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(2014•红河州模拟)化学--选修3:物质结构与性质已知:A、B、C、D、E、F六种元素核电荷数依次增大,属周期表中前四周期的元素.其中A原子核外有三个未成对电子;化合物B2E的晶体
题目详情

已知:A、B、C、D、E、F六种元素核电荷数依次增大,属周期表中前四周期的元素.其中A原子核外有三个未成对电子;化合物B2E的晶体为离子晶体,E原子核外的M层中只有两对成对电子;C元素是地壳中含量最高的金属元素;D单质的熔点在同周期元素形成的单质中最高;F能形成红色(或砖红色)的F2O和黑色的FO两种氧化物.
回答下列问题:
(1)F的原子的M层电子排布式为______.
(2)B、C、D的第一电离能由小到大的顺序为______.(用元素符号表示)
(3)A的简单氢化物分子极易溶于水,其主要原因是______.
(4)E的最高价氧化物分子的空间构型是______.其中心原子的杂化方式为______.
(5)F的高价离子与A的简单氢化物形成的配离子,配位数为______.
(6)A、F形成某种化合物的晶胞结构如图所示,则其化学式为______;(黑色球表示F原子),已知紧邻的白球与黑球之间的距离为a cm,该晶胞的密度为
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4NA•a3 |
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▼优质解答
答案和解析
C元素是地壳中含量最高的金属元素,所以C是Al元素;A原子核外有三个未成对电子,原子序数小于Al,则其电子排布式为1s222s222p33,即A为N元素;E原子核外的M层中只有两对成对电子,电子排布式为1s222s222p663s223p44,则E为S元素;化合物B22E的晶体为离子晶体,则B为第三周期第ⅠA族元素,即B为Na元素;由原子序数可知D处于第三周期,D单质的熔点在同周期元素形成的单质中最高,Si的晶体类型为原子晶体,沸点最高,则D为Si元素;F能形成红色(或砖红色)的F22O和黑色的FO两种氧化物,则F为Cu,
(1)F为Cu,其M层电子排布式为:3s223p663d1010,故答案为:3s223p663d1010;
(2)同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,故第一电离能Na<Al<Si,故答案为:Na<Al<Si;
(3)由于氨分子与水分子之间存在氢键,故氨气分子极易溶于水,故答案为:氨分子与水分子之间存在氢键;
(4)SO33分子S原子形成3个σ键且不含孤电子对,所以为平面正三角形结构,S原子采取sp22杂化,故答案为:平面正三角形;sp22;
(5)Cu2+2+与NH33形成[Cu(NH33)44]2+2+配离子,其配位数为4,故答案为:4;
(6)晶胞中Cu原子数目=12×
=3、N原子数目=8×
=1,故化学式为:Cu3N,晶胞的质量=
g,紧邻的白球与黑球之间的距离为a cm,则晶胞棱长=2a cm,则晶胞体积=(2a cm)3,故晶体的密度=
=
g/cm3,
故答案为:Cu3N;
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1 1 14 4 4=3、N原子数目=8×
=1,故化学式为:Cu3N,晶胞的质量=
g,紧邻的白球与黑球之间的距离为a cm,则晶胞棱长=2a cm,则晶胞体积=(2a cm)3,故晶体的密度=
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g/cm3,
故答案为:Cu3N;
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1 1 18 8 8=1,故化学式为:Cu33N,晶胞的质量=
g,紧邻的白球与黑球之间的距离为a cm,则晶胞棱长=2a cm,则晶胞体积=(2a cm)3,故晶体的密度=
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g/cm3,
故答案为:Cu3N;
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64×3+14 64×3+14 64×3+14NA NA NAAg,紧邻的白球与黑球之间的距离为a cm,则晶胞棱长=2a cm,则晶胞体积=(2a cm)33,故晶体的密度=
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g/cm3,
故答案为:Cu3N;
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64×3+14 64×3+14 64×3+14NA NA NAA(2a cm)3 (2a cm)3 (2a cm)33=
g/cm3,
故答案为:Cu3N;
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103 103 1034NA•a3 4NA•a3 4NA•a3A•a33g/cm33,
故答案为:Cu33N;
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103 103 1034NA•a3 4NA•a3 4NA•a3A•a33.
(1)F为Cu,其M层电子排布式为:3s223p663d1010,故答案为:3s223p663d1010;
(2)同周期随原子序数增大,第一电离能呈增大趋势,故第一电离能Na<Al<Si,故答案为:Na<Al<Si;
(3)由于氨分子与水分子之间存在氢键,故氨气分子极易溶于水,故答案为:氨分子与水分子之间存在氢键;
(4)SO33分子S原子形成3个σ键且不含孤电子对,所以为平面正三角形结构,S原子采取sp22杂化,故答案为:平面正三角形;sp22;
(5)Cu2+2+与NH33形成[Cu(NH33)44]2+2+配离子,其配位数为4,故答案为:4;
(6)晶胞中Cu原子数目=12×
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故答案为:Cu3N;
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故答案为:Cu3N;
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故答案为:Cu33N;
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