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根据原子序数推断,下列各组元素化合时能以离子键结合的是
[ ]
A.10与19
B.6与16
C.11与17
D.14与8
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第一电离能I
1
是指气态原子X(g)处于基态时,失去一个电子成为气态阳离子X
+
(g)所需的能量.如图是部分元素原子的第一电离能I
1
随原子序数变化的曲线图(其中12号至17号元素的有关数据缺失).
请回答以下问题:
(1)认真分析图中同周期元素第一电离能的变化规律,推断Na~Ar元素中,Al的第一电离能的大小(最小)范围为
Na
Na
<Al<
Mg
Mg
(填元素符号).
(2)从图分析可知,同一主族元素原子的第一电离能I
1
变化规律是
从上到下依次减小
从上到下依次减小
.
(3)图中第一电离能最小的元素在周期表中的位置是
第五周期ⅠA族
第五周期ⅠA族
.
(4)根据对角线规则,Be、Al元素最高氧化物的水化物性质相似,它们都具有
两性
两性
,其中Be(OH)
2
显示这种性质的离子方程式是
Be(OH)
2
+2H
+
=Be
2+
+2H
2
O
Be(OH)
2
+2H
+
=Be
2+
+2H
2
O
、
Be(OH)
2
+2OH
-
=BeO
2
-
+2H
2
O
Be(OH)
2
+2OH
-
=BeO
2
-
+2H
2
O
.
1932年美国化学家鲍林首先提出电负性的概念.电负性(用X表示)也是元素的一种重要性质,下表给出的是原子序数小于20的16种元素的电负性数值:
元素
H
Li
Be
B
C
N
O
F
电负性
2.1
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
元素
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
K
电负性
0.9
1.2
1.5
1.7
2.1
2.3
3.0
0.8
请仔细分析,回答下列有关问题;
(1)预测周期表中电负性最大的元素应为
F
F
;估计钙元素的电负性的取值范围:
0.8
0.8
<X<
1
1
.
(2)根据表中的所给数据分析,同主族内的不同元素X的值变化
自上而下电负性降低,
自上而下电负性降低,
; 简述元素电负性X的大小与元素金属性、非金属性之间的关系
非金属性越强电负性越大,金属性越强电负性越小
非金属性越强电负性越大,金属性越强电负性越小
.
(3)经验规律告诉我们:当形成化学键的两原子相应元素的电负性差值大于1.7时,所形成的一般为离子键;当小于1.7时,一般为共价键.试推断AlBr3中形成的化学键的类型为
共价键
共价键
,其理由是
AlCl
3
中两电负性之差为1.5,Br元素的电负性小于Cl元素电负性,AlBr
3
中两电负性之差小于1.5
AlCl
3
中两电负性之差为1.5,Br元素的电负性小于Cl元素电负性,AlBr
3
中两电负性之差小于1.5
.
阅读下表中的部分短周期主族元素的相关信息
元素代号
相关信息
T
T的单质能与冷水剧烈反应,所得强碱性溶液中含有两种电子数相同的阴、阳离子
X
X的原子最外层电子数是其内层电子数的三倍
Y
在第三周期金属元素中,Y的简单离子半径最小
Z
T、X、Z组成的36电子的化合物A是家用消毒剂的主要成分
请回答下列问题:
(1)描述Z元素在周期表中的位置:
第三周期第ⅦA族
第三周期第ⅦA族
(2)T、X、Y元素简单离子半径由大到小的顺序为:(填离子符号)
O
2-
>Na
+
>Al
3+
O
2-
>Na
+
>Al
3+
(3)已知1mol 化合物A与Na
2
SO
3
在溶液中发生反应时,转移2mol电子,写出该反应的离子方程式
SO
3
2-
+ClO
-
=SO
4
2-
+Cl
-
SO
3
2-
+ClO
-
=SO
4
2-
+Cl
-
.
(4)第三周期元素的气态原子失去最外层一个电子所需能量(设为E)如图所示:
①同周期内,随着原子序数的增大,E值变化的总趋势是
增大
增大
.
②根据上图提供的信息,试推断E
氟
>
>
E
氧
(填“>”“<”或“=”).
有七种元素,其中A、B、C、D、E为短周期主族元素,F、G为第四周期元素,它们的原子序数依次增大.请回答问题.
A元素的核外电子数和电子层数相等,也是宇宙中最丰富的元素
B元素原子的核外p电子数比s电子数少1
C原子的第一至第四电离能分别是:
I
1
=738kJ/mol I
2
=1451kJ/mol I
3
=7733kJ/mol I
4
=10540kJ/mol
D原子核外所有p轨道全满或半满
E元素的主族序数与周期数的差为4
F是前四周期中电负性最小的元素
G在周期表的第八列
(1)已知BA
5
为离子化合物,是由
、
两种微粒构成的(填化学符号).
(2)B基态原子中能量最高的电子,其电子云在空间有
个方向,原子轨道呈
形.
(3)某同学根据上述信息,推断C基态原子的核外电子排布为,
该同学所画的电子排布图违背了
.
(4)G位于
族,G
3+
价电子排布式为
.GE
3
常温下为固体,熔点282℃,沸点315℃,在300℃以上升华,易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂.据此判断GE
3
的晶体类型为
.
(5)DE
3
中心原子的杂化方式为
,其空间构型为
.
(6)前四周期中与F同一族的所有元素分别与E元素形成化合物,其晶体的熔点由高到低的排列顺序为(写化学式)
,原因是
.
根据元素周期表及周期律的知识回答下列问题:
(1)与钠同周期且离子半径最小的元素位于周期表的第
族.其氧化物属于
晶体.
(2)金属钠在一定条件下与氢气反应生成氢化钠(2Na+H
2
一定条件
2NaH).生成物氢化钠的电子式为
,含有的化学键为
键(填“离子”、“共价”或“金属”).
(3)元素周期表中元素的性质存在递变规律,下列比较正确的是
.
a.碱性:NaOH>Mg(OH)
2
>Al(OH)
3
b.酸性:H
4
SiO
4
>H
3
PO
4
>H
2
SO
4
>HClO
4
c.氢化物稳定性:PH
3
<H
2
S<HCl d.与NaOH溶液反应的剧烈程度:Na>Mg>Al
(4)第三周期元素的气态原子失去最外层一个电子所需能量(设为E)如图所示:
①同周期内,随着原子序数的增大,E值变化的总趋势是
.
②根据上图提供的信息,试推断E
氟
E
氧
(填“>”“<”或“=”).
关 闭
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