摘要:27.a.b.c.d四种金属.当a.b相连时.a相连时为负极,c.d相连时.电流由d到c,a.c相连时.c极上产生大量气泡,b.d相连时.b上有大量气泡产生.则四种金属的活动性由强到弱的顺序是 A. a>b>c>d B a>c>d>b C. c>a>b>d D. b>d>c>a
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A、B、C、D、E是元素周期表中前四周期常见元素,其原子序数依次增大.已知:
(1)写出A元素基态原子的价电子排布图 .当C单质、D单质和NaOH溶液形成原电池时,该原电池的负极的电极反应式为: .
(2)常温下,某气态单质甲分子与AB分子核外电子数相等,则一个甲分子中包含 个π键,在A-H、B-H两种共价键中,键的极性较强的是 (用元素符号表示).D元素原子核内中子数比质子数多1,则D原子可以表示为 ,其原子核外有 种运动状态不同的电子.
(3)B的氢化物的熔沸点比与它同主族的下一周期元素的氢化物的熔沸点高,原因是 .
(4)通常情况下,A的燃烧热为a kJ?mol-1,C的燃烧热为b kJ?mol-1,则C与AO2反应生成A的热化学方程式为 .
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| A | 单质在自然界中硬度最大 |
| B | 原子中s能级与p能级电子数相等且有单电子 |
| C | C同在B的下一周期,C的电离能数据(kJ?mol-1)为:I1=738 I2=1451 I3=7732 I4=10540 |
| D | 单质密度小,较好的延展性,广泛用于食品包装,D的氧化物是两性氧化物 |
| E | 单质是一种常见金属,与O元素能形成黑色和砖红色两种氧化物 |
(2)常温下,某气态单质甲分子与AB分子核外电子数相等,则一个甲分子中包含
(3)B的氢化物的熔沸点比与它同主族的下一周期元素的氢化物的熔沸点高,原因是
(4)通常情况下,A的燃烧热为a kJ?mol-1,C的燃烧热为b kJ?mol-1,则C与AO2反应生成A的热化学方程式为
A、B、C、D四种金属,当A、B和稀硫酸组成原电池时,电流流动方向为B-→A;将A、C分别投入等浓度的盐酸中,C比A反应剧烈;用惰性电极电解含有相同浓度的B2+、D2+的溶液时,D先在电极上析出.则A、B、C、D金属活泼性由强到弱的顺序为( )
| A、A>B>D>C | B、A>B>C>D | C、C>D>A>B | D、C>A>B>D |
A、B、C、D四种元素原子序数依次增大,A元素形成的-2价阴离子比氦的核外电子数多8个;B元素的一种氧化物为淡黄色固体,该固体遇到CO2能生成A单质;C为原子核内有12个中子的二价金属,当2.4 g C与足量的盐酸反应时,在标准状况下放出2.24 LH2;D是第三周期中原子半径最小的元素(不含稀有气体)。
(1)A、B、C、D分别为________、________、________、________(填元素符号)。B、D的原子结构示意图分别为_________,_________。
(2)写出C的最高价氧化物对应水化物与D的最高价氧化物对应水化物反应的离子方程式:____________________________。
(3)比较D的气态氢化物与H2S、HF的稳定性:________>________>________。
查看习题详情和答案>>金属钾与金属钠的金属性相近,且钾比钠略强。当利用金属钾与钠盐共熔制金属钠时,发现钾与钠的共熔体难以分离。如调整温度到一定程度,则可用金属钠与氯化钾反应,制出金属钾。下面是四种物质的熔、沸点:
| 物质 | K | Na | KCl | NaCl |
| 熔点/℃ | 63.65 | 97.8 | 770 | 801 |
| 沸点/℃ | 774 | 882.9 | 1500(升华) | 1413 |
根据平衡移动原理可推知,用金属钠与氯化钾反应制金属钾的适宜温度是……( )
A、97.8℃-770℃ B、770℃-774℃ C、850℃左右 D、1413℃-1500℃
查看习题详情和答案>>A、B、C、D、E是元素周期表中前四周期常见元素,其原子序数依次增大。已知:
| A | 单质在自然界中硬度最大 |
| B | 原子中s能级与p能级电子数相等且有单电子 |
| C | C在B的下一周期,C的电离能数据(kJ ·mol-1)为:I1=738 I2=1451 I3=7732 I4=10540 |
| D | 单质密度小,较好的延展性,广泛用于食品包装,D的氧化物是两性氧化物 |
| E | 单质是一种常见金属,与B元素能形成黑色和砖红色两种氧化物 |
(2)关于B的氢化物,中心原子的杂化类型是 ,分子的空间构型 ,其
熔沸点比与它同主族的下一周期元素的氢化物的熔沸点高,原因是 。
(3)D元素原子核外有 种运动状态不同的电子。当C单质、D单质和NaOH溶液形成原电池时,该原电池的负极的电极反应式为: 。
(4)E元素基态原子的价电子排布式 。E晶体中微粒的堆积方式是
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