2020届二轮复习 物质结构与性质 作业(江苏专用) 练习
展开物质结构与性质
1.(2019·无锡一模)合成氨工艺的一个重要工序是铜洗,其目的是用铜液[醋酸二氨合铜(Ⅰ)、氨水]吸收在生产过程中产生的CO和CO2等气体。铜液吸收CO的反应方程式为CH3COO[Cu(NH3)2]+CO+NH3CH3COO[Cu(NH3)3CO]。
(1)Cu+基态核外电子排布式为________________。
(2)C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为____________________。
(3)1 mol [Cu(NH3)2]+中含有σ键的数目为________,CH3COO[Cu(NH3)2]中C原子轨道的杂化类型是__________________。
(4) 与NH3分子互为等电子体的阴离子为________。
(5) Cu2O的晶胞结构如图所示,其中O2-的配位数是________。
解析:(1) Cu原子序数为29,其基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,则Cu+的基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10 或[Ar]3d10。(2)同周期元素的第一电离能随着原子序数的增大呈增大趋势,但ⅤA族元素的p轨道处于半满的稳定状态,故其第一电离能大于同周期相邻元素,则C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为N>O>C。(3) 1 mol [Cu(NH3)2]+中含有6 mol N—H键、2 mol Cu—N键,共含有σ键的数目为8×6.02×1023,CH3COO[Cu(NH3)2]中甲基中碳发生sp3杂化,另一个碳发生sp2杂化。(4) 与NH3分子互为等电子体的阴离子为CH。(5)由Cu2O的晶胞结构看白球共有1+×8=2个,灰球全部在体内,共有4个,故白球代表O原子而灰球代表Cu原子,由图可知每个O原子的周围有4个Cu原子,配位数为4。
答案:(1) [Ar]3d10 (2)N>O>C
(3)8×6.02×1023 sp3和sp2 (4)CH (5)4
2.(2019·南京、盐城一模)钴的合金及其配合物用途非常广泛。
(1)Co3+基态核外电子排布式为________________。
(2) 一种Pt、Co金属间化合物可作为质子交换膜燃料电池的催化剂,其晶胞结构如图所示,该金属间化合物的化学式为________________。
(3)BNCP可用于激光起爆器等,BNCP可由HClO4、CTCN、NaNT共同反应制备。
①ClO的空间构型为________________(用文字描述)。
②CTCN的化学式为[Co(NH3)4CO3]NO3,与Co(Ⅲ)形成配位键的原子是________(已知CO的结构式为OCOO)。
③NaNT可由H2NCHNNHCN(双聚氰胺)为原料制备。
双聚氰胺中碳原子杂化轨道类型为__________,1 mol该分子中含σ键的数目为__________。
解析:(1)Co原子序数为27,其基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d74s2,则Co3+的基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d6 或[Ar]3d6。(2)根据均摊法可知,晶胞中Co位于顶点,数目=8×,Pt位于面心,数目=6×=3,所以Pt、Co个数比是3∶1,其化学式为Pt3Co。(3)①ClO的空间构型为正四面体;②在[Co(NH3)4CO3]NO3中,Co(Ⅲ)的配体是NH3和CO,由CO的结构式为OCOO可知C原子无孤电子对,O原子有孤电子对,因此与Co(Ⅲ)形成配位键的原子是N和O;③双聚氰胺中碳氮双键中碳发生sp2杂化,碳氮三键中碳发生sp杂化,1 mol该分子中含4 mol N—H键、3 mol C—N键、1 mol C===N键中有1 mol σ键,1 mol C≡N键中有1 mol σ键,即共有σ键的数目为9NA。
答案:(1)[Ar]3d6或1s22s22p63s23p63d6 (2) Pt3Co
(3)①正四面体 ②N和O ③sp和sp2 9NA
3.(2019·苏锡常镇二模)高温炼铜的反应之一为2CuFeS2+O2Cu2S+2FeS+SO2。
(1)Cu+基态核外电子排布式为________________。
(2)Cu、Zn的第二电离能:I2(Cu)________(填“>”“<”或“=”)I2(Zn)。
(3)SO2分子中S原子的轨道杂化类型为________,分子的空间构型为________,与SO2互为等电子体的分子有________(写一种)。
(4)[Cu(CH3CN)4]+是非常稳定的络合离子,配体中σ键和π键个数之比为________。
(5)Fe2+、Fe3+能与CN-络合,其结构如图所示。该离子可形成铁蓝钾盐,该钾盐的化学式为________。
解析:(1) Cu+基态的3d能级上有10个电子,核外电子排布式为[Ar]3d10。
(2)Cu的价电子排布为3d104s1、Zn的价电子排布为3d104s2,铜失去1个电子内层达到饱和,再失去一个电子比较困难,Zn失去一个电子变为3d104s1,再失去一个电子比Cu+容易,所以Cu、Zn的第二电离能大小:I2(Cu)>I2(Zn)。
(3)SO2分子中S原子价层电子对数=2+=3,且含有1个孤电子对,根据价电子对互斥理论判断S原子的轨道杂化类型为sp2,分子的空间构型为V形,与SO2互为等电子体的分子中有3个原子,价电子数是18,为O3。
(4)[Cu(CH3CN)4]+其配离子中心原子配位体是CH3CN,所以其配位数是4,配体中σ键和π键个数之比为5∶2。
(5)晶胞中Fe2+、Fe3+处于顶点,含有4×=个Fe2+和4×=个Fe3+,CN-位于晶胞的棱上,含有12×=3个,Fe2+、Fe3+、CN-个数比为∶∶3=1∶1∶6,则该离子形成铁蓝钾盐的化学式为KFeFe(CN)6。
答案:(1)1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10
(2)> (3)sp2 V形 O3
(4)5∶2 (5)KFeFe(CN)6
4.(2019·南京二模)苯甲酸甲酯在NaBH4、ZnCl2等作用下可转化为醇,其中NaBH4转化为H3BO3:
(1)Zn2+基态核外电子排布式为____________。
(4)与BH互为等电子体的阳离子为______________(填化学式),BH的空间构型为(用文字描述)________________。
(5)硼酸是一种层状结构白色晶体,层内的H3BO3分子通过氢键相连(如图所示)。1 mol H3BO3晶体中有________mol氢键。
解析:(1)Zn位于周期表第四周期第ⅡB族,原子核外电子排布为1s22s22p63s23p63d104s2,失去4s能级的2个电子形成Zn2+,所以Zn2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d10。
(2)苯环上C原子形成3个σ键,杂化轨道数目为3,亚甲基中C原子形成4个σ键,杂化轨道数目为4,分别采取sp2、sp3杂化。
(3)苯甲酸甲酯分子中8个C—H键、7个碳碳键、2个C—O键、1个C===O键,1个分子含有18个σ键,1 mol苯甲酸甲酯分子中含有σ键为18 mol。
(4)与BH互为等电子体的阳离子可以用N原子、1个单位正电荷替换B原子、1个单位负电荷,与BH互为等电子体的一种阳离子是NH,BH中B原子价层电子对是4,且不含孤电子对,所以其空间构型是正四面体。
(5)每个H3BO3分子形成6个氢键,每个氢键为2个H3BO3分子共用,1 mol H3BO3晶体中有氢键=3 mol。
答案:(1)1s22s22p63s23p63d10或[Ar]3d10 (2)sp2、sp3
(3)18 (4)NH 正四面体 (5)3
5.下列反应曾用于检测司机是否酒后驾驶:
2Cr2O+3CH3CH2OH+16H++13H2O―→
4[Cr(H2O)6]3++3CH3COOH
(1)Cr3+基态核外电子排布式为______________;配合物[Cr(H2O)6]3+中,与Cr3+形成配位键的原子是________(填元素符号)。
(2)CH3COOH中C原子轨道杂化类型为________;1 mol CH3COOH分子含有σ键的数目为________。
(3)与H2O互为等电子体的一种阳离子为________(填化学式);H2O与CH3CH2OH可以任意比例互溶,除因为它们都是极性分子外,还因为_______________________________。
解析:(1)Cr是24号元素,Cr原子基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1,Cr原子由外向里失去3个电子后变为Cr3+,故Cr3+基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d3。在配合物[Cr(H2O)6]3+中,中心原子提供空轨道,而配位原子需提供孤对电子,H2O分子中含有孤对电子的是O原子。
(2)CH3COOH中,甲基中C原子与其他原子形成4个σ键,故C原子采取sp3杂化;而羧基中C原子形成3个σ键和1个π键,故C原子采取的是sp2杂化。CH3COOH的结构式为,单键均为σ键,双键中有1个σ键和1个π键,故1个CH3COOH分子中含有7个σ键,因此1 mol CH3COOH中含有7×6.02×1023个σ键。
(3)运用电子—电荷互换法,将O原子的1个电子换作1个正电荷,则O原子换为F原子,即可写出与H2O互为等电子体的阳离子H2F+。H2O与CH3CH2OH可形成分子间氢键,是导致H2O与CH3CH2OH可以任意比例互溶的主要原因。
答案:(1)1s22s22p63s23p63d3或[Ar]3d3 O
(2)sp3和sp2 7NA(或7×6.02×1023)
(3)H2F+ H2O与CH3CH2OH之间可以形成氢键
6.镍、铂、镧等过渡金属单质及化合物在医疗领域有着广泛的应用。
(1)基态原子镍的价电子排布式为__________________。
(2)抗癌药奥沙利铂(又名乙二酸铂)的结构简式如图所示。
①分子中氮原子轨道的杂化类型是________________,C、N、O三种元素的第一电离能由大到小的顺序为___________________________________________________________。
②1 mol乙二酸分子中含有σ键的数目为___________________________________。
(3)碳酸镧[La2(CO3)3]可用于治疗高磷血症。写出与CO2互为等电子体的一种分子的化学式:__________。
(4)镧镍合金可用于储氢,储氢之后所得晶体的化学式为LaNi5(H2)3,其晶体的最小重复结构单元如图所示(⊕、○、代表储氢之后晶体中的三种微粒)。图中代表的微粒是________。
解析:(1)Ni是28号元素,根据核外电子的排布规律可知,其基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d84s2,则基态原子镍的价电子排布式为3d84s2;
(2)①分子中氮原子形成3个σ键、还有1对孤电子对,则分子中氮原子轨道的杂化类型是sp3;C、N、O三种元素的第一电离能由大到小顺序为N>O>C;②1 mol乙二酸()分子中含有1 mol C—C键、2 mol C—O键、2 mol C===O键、2 mol O—H键,故共含有σ键的数目为7×6.02×1023;
(3)与CO互为等电子体的一种分子的化学式为SO3或BF3;
(4)镧镍合金可用于储氢,储氢之后所得晶体的化学式为LaNi5(H2)3,根据均摊法其晶体中⊕有8×=1、○有8×+1=5、有8×+2×=3,分别代表La、Ni、H2,故图中代表的微粒是H2。
答案:(1)3d84s2 (2)①sp3 N>O>C ②7×6.02×1023 (3)SO3(或BF3等) (4)H2
7.锰、砷、镓及其相关化合物用途非常广泛。
(1)Mn2+基态核外电子排布式为__________。
(2)砷与镓、硒是同周期的主族元素,其第一电离能从小到大的顺序是__________。
(3)BrCH2CN可用于制备砷叶立德,BrCH2CN分子中碳原子杂化轨道类型是__________。
(4)在AlCl3存在下,将C2H2通入AsCl3可得到(ClCH===CH)2AsCl等物质,AsCl3分子的几何构型为_______,1 mol(ClCH===CH)2AsCl分子中含σ键的数目为__________。
(5)GaAs是一种重要的半导体材料,按图示掺杂锰后可得稀磁性半导体材料(晶体结构不变),则该材料晶体中n(Ga)∶n(Mn)∶n(As)=__________。
解析:(1)Mn是25号元素,其电子排布式为[Ar]3d54s2或1s22s22p63s23p63d54s2,故Mn2+的电子排布式为[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5;(2)镓、砷、硒三种元素都是第4周期主族元素,同一周期元素从左到右第一电离能呈增大趋势。但砷元素原子4p能级是半充满状态,能量较低,第一电离能高于其同周期相邻元素,则3种元素的第一电离能从小到大顺序为Ga<Se<As或镓<硒<砷;(3)与Br相连的C原子,该C原子与4个原子(2个H,1个O,1个C)键连,为sp3杂化;—CN中的C原子,该C原子与2个原子键连(1个C,1个N),为sp杂化;(4)AsCl3的中心原子的价电子对数为3+
=4,所以是sp3杂化,分子的几何构型为三角锥形,(ClCH===CH)2AsCl分子中含9个单键和2个双键,故1 mol(ClCH===CH)2AsCl分子中含σ键的数目为11×6.02×1023;(5)根据均摊法由题图可知,则该材料晶体中含7×+5×=个Ga,1×+1×=个Mn,4个As,故n(Ga)∶n(Mn)∶n(As)=∶∶4=27∶5∶32。
答案:(1)[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5
(2)Ga<Se<As(或镓<硒<砷) (3)sp和sp3
(4)三角锥形 11×6.02×1023 (5)27∶5∶32
8.室温下,[Cu(NH3)4](NO3)2与液氨混合并加入Cu可制得一种墨绿色晶体。
(1)基态Cu2+核外电子排布式是________________。
(2)墨绿色晶体的晶胞如图所示,写出该晶体的化学式:________。
(3)不考虑空间构型,[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为__________________(用“→”标出其中的配位键)。
(4)NO中N原子轨道的杂化类型是______________。与NO互为等电子体的—种分子为______(填化学式)。
(5)液氨可作制冷剂,气化时吸收大量热量的原因是____________________________。
解析:(1)Cu是29号元素,根据构造原理Cu原子的基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,则Cu2+的基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d9或[Ar]3d9。(2)墨绿色晶体的晶胞中Cu原子个数:12×=3,N原子个数:8×=1,则该晶体的化学式为Cu3N。(3)在 [Cu(NH3)4]2+中Cu2+与NH3中N原子形成配位键,不考虑空间构型,则[Cu(NH3)4]2+的结构可用示意图表示为。(4)NO中的中心原子是N,含有3个σ键,孤电子对数为=0,则N原子轨道的杂化类型为sp2杂化,NO含有4个原子和24个价电子,与NO互为等电子体的一种分子为SO3或BF3。(5) NH3分子间存在氢键,气化时克服氢键,需要消耗大量能量。
答案:(1)[Ar]3d9(或1s22s22p63s23p63d9)
(2)Cu3N
(3)
(4)sp2杂化 SO3
(5)NH3分子间存在氢键,气化时克服氢键,需要消耗大量能量