题目内容

14.已知A、B、C、D、E、F、G为七种短周期主族元素,原子序数依次增大.已知:A、F的最外层电子数分别等于各自的电子层数,其中A的单质在常温下为气体.C与B、G在元素周期表中处于相邻位置,这三种元素原子的最外层电子数之和为17,质子数之和为31.D与F同周期,且在该周期中D元素的原子半径最大.根据以上信息回答下列问题:
(1)B、C、G的氢化物中稳定性最强的是H2O(填化学式),G的某种氧化物能使溴水褪色,写出该反应的化学方程式:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr.
(2)B、C、D、E、F形成的简单离子半径由大到小的顺序为N3->O2->Na+>Mg2+>Al3+(用离子符号表示).
(3)A与B能形成离子化合物A5B,A5B中既含离子键又含共价键,其电子式为,该物质能与水剧烈反应生成两种气体,这两种气体的化学式是H2、NH3
(4)D、A、C和碳元素组成的化合物的水溶液呈碱性,用离子方程式解释其原因:HCO3-+H2OH2CO3+OH-.该盐溶液与足量稀硫酸混合,当生成11.2L(标准状况)气体(不考虑气体溶解)时放热6.32kJ,写出该反应的热化学方程式:HCO3-(aq)+H+(aq)=H2O(l)+CO2(g)△H=-12.64kJ•mol-1

分析 A、B、C、D、E、F、G为七种短周期的主族元素,原子序数依次增大.A的最外层电子数等于电子层数,且A的单质在常温下为气体,则A为H元素;C与B、G在元素周期表中处于相邻位置,结合原子序数依次增大,可知C、B同周期,C、G同主族,设C、G最外层电子数为x,则B最外层电子数为x-1,故x+1+x+1+x-1=17,解得x=6,故C为O元素、B为N元素、G为S元素,三者质子数之和为31;F的最外层电子数等于电子层数,原子序数大于氧,只能处于第三周期,故F为Al;D与F同周期,且在该周期中D元素的原子半径最大,则D为Na,E的原子序数介于Na、Al之间,则E为Mg,据此解答.

解答 解:A、B、C、D、E、F、G为七种短周期的主族元素,原子序数依次增大.A的最外层电子数等于电子层数,且A的单质在常温下为气体,则A为H元素;C与B、G在元素周期表中处于相邻位置,结合原子序数依次增大,可知C、B同周期,C、G同主族,设C、G最外层电子数为x,则B最外层电子数为x-1,故x+1+x+1+x-1=17,解得x=6,故C为O元素、B为N元素、G为S元素,三者质子数之和为31;F的最外层电子数等于电子层数,原子序数大于氧,只能处于第三周期,故F为Al;D与F同周期,且在该周期中D元素的原子半径最大,则D为Na,E的原子序数介于Na、Al之间,则E为Mg.
(1)O、N、S三元素中O的非金属性最强,故三者氢化物中H2O最稳定,G的氧化物SO2能使溴水褪色,该反应的化学方程式为:SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,
故答案为:H2O;SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr;
(2)B、C、D、E、F形成的简单离子分别为N3-、O2-、Na+、Mg2+、Al3+,电子层结构均相同,核电荷数越大离子半径越小,故离子半径:N3->O2->Na+>Mg2+>Al3+,故答案为:N3->O2->Na+>Mg2+>Al3+
(3)A与B能形成离子化合物H5N,H5N中既含离子键又含共价键,该化合物为NH4H,由铵根离子与氢负离子构成,其电子式为,该物质能与水剧烈反应生成两种气体,这两种气体的化学式是:H2、NH3
故答案为:;H2、NH3
(4)Na、H、O和碳元素组成的化合物为NaHCO3,水溶液存在平衡:HCO3-+H2OH2CO3+OH-,溶液呈碱性,NaHCO3溶液与稀硫酸混合,当生成11.2L(标准状况)气体,时放热6.32kJ,生成气体为二氧化碳,其物质的量=$\frac{11.2L}{22.4L/mol}$=0.5mol,故生成1mol二氧化碳放出的热量=6.32kJ×$\frac{1mol}{0.5mol}$=12.64kJ,该反应的热化学离子方程式为:HCO3-(aq)+H+(aq)=H2O(l)+CO2(g)△H=-12.64kJ•mol-1
故答案为:碱性;HCO3-+H2OH2CO3+OH-;HCO3-(aq)+H+(aq)=H2O(l)+CO2(g)△H=-12.64kJ•mol-1

点评 本题考查结构性质位置关系应用,推断元素是解题关键,侧重对学生分析问题与知识迁移运用能力考查,为高考常见形式,需要学生具备扎实的基础,难度中等.

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