题目内容
9.I.B2A2是有机合成工业的一种原料.
(1)将B2A2通入[Cu(NH3)2]Cl溶液生成Cu2C2红棕色沉淀.[Cu(NH3)2]Cl中存在的化学键的类型有离子键、共价键和配位键,Cu+基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10.
(2)B2A2与ABC反应可得丙烯腈(H2C=CH-C≡N).ABC分子的构型是直线形.丙烯腈分子中碳原子轨道杂化类型是sp和sp2
II.工业上用EB2与A2D反应生成B2A2.
(3)EB2中的B22-与D22+互为等电子体,D22+的电子式可表示为
(4)工业制B2A2的原料(EB2、A2D)以及产物(B2A2)的沸点从高到低排序,其顺序为CaC2H2OC2H2(用化学式表示),其理由为CaC2、H2O、C2H2分别属于离子晶体、分子晶体、分子晶体,离子晶体的沸点高于分子晶体;H2O分子间存在氢键,作用力较大,故其沸点高于C2H2.
(5)EB2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如图所示),但EB2晶体中含有的中哑铃形B22-的存在,使晶胞沿一个方向拉长,晶胞的边长分别为0.387nm、0.387nm、0.637nm.EB2晶体中,阳离子的配位数为4,距离最近的两个阳离子之间的距离为0.273nm(保留3位有效数字),EB2的密度$\frac{\frac{64}{{N}_{A}}×4}{(0.387×0.387×0.673)×1{0}^{-21}}$g/cm3(列式即可).
分析 原子序数小于36的A、B、C、D、E五种元素,原子序数依次增大,A、D能形成两种液态化合物甲和乙,原子个数比分别为2:1和1:1,则A是H、D是O元素,甲是H2O、乙是H2O2;
B是形成化合物种类最多的元素,为C元素;
C原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,则C是N元素;
E基态原子的第一能层与第四能层填充的电子数相同,第二能层与第三能层填充的电子数相同,则E是Ca元素;
I.(1)阴阳离子之间存在离子键,非金属元素之间易形成共价键,含有孤电子对和空轨道的原子之间易形成配位键;
Cu是29号元素,其原子核外有29个电子,Cu原子失去最外层1个电子生成Cu+,根据构造原理书写Cu+核外电子排布式;
(2)C2H2与HCN反应可得丙烯腈(H2C=CH-C≡N),HCN分子中C原子价层电子对个数是2且不含孤电子对,根据价层电子对互斥理论判断HCN分子的构型;
丙烯腈分子中亚甲基C原子价层电子对个数是3、剩余两个C原子价层电子对个数是2,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化类型;
II.(3)CaC2中的C22-与O22+互为等电子体,等电子体原子个数相同、电子数相同、结构相似,据此书写O22+的电子式;一个O22+中含有2个π键;
(4)工业制C2H2的原料(CaC2、H2O)以及产物(C2H2)的沸点从高到低排序,离子晶体熔沸点高于分子晶体,含有氢键的熔沸点较高;
(5)CaC2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如图所示),但CaC2晶体中含有的中哑铃形C22-的存在,使晶胞沿一个方向拉长,晶胞的边长分别为0.387nm、0.387nm、0.637nm,CaC2晶体中,阳离子的配位数为4,距离最近的两个阳离子之间的距离=$\sqrt{2}$×$\frac{0.387}{2}$nm;
该晶胞中Ca2+个数=12×$\frac{1}{4}$+1=4、C22-个数=8×$\frac{1}{8}$+8×$\frac{1}{2}$=4,其密度=$\frac{\frac{M}{{N}_{A}}×4}{V}$.
解答 解:原子序数小于36的A、B、C、D、E五种元素,原子序数依次增大,A、D能形成两种液态化合物甲和乙,原子个数比分别为2:1和1:1,则A是H、D是O元素,甲是H2O、乙是H2O2;
B是形成化合物种类最多的元素,为C元素;
C原子基态时2p原子轨道上有3个未成对的电子,则C是N元素;
E基态原子的第一能层与第四能层填充的电子数相同,第二能层与第三能层填充的电子数相同,则E是Ca元素;
I.(1)阴阳离子之间存在离子键,非金属元素之间易形成共价键,含有孤电子对和空轨道的原子之间易形成配位键,所以铜铵络离子和氯离子之间存在离子键、N-H原子之间存在共价键、Cu原子和N原子之间存在配位键,所以该物质中含有离子键、共价键和配位键;
Cu是29号元素,其原子核外有29个电子,Cu原子失去最外层1个电子生成Cu+,根据构造原理书写Cu+核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10,
故答案为:离子键、共价键和配位键;1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10;
(2)C2H2与HCN反应可得丙烯腈(H2C=CH-C≡N),HCN分子中C原子价层电子对个数是2且不含孤电子对,根据价层电子对互斥理论知,HCN分子的构型为直线形,丙烯腈分子中亚甲基C原子价层电子对个数是3、剩余两个C原子价层电子对个数是2,根据价层电子对互斥理论判断C原子杂化类型为sp和sp2,
故答案为:直线形;sp和sp2;
II.(3)CaC2中的C22-与O22+互为等电子体,等电子体原子个数相同、电子数相同、结构相似,据此书写O22+的电子式为
;一个O22+中含有2个π键,则1mol该离子含有2NA个π键,
故答案为:
;2NA;
(4)工业制C2H2的原料(CaC2、H2O)以及产物(C2H2)的沸点从高到低排序,离子晶体熔沸点高于分子晶体,含有氢键的熔沸点较高,水中含有氢键而乙炔中不含氢键,则熔沸点大小顺序是CaC2 H2O C2H2,
故答案为:CaC2 H2O C2H2;CaC2、H2O、C2H2分别属于离子晶体、分子晶体、分子晶体,离子晶体的沸点高于分子晶体;H2O分子间存在氢键,作用力较大,故其沸点高于C2H2;
(5)CaC2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如图所示),但CaC2晶体中含有的中哑铃形C22-的存在,使晶胞沿一个方向拉长,晶胞的边长分别为0.387nm、0.387nm、0.637nm,CaC2晶体中,阳离子的配位数为4,距离最近的两个阳离子之间的距离=$\sqrt{2}$×$\frac{0.387}{2}$nm=0.273nm;
该晶胞中Ca2+个数=12×$\frac{1}{4}$+1=4、C22-个数=8×$\frac{1}{8}$+8×$\frac{1}{2}$=4,其密度=$\frac{\frac{M}{{N}_{A}}×4}{V}$=$\frac{\frac{64}{{N}_{A}}×4}{(0.387×0.387×0.673)×1{0}^{-21}}$g/cm3,
故答案为:4;0.273;$\frac{\frac{64}{{N}_{A}}×4}{(0.387×0.387×0.673)×1{0}^{-21}}$.
点评 本题考查物质结构和性质,为高频考点,涉及晶胞计算、等电子体、熔沸点比较、原子核外电子排布等知识点,侧重考查学生分析计算能力,注意(5)中阳离子配位数是4而不是6,为易错点.
Ⅰ.脱硝:催化剂存在下,H2还原NO2生成水蒸气和其它无毒物质的化学方程式为4H2+2NO2$\frac{\underline{\;催化剂\;}}{\;}$N2+4H2O.
Ⅱ.脱碳:向2L密闭容器中加入2mol CO2、6mol H2,在恒温恒容的条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H<0
(1)下列叙述能说明此反应达到平衡状态的是bce.
a.单位时间内生成n mol CH3OH的同时生成n mol H2O
b.CO2和H2的物质的量分数保持不变
c.CO2和H2的浓度保持不变
d.混合气体的密度保持不变
e.生成1mol CO2生成的同时有3mol H-H键断裂
(2)该反应过程中部分数据见下表:
| 反应时间 | CO2 (mol) | H2 (mol) | CH3OH (mol) | H2O (mol) |
| 0min | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 10min | 4.5 | |||
| 20min | 1 | |||
| 30min | 1 |
简述理由:20min时,n(CH3OH)为1mol,与30min时相同.
②前10min内的平均反应速率v(CH3OH)=0.025mol•L-1•min-1;
平衡时c(H2)=1.5mol/L;平衡时CO2的转化率为50%.
③在其它条件不变下,若20min时向该密闭容器中通入1mol H2,此时该反应速率将增大(填“增大”或“减小”).
| A. | 消去→加成→取代 | B. | 加成→消去→取代 | C. | 取代→消去→加成 | D. | 消去→加成→消去 |
| A. | NO2 | B. | CO | C. | C6H6(g) | D. | CO2 |
| A. | 它有酸性,1 mol该物质最多能与6 mol H2发生加成反应 | |
| B. | 在一定条件下,1 mol该物质最多能和4 mol Br2反应 | |
| C. | 它可以水解,水解产物为两种有机物 | |
| D. | 该有机物能发生取代反应 |
| A. | 该装制能将电能转换为化学能 | B. | 电子由铜片流出经导线到锌片 | ||
| C. | 一段时间后,锌片质量减轻 | D. | 铜片一侧产生Cu2+使柠檬变蓝色 |