题目内容
已知A、B、C、D、E、F、G和H都是元素周期表中前36号的元素,它们的原子序数依次增大.A是周期表中原子半径最小的元素,B原子最外层电子数是内层电子数的两倍,C的基态原子核外有7种不同运动状态的电子,E是电负性最大的元素,F的氢化物和最高价氧化物对应的水化物均为强酸,G、H分别是周期表中1-18纵列中的第10、12纵列元素.请回答下列问题:(1)D元素在周期表位置是
(2)E与A形成的化合物比F与A形成的化合物的沸点
(3)B、C原子的第一电离能较大的是
(4)BD32-离子中B原子采取
(5)元素H的一种硫化物晶体的晶胞结构如图所示,该硫化物的化学式是
考点:位置结构性质的相互关系应用,元素电离能、电负性的含义及应用,配合物的成键情况,原子轨道杂化方式及杂化类型判断
专题:元素周期律与元素周期表专题,化学键与晶体结构
分析:A、B、C、D、E、F、G和H都是元素周期表中前36号的元素,它们的原子序数依次增大;
A是周期表中原子半径最小的元素,则A为H元素;
B原子最外层电子数是内层电子数的两倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为C元素;
C的基态原子核外有7种不同运动状态的电子,则C为N元素;
E是电负性最大的元素,则E为F元素;
D电子原子序数大于C而小于E,则D是O元素;
F的氢化物和最高价氧化物对应的水化物均为强酸,则F为Cl元素;
G、H分别是周期表中1-18纵列中的第10、12纵列元素,则G为Ni、H为Zn,据此解答.
A是周期表中原子半径最小的元素,则A为H元素;
B原子最外层电子数是内层电子数的两倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为C元素;
C的基态原子核外有7种不同运动状态的电子,则C为N元素;
E是电负性最大的元素,则E为F元素;
D电子原子序数大于C而小于E,则D是O元素;
F的氢化物和最高价氧化物对应的水化物均为强酸,则F为Cl元素;
G、H分别是周期表中1-18纵列中的第10、12纵列元素,则G为Ni、H为Zn,据此解答.
解答:
解:A、B、C、D、E、F、G和H都是元素周期表中前36号的元素,它们的原子序数依次增大;
A是周期表中原子半径最小的元素,则A为H元素;
B原子最外层电子数是内层电子数的两倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为C元素;
C的基态原子核外有7种不同运动状态的电子,则C为N元素;
E是电负性最大的元素,则E为F元素;
D电子原子序数大于C而小于E,则D是O元素;
F的氢化物和最高价氧化物对应的水化物均为强酸,则F为Cl元素;
G、H分别是周期表中1-18纵列中的第10、12纵列元素,则G为Ni、H为Zn.
(1)D是O元素,O原子核外有2个电子层、最外层有6个电子,所以O元素位于第二周期第VIA族,
G为Ni元素,其3d能级上有8个电子、4s能级上有2个电子,其3d、4s能级为价电子,根据构造原理知,其价电子排布式为3d84s2,
故答案为:第二周期第VIA族;3d84s2;
(2)E与A形成的化合物是HF,F与A形成的化合物是HCl,氟化氢中含有氢键导致HF的沸点大于HCl,故答案为:高;HF分子间存在氢键;
(3)B是C元素、C是N元素,原子轨道中电子处于全满、全空、半满时原子最稳定,N原子2P能级上电子处于半满,C原子2p能级上电子不是半满、全满或全空,所以N原子比碳原子稳定,故答案为:N;N原子的p轨道是半充满状态;
(4)CO32-离子中C原子价层电子对个数=3+
(4+2-3×2)=3,且不含孤电子对,所以C原子采取sp2杂化,与CO互为等电子体的分子的电子式为
,
故答案为:sp2;;
(5)H是Zn元素,该晶胞中Zn离子个数=4、S 2-个数=8×
+6×
=4,所以该晶胞中Zn 2+和S 2-个数之比=4:4=1:1,所以其化学式为ZnS;
元素Zn的氢氧化物可溶于氨水中,生成和铜氨配离子相同配位数的离子,该离子为=[Zn (NH3)4]2+,
同时溶液中还生成OH-,所以该反应方程式为Zn(OH)2+4NH3=[Zn (NH3)4]2++2OH-,
故答案为:ZnS;Zn(OH)2+4NH3=[Zn (NH3)4]2++2OH-.
A是周期表中原子半径最小的元素,则A为H元素;
B原子最外层电子数是内层电子数的两倍,原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则B为C元素;
C的基态原子核外有7种不同运动状态的电子,则C为N元素;
E是电负性最大的元素,则E为F元素;
D电子原子序数大于C而小于E,则D是O元素;
F的氢化物和最高价氧化物对应的水化物均为强酸,则F为Cl元素;
G、H分别是周期表中1-18纵列中的第10、12纵列元素,则G为Ni、H为Zn.
(1)D是O元素,O原子核外有2个电子层、最外层有6个电子,所以O元素位于第二周期第VIA族,
G为Ni元素,其3d能级上有8个电子、4s能级上有2个电子,其3d、4s能级为价电子,根据构造原理知,其价电子排布式为3d84s2,
故答案为:第二周期第VIA族;3d84s2;
(2)E与A形成的化合物是HF,F与A形成的化合物是HCl,氟化氢中含有氢键导致HF的沸点大于HCl,故答案为:高;HF分子间存在氢键;
(3)B是C元素、C是N元素,原子轨道中电子处于全满、全空、半满时原子最稳定,N原子2P能级上电子处于半满,C原子2p能级上电子不是半满、全满或全空,所以N原子比碳原子稳定,故答案为:N;N原子的p轨道是半充满状态;
(4)CO32-离子中C原子价层电子对个数=3+
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,故答案为:sp2;
;(5)H是Zn元素,该晶胞中Zn离子个数=4、S 2-个数=8×
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| 1 |
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元素Zn的氢氧化物可溶于氨水中,生成和铜氨配离子相同配位数的离子,该离子为=[Zn (NH3)4]2+,
同时溶液中还生成OH-,所以该反应方程式为Zn(OH)2+4NH3=[Zn (NH3)4]2++2OH-,
故答案为:ZnS;Zn(OH)2+4NH3=[Zn (NH3)4]2++2OH-.
点评:本题考查了物质结构和性质,涉及配合物、晶胞的计算、原子杂化方式判断、氢键、价电子排布式等知识点,利用均摊法、价层电子对互斥理论、构造原理等知识点来分析解答,这些知识点都是考试热点,要熟练掌握基础知识,灵活运用知识分析解答问题,题目难度中等.
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对于反应14CuSO4+5FeS2+12H2O═7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4,下列说法正确的是( )
| A、FeS2只作还原剂 | ||
| B、每生成1mol Cu2S转移的电子数14mol | ||
| C、被氧化的硫与被还原的铜的物质的量比为3:14 | ||
D、1mol硫酸铜可以氧化
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