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1、深圳高考化学提高题专题复习原子结构与元素周期表练习题一、原子结构与元素周期表练习题(含详细答案解析)1 锌在工业中有重要作用,也是人体必需的微量元素。回答下列问题:( 1) Zn 原子核外电子排布式为 _ 洪特规则内容 _泡利不相容原理内容_(2)黄铜是人类最早使用的合金之一,主要由 Zn 和 Cu 组成。第一电离能I1(Zn)_I1(Cu)(填 “大于 ”或 “小于 ”)。原因是 _( 3) ZnF2 具有较高的熔点 (872 ),其化学键类型是 _;ZnF2 不溶于有机溶剂而ZnCl2、 ZnBr2、 ZnI2能够溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,原因是 _(4)金属 Zn 晶体中的原子堆积方式如

2、图所示,这种堆积方式称为 _,配位数为 _六棱柱底边边长为a cm,高为 c cm,阿伏加德罗常数的值为NA,Zn 的密度为 _g cm-3(列出计算式 )。【答案】 1s22s22p63s23p63d104s2 或 Ar 3d104s2原子核外电子在能量相同的各个轨道上排布时,电子尽可能分占不同的原子轨道,且自旋状态相同,这样整个原子的能量最低每个原子轨道上最多只能容纳两个自旋状态不同的电子大于 Zn 核外电子排布为全满稳定结构,较难失电子离子键ZnF2为离子化合物,222ZnCl、 ZnBr 、 ZnI 的化学键以共价键为656主、极性较小六方最密堆积 (A3 型 ) 12N A 63a2

3、c4【解析】【分析】【详解】(1)Zn 原子核外有30 个电子,分别分布在1s、2s、2p、 3s、 3p、 3d、 4s 能级上,其核外电子排布式为1s22s22p63s23p6 3d104s2 或 Ar3d 104s2,洪特规则是指原子核外电子在能量相同的各个轨道上排布时,电子尽可能分占不同的原子轨道,且自旋状态相同,这样整个原子的能量最低,而泡利原理是指每个原子轨道上最多只能容纳两个自旋状态不同的电子,故答案为: 1s22s22p63s23p63d104s2 或 Ar3d 104s2;原子核外电子在能量相同的各个轨道上排布时,电子尽可能分占不同的原子轨道,且自旋状态相同,这样整个原子的能

4、量最低;每个原子轨道上最多只能容纳两个自旋状态不同的电子;(2)轨道中电子处于全满、全空、半满时较稳定,失去电子需要的能量较大,Zn 原子轨道中电子处于全满状态,Cu 失去一个电子内层电子达到全充满稳定状态,所以Cu 较Zn 易失电子,则第一电离能 Cu Zn,故答案为:大于; Zn 核外电子排布为全满稳定结构,较难失电子;(3)离子晶体熔沸点较高,熔沸点较高ZnF2,为离子晶体,离子晶体中含有离子键;根据相似相溶原理知,极性分子的溶质易溶于极性分子的溶剂,ZnF2 属于离子化合物而ZnCl2、ZnBr2 、ZnI2 为共价化合物,ZnCl2、 ZnBr2、 ZnI2 分子极性较小,乙醇、乙醚

5、等有机溶剂属于分子晶体极性较小,所以互溶,故答案为:离子键;ZnF2 为离子化合物, ZnCl2、 ZnBr2、ZnI2 的化学键以共价键为主,极性较小;(4)金属锌的这种堆积方式称为六方最密堆积,Zn 原子的配位数为 12,该晶胞中 Zn 原子个1 1数 =12 +2 +3=6,六棱柱底边边长为 acm,高为 ccm,六棱柱体积6 23m656a23,晶胞密度 =VN A 63,故答案为:六方最密堆积 (A34) 3 ccma2 c=(6 4656型); 12;N A 63。a2 c4【点睛】本题考查物质结构和性质,涉及晶胞计算、微粒空间构型判断、原子杂化方式判断、原子核外电子排布等知识点,

6、侧重考查学生分析、判断、计算及空间想像能力,熟练掌握均摊分在晶胞计算中的正确运用、价层电子对个数的计算方法,注意:该晶胞中顶点上的原子被 6 个晶胞共用而不是 8 个,为易错点。2 同一周期 (短周期 )各元素形成单质的沸点变化如下图所示 (按原子序数连续递增顺序排列)。该周期部分元素氟化物的熔点见下表。氟化物AFBF2DF4熔点 /K12661534183(1)A 原子核外共有_种不同运动状态的电子、_种不同能级的电子;(2)元素C 的最高价氧化物对应水化物的电离方程式为_ ;(3)解释上表中氟化物熔点差异的原因:_;(4)在 E、G、 H 三种元素形成的氢化物中,热稳定性最大的是_(填化学

7、式)。 A、B、 C 三种原子形成的简单离子的半径由大到小的顺序为_(填离子符号)。【答案】 11 4 AlO-+3+-2+H +H2OAl(OH)3Al +3OH NaF与 MgF2 为离子晶体,离子之间以离子键结合,离子键是强烈的作用力,所以熔点高;Mg 2+的半径比 Na+的半径小,离子电荷比Na+多,故 MgF2 的熔点比NaF 高; SiF4 为分子晶体,分子之间以微弱的分子间作用力结合,故SiF4+2+3+的熔点低 HCl NaMgAl【解析】【分析】图中曲线表示 8种元素的原子序数(按递增顺序连续排列 )和单质沸点的关系, H、 I 的沸点低于 0,根据气体的沸点都低于0,可推断

8、 H、I 为气体,气体元素单质为非气体,故为第三周期元素,则A 为 Na, B 为 Mg , C 为 Al,D 为 Si, E为 P、 G 为 S, H 为 Cl, I 为Ar。(1)原子中没有运动状态相同的电子,由几个电子就具有几种运动状态;根据核外电子排布式判断占有的能级;(2)氢氧化铝为两性氢氧化物,有酸式电离与碱式电离;(3)根据晶体类型不同,以及同种晶体类型影响微粒之间作用力的因素解答;(4)同周期自左而右非金属性增强,非金属性越强氢化物越稳定;电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,据此解答。【详解】由上述分析可知:A 为 Na, B 为 Mg, C 为 Al, D 为 Si, E

9、 为 P、 G 为 S, H 为 Cl, I 为 Ar。(1)A 为 Na 元素,原子核外电子数为11,故共有 11 种不同运动状态的电子,原子核外电子排布式为1s22s22p63s1,可见有4种不同能级的电子;(2)Al(OH)3为两性氢氧化物,在溶液中存在酸式电离和碱式电离两种形式的电离作用,电离方程式为: AlO2-+H+H2OAl(OH)3Al3+3OH-;(3)NaF 与 MgF2 为离子晶体,阳离子与阴离子之间以强烈的离子键结合,断裂化学键需消耗较高的能量,因此它们的熔沸点较高;由于Mg 2+的半径比 Na+的半径小,带有的电荷比+多,所以 MgF2的熔点比 NaF 高;而4为分子

10、晶体,分子之间以微弱的分子间作用力NaSiF结合,破坏分子间作用力消耗的能量较少,故SiF4 的熔点低;(4)同一周期元素从左到右元素的非金属性逐渐增强,元素的非金属性:ClSP。元素的非金属性越强,其相应的简单氢化物就越稳定,故HCl 最稳定性, Na+、 Mg 2+、 Al3+核外电子排布都是 2 、8,电子层结构相同,对于电子层结构相同的离子来说,离子的核电荷数越大,离子半径越小,故离子半径Na+Mg2+Al3+。【点睛】本题考查核外电子排布规律、晶体结构与性质的关系、元素周期律等的应用,根据图象信息判断出元素是解题关键,突破口为二、三周期含有气体单质数目。3 下表是元素周期表的一部分,

11、针对表中用字母标出的元素,回答下列问题:(除特别注明外,其它一律用化学式表示)_。(1)由 E 形成的物质中硬度最大的是_(填名称),属于_(填 “晶体类型 ”)。(2)最高价氧化物水化物中碱性最强的化合物的电子式是_,该碱溶液与D 的最高价氧化物反应的离子方程式(3)常用作光导纤维的是_。(4) G、 H、I 形成的气态氢化物稳定性由强到弱的顺序_。( 5) H、 J、 K 的最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序_。( 6) I、 J、 K 三种元素形成的离子,离子半径由大到小的顺序是_。(7)元素 I 的氢化物的结构式为_;该氢化物常温下和元素K 的单质反应的化学方程式为 _。【答案

12、】金刚石原子晶体2OH-2 32-2223+Al O =2AlO +H OSiOH O NH PH3 HClO4H2SO4H3PO4S2- Cl- O2-HOHCl2H2O?HClO HCl【解析】【分析】根据元素周期表可知, A 为氢元素, B 为钠元素, C 为镁元素, D 为铝元素, E 为碳元素, F 为硅元素, G 为氮元素, H 为磷元素, I 为氧元素, J 为硫元素, K 为氯元素, L 为氩元素。【详解】( 1) E 为碳元素,形成的物质中硬度最大的是金刚石,属于原子晶体,故答案为:金刚石;原子晶体;( 2)同周期元素从左到右,金属性逐渐减弱,同主族元素,从上到下,金属性逐渐

13、增强,可知钠金属性最强,对应的碱为氢氧化钠,其电子式为, D 为铝元素,其最高价氧化物为氧化铝,氧化铝有两性,与氢氧化钠反应的离子反应方程式为2OH-2 32 - 2-2 32-2O;+Al O =2AlO +H O,故答案为:; 2OH +Al O =2AlO+H( 3)二氧化硅常用作光导纤维,故答案为:SiO2;( 4)同周期元素从左到右非金属性逐渐增强,同主族元素从上到下非金属性逐渐减弱,则非金属性O N P,非金属性强的元素对应的氢化物越稳定,则稳定性H2ONH3 PH3 ,故答案为: H2O NH3 PH3;(5)同周期元素从左到右非金属性逐渐增强,则非金属性ClS P,非金属性强的

14、元素对应的最高价含氧酸的酸性强,则酸性HClO4 H2SO4 H3PO4,故答案为: HClO4 H2SO4H3PO4;(6) S2-、 Cl-均有三个电子层,核外电子排布相同,则核电荷数小的离子半径大,即S2-Cl-, O2- 有两个电子层,比S2- 、Cl-的离子半径都小,则S2- Cl- O2-,故答案为:S2- Cl-O2-;(7)元素 I 的氢化物为水,结构式为HOH,水在常温下和氯气反应的化学方程式为Cl2 H2O ?HClO HCl,故答案为: HOH; Cl2 H2O ?HClO HCl。4A、 B、 C、 D、 E 五种短周期元素,它们的原子序数依次增大; A 原子核内无中子

15、; B 元素的最高价氧化物对应水化物与其氢化物能反应生成盐 F; D 与 A 同主族,且与 E 同周期; E 元素原子的最外层电子数是其次外层电子数的3 , A、 B、 D、 E 这四种元素,每一种4与 C 元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物请回答下列问题:( 1) C 元素在元素周期表中的位置是 _; C、 D、E 三种元素简单离子半径由大到小的顺序为: _(用离子符号表示 )。(2)写出分别由A、 D 与 C 形成的原子个数比为1: 1 的化合物的电子式_、 _。(3) A 与 C、 E 间分别形成甲、乙两种共价化合物,且甲有10 个电子,乙有18 个电子,则沸点较高的是_

16、(填化学式)。(4) F 含有的化学键类型是_、_。(5) D 和 C 形成的一种化合物能与A 和离子方程式为 _。C 形成的一种化合物反应产生C 单质,该反应的【答案】第二周期VIA 族 S2-2-Na+2离子键 OH O极性共价键 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2【解析】【分析】A 原子核内无中子,则A 为氢元素; B 元素的最高价氧化物对应水化物与其氢化物能反应生成盐 F, B 为氮元素, F 为硝酸铵; E 元素原子的最外层电子数是其次外层电子数的3 ,4则 E 为硫元素,在第三周期; D 与 A 同主族,且与 E 同周期,则 D 为钠元素; A、B、 D、 E这四种元素

17、,每一种与C 元素都能形成元素的原子个数比不相同的若干种化合物,则C 为氧元素。【详解】(1) C 为氧元素,在元素周期表中的位置是第二周期VIA 族; Na+、 O2-、 S2-离子半径由大到小的顺序为 S2- O2-Na+,故答案为:第二周期VIA 族; S2- O2-Na+;(2)由 H、Na 与 O 形成的原子个数比为1: 1 的化合物分别为H2O2、 Na2O2,其电子式分别为、,故答案为:;( 3) H 与 O、 S间分别形成 H2O、H2S 两种共价化合物,因为水分子间存在氢键,则沸点较高,故答案为: H2O;( 4) F 为硝酸铵,含有离子键和极性共价键,故答案为:离子键、极性

18、共价键;( 5)过氧化钠与水反应能生成氧气,则该反应的离子方程式为2Na2O2 +2H2O=4Na+4OH-+O2,故答案为: 2Na2O2+2H2 O=4Na+4OH-+O2。【点睛】比较离子半径可以用 “先层后核再电子 ”进行比较, S2-有三个电子层,则半径最大,Na+、 O2-有两个电子层,但氧的序数小于钠的序数,则O2- 的离子半径大于 Na+,所以 S2- O2-Na+。5 元素周期表前四周期的元素a、 b、 c、 d、 e,原子序数依次增大。 a 的核外电子总数与其周期数相同, b 的价电子层中未成对电子有3 个, c 的最外层电子数为其内层电子数的3倍, d 与 c 同族, e

19、 的最外层只有1 个电子,但次外层有 18 个电子。回答下列问题:(1)b、 c、 d 中第一电离能最大的是_(填元素符号 ), e 的价层电子轨道表示式为_。(2)a 和其他元素形成的二元共价化合物中,三角锥形分子的中心原子的杂化方式为_。(3)这些元素形成的含氧酸中,HNO 、 H SO的中心原子价层电子对数之和为_, H SO22323和 H2 4_、 _。SO 酸根的空间构型分别为(4)e 单质晶体结构如图 1,此晶胞模型名称为_, e 原子半径为 r cm, e 的相对原子质量3-1(用 r、 表示)。为 M ,晶胞密度为 g/cm,则阿伏加德罗常数为 _mol(5)这 5 种元素形

20、成的一种 1 1 型离子化合物中,阴离子呈四面体结构;阳离子呈轴向狭长的八面体结构 (如图 2 所示 )。该化合物中,阴离子为 _,阳离子中存在的化学键类型有_;该化合物加热时首先失去的组分是 _(填 “H2O”或“ NH3”),判断理由是 _。【答案】 Nsp37 三角锥形正四面体面心立方晶胞2M42-共价键和配位键222+的配位键键长较长而比较弱8 r 3SOH OH O 与 Cu【解析】【分析】元素周期表前四周期的元素a、 b、 c、 d、e ,原子序数依次增大,a 的核外电子总数与其周期数相同,则a 为 H 元素; c 的最外层电子数为其内层电子数的3 倍,最外层电子数不超过 8 个,

21、则 c 核外电子排布为2、 6,因此 c 是 O 元素; b 的价电子层中的未成对电子有3 个,且原子序数小于c,则 b 核外电子排布式是1s22s22p3, b 原子序数为7,所以 b 是 N元素; e 的最外层只有1 个电子,但次外层有 18个电子,则 e 原子核外电子数为2+8+18+1=29, e 为 Cu 元素; d 与 c 同族,且原子序数小于e ,所以 d 为 S 元素。(1)同一周期元素,元素第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势,但第IIA 族和第 VA 族元素第一电离能大于其相邻主族元素,同一主族元素中,元素第一电离能随着原子序数增大而减小; e 的价层电子为 3d、 4s

22、 电子;(2)a 和其他元素形成的二元共价化合物中,分子呈三角锥形,该分子为NH3,根据价层电子对互斥理论确定该分子的中心原子的杂化方式;(3)根据价层电子对理论分析这些元素形成的含氧酸中的中心原子的价层电子对数之和,根据原子的价层电子对数确定 H2SO3 和 H2SO4 酸根的空间构型;(4)根据晶胞结构判断晶胞晶体类型;根据晶胞的基本结构可知其中含有的Cu 原子数,利m用密度 = 计算阿伏伽德罗常数;V(5)这 5 种元素形成的一种1: 1 型离子化合物中,阴离子呈四面体结构,说明该阴离子价层电子对个数是4 且不含孤电子对;阳离子呈轴向狭长的八面体结构,根据图知:其阳离子中铜离子配位数是6

23、,在八面体上下顶点上的分子中含有两个共价键且含有两个孤电子对,为水分子,有两个H2O 分子;正方形平面上四个顶点上的分子中含有3 个共价键且含有一个孤电子对,该分子为NH3 分子,共有4 个 NH3 分子。【详解】根据上述分析可知:a 为 H 元素; b 是 N 元素; c 是 O 元素; d 为 S 元素; e 为 Cu 元素。(1)b 是 N, c 是 O, d 为 S。由于同一周期元素的第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势,但第IIA 族和第 VA 族元素第一电离能大于其相邻元素;同一主族元素的第一电离能随着原子序数增大而减小,所以b、c、 d 三种元素第一电离能最大的是N 元素; e

24、 是 Cu 元素,其价层电子为3d、 4s 电子,则其价层电子排布图为;(2)a 是 H 元素, H 和其他元素形成的二元共价化合物中,物质分子呈三角锥形的为NH3,该分子的中心N 原子形成 3 个共价健 N-H,同时 N 原子上还含有一个孤电子对,价层电子对数为 4,所以 N 原子的杂化方式为sp3 杂化;(3)这些形成的含氧酸中, HNO2 的分子的中心N 原子的价层电子对数为5122+2=3,H SO 的中心 S 原子的价层电子对数为3+4=4,所以 HNO 、HSO 的中心原子价层电2362232子对数之和为3+4=7;亚硫酸H2 33 2-中的 S 原子价层电子对数为:SO 的酸根S

25、O6232H2SO4 的酸根3+2=4,且含有一对孤电子对,所以其空间构型为三角锥形;硫酸SO42- 中的 S 原子价层电子对数为: 4+ 6 242=4,中心原子 S 上无孤对电子,所以其2空间构型为正四面体形;(4)根据 Cu 晶胞结构可知 :Cu 晶胞模型类型为立方面心结构;在一个Cu 晶胞中含有的Cu 原11M ,则晶胞质量 m=4 M?g / mol4M子个数为: 8 +6 =4,Cu 的相对原子质量为N A / molN A82g,假设晶胞边长为L,Cu 原子半径为r cm ,则2 L=4r cm,所以 L=2 2 r cm ,晶胞体积为 V= L3 = 232r3 cm3, 则晶

26、胞密度 =m4M g2r?cm =16N A4M,所V16 2r 3cm3162N A r 3以 NA=2M/mol ;38r(5)根据已知条件可知五种元素形成的1: 1型离子化合物的阴离子呈四面体结构,说明该阴离子价层电子对个数是4,且不含孤电子对,则该离子为SO42-;阳离子呈轴向狭长的八面体结构,根据图知,其阳离子中的中心离子Cu2+配位数是 6,配位体是 H2O、 NH3,其中H2O 有 2个, NH3 有 4 个, H2O、 NH3 与 Cu2+之间通过配位键结合, H2O 中存在 H-O 共价键, NH3中存在 H-N 共价键,故阳离子中含有配位键和共价键;元素的非金属性ON,且原

27、子半径OHNO3H3PO4Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2OCl-F-Na+【解析】【分析】由元素在周期表中位置,可知是H,是Be,是N,是O,是F,是Na,是Al,是P,是S,是Cl。(1)和两种元素原子按1 :1 组成的常见化合物为过氧化氢;(2)和形成化合物为硫化钠,为离子化合物;(3)非金属性越强,对应最高价氧化物对应水化物的酸性越强;(4)的氢氧化物与的氢氧化物反应,生成偏铍酸钠、水;(5)离子核外电子层越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小。【详解】由元素在周期表中位置,可知是H,是 Be,是 N,是 O,是 F,是 Na,是Al,是

28、P,是 S,是 Cl。(1)和两种元素原子按1 :1组成的常见化合物为过氧化氢,分子式是H2O2,在该分子中 2 个 O 原子形成一个共价键,每个O 原子分别与 H 原子形成 1 个共价键,因此 H2O2 的电子式为;(2)和形成化合物为硫化钠,Na2S 为离子化合物,Na+与 S2-之间通过离子键结合,用电子式表示 Na2 S 形成化合物的过程为:;(3)元素的非金属性越强,其对应最高价氧化物对应水化物的酸性越强,、的最高价氧化物对应水化物分别是HNO3、 H3PO4、 HClO4 ,三种酸的酸性由强到弱的顺序为HClO4HNO3H3PO4 ;(4)的氢氧化物 Be(OH)2 是两性氢氧化物

29、,可以与的氢氧化物NaOH 反应,生成偏铍酸钠和水,反应方程式为Be(OH)2 +2NaOH=Na2BeO2+2H2 O;(5)离子核外电子层数越大,离子半径越大;对于电子层结构相同的离子来说,离子核外电子层数越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小。所以、三种元素的离子F-、 Na+、 Cl-的离子半径由大到小的顺序为Cl-F-Na+。【点睛】本题考查了元素及化合物的推断及元素周期律的应用。掌握元素的位置、结构与性质的关系、元素化合物知识为解答的关键。注重原子结构与元素化合物知识相结合的训练,侧重考查学生的分析与应用能力。9X、Z、Q、 R、 T 为前四周期元素,且

30、原子序数依次增大。X 和 Q 属同族元素, X 和 R 可形成化合物 XR4; R2 为黄绿色气体; Z 与 X 同周期且基态原子的s 轨道和 p 轨道的电子总数相等; T2+的 3d 轨道中有 5个电子。请回答下列问题:(1)Z 基态原子的电子排布式是_; Z 所在周期元素中,最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是 _ (填化学式)。(2)利用价层电子对互斥理论判断RZ3-的立体构型是 _; RZ3-的中心原子的杂化轨道类型为_ 。(3)水中 T 含量超标,容易使洁具和衣物染色RZ2 可以用来除去水中超标的T2+,生成黑色沉淀 TZ2,当消耗 0.2molRZ2 时,共转移了1mol 电子,则

31、反应的离子方程式为_。【答案】 1s2 24HNO3三角锥形3 杂化 2ClO2+2s 2psp2+5Mn+6H2O=5MnO2 +2Cl +12H【解析】【分析】X、 Z、 Q、 R、T 为前四周期元素,且原子序数依次增大,R为黄绿色气体,则R 为 Cl;X2和 R 可形成化合物XR4,则 X 为 +4 价,处于 IVA 族, X 和 Q 属同族元素,可推知X 为 C 元素、 Q 为 Si; Z 与 X 同周期且基态原子的s 轨道和 p 轨道的电子总数相等,则Z 核外电子排布为 1s22s22p4,因此 Z 为 O 元素; T2+的 3d 轨道中有5 个电子,原子核外电子排布式为1s22s2

32、2p63s23p63d54s2,则 T 为 Mn ,据此解答。【详解】根据上述分析可知: X 是 C 元素, Z 是 O 元素, Q 是 Si 元素, R 是 Cl 元素, T 是 Mn 元素。(1)Z 是 O 元素, O 基态原子的电子排布式是1s22s22p4; Z 所在周期元素中,元素最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是HNO3;(2) RZ3-是 ClO37123-, ClO3- 离子中中心原子 Cl 原子孤电子对数 =2=1,价层电子对数为3-立体构型是三角锥形,其中心原子Cl 原子的杂化轨道类型为sp3 杂化;3+1=4,则 ClO(3)水中 Mn 含量超标,容易使洁具和衣物染色,

33、2Mn2+,生成ClO 可以用来除去水中超标的黑色沉淀 MnO 2,当消耗 0.2molClO2 时,共转移了1mol 电子,假设 Cl 元素在还原产物中化合价为 a,则 0.2mol (4-a)=1mol,解得 a=-1,即 ClO2被还原变为 Cl-,根据电荷守恒可知,还产生了 H+,则反应的离子方程式为:2ClO2+6H2O=5MnO+。2+5Mn2 +2Cl +12H【点睛】本题考查结构、性质、位置关系应用、核外电子排布、杂化方式判断、氧化还原反应等,较为全面的考查了元素化合物、物质结构理论及氧化还原反应的分析与判断能力,是对学生对知识的迁移运用能力的综合考查。10 短周期元素A、 B、 C、 D 的原子序数依次增大。X、Y、 Z、 W 分别是由这四种元素中的两种组成的常见化合物,Y 为淡黄色固体,W 为常见液体;甲为单质,乙为红棕色气体;上述物质之间的转化关系如图所示(部分生成物已省略)。则下列说法中不正确的是A沸点: WXB原子半径:DBCAC C、 D 两种元素组成的化合物只含有离子键D A、 B、C 三种元素组成的化合物既可以是离子化合物,又可以是共价化合物【答案】 C【解析】【分析】乙为红棕色气体,乙是NO2

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