价氧化物对应水化物的酸性强
c.断开氢化物中1mol H-X键比1mol H-Q键所需的能量大
d.在X与Q二者形成的化合物中,X显示负价
(3)Z所在主族的前四种元素单质分别与H2反应生成1mol气态氢化物对应的热量变化如下,其中对应第四周期元素的是
a.吸收155.0kJ b.吸收85.81kJ c.放出20.14kJ d.放出241.8kJ
(4)标准状况下,3.36L YZ2气体溶于水并配制成1L溶液,该溶液的物质的量浓度为
(5)如图所示是以W作一个电极形成原电池的原理示意图.该电池的负极反应式为
考点:元素周期律和元素周期表的综合应用,原电池和电解池的工作原理
专题:元素周期律与元素周期表专题,电化学专题
分析:由X、Y、Z、W、Q五种短周期元素在周期表中的位置可知,X、Y、Z处于第二周期,W、Q处于第三周期,其中Y与Z的质子数之和比Q的质子数多1,令Z的质子数为a,则Q的质子数为a+6,Y的质子数为a-1,则:a-1+a=a+6+1,a=8,所以Z为O元素、Y为N元素、X为C元素、W为Al元素、Q为Si元素,
(1)元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物酸性越强;
Y元素单质分子为N2,N原子之间存在三对共用电子对,且每个N原子含有一个孤电子对;
同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大;
(2)元素的非金属性越强,其单质的氧化性越强、其最高价氧化物的水化物酸性越强、其氢化物的稳定性越强、其电负性越大;
(3)第四周期、第VIA族是Se元素,Se与氢气化合是吸收能量,O、S和氢气化合时放出能量,同主族自上而下非金属性减弱,单质与氢气反应剧烈程度减小,反应热增大(考虑符号);
(4)根据3NO2+H2O=2HNO3+NO计算n(HNO3)=0.1mol,再根据c=
计算HNO3物质的量浓度;Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水;
(5)Ag作正极,Al失电子作负极,碱性条件下,生成偏铝酸根与水,根据电池反应式判断反应后溶液的pH变化.
(1)元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应水化物酸性越强;
Y元素单质分子为N2,N原子之间存在三对共用电子对,且每个N原子含有一个孤电子对;
同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大;
(2)元素的非金属性越强,其单质的氧化性越强、其最高价氧化物的水化物酸性越强、其氢化物的稳定性越强、其电负性越大;
(3)第四周期、第VIA族是Se元素,Se与氢气化合是吸收能量,O、S和氢气化合时放出能量,同主族自上而下非金属性减弱,单质与氢气反应剧烈程度减小,反应热增大(考虑符号);
(4)根据3NO2+H2O=2HNO3+NO计算n(HNO3)=0.1mol,再根据c=
| n |
| V |
(5)Ag作正极,Al失电子作负极,碱性条件下,生成偏铝酸根与水,根据电池反应式判断反应后溶液的pH变化.
解答:
解:由X、Y、Z、W、Q五种短周期元素在周期表中的位置可知,X、Y、Z处于第二周期,W、Q处于第三周期,其中Y与Z的质子数之和比Q的质子数多1,令Z的质子数为a,则Q的质子数为a+6,Y的质子数为a-1,则:a-1+a=a+6+1,a=8,所以Z为O元素、Y为N元素、X为C元素、W为Al元素、Q为Si元素,
(1)非金属性O>N>C>Si,O元素没有最高价含氧酸,所以最高价氧化物对应水化物酸性最强的是HNO3;
Y元素单质分子为N2,N原子之间存在三对共用电子对,且每个N原子含有一个孤电子对,其电子式为
;
同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径:Si>C>N,
故答案为:HNO3;;Si>C>N;
(2)a.高温改变物质的性质,不能说明非金属性强弱,故a错误;
b.X最高价氧化物对应水化物的酸性强,说明X的非金属性强,故b正确;
c.断开氢化物中1mol H-X键比1mol H-Q键所需的能量大,说明HX比HQ稳定,可以说明X的非金属性较强,故c正确;
d.在X与Q二者形成的化合物中,X显示负价,说明X对键合电子吸引能力更强,则X的非金属性更强,故d正确,
故答案为:a;
(3)Se与O元素同族元素,同主族自上而下非金属性减弱,单质与氢气反应剧烈程度减小,反应热增大(考虑符号),故ⅥA族前四种元素中生成1mol硒化氢(H2Se)反应热应排在第二位,应为吸收85.81kJ,故选b,
故答案为:b.
(4)标准状况下,3.36LNO2气体的物质的量=
=0.15mol,3NO2+H2O=2HNO3+NO,根据方程式知n(HNO3)=0.15mol×
=0.1mol,则HNO3物质的量浓度=
=0.1mol/L;
Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水,反应离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,
故答案为:0.1mol/L;3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;
(5)Al作负极、Ag作正极,负极是Al失去电子,碱性条件下生成偏铝酸根、水,负极电极反应式为:Al+4OH-+3e-=AlO2-+2H2O,反应消耗氢氧根,故负极附近氢氧根离子浓度降低,溶液pH变小,
故答案为:Al+4OH-+3e-=AlO2-+2H2O;变小.
(1)非金属性O>N>C>Si,O元素没有最高价含氧酸,所以最高价氧化物对应水化物酸性最强的是HNO3;
Y元素单质分子为N2,N原子之间存在三对共用电子对,且每个N原子含有一个孤电子对,其电子式为
;同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径:Si>C>N,
故答案为:HNO3;
;Si>C>N;(2)a.高温改变物质的性质,不能说明非金属性强弱,故a错误;
b.X最高价氧化物对应水化物的酸性强,说明X的非金属性强,故b正确;
c.断开氢化物中1mol H-X键比1mol H-Q键所需的能量大,说明HX比HQ稳定,可以说明X的非金属性较强,故c正确;
d.在X与Q二者形成的化合物中,X显示负价,说明X对键合电子吸引能力更强,则X的非金属性更强,故d正确,
故答案为:a;
(3)Se与O元素同族元素,同主族自上而下非金属性减弱,单质与氢气反应剧烈程度减小,反应热增大(考虑符号),故ⅥA族前四种元素中生成1mol硒化氢(H2Se)反应热应排在第二位,应为吸收85.81kJ,故选b,
故答案为:b.
(4)标准状况下,3.36LNO2气体的物质的量=
| 3.36L |
| 22.4L/mol |
| 2 |
| 3 |
| 0.1mol |
| 1L |
Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水,反应离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,
故答案为:0.1mol/L;3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;
(5)Al作负极、Ag作正极,负极是Al失去电子,碱性条件下生成偏铝酸根、水,负极电极反应式为:Al+4OH-+3e-=AlO2-+2H2O,反应消耗氢氧根,故负极附近氢氧根离子浓度降低,溶液pH变小,
故答案为:Al+4OH-+3e-=AlO2-+2H2O;变小.
点评:本题考查结构性质位置关系综合应用,涉及元素周期律、电子式、离子方程式、原电池工作原理等,推断元素是解题关键,题目综合性较大,难度中等,是对知识的综合考查,注意基础知识的全面掌握.
练习册系列答案
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下列物质与水混合后静置,不出现分层的是( )
| A、乙酸 | B、三氯甲烷 |
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