《2022年高考化学二轮复习讲义第3讲 晶体结构与性质(作业).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年高考化学二轮复习讲义第3讲 晶体结构与性质(作业).doc(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、训练(五十三)晶体结构与性质1(2021·山东临沂检测)下面有关晶体的叙述中,不正确的是()A金刚石网状结构中,由共价键形成的碳原子环中,最小的环上有6个碳原子B氯化钠晶体中,每个Na周围距离相等的Na共有6个C氯化铯晶体中,每个Cs周围紧邻8个ClD干冰晶体中,每个CO2分子周围紧邻12个CO2分子B 氯化钠晶体中,每个Na周围距离相等的Na共12个,每个Na周围距离相等且最近的Cl共有6个。2(2021·全国百校联盟联考)氮化硼具有抗化学侵蚀性质,不易被无机酸和水侵蚀,硬度很高,与金刚石接近。下图是一种纳米立方氮化硼的晶胞结构。以下说法错误的是()A纳米立方氮化硼熔点较
2、低BN原子的配位数为4C硼原子的2s和2p原子轨道发生sp3杂化D纳米立方氮化硼属于共价晶体,可加工制成超硬材料A 氮化硼的硬度与金刚石相近,则属于共价(或原子)晶体,其熔点很高,A错误;由氮化硼的晶胞结构可知,N和B原子的配位数均为4,B正确;B原子的核外电子排布式为1s22s22p1,该晶体中B原子的2s轨道和2p轨道发生sp3杂化,形成4个sp3杂化轨道,形成4个共价键,C正确;纳米立方氮化硼属于共价晶体,其硬度很高,可加工制成超硬材料,D正确。3(2021·山东日照检测)现有几组物质的熔点()数据:A组B组C组D组金刚石:3 550 Li:181 HF:83 NaCl:801
3、 硅晶体:1 410 Na:98 HCl:115 KCl:776 硼晶体:2 300 K:64 HBr:89 RbCl:718 二氧化硅:1 723 Rb:39 HI:51 CsCl:645 据此回答下列问题:(1)A组属于_晶体,其熔化时克服的微粒间的作用力是_。(2)B组晶体共同的物理性质是_(填序号)。有金属光泽导电性导热性延展性(3)C组中HF熔点反常是由于_。(4)D组晶体可能具有的性质是_(填序号)。硬度小水溶液能导电固体能导电熔融状态能导电(5)D组晶体的熔点由高到低的顺序为NaCl>KCl>RbCl>CsCl,其原因为_。解析(1)A组熔点很高,为原子晶体,是
4、由原子通过共价键形成的。(2)B组为金属晶体,具有四条共性。(3)HF中含有分子间氢键,故其熔点反常。(4)D组属于离子晶体,具有两条性质。(5)D组属于离子晶体,其熔点与晶格能有关。答案(1)原子共价键(2)(3)HF分子间能形成氢键,其熔化时需要消耗的能量更多(只要答出HF分子间能形成氢键即可)(4)(5)D组晶体都为离子晶体,r(Na)r(K)r(Rb)r(Cs),在离子所带电荷数相同的情况下,半径越小,晶格能越大,熔点就越高4(2021·河南六市联考)(1)钠、钾、铬、钼、钨等金属晶体的晶胞属于体心立方,则该晶胞中属于1个体心立方晶胞的金属原子数目是_。氯化铯晶体的晶胞如图1
5、,则Cs位于该晶胞的_,而Cl位于该晶胞的_,Cs的配位数是_。(2)铜的氢化物的晶胞结构如图2所示,写出此氢化物在氯气中燃烧的化学方程式:_。(3)图3为F与Mg2、K形成的某种离子晶体的晶胞,其中“”表示的离子是_(填离子符号)。(4)实验证明:KCl、MgO、CaO、TiN这4种晶体的结构与NaCl晶体结构相似(如图4所示),已知3种离子晶体的晶格能数据如下表:离子晶体NaClKClCaO晶格能/kJ·mol17867153 401则这4种离子晶体(不包括NaCl)熔点从高到低的顺序是_,其中MgO晶体中一个Mg2周围和它最邻近且等距离的Mg2有_个。解析(1)体心立方晶胞中,
6、1个原子位于体心,8个原子位于立方体的顶点,故1个晶胞中金属原子数为8×12;氯化铯晶胞中,Cs位于体心,Cl位于顶点,Cs的配位数为8。(2)由晶胞可知,粒子个数比为11(铜为8×6×4,H为4),化学式为CuH,1价的铜与1价的氢均具有较强的还原性,氯气具有强氧化性,产物为CuCl2和HCl。(3)由晶胞结构可知,黑球有1个,灰球有1个,白球有3个,由电荷守恒可知n(Mg2)n(K)n(F)113,故白球为F。(4)从3种离子晶体的晶格能数据知道,离子所带电荷越大、离子半径越小,离子晶体的晶格能越大,离子所带电荷数:Ti3>Mg2,离子半径:Mg2Ca2
7、,所以熔点:TiN>MgO>CaO>KCl;MgO晶体中一个Mg2周围和它最邻近且等距离的Mg2有12个。答案(1)2体心顶点8(2)2CuH3Cl22CuCl22HCl(3)F(4)TiN>MgO>CaO>KCl125(2021·湖南名校联考)A族元素及其化合物在材料等方面有重要用途。回答下列问题:图(a)(1)碳的一种单质的结构如图(a)所示。该单质的晶体类型为_,依据电子云的重叠方式,原子间存在的共价键类型有_,碳原子的杂化轨道类型为_。(2)石墨烯是从石墨材料中剥离出来的、由单质碳原子组成的二维晶体。将氢气加入石墨烯中可制得一种新材料石墨烷
8、。下列判断错误的是_(填字母)。A石墨烯是一种强度很高的材料B石墨烯是电的良导体而石墨烷则为绝缘体C石墨烯与石墨烷均为高分子化合物D石墨烯与H2制得石墨烷的反应属于加成反应(3)CH4、SiH4、GeH4的熔、沸点依次_(填“增大”或“减小”),其原因是_。(4)SiO2比CO2熔点高的原因是_。(5)四卤化硅SiX4的沸点和二卤化铅PbX2的熔点如图(b)所示。图(b)SiX4的沸点依F、Cl、Br、I次序升高的原因是_。结合SiX4的沸点和PbX2的熔点的变化规律,可推断:依F、Cl、Br、I次序,PbX2中的化学键的离子性_、共价性_(填“增强”“不变”或“减弱”)。(6)碳的另一种单质
9、C60可以与钾形成低温超导化合物,晶体结构如图(c)所示,K位于立方体的棱上和立方体的内部,此化合物的化学式为_;其晶胞参数为1.4 nm,阿伏加德罗常数用NA表示,则晶体的密度为_ g·cm3。(只需列出式子)图(c)解析(2)石墨烯单层原子间以共价键相结合,强度很高,A项正确;石墨烯层与层之间有自由移动的电子,是电的良导体,而石墨烷中没有自由移动的电子,为绝缘体,B项正确;石墨烯只含一种碳元素,为碳的单质,C项错误;石墨烯与H2间的反应属于加成反应,D项正确。(5)四卤化硅为分子晶体,F、Cl、Br、I的相对分子质量逐渐增大,沸点与相对分子质量有关,相对分子质量越大,沸点越高。P
10、bX2的熔点先降低后升高,其中PbF2为离子晶体,PbBr2、PbI2为分子晶体,可知依F、Cl、Br、I次序,PbX2中的化学键的离子性减弱、共价性增强。(6)用均摊法求解。1个晶胞中含K:12×912,C60:8×6×4,K与C60的个数比为12431,此化合物的化学式为K3C60。1个晶胞的体积为(1.4 nm)3(1.4×107)3 cm3,1个晶胞中含有4个K3C60,则 g·cm3。答案(1)混合晶体键、键sp2(2)C(3)增大三种物质均为分子晶体,结构与组成相似,相对分子质量越大,范德华力越大,熔、沸点越高(4)SiO2为原子晶
11、体,而CO2为分子晶体(5)均为分子晶体,范德华力随相对分子质量增大而增大减弱增强(6)K3C606(2021·湖北武汉部分校联考)铁被称为“第一金属”,铁及其化合物在生产、生活中有广泛用途。(1)铁原子核外电子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用_摄取铁元素的原子光谱。(2)FeCl3的熔点为360 ,沸点为315 。由此可知FeCl3属于_晶体。FeSO4常作净水剂和补铁剂,SO的立体构型是_。(3)铁氰化钾K3Fe(CN)6是检验Fe2的重要试剂。基态N原子的轨道表示式为_。写出一种与铁氰化钾中配体互为等电子体的极性分子的化学式_。铁氰化钾中,所涉及的元素的第一电离能由大到小
12、的顺序为_。铁氰化钾中,不存在_(填字母标号)。A离子键B键C键D氢键E金属键(4)有机金属配位化合物二茂铁(C5H5)2Fe是汽油中的抗震剂。分子中的大键可用符号表示,其中m代表参与形成大键的原子数,n代表参与形成大键的电子数(如苯分子中的大键可表示为),则中的大键应表示为_,其中碳原子的杂化方式为_。(5)羰基铁Fe(CO)5可用作催化剂、汽油抗爆剂等。1 mol Fe(CO)5分子中含_mol配位键。解析(1)铁原子核外电子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取铁元素的原子光谱。(2)FeCl3的熔点、沸点较低,故FeCl3属于分子晶体。SO中S原子价层电子对数为4(622
13、215;4)4,不含孤电子对,则VSEPR模型和SO的立体构型均为正四面体形。(3)基态N原子核外电子排布式为1s22s22p3,轨道表示式为。铁氰化钾中配体是CN,与其互为等电子体的极性分子必须含有2个原子,且价电子总数为45110,符合条件的分子有CO等。铁氰化钾中涉及的元素有K、Fe、C、N,K、Fe是活泼金属,K更活泼;C、N是非金属元素,N原子的2p轨道处于半充满的稳定状态,其第一电离能大于C,故第一电离能:N>C>Fe>K。铁氰化钾由K和Fe(CN)63离子构成,故存在离子键、键、键,不存在氢键和金属键。(4)中的大键由5个碳原子参与形成,每个碳原子提供1个电子,
14、并得到1个电子形成大键,故大键表示为。双键碳原子采取sp2杂化。(5)Fe(CO)5中配位体是CO,CO分子中含有配位键,则1个Fe(CO)5分子含有10个配位键,1 mol Fe(CO)5分子中含有10 mol 配位键。答案 (1)光谱仪(2)分子正四面体形(3)CON>C>Fe>KDE(4)sp2(5)107(2021·天津滨海新区四校联考)钛有“生物金属”和“未来金属”之称,钛及其化合物的应用正越来越受到人们的关注。(1)Ti(BH4)3是一种储氢材料,可由TiCl4和LiBH4反应制得。TiCl4熔点为24 ,沸点为136.4 ,室温下为无色液体,可溶于甲苯
15、和氯代烃,固态TiCl4属于_晶体。LiBH4中BH的空间构型是_,B原子的杂化轨道类型是_。(2)硫酸氧钛晶体中阳离子为链状聚合形式的离子,部分结构如图所示。该阳离子Ti与O的原子个数之比为_,其化学式为_。(3)钛与卤素形成的化合物的熔、沸点如表所示,分析TiCl4、TiBr4、TiI4的熔点和沸点呈现一定规律的原因:_。熔点/沸点/TiCl425136.5TiBr439230TiI4150377(4)TiO2晶胞是典型的四方系结构,其晶胞结构如图所示,晶胞参数为a nm和c nm,设NA为阿伏加德罗常数的值,该晶体的密度为_(写出表达式)g·cm3。解析(1)TiCl4熔点、沸
16、点较低,室温下为无色液体,则固态TiCl4属于分子晶体。LiBH4中BH的B原子价层电子对数为4,不含孤电子对,B原子采取sp3杂化,则VSEPR模型和离子空间构型都是正四面体形。(2)每个Ti原子与2个O原子成键,每个O原子与2个Ti原子成键,则该阳离子Ti与O的原子个数之比为11。该阳离子中Ti显4价,O显2价,故该阳离子的化学式为(TiO)2或(TiO)。(3)钛与卤素形成的化合物的熔、沸点都很低,故TiCl4、TiBr4、TiI4都属于分子晶体,相对分子质量越大,范德华力越大,其熔点、沸点越高。(4)晶胞参数为a nm和c nm,即a×107 cm和c×107 cm
17、,则晶胞的体积为a2c×1021 cm3;每个晶胞中含有Ti原子个数为8×12个,含有O原子个数为24×4个,则晶胞的质量为 g,故该晶体的密度为(g)/(a2c×1021 cm3) g/cm3。答案(1)分子正四面体sp3(2)11TiO2或TiO(3)TiCl4、TiBr4、TiI4都是分子晶体,而且组成和结构相似,其相对分子质量依次增大,分子间作用力逐渐增大,因而三者的熔点和沸点依次升高(4)8(2021·宁夏石嘴山三中检测)Fe、Co、Ni均为第族元素,它们的化合物在生产生活中有着广泛的应用。(1)基态Co原子的价电子排布式为_。(2)
18、已知HN3是一种弱酸,其在水溶液中的电离方程式为HN3HN,与N互为等电子体的一种分子为_;N离子杂化类型为_。(3)Co3的一种配离子Co(N3)(NH3)52中,Co3的配位数是_,1 mol该配离子中所含键的数目为_,配位体NH3的空间构型为_。(4)某蓝色晶体中,Fe2、Fe3分别占据立方体互不相邻的顶点,而立方体的每条棱上均有一个CN,K位于立方体的某恰当位置上。据此可知该晶体的化学式为_;立方体中Fe2间连接起来形成的空间构型是_。(5)NiO的晶体结构如下图所示,其中离子坐标参数A为(0,0,0),B为(1,1,0),则C离子坐标参数为_。(6)一定温度下,NiO晶体可以自发地分
19、散并形成“单分子层”,可以认为O2作密置单层排列,Ni2填充其中(如下图),已知O2的半径为a pm,每平方米面积上分散的该晶体的质量为_g(用含a、NA的代数式表示)。解析(2)与N互为等电子体的一种分子为:CO2。N中心氮原子孤电子对数为0,键的数目为2,则杂化轨道数为2,故N离子杂化类型为sp。(3)Co3的一种配离子Co(N3)(NH3)52中,氨气分子和N中氮原子中有孤电子对,能够与Co3形成配位键,共有5个氨分子和1个N离子,Co3的配位数是6。5 mol氨气分子提供键为15 mol,1 mol N中含有键2 mol,形成配位键有6 mol,则1 mol该配离子中所含键的数目为23
20、NA。配位体NH3的空间构型为三角锥形。(4)Fe2、Fe3占据立方体的互不相邻的顶点,则每个立方体上有4个Fe2、4个Fe3,根据晶体的空间结构特点,每个顶点上的粒子有属于该立方体,则该立方体中有个Fe2、个Fe3,CN位于立方体的棱上,棱上的微粒有属于该立方体,该立方体中有3个CN,则该晶体的化学式为 FeFe(CN)6。由于物质呈电中性,需要一个钾离子与之结合,故该晶体的化学式为KFe2(CN)6;立方体中Fe2间连接起来形成的空间构型是正四面体形。(5)NiO的晶体中离子坐标参数A为(0,0,0),B为(1,1,0),则由图可看出C离子坐标离x为1,离y为1/2,离z为,则C离子坐标参
21、数为(1,)。(6)根据结构知,氧离子和相邻的镍离子之间的距离为2a,距离最近的两个阳离子核间的距离是距离最近的氧离子和镍离子距离的倍,所以其距离是2 am;根据图片知,每个氧化镍所占的面积2a m×2a m×sin 60°×1024,则每平方米含有的氧化镍个数1/(2a m×2a m×sin 60°×1024)×1024;每个氧化镍的质量为 g,故每平方米含有的氧化镍质量为(或)g。答案(1)3d74s2(2)CO2sp(3)623NA三角锥形(4)KFe2(CN)6正四面体形(5)(1,)(6)(或×1024) 10