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1、专题11 原子结构与性质一、单选题1下列比较正确的是( )与冷水的反应速率:KNaMg 热稳定性:HFH2SeH2S结合质子的能力:CH3CH2OCH3COOHCO3离子半径:ClO2Al3ABCD【答案】A【解析】金属性越强,与水反应越剧烈,金属性: KNaMg,与冷水的反应速率: KNaMg,故正确;非金属性越强,气态氢化物越稳定,非金属性:F>S>Se,所以热稳定性: HFH2S H2Se,故错误;酸性越弱,酸越难电离,对应的酸根离子越易结合氢离子,乙酸的酸性大于碳酸,乙醇为中性,所以结合质子的能力: CH3CH2OHCO3CH3COO,故错误;电子层数越多半径越大,核外电子
2、数相同的,原子序数越大,半径越小, Cl有3个电子层, O2、Al3有2个电子层,O的原子序数小所以O2半径比Al3大,所以离子半径: ClO2Al3,故正确;结合以上分析可知,只有所以正确的有;综上所述,本题正确选项A。2铊盐与氰化钾被列为A级危险品,铊(Tl)与铝同主族,原子序数为81,Tl3+与Ag在酸性介质中发生反应:Tl3+ 2Ag =Tl+ +2Ag+ 且已知 Ag+Fe2+=" Ag" + Fe3+ 则下列推断正确的是( )ATl+最外层有3个电子B氧化性:Tl3+ >Ag+>Fe3+C还原性:Tl+>AgD铊位于第五周期IIIA族【答案】B
3、【解析】A、铊(Tl)与铝同主族,主族元素原子最外层电子相同,选项A错误;B、Tl3+2Ag=Tl+ +2Ag+,且Ag+Fe2+=Ag+Fe3+,氧化剂Tl3+的氧化性大于氧化产物Ag+,氧化剂Ag+的氧化性大于氧化产物Fe3+,所以氧化性顺序为Tl3+Ag+Fe3+,选项B正确;C、Tl3+2Ag=Tl+2Ag+,反应中还原剂Ag的还原性大于还原产物Tl+,选项C错误;D、原子序数为81,和铝同主族,结合核外电子排布规律写出原子结构示意图判断,铊位于第六周期第A族,选项D错误;答案选B。3X、Y、Z是3种短周期元素,其中X、Y位于同一主族,Y、Z处于同一周期。X原子的最外层电子数是其电子层
4、数的3倍。Z原子的核外电子数比Y原子少1。下列说法不正确的是( )A元素非金属性由弱到强的顺序为ZyXBY元素最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H2YO4C3种元素的气态氢化物中,Z的气态氢化物最稳定D原子半径由大到小的顺序为ZYX【答案】C【解析】A.同周期自左而右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,所以非金属性P<S<O,即Z<Y<X,故A正确;B.Y为硫元素,最高价氧化物对应水化物的化学式可表示为H2SO4,故B正确;C.非金属性P<S<O,非金属性越强,氢化物越稳定,所以氢化物稳定性Z<Y<X,故C错误;D.同周期自左而右原子半
5、径减小,同主族自上而下原子半径增大,所以原子半径P>S>O,即Z>Y>X,故D正确,故选C。44下列有关元素性质的递变规律不正确的是ANa、Mg、Al的还原性逐渐减弱BHCl、PH3、H2S气态氢化物的稳定性逐渐减弱CNaOH、KOH的碱性逐渐增强DNa、K、Rb的原子半径依次增大【答案】B【解析】试题分析:A、Na、Mg、Al金属性逐渐减弱,故还原性逐渐减弱,A项正确;B、Cl、S、P非金属性逐渐减弱,故HCl、H2S、PH3气态氢化物的稳定性逐渐减弱,B项错误;C、Na、K金属性增强,故NaOH、KOH的碱性逐渐增强,C项正确;D、Na、K、Rb的原子半径依次增大,
6、D项正确;答案选B。5国际无机化学命名委员会将长式元素周期表原先的主副族号取消,从左往右改为18列,碱金属为第1列,稀有气体为18列。按这个规定,下列说法不正确的是( )A第1718列元素都是非金属元素B第14列元素形成的化合物种类最多C第3列元素种类最多D只有第2列元素的原子最外层有2个电子【答案】D【解析】A、第17列是卤族元素,18列是稀有气体元素,都是非金属元素,故A正确;B、第14列元素为碳族元素,碳元素是形成化合物种类最多的元素,故B正确;C、第3列中含有镧系和錒系,所以元素种类最多,故C正确;D、第18列的氦元素、第2列所有元素、以及部分过度元素的原子最外层都有2个电子,故D错误
7、。6下列几组最高价氧化物的水化物,酸性由强到弱顺序排列的是 ( )AH3PO4HBrO4H2SO4H2CO3 BH2SiO3H2CO3H2GeO3H3AlO3CH2SO4H2TeO4HClO4H2SeO4DHClO4H2SeO4H2AsO4H2SbO4【答案】D【解析】元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,同一周期元素,元素的非金属性随着原子序数的增大而增强;同一主族元素,元素的非金属性随着原子序数的增大而减弱;A.非金属性S>P,所以其最高价氧化物的水化物酸性:H2SO4> H3PO4,故A错误;B.非金属性C>Si,所以其最高价氧化物的水化物酸性:H2CO3
8、> H2SiO3;故B错误;C.非金属性Cl>S,所以其最高价氧化物的水化物酸性:HClO4> H2SO4,故C错误;D.非金属性Cl>Se>As>Sb,所以其最高价氧化物的水化物酸性:HClO4>H2SeO4>H2AsO4>H2SbO4,故D正确;综上所述,本题正确选项D。7同种元素的不同微粒,它们的( )A质量数一定相同B核外电子数一定相同C中子数一定不同D电子层数可能不同【答案】D【解析】A.若为同位素,则质量数不同,如H、D、T,选项A错误;B.若为同种元素的原子和离子,核外电子数一定不等,选项B错误;C.若为同位素,则中子数不同,
9、如H、D、T,选项C错误;D.若同种元素的原子和阳离子,电子层数不相同,如H与H+,选项D正确;答案选D。8构造原理揭示的电子排布能级顺序,实质是各能级能量高低。若以E(nl)表示某能级的能量,以下各式中正确的是( )AE(5s)>E(4f)>E(4s)>E(3d)BE(3d)>E(4s)>E(3p)>E(3s)CE(4s)<E(3s)<E(2s)<E(1s)DE(5s)>E(4s)>E(4f)>E(3d)【答案】B【解析】根据构造原理,各能级能量的大小顺序为1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s能量由低到高
10、,A项和D项正确顺序E(4f)>E(5s)>E(3d)>E(4s);对于不同能层的相同能级,能层序数越大,能量越高,所以C项错误。9下列各组给定原子序数的元素,不能形成原子数之比为1:1稳定化合物的是A3和17B1和8C1和6D7和12【答案】D【解析】A、原子序数为3的为Li原子的最外层电子数为1,在化合物中元素的化合价为+1价,而序数为17的为Cl原子的最外层电子数为7,在化合物中元素的化合价为-1价,则能形成原子个数之比为1:1的离子化合物,故A不选;B、原子序数为1,在化合物中元素的化合价为+1价;序数为8,最外层电子数为6,在化合物中元素的化合价为-2价,但可形成H
11、2O2,则能形成原子数之比为1:1共价化合物,故B不选;C、原子序数为1,在化合物中元素的化合价为+1价;原子序数为6,最外层电子数为4,在化合物中元素可有多种价态,可形成C6H6、C2H2,则能形成原子数之比为1:1共价化合物,故C不选;D、原子序数为7为N元素,最外层电子数为5,序数为12的为Mg元素,二者能形成Mg3N2离子化合物,故选D。答案选D。10有X、Y两种元素,原子序数均不超过20,X的原子半径小于Y,且X、Y原子的最外层电子数相同(选项中m、n均为正整数)。下列说法正确的是A若Y(OH)n为强碱,则X(OH)n也一定为强碱B若HnXOm为强酸,则HnYOm也一定为强酸C若X元
12、素的单质是非金属,则Y元素的单质也一定是非金属D若Y的最低负价为n,则X的最低负价也一定为n【答案】D【解析】X、Y原子的最外层电子数相同,说明位于同一主族,X的原子半径小于Y,则原子序数Y大于X,则A.如X、Y为金属元素,同主族元素从上到下元素的金属性逐渐增强,对应的最高价氧化物的水化物的碱性逐渐增强,故若Y(OH)n为强碱,则X(OH)n不一定为强碱,故A错误;B.同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,对应的最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱,若HnXOm为强酸, HnYOm不一定为强酸,故B错误;C.短周期元素中,X、Y位于相同主族,若X是非金属性,则Y可能是非金属或金属,如O与S,
13、H与Li,故C错误;D.同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱,若Y的最低负价为-n,则X的最低负价也一定为-n,所以D选项是正确的;综上所述,本题正确选项D。11以下对核外电子运动状况的描述正确的是( )A电子的运动与行星相似,围绕原子核在固定的轨道上高速旋转B能量低的电子只能在s轨道上运动,能量高的电子总在f轨道上运动C在同一原子里能找到两个能量相同的电子D在同一电子亚层上运动的电子,其运动状态肯定相同【答案】C【解析】A.电子运动不是围绕原子核在固定的轨道上高速旋转,只是在某个区域出现的概率大些,A错误;B能量高的电子也可以在s轨道上运动 如7s轨道上的电子能量也很高,比4f能量还高,
14、B错误;C.在同一原子的同一个能级的轨道上的电子的能量相同,C正确;D.在同一电子亚层上运动的电子,其电子云伸展方向不同,因此运动状态也就不相同,D错误;故合理选项是C。12氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的11.7g氯化钠中,37Cl的质量为A1.75gB1.85 gC5.25 gD5.85g【答案】B【解析】11.7g氯化钠中氯元素的质量为11.7××100%=7.1;氯元素的相对原子质量35.5,是质量数分别为35和37的核素的平均值,易知35Cl与37Cl 的原子个数比为3:1,故含有37Cl 的质量为××100
15、%×37=1.85g;答案选B。13日本“3.11地震”导致福岛核电站发生核泄漏,从该地自来水中检测出了放射性物质。发射的射线可杀伤一部分甲状腺细胞,医疗上常采用其治疗甲状腺机能亢进。但直接受到大剂量辐射时会出现细胞变异,甚至形成恶性肿瘤。下列有关、的说法中正确的是A是同一种核素B互为同素异形体C互为同位素D核外电子数和性质均相同【答案】C【解析】质子数相同而中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素,由同一种元素形成的不同单质,互称为同素异形体,所以C正确。同位素的物理性质不同,化学性质是相似的。答案选C。14已知:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)H=41kJ/mo
16、l,相同温度下,在体积均为2L的三个恒温密闭容器中,加入一定量的反应物发生反应相关数据如下:容器编号起始时各物质物质的量/mol达平衡过程体系能量的变化n(CO)n(H2O)n(CO2)n(H2)1400放出热量:32.8 kJ0014热量变化:Q11121热量变化:Q2下列说法中,不正确的是( )A若容器中反应10min达到平衡,0至10min时间内,用CO表示的平均反应速率v(CO)= 4.0×102 mol/(L·min)B容器中,开始时v(CO)生成v(CO)消耗C达平衡过程体系能量的变化:Q1= 4Q2D平衡时,与容器中CO的体积分数相等【答案】D【解析】A、根据
17、题给信息知若容器中反应10min达到平衡,放出热量:32.8 kJ ,根据反应:CO(g)H2O(g)CO2(g)H2(g) H 41 kJ/mol知参加反应的CO的物质的量为0.8mol,则0至10min时间内,用CO表示的平均反应速率(CO)=n/Vt=4.0×102 mol/(L·min),正确;B、根据容器中数据计算反应达到平衡时各物质的浓度为c(CO)=0.1mol/L、c(H2O)=1.6mol/L、c(CO2)=0.4mol/L、c(H2)=0.4mol/L,则K=1,根据容器中数据计算Q=2,Q>K,反应逆向进行,则开始时(CO)生成>(CO)消
18、耗,正确;C、三个容器中温度相同,平衡常数相同,均为1.利用三行式分析。设容器转化的CO2的物质的量为x。CO(g)H2O(g)CO2(g)H2(g)起始(mol)0 0 1 4转化(mol)x x x x平衡(mol)x x (1-x) (4-x)则(4-x)(1-x)/x2=1,解得x=0.8mol;设容器转化的CO2的物质的量为y。CO(g)H2O(g)CO2(g)H2(g)起始(mol)1 1 2 1转化(mol)y y y y平衡(mol)(1+y)(1+y) (2-y) (1-y)则(1-y)(2-y)/(1+y)2=1,解得y=0.2mol;则达平衡过程体系能量的变化:Q1=4Q
19、2,正确;D、根据题给数据和C项计算,平衡时,中CO的体积分数为4%,容器中CO的体积分数为16%,CO的体积分数不相等,错误。故选择D。二、综合题15A、B都是短周期元素,原子最外层电子排布式分别为(n+1)sx、nsx+1npx+3。A与B可形成化合物C和D。D溶于水时有气体E逸出,E能使带火星的木条复燃。请回答下列问题:(1)比较电离能:I1(A)_(填“>”或“<”,下同)I2(A),I1(A)_I1(B),I1(B)_I1(He)。(2)通常A元素的化合价是_,对A元素呈现这种价态进行解释:用原子结构的观点进行解释:_。用电离能的观点进行解释:_。(3)写出D跟水反应的离
20、子方程式:_。(4)列举气体E的主要用途_(至少写出两项)。【答案】(1) (2) +1 钠原子失去一个电子后形成电子排布为1s22s22p6的1价阳离子,其原子轨道处于全充满状态,该离子结构非常稳定,极难再失去电子 钠元素的第一电离能相对较小,第二电离能比第一电离能大很多倍,通常钠原子只能失去一个电子 (3)2Na2O22H2O=4Na+4OH-O2 (4)供给动植物呼吸;支持燃料燃烧(其他合理答案均可) 【解析】(1) 同种元素的第一电离能小于第二电离能, I1(Na) <I2(Na),非金属性越强,第一电离能越大,I1(Na) <I1(O),He 是稀有气体元素,结构稳定,I
21、1(O) <I1(He);(2) Na元素最外层有1个电子,通常Na元素的化合价是+1; 用原子结构的观点进行解释:钠原子失去一个电子后形成电子排布为1s22s22p6的1价阳离子,其原子轨道处于全充满状态,该离子结构非常稳定,极难再失去电子,所以通常显+1价;用电离能的观点进行解释:钠元素的第一电离能相对较小,第二电离能比第一电离能大很多倍,通常钠原子只能失去一个电子,显+1价;(3) Na2O2跟水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式是2Na2O22H2O=4Na+4OH-O2;(4) 氧气供给动植物呼吸、支持燃料燃烧。16已知A,B、C、D,E,F为元素周期表前四周期原子序数依
22、次增大的六种元素,其中A的一种同位素原子中无中子,B的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,D与E同主族,且E的原子序数是D的2倍,F元素在地壳中的含量位于金属元素的第二位。试回答下列问题:(1)F元素的价层电子排布式为_;B、C、D三种元素第一电离能按由大到小的顺序排列为_(用元素符号表示);比较A2D与A2E分子的沸点,其中沸点较高的是_(用化学式表示)原因为_。元素D可形成两种同素异形体,其中在水中溶解度更大的是_(填分子式),原因是_。(2)最近,科学家成功地在高压下将CO2转化为具有类似SiO2结构的原子晶体,下列关于CO2的原子晶体说法正确的是_。ACO2的原子晶体和分子晶体互
23、为同素异形体B在一定条件下,CO2原子晶体转化为分子晶体是物理变化Cl mol CO2原子晶体中含有4 mol共价键D在CO2的原子晶体中,每个C原子结合4个O原子,每个O原子结合2个C原子(3)晶胞即晶体中最小的重复单元。已知金晶体具有面心立方最密堆积结构,金晶体的晶胞边长为a pm,用NA表示阿伏加德罗常数,M表示金的摩尔质量。金原子的半径为_pm。金晶体的密度为_g/cm3。【答案】(1)3d64s2 NOC H2O 水分子间存在氢键 O3 O3与H2O都是极性分子,相似相溶(2) CD (3)a ×1030 【解析】根据上述分析可知A是H,B是C,C是N,D是O,E是S元素,
24、F是Fe元素。(1)F为Fe元素,原子核外有26个电子,原子核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,其价层电子排布式为:3d64s4;B是C,C是N,D是O,这三种元素位于同一周期。同一周期元素随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,但N原子2p能级上有3个电子,为半满的稳定状态,能量较低,其第一电离能高于同周期相邻元素,故第一电离能由大到小的顺序为:NOC;A2D为H2O,A2E是H2S,二者都属于分子晶体,物质的沸点由分子间作用力大小决定。但由于H2O分子之间存在氢键,增加了分子之间的吸引力,使H2O分子之间的作用力比H2S强,故物质的沸点:H2OH2S;D是O元素,O元素
25、的同素异形体有O2、O3,由于O2是非极性分子,O3是极性分子,H2O分子是极性分子,则根据相似相溶原理可知:由极性分子构成的溶质易溶于由极性分子构成的溶剂中,因此O元素可形成两种同素异形体O2、O3中,在水中溶解度更大的是O3;(2)ACO2是化合物,不是单质,因此CO2的原子晶体和分子晶体不能互为同素异形体,A错误;B二者结构不同,性质不同,因此在一定条件下,CO2原子晶体转化为分子晶体是化学变化,B错误;C在CO2原子晶体中,每个C原子与4个O原子形成共价键,每个O原子与两个C原子形成共价键,则在l mol CO2原子晶体中含有4 mol共价键,C正确;D根据选项C分析可知:在CO2的原
26、子晶体中,每个C原子结合4个O原子,每个O原子结合2个C原子,D正确;故合理选项是CD;(3)金晶体具有面心立方最密堆积结构,金晶体的晶胞边长为a pm,假设金原子的半径为R,则根据二者的相对位置可知4R=a pm,所以R=a pm;晶胞半径是a pm,则晶胞体积是V=(a pm)3=(a×10-10cm)3,晶胞中含有Au原子的数目为8×+6×=4,由于M表示金的摩尔质量,则该晶胞质量m= g,该晶胞的密度=×1030 g/cm3。17国庆70周年阅兵式展示了我国研制的各种导弹。导弹之所以有神奇的命中率,与材料息息相关,镓(Ga)、锗(Ge)硅(Si)
27、、硒(Se)的单质及某些化合物(如砷化镓、磷化镓等)都是常用的半导体材料。回答下列问题:(1)硒常用作光敏材料,基态硒原子的核外电子排布式为Ar_。(2)根据元素周期律,原子半径Ga_ As,第一电离能Ga_As。 (填“大于”或“小于”)(3)水晶的主要成分是二氧化硅,在水晶中硅原子的配位数是_(4)GaN、GaP、GaAs都是很好的半导体材料,晶体类型与晶体硅类似,熔点如下表所示,分析其变化原因:_。晶体GaNGaPGaAs熔点/170014801238(5)某晶胞的结构如图所示,晶胞中Ga原子采用六方最密堆积方式,每个Ga原子周围距离最近的Ga原子数目为_该晶胞的化学式为_。【答案】(1
28、)4s24p4 (2)大于 小于 (3)4 (4) 原子半径:N<P<As,键长:Ga-N<Ga-P<Ga-As,键能:Ga-N>Ga-P>Ga-As,故GaN、GaP、GaAs的熔点逐渐降低(5) 12 Ga6N6 【解析】(1)Se是34号元素,位于第四周期VA族,核外电子排布式为Ar4s24p4,故答案:4s24p4。(2)根据元素周期律,Ga与As位于同一周期,Ga的原子序数小于As,故原子半径:Ga大于As,同周期第一电离能变化趋势是从左到右增大,故第一电离能;Ga小于As。故答案:大于;小于。(3)水晶的主要成分是二氧化硅,水晶中1个硅原子结合4
29、个氧原子,同时每个氧原子结合2个硅原子,所以水晶是以四面体向空间延伸的立体网状结构,水晶中硅原子的配位数为4,故答案:4;(4)原子半径:N<P<As,键长:Ga-N<Ga-P<Ga-As,键能:Ga-N>Ga-P>Ga-As,故GaN、GaP、GaAs的熔点逐渐降低,故答案:原子半径:N<P<As,键长:Ga-N<Ga-P<Ga-As,键能:Ga-N>Ga-P>Ga-As,故GaN、GaP、GaAs的熔点逐渐降低。(5)从六方晶胞的面心原子分析,上、中、下层分别有3、6、3个配位原子,故配位数为12。六方晶胞中原子的数目
30、往往采用均摊法:位于晶胞顶点的原子为6个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为;位于晶胞面心的原子为2个,晶胞共用对一个晶胞的贡献为,位于晶胞侧棱的原子为3个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为;位于晶胞体心的原子为1个晶胞共用,对一个晶胞的贡献为1,GaN晶胞中Ga原子个数为12+2+3=6,N原子个数为6-+4=6,所以该晶胞化学式为Ga6N6,故答案:12;Ga6N6。18早期发现的一种天然二十面体准晶颗粒由Al、Cu、Fe三种金属元素组成,回答下列问题:(1)准晶是一种无平移周期序,但有严格准周期位置序的独特晶体,可通过_方法区分晶体、准晶体和非晶体。(2)基态铜原子的电子排布式为_。(3)CuO在高温
31、时分解为O2和Cu2O,请从阳离子的结构来说明在高温时,Cu2O比CuO更稳定的原因是_。Cu2O为半导体材料,在其立方晶胞内部有4个氧原子,其余氧原子位于面心和顶点,则该晶胞中有_个铜原子。(4)Cu2+能与乙二胺(H2NCH2CH2NH2)形成配离子如图:,该配离子中含有的化学键类型有_(填字母序号)。A配位键 B极性键 C离子键 D非极性键(5)羰基铁Fe(CO)5可用作催化剂、汽油抗暴剂等。1molFe(CO)5分子中含_mol键,与CO互为等电子体的离子是_(填化学式,写一种)。(6)某种磁性氮化铁的结构如图所示,N随机排列在Fe构成的正四面体空隙中。正六棱柱底边长为acm,高为cc
32、m,阿伏加德罗常数的值为NA,则该磁性氮化铁的晶体密度为_g/cm3(列出计算式)。【答案】(1)X-射线衍射 (2)1s22s22p63s23p63d104s1 (3)Cu2O中的Cu+3d轨道处于全满的稳定状态,而CuO中Cu2+中3d轨道排布为3d9,能量高,不稳定 16 (4) ABD (5) 10 CN-(或C22-) (6) 【解析】(1)从外观无法区分三者,但用X光照射会发现:晶体对X射线发生衍射,非晶体不发生衍射,准晶体介于二者之间,因此通过有无X-射线衍射现象即可确定;(2) 29号元素Cu元素的基态原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1;(3)在C
33、u2O中Cu+原子的核外电子排布为1s22s22p63s23p63d10,处于d轨道的全满的稳定状态,而若再失去1个电子变为Cu2+时1s22s22p63s23p63d9,是不稳定的状态,CuO在高温时分解为O2和Cu2O;该晶胞中O原子数为4×1+6×+8×=8,由Cu2O中Cu和O的比例可知该晶胞中铜原子数为O原子数的2倍,所以该晶胞中含有Cu原子个数为16个;(4) Cu2+与乙二胺(H2N-CH2-CH2-NH2)中N原子形成配位键;在配位体H2N-CH2-CH2-NH2中C原子与C原子之间形成非极性键;不同元素的原子之间形成极性键,所以该配离子中存在的化
34、学键类型为配位键、极性键、非极性键,故合理选项是ABD;(5) Fe与CO形成5个配位键,属于键,CO分子中形成1个键,故Fe(CO)5分子含有10个 键,1mol Fe(CO)5分子中含10mol键,与CO互为等电子体的离子,含有2个原子、价电子总数为10,可以用N原子与1个单位负电荷替换O原子,也可以用C原子与2个单位负电荷替换O原子,与CO互为等电子体的离子为:CN-、C22-等;(6)图中结构单元底面为正六边形,边长为a nm,底面面积为6××a×10-7 cm×a×10-7 cm×sin60°=cm2;结构单元的体
35、积V=cm2×c×10-7 cm=cm3,结构单元中含有N原子数为2,含有的Fe原子数为:=6,该晶胞在原子总质量m=g,所以该晶体密度=g/cm3。19氮化硅(Si3N4)是一种重要的陶瓷材料,可用石英与焦炭在14001450的氮气气氛下合成:3SiO2(s)+6C(s)+2N2(g)Si3N4(s)+6CO(g)-Q(Q>0)。在一定条件下,向10L密闭容器中加入反应物,10min后达到平衡。完成下列填空:(1)上述反应所涉及的元素,原子半径由大到小的顺序是_。其中一种元素的原子核外s电子数与p电子数相等,写出它的核外电子排布式_。(2)上述反应混合物中的极性分子
36、是_,写出非极性分子的电子式_。分析用氮化硅制造轴承和发动机中耐热部件的原因是:_。(3)下列措施可以提高二氧化硅转化率的是_(选填编号)。a.增加焦炭用量 b.升高反应温度c.增大气体压强 d.向反应容器中多充入氮气(4)下列描述中能说明反应已达平衡的是_(选填编号)。a.c(CO)=3c(N2) b.v(CO)=3v(N2)c.容器内气体的密度不变 d.气体的压强保持不变(5)该反应的平衡常数为_,平衡后增加氮气浓度,平衡向_(填“正反应”或“逆反应”)方向移动,K值_(填“变大”“变小”或“不变”)。若测得平衡时气体质量增加了11.2g,则用氮气表示的平均反应速率为_。【答案】(1)Si
37、CNO 1s22s22p4 (2)CO 氮化硅是原子晶体,熔点高 (3)bd (4) cd (5) 正反应 不变 0.002molL-1min-1 【解析】(1)同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径:Si>C>N>O;上述元素中的一种元素的原子核外s电子数与p电子数相等,核外电子数排布为1s22s22p4; (2)CO属于极性分子;氮气为非金属性分子,氮气分子中N原子之间形成3对共用电子对,电子式为;氮化硅是原子晶体、熔点高,可以制造发动机中耐热部件; (3)a焦炭为固体,增加焦炭用量,平衡不移动,a错误;b正反应为吸热反应,升高反应温度平衡正向
38、移动,二氧化硅转化率增大,b正确;c正反应为气体体积增大的反应,增大气体压强,平衡逆向移动,二氧化硅转化率减小,c错误;d向反应容器中多充入反应物氮气,平衡正向移动,二氧化硅转化率增大,d正确;答案为:bd;(4)a平衡时CO、氮气的浓度之比不一定等于化学计量数之比,a错误;b,未指明正逆速率,若均为正反应速率,反应始终按该比例关系进行,不能判断平衡状态,但分别表示正逆速率时,可判断反应到达平衡,b错误;c根据,在反应得过程中气体质量不断增加,体积不变,所以密度不断增大,但是当平衡时,气体质量不变,密度也不变,所以可判断平衡状态,c正确;d随反应进行气体物质的量增大,恒温恒容下压强增大,气体的压强保持不变,说明反应到达平衡,d正确;答案为:cd;(5)平衡常数表达式:;增大反应物氮气浓度时,平衡向正向移动;但是由于温度没有变化,所以平衡常数大小不变;利用差量法,设参加反应的N2质量为x: 解得,则,可算:。