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    高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题66 物质结构综合(选考)(B)(教师版)
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    高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题66 物质结构综合(选考)(B)(教师版)

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    这是一份高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题66 物质结构综合(选考)(B)(教师版),共30页。

    专题66 物质结构综合(选考)(B)

    1.(2020年新课标Ⅱ)钙钛矿(CaTiO3)型化合物是一类可用于生产太阳能电池、传感器、固体电阻器等的功能材料,回答下列问题:
    (1)基态Ti原子的核外电子排布式为____________。
    (2)Ti的四卤化物熔点如下表所示,TiF4熔点高于其他三种卤化物,自TiCl4至TiI4熔点依次升高,原因是____________。
    化合物
    TiF4
    TiCl4
    TiBr4
    TiI4
    熔点/℃
    377
    ﹣24.12
    38.3
    155
    (3)CaTiO3的晶胞如图(a)所示,其组成元素的电负性大小顺序是__________;金属离子与氧离子间的作用力为__________,Ca2+的配位数是__________。
    (4)一种立方钙钛矿结构的金属卤化物光电材料的组成为Pb2+、I﹣和有机碱离子,其晶胞如图(b)所示。其中Pb2+与图(a)中__________的空间位置相同,有机碱中,N原子的杂化轨道类型是__________;若晶胞参数为a nm,则晶体密度为_________g·cm-3(列出计算式)。

    (5)用上述金属卤化物光电材料制作的太阳能电池在使用过程中会产生单质铅和碘,降低了器件效率和使用寿命。我国科学家巧妙地在此材料中引入稀土铕(Eu)盐,提升了太阳能电池的效率和使用寿命,其作用原理如图(c)所示,用离子方程式表示该原理_______、_______。

    【答案】(1)1s22s22p63s23p63d24s2
    (2)TiF4为离子化合物,熔点高,其他三种均为共价化合物,随相对分子质量的增大分子间作用力增大,熔点逐渐升高
    (3)O>Ti>Ca 离子键 12
    (4)Ti4+ sp3
    (5)2Eu3++Pb=2Eu2++Pb2+ 2Eu2++I2=2Eu3++2I−
    【解析】(1)钛元素是22号元素,故其基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d24s2或[Ar]3d24s2;
    (2) 一般不同的晶体类型的熔沸点是原子晶体>离子晶体>分子晶体,TiF4是离子晶体,其余三种则为分子晶体,故TiF4的熔点高于其余三种物质;TiCl4、TiBr4、TiI4均为分子晶体,对于结构相似的分子晶体,则其相对分子质量越大,分子间作用力依次越大,熔点越高;
    (3)CaTiO3晶体中含有Ca、Ti、O三种元素,Ca、Ti是同为第四周期的金属元素,Ca在Ti的左边,根据同一周期元素的电负性从左往右依次增大,故Ti>Ca,O为非金属,故其电负性最强,故三者电负性由大到小的顺序是:O>Ti>Ca,金属阳离子和氧负离子之间以离子键结合,离子晶体晶胞中某微粒的配位数是指与之距离最近且相等的带相反电性的离子,故Ca2+的配位数必须是与之距离最近且相等的氧离子的数目,从图(a)可知,该数目为三个相互垂直的三个面上,每一个面上有4个,故Ca2+的配位数是12;
    (4)比较晶胞(a)(b)可知,将图(b)中周围紧邻的八个晶胞中体心上的离子连接起来,就能变为图(a)所示晶胞结构,图(b)中体心上的Pb2+就变为了八个顶点,即相当于图(a)中的Ti4+;图(b)中顶点上的I-就变成了体心,即相当于图(a)中的Ca2+;图(b)面心上中的 就变成了棱心,即相当于图(a)中的O2-;故图(b)中的Pb2+与图(a)中的Ti4+的空间位置相同;有机碱中N原子上无孤对电子,周围形成了4个键,故N原子采用sp3杂化;从图(b)可知,一个晶胞中含有Pb2+的数目为1×1=1个,的数目为个,I-的数目为个,故晶胞的密度为;
    (5)从作用原理图(c)可以推出,这里发生两个离子反应方程式,左边发生Pb+2Eu3+=Pb2++ 2Eu2+,右边发生I2+ 2Eu2+=2Eu3++2I-。
    2.(2020年江苏卷)以铁、硫酸、柠檬酸、双氧水、氨水等为原料可制备柠檬酸铁铵((NH4)3Fe(C6H5O7)2)。
    (1)Fe基态核外电子排布式为___________;中与Fe2+配位的原子是________(填元素符号)。
    (2)NH3分子中氮原子的轨道杂化类型是____________;C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为_______________。
    (3)与NH互为等电子体的一种分子为_______________(填化学式)。
    (4)柠檬酸的结构简式见图。1 mol柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的σ键的数目为_________mol。

    【答案】(1)1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2 O (2)sp3 N>O>C
    (3)CH4或SiH4 (4)7
    【解析】
    (1)Fe核外有26个电子,其基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;由于H2O中O原子有孤对电子,因此[Fe(H2O)6]2+中与Fe2+配位的原子是O;故答案为:1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;O。
    (2)NH3分子中氮原子价层电子对数为,因此氮杂化类型为sp3,同周期,从左到右,第一电离能呈增大的趋势,但第IIA族大于第IIIA族,第VA族大于第VIA族,因此C、N、O元素的第一电离能由大到小的顺序为N>O>C;故答案为:sp3;N>O>C。
    (3)根据价电子数Si=C=N+,得出互为等电子体的分子是CH4或SiH4;故答案为:CH4或SiH4。
    (4)羧基的结构是,一个羧基中有碳原子与氧原子分别形成两个σ键,三个羧基有6个,还有一个羟基与碳原子相连形成一个σ键,因此1mol柠檬酸分子中碳原子与氧原子形成的σ键的数目为7mol;故答案为7。
    3.[2019新课标Ⅱ] 近年来我国科学家发现了一系列意义重大的铁系超导材料,其中一类为Fe−Sm−As−F−O组成的化合物。回答下列问题:
    (1)元素As与N同族。预测As的氢化物分子的立体结构为_______,其沸点比NH3的_______(填“高”或“低”),其判断理由是________________________。
    (2)Fe成为阳离子时首先失去______轨道电子,Sm的价层电子排布式为4f66s2,Sm3+的价层电子排布式为______________________。
    (3)比较离子半径:F−__________O2−(填“大于”等于”或“小于”)。
    (4)一种四方结构的超导化合物的晶胞如图1所示,晶胞中Sm和As原子的投影位置如图2所示。

    图1 图2
    图中F−和O2−共同占据晶胞的上下底面位置,若两者的比例依次用x和1−x代表,则该化合物的化学式表示为____________,通过测定密度ρ和晶胞参数,可以计算该物质的x值,完成它们关系表达式:ρ=________g·cm−3。
    以晶胞参数为单位长度建立的坐标系可以表示晶胞中各原子的位置,称作原子分数坐标,例如图1中原子1的坐标为(),则原子2和3的坐标分别为__________、__________。
    【答案】(1)三角锥形 低 NH3分子间存在氢键
    (2)4s 4f5
    (3)小于
    (4)SmFeAsO1−xFx ()、()
    【解析】(1)As与N同族,则AsH3分子的立体结构类似于NH3,为三角锥形;由于NH3分子间存在氢键使沸点升高,故AsH3的沸点较NH3低,
    故答案为:三角锥形;低;NH3分子间存在氢键;
    (2)Fe为26号元素,Fe原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,Fe原子失去1个电子使4s轨道为半充满状态,能量较低,故首先失去4s轨道电子;Sm的价电子排布式为4f66s2,失去3个电子变成Sm3+成为稳定状态,则应先失去能量较高的4s电子,所以Sm3+的价电子排布式为为4f5,
    故答案为:4s;4f5;
    (3)F-和O2-的核外电子排布相同,核电荷数越大,则半径越小,故半径:F- 故答案为:小于;
    (4)由图1可知,每个晶胞中含Sm原子:4=2,含Fe原子:4+1=2,含As原子:4=2,含O原子:(8+2)(1-x)=2(1-x),含F原子:(8+2)x=2x,所以该化合物的化学式为SmFeAsO1-xFx;
    根据该化合物的化学式为SmFeAsO1-xFx,一个晶胞的质量为,一个晶胞的体积为a2c10-30cm3,则密度=g/cm3,
    故答案为:SmFeAsO1-xFx;;
    根据原子1的坐标(,,),可知原子2和3的坐标分别为(,,0),(0,0,),
    故答案为:(,,0);(0,0,);
    4.[2019江苏]Cu2O广泛应用于太阳能电池领域。以CuSO4、NaOH和抗坏血酸为原料,可制备Cu₂O。
    (1)Cu2+基态核外电子排布式为_______________________。
    (2)的空间构型为_____________(用文字描述);Cu2+与OH−反应能生成[Cu(OH)4]2−,[Cu(OH)4]2−中的配位原子为__________(填元素符号)。
    (3)抗坏血酸的分子结构如图1所示,分子中碳原子的轨道杂化类型为__________;推测抗坏血酸在水中的溶解性:____________(填“难溶于水”或“易溶于水”)。

    (4)一个Cu2O晶胞(见图2)中,Cu原子的数目为__________。
    【答案】(1)[Ar]3d9或1s22s22p63s23p63d9
    (2)正四面体 O
    (3)sp3、sp2 易溶于水
    (4)4
    【解析】(1)Cu位于第四周期IB族,其价电子排布式为3d104s1,因此Cu2+基态核外电子排布式为[Ar]3d9或1s22s22p63s23p63d9;
    (2)SO42-中S形成4个σ键,孤电子对数为(6+2-4×2)/2=0,因此SO42-空间构型为正四面体形;[Cu(OH)4]2-中Cu2+提供空轨道,OH-提供孤电子对,OH-只有O有孤电子对,因此[Cu(OH)4]2-中的配位原子为O;
    (3)根据抗坏血酸的分子结构,该结构中有两种碳原子,全形成单键的碳原子和双键的碳原子,全形成单键的碳原子为sp3杂化,双键的碳原子为sp2杂化;根据抗环血酸分子结构,分子中含有4个-OH,能与水形成分子间氢键,因此抗坏血酸易溶于水;
    (4)考查晶胞的计算,白球位于顶点和内部,属于该晶胞的个数为8×1/8+1=2,黑球全部位于晶胞内部,属于该晶胞的个数为4,化学式为Cu2O,因此白球为O原子,黑球为Cu原子,即Cu原子的数目为4;
    5.[2018新课标Ⅱ卷] 硫及其化合物有许多用途,相关物质的物理常数如下表所示:

    H2S
    S8
    FeS2
    SO2
    SO3
    H2SO4
    熔点/℃
    −85.5
    115.2
    >600(分解)
    −75.5[来源:Zxxk.Com]
    16.8
    10.3
    沸点/℃
    −60.3
    444.6[]
    −10.0
    45.0
    337.0
    回答下列问题:
    (1)基态Fe原子价层电子的电子排布图(轨道表达式)为__________,基态S原子电子占据最高能级的电子云轮廓图为_________形。
    (2)根据价层电子对互斥理论,H2S、SO2、SO3的气态分子中,中心原子价层电子对数不同其他分子的是_________。
    (3)图(a)为S8的结构,其熔点和沸点要比二氧化硫的熔点和沸点高很多,主要原因为__________。

    (4)气态三氧化硫以单分子形式存在,其分子的立体构型为_____形,其中共价键的类型有______种;固体三氧化硫中存在如图(b)所示的三聚分子,该分子中S原子的杂化轨道类型为________。
    (5)FeS2晶体的晶胞如图(c)所示。晶胞边长为a nm、FeS2相对式量为M,阿伏加德罗常数的值为NA,其晶体密度的计算表达式为___________g·cm−3;晶胞中Fe2+位于所形成的正八面体的体心,该正八面体的边长为______nm。
    【答案】(1) 哑铃(纺锤)
    (2)H2S
    (3)S8相对分子质量大,分子间范德华力强
    (4)平面三角 2 sp3
    (5)
    【解析】
    (1)基态Fe原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,则其价层电子的电子排布图(轨道表达式)为;基态S原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p4,则电子占据最高能级是3p,其电子云轮廓图为哑铃(纺锤)形。
    (2)根据价层电子对互斥理论可知H2S、SO2、SO3的气态分子中,中心原子价层电子对数分别是 ,因此不同其他分子的是H2S。
    (3)S8、二氧化硫形成的晶体均是分子晶体,由于S8相对分子质量大,分子间范德华力强,所以其熔点和沸点要比二氧化硫的熔点和沸点高很多;
    (4)气态三氧化硫以单分子形式存在,根据(2)中分析可知中心原子含有的价层电子对数是3,且不存在孤对电子,所以其分子的立体构型为平面三角形。分子中存在氧硫双键,因此其中共价键的类型有2种,即σ键、π键;固体三氧化硫中存在如图(b)所示的三聚分子,该分子中S原子形成4个共价键,因此其杂化轨道类型为sp3。
    (5)根据晶胞结构可知含有铁原子的个数是12×1/4+1=4,硫原子个数是8×1/8+6×1/2=4,晶胞边长为a nm、FeS2相对式量为M,阿伏加德罗常数的值为NA,则其晶体密度的计算表达式为;晶胞中Fe2+位于所形成的正八面体的体心,该正八面体的边长是面对角线的一半,则为 nm。
    6.[2018江苏卷]臭氧(O3)在[Fe(H2O)6]2+催化下能将烟气中的SO2、NOx分别氧化为和,NOx也可在其他条件下被还原为N2。
    (1)中心原子轨道的杂化类型为___________;的空间构型为_____________(用文字描述)。
    (2)Fe2+基态核外电子排布式为__________________。
    (3)与O3分子互为等电子体的一种阴离子为_____________(填化学式)。
    (4)N2分子中σ键与π键的数目比n(σ)∶n(π)=__________________。
    (5)[Fe(H2O)6]2+与NO反应生成的[Fe(NO)(H2O)5]2+中,NO以N原子与Fe2+形成配位键。请在[Fe(NO)(H2O)5]2+结构示意图的相应位置补填缺少的配体。

    【答案】(1)sp3 平面(正)三角形 (2)[Ar]3d6或1s22s22p63s23p63d6
    (3)NO2− (4)1∶2
    (5)
    【解析】
    (1)SO42-中中心原子S的价层电子对数为(6+2-42)+4=4,SO42-中S为sp3杂化。NO3-中中心原子N的孤电子对数为(5+1-32)=0,成键电子对数为3,价层电子对数为3,VSEPR模型为平面三角形,由于N原子上没有孤电子对,NO3-的空间构型为平面(正)三角形。
    (2)Fe原子核外有26个电子,根据构造原理,基态Fe的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2,基态Fe2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d6。
    (3)用替代法,与O3互为等电子体的一种阴离子为NO2-。
    (4)N2的结构式为NN,三键中含1个σ键和2个π键,N2分子中σ键与π键的数目比为n(σ)∶n(π)=1∶2。
    (5)根据化学式,缺少的配体是NO和H2O,NO中N为配位原子,H2O中O上有孤电子对,O为配位原子,答案为:。
    7.[2018海南卷]I.下列元素或化合物的性质变化顺序正确的是_______________
    A.第一电离能:Cl>S>P>Si B.共价键的极性:HF>HCI>HBr>HI
    C.晶格能:NaF>NaCl>NaBr>NaI D.热稳定性:MgCO3>CaCO3>SrCO3>BaCO3
    II.黄铜矿是主要的炼铜原料,CuFeS2是其中铜的主要存在形式。回答下列问题:
    (1)CuFeS2中存在的化学键类型是________________。下列基态原子或离子的价层电子排布图正确的_____________。

    (2)在较低温度下CuFeS2与浓硫酸作用时,有少量臭鸡蛋气味的气体X产生。
    ①X分子的立体构型是______,中心原子杂化类型为__________,属于_______(填“极性”或“非极性”)分子。
    ②X的沸点比水低的主要原因是____________________。
    (3)CuFeS2与氧气反应生成SO2,SO2中心原子的价层电子对数为_____,共价键的类型有_________。
    (4)四方晶系CuFeS2晶胞结构如图所示。

    ①Cu+的配位数为__________,S2-的配位数为____________。
    ②已知:a=b=0.524 nm,c=1.032 nm,NA为阿伏加德罗常数的值,CuFeS2晶体的密度是_______g•cm-3(列出计算式)。
    【答案】I.BC
    II.(1)离子键 CD
    (2)V形 sp3 极性 水分子间存在氢键
    (3)3 σ键和π键
    (4)4 4
    【解析】I.A.当原子轨道填充为半满全满时,较稳定,P为半满结构,因此第一电离能最大,故不符合题意;
    B.共价键的极性与原子得失电子能力有关,得失电子能力差别越大,极性越强,得电子能力,同主族元素从上到下依次减弱,故B符合题意;
    C.晶格能与离子半径有关,离子半径越大,晶格能越小,离子半径,同主族元素从上到下依次增大,因此晶格能逐渐减小,故C符合题意;
    D.热稳定性,同主族元素,越往下,越稳定,因此D不符合题意;
    故答案选BC。
    II.(1)CuFeS2中存在非金属与金属之间的化学键,为离子键;电子排布应先排满低能轨道,再排满高能轨道,因此,B不符合题意,而失去电子时,应先失去高能轨道电子,故CD符合题意。
    (2)①臭鸡蛋气味的气体为硫化氢,分子中价层电子有4对,孤对电子为=2对,故构型是V形,中心原子杂化类型为sp3,有孤对电子,为非对称结构,因此为极性分子。
    ②由于在水分子中,氧元素吸引电子能力极强,故水分子中存在氢键,沸点升高。
    (3)SO2中心原子的价层电子对数为 =3,以双键结合,故共价键类型为σ键和π键。
    (4)①Cu+的配位数为6×+4×=4,S2-占据8个体心,有两个S,因此S2-的配位数为4。
    ②根据=,质量m=(4×64+4×56+8×32)/NA,体积V=0.524×0.524×1.032×10-21cm-3,
    所以,CuFeS2晶体的密度是g/cm3。
    8.[2017江苏]铁氮化合物(FexNy)在磁记录材料领域有着广泛的应用前景。某FexNy的制备需铁、氮气、丙酮和乙醇参与。
    (1)Fe3+基态核外电子排布式为____________________。
    (2)丙酮()分子中碳原子轨道的杂化类型是_______________,1 mol 丙酮分子中含有σ键的数目为______________。
    (3)C、H、O三种元素的电负性由小到大的顺序为________________。
    (4)乙醇的沸点高于丙酮,这是因为____________________。
    (5)某FexNy的晶胞如题21图−1所示,Cu可以完全替代该晶体中a位置Fe或者b位置Fe,形成Cu替代型产物Fe(x−n) CunNy。FexNy转化为两种Cu替代型产物的能量变化如题21图−2 所示,其中更稳定的Cu替代型产物的化学式为___________。

    【答案】(1)[Ar]3d5或 1s22s22p63s23p63d5
    (2)sp2和sp3 9 mol
    (3)H (4)乙醇分子间存在氢键
    (5)Fe3CuN
    【解析】(1)铁是26号,Fe3+基态核外电子排布式为[Ar]3d5或 1s22s22p63s23p63d5。
    (2)丙酮()分子中碳原子轨道的杂化类型是甲基中的C形成3个C―H σ键,1个C―C σ键,为sp3 杂化,羰基中的C形成3个C―C σ键,一个π键,故C的杂化方式为sp2;据以上分析1 mol 丙酮分子中含有σ键的数目为9 mol。
    (3)C、H、O 三种元素的电负性由小到大的顺序为H (4)乙醇的沸点高于丙酮,这是因为乙醇分子间存在氢键;丙酮分子中无与电负性较大的O原子相连的H原子,不能形成氢键。
    (5)a位置Fe:8×1/8=1,b位置Fe,6×1/2=3,N为1个,从题21图−2看出:Cu替代a位置Fe型产物的能量更低,将化学式由Fe3FeN用铜替换为Fe3CuN。
    9.[2017新课标Ⅱ]我国科学家最近成功合成了世界上首个五氮阴离子盐(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl(用R代表)。回答下列问题:
    (1)氮原子价层电子的轨道表达式(电子排布图)为_____________。
    (2)元素的基态气态原子得到一个电子形成气态负一价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E1)。第二周期部分元素的E1变化趋势如图(a)所示,其中除氮元素外,其他元素的E1自左而右依次增大的原因是___________;氮元素的E1呈现异常的原因是__________。

    (3)经X射线衍射测得化合物R的晶体结构,其局部结构如图(b)所示。
    ①从结构角度分析,R中两种阳离子的相同之处为_________,不同之处为__________。(填标号)
    A.中心原子的杂化轨道类型 B. 中心原子的价层电子对数
    C.立体结构 D.共价键类型
    ②R中阴离子中的σ键总数为________个。分子中的大π键可用符号表示,其中m代表参与形成大π键的原子数,n代表参与形成大π键的电子数(如苯分子中的大π键可表示为),则中的大π键应表示为____________。
    ③图(b)中虚线代表氢键,其表示式为()N−H…Cl、____________、____________。
    (4)R的晶体密度为d g·cm−3,其立方晶胞参数为a nm,晶胞中含有y个[(N5)6(H3O)3(NH4)4Cl]单元,该单元的相对质量为M,则y的计算表达式为______________。
    【答案】(1)
    (2)同周期元素随核电荷数依次增大,原子半径逐渐变小,故结合一个电子释放出的能量依次增大 N原子的2p轨道为半充满状态,具有额外稳定性,故不易结合一个电子
    (3)①ABD C ②5
    ③(H3O+)O-H…N() ()N-H…N()
    (4)
    【解析】(1)N原子位于第二周期第VA族,价电子是最外层电子,即电子排布图是;
    (2)根据图(a),同周期随着核电荷数依次增大,原子半径逐渐变小,故结合一个电子释放出的能量依次增大;氮元素的2p轨道为半充满状态,原子相对稳定,不易结合电子;
    (3)①根据图(b),阳离子是和H3O+,中原子N含有4个σ键,孤电子对数为(5−1−4×1)/2=0,价层电子对数为4,杂化类型为sp3,空间构型为正四面体形,H3O+中心原子是O,含有3个σ键,孤电子对数为(6−1−3)/2=1,价层电子对数为4,杂化类型为sp3,空间构型为三角锥形,因此相同之处为ABD,不同之处为C;②根据图(b),中σ键总数为5个,的大Π键应表示为;③根据图(b),还有的氢键是:(H3O+)O-H…N()、()N-H…N();
    (4)根据密度的定义有,d=g/cm3,解得y==。
    10.[2017海南]Ⅰ. 下列叙述正确的有_______。
    A.某元素原子核外电子总数是最外层电子数的5倍,则其最高正价为+7
    B.钠元素的第一、第二电离能分别小于镁元素的第一、第二电离能
    C.高氯酸的酸性与氧化性均大于次氯酸的酸性和氧化性
    D.邻羟基苯甲醛的熔点低于对羟基苯甲醛的熔点
    Ⅱ. ⅣA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:
    (1)碳的一种单质的结构如图(a)所示。该单质的晶体类型为___________,原子间存在的共价键类型有________,碳原子的杂化轨道类型为__________________。

    (2)SiCl4分子的中心原子的价层电子对数为__________,分子的立体构型为________,属于________分子(填“极性”或“非极性”)。
    (3)四卤化硅SiX4的沸点和二卤化铅PbX2的熔点如图(b)所示。
    ①SiX4的沸点依F、Cl、Br、I次序升高的原因是_________________。
    ②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”)
    (4)碳的另一种单质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,晶体密度为_______g·cm-3。
    【答案】Ⅰ. AD
    Ⅱ.(1)混合型晶体 σ键、π键 sp2
    (2)4 正四面体 非极性
    (3)均为分子晶体,范德华力随分子相对质量增大而增大 减弱 增强
    (4)K3C60 2.0
    【解析】I.A、某元素原子核外电子总数是最外层电子数的5倍,此元素是Br,位于VIIA族,最高正价为+7价,故A正确;B、金属钠比镁活泼,容易失去电子,因此钠的第一电离能小于Mg的第一电离能,Na最外层只有一个电子,再失去一个电子,出现能层的变化,需要的能量增大,Mg最外层有2个电子,因此Na的第二电离能大于Mg的第二电离能,故B错误;C、HClO4可以写成(HO)ClO3,HClO写成(HO)Cl,高氯酸的中非羟基氧多于次氯酸,因此高氯酸的酸性强于次氯酸,但高氯酸的氧化性弱于次氯酸,故C错误;D、邻羟基苯甲醛形成分子内氢键,降低物质熔点,对羟基苯甲醛形成分子间氢键,增大物质熔点,因此邻羟基苯甲醛的熔点低于对羟基苯甲醛的熔点,故D正确;
    II.(1)该单质为石墨,石墨属于混合型晶体,层内碳原子之间形成σ键,层间的碳原子间形成的是π键;石墨中碳原子有3个σ键,无孤电子对,因此杂化类型为sp2;
    (2)SiCl4中心原子是Si,有4个σ键,孤电子对数为(4-4×1)/2=0,价层电子对数为4,空间构型为正四面体;属于非极性分子;
    (3)①SiX4属于分子晶体,不含分子间氢键,范德华力越大,熔沸点越高,范德华力随着相对质量的增大而增大,即熔沸点增高;②同主族从上到下非金属性减弱,得电子能力减弱,因此PbX2中化学键的离子型减弱,共价型增强;
    (4)根据晶胞的结构,C60位于顶点和面心,个数为8×1/8+6×1/2=4,K为与棱上和内部,个数为12×1/4+9=12,因此化学式为K3C60,晶胞的质量为g,晶胞的体积为(1.4×10-7)3cm3,根据密度的定义,则晶胞的密度为2.0g/cm3。
    11.【2016年高考海南卷】(14分)
    M是第四周期元素,最外层只有1个电子,次外层的所有原子轨道均充满电子。元素Y的负一价离子的最外层电子数与次外层的相同。回答下列问题:
    (1)单质M的晶体类型为______,晶体中原子间通过_____作用形成面心立方密堆积,其中M原子的配位数为______。
    (2)元素Y基态原子的核外电子排布式为________,其同周期元素中,第一电离能最大的是______(写元素符号)。元素Y的含氧酸中,酸性最强的是________(写化学式),该酸根离子的立体构型为________。
    (3)M与Y形成的一种化合物的立方晶胞如图所示。


    ①该化合物的化学式为_______,已知晶胞参数a=0.542 nm,此晶体的密度为_______g·cm–3。(写出计算式,不要求计算结果。阿伏加德罗常数为NA)
    ②该化合物难溶于水但易溶于氨水,其原因是________。此化合物的氨水溶液遇到空气则被氧化为深蓝色,深蓝色溶液中阳离子的化学式为_______。
    【答案】
    19-Ⅱ (14分)
    (1)金属晶体 金属键 12 (每空1分,共3分)
    (2)1s22s22p63s23p5 Ar HClO4 正四面体 (每空1分,共4分)
    (3)①CuCl (每空2分,共4分)
    ②Cu+可与氨形成易溶于水的配位化合物(或配离子) [Cu(NH3)4]2+ (2分,1分,共3分)
    【解析】
    19–Ⅱ(14分)根据题给信息推断M为铜元素,Y为氯元素。
    (1)单质铜的晶体类型为金属晶体,晶体中微粒间通过金属键作用形成面心立方密堆积,铜原子的配位数为12。
    (2)氯元素为17号元素,位于第三周期,根据构造原理知其基态原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p5 ,同周期元素由左向右元素原子的第一电离能逐渐增大,故其同周期元素中,第一电离能最大的是Ar。氯元素的含氧酸中,酸性最强的是HClO4,该酸根离子中氯原子的为sp3杂化,没有孤对电子,立体构型为正四面体形。
    (3)①根据晶胞结构利用切割法分析,每个晶胞中含有铜原子个数为8×1/8+6×1/2=4,氯原子个数为4,该化合物的化学式为CuCl ;则1mol晶胞中含有4mol CuCl,1mol晶胞的质量为4×99.5g,又晶胞参数a=0.542 nm,此晶体的密度为g·cm–3。②该化合物难溶于水但易溶于氨水,其原因是Cu+可与氨形成易溶于水的配位化合物。该溶液在空气中Cu(I)被氧化为Cu(II),故深蓝色溶液中阳离子的化学式为[Cu(NH3)4]2+ 。
    12.【2016年高考四川卷】(13分)M、R、X、Y为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z是一种过渡元素。M基态原子L层中p轨道电子数是s电子的2倍,R是同周期元素中最活泼的金属元素,X和M形成的一种化合物是引起酸雨的主要大气污染物,Z的基态原子4s和3d轨道半充满。请回答下列问题:
    (1)R基态原子的电子排布式是① ,X和Y中电负性较大的是 ② (填元素符号)。
    (2)X的氢化物的沸点低于与其组成相似的M的氢化物,其原因是___________。
    (3)X与M形成的XM3分子的空间构型是__________。
    (4)M和R所形成的一种离子化合物R2M晶体的晶胞如右图所示,则图中黑球代表的离子是_________(填离子符号)。
    (5)在稀硫酸中,Z的最高价含氧酸的钾盐(橙色)氧化M的一种氢化物,Z被还原为+3价,该反应的化学方程式是____________。
    【答案】
    (1)①1s22s22p63s1或[Ne]3s1 ②Cl
    (2)H2S分子间不存在氢键,H2O分子间存在氢键
    (3)平面三角形
    (4)Na+
    (5)K2Cr2O7+3H2O2+ 4H2SO4===K2SO4+Cr2(SO4)3+3O2↑+7H2O
    【解析】根据题意知M、R、X、Y为原子序数依次增大的短周期主族元素,Z是一种过渡元素。M基态原子L层p轨道数是s轨道电子数的2倍,则M是O元素;R是同周期元素中最活泼的金属元素,则R是Na元素;X和M形成的一种化合物是形成酸雨的主要大气污染物,则X是S元素,Y为Cl元素;Z的基态原子4s和3d轨道半充满,即价电子排布式为3d54s1,Z是Cr元素,据此作答。
    (1)R是Na元素,原子序数为11,根据构造原理确定其基态原子的电子排布式为1s22s22p63s1或[Ne]3s1;S和Cl比较电负性较大的是Cl元素,答案为:1s22s22p63s1;Cl。
    (2)H2S的沸点低于H2O的主要原因是水分子间形成氢键,使水的沸点升高,答案为:H2S分子间不存在氢键,H2O分子间存在氢键。
    (3)SO3中硫原子的价层电子对为3+(6-3×2)/2=3,没有孤电子对,硫原子的杂化方式为sp2,该分子的空间构型为平面三角形,答案为:平面三角形。
    (4)根据晶胞结构可以算出白球的个数为,黑球的个数为8个,由于这种离子化合物的化学式为Na2O,黑球代表的是Na+,答案为:Na+。
    (5)根据题意知重铬酸钾被还原为Cr3+,则过氧化氢被氧化生成氧气,利用化合价升降法配平,反应的化学方程式为:K2Cr2O7+3H2O2+ 4H2SO4=== K2SO4+Cr2(SO4)3+3O2↑+7H2O ,
    答案为:K2Cr2O7+3H2O2+ 4H2SO4=== K2SO4+Cr2(SO4)3+3O2↑+7H2O 。
    13.【2016年高考新课标Ⅱ卷】[化学-—选修3:物质结构与性质](15分)
    东晋《华阳国志•南中志》卷四中已有关于白铜的记载,云南镍白铜(铜镍合金)闻名中外,曾主要用于造币,亦可用于制作仿银饰品。回答下列问题:
    (1)镍元素基态原子的电子排布式为_________,3d能级上的未成对的电子数为______。
    (2)硫酸镍溶于氨水形成[Ni(NH3)6]SO4蓝色溶液。
    ①[Ni(NH3)6]SO4中阴离子的立体构型是_____。
    ②在[Ni(NH3)6]2+中Ni2+与NH3之间形成的化学键称为______,提供孤电子对的成键原子是_____。
    ③氨的沸点 (填“高于”或“低于”)膦(PH3),原因是______;氨是_____分子(填“极性”或“非极性”),中心原子的轨道杂化类型为_______。
    (3)单质铜及镍都是由______键形成的晶体:元素铜与镍的第二电离能分别为:ICu=1959kJ/mol,INi=1753kJ/mol,ICu>INi的原因是______。
    (4)某镍白铜合金的立方晶胞结构如图所示。
    ①晶胞中铜原子与镍原子的数量比为_____。
    ②若合金的密度为dg/cm3,晶胞参数a=________nm
    【答案】37.( 1)1s22s22p63s23p63d84s2或[Ar] 3d84s2 2
    (2)①正四面体
    ②配位键 N
    ③高于 NH3分子间可形成氢键 极性 sp3
    (3)金属 铜失去的是全充满的3d10电子,镍失去的是4s1电子
    (4)①3:1

    【解析】
    (1)镍是28号元素,位于第四周期,第Ⅷ族,根据核外电子排布规则,其基态原子的电子排布式为1s22s2 2p63s23p63d84s2,3d能级有5个轨道,这5个轨道先占满5个自旋方向相同的电子,再分别占据三个轨道,电子自旋方向相反,所以未成对的电子数为2。
    (2)①根据价层电子对互斥理论,SO42-的σ键电子对数等于4,孤电子对数(6+2-2×4)÷2=0,则阴离子的立体构型是正四面体形。
    ②根据配位键的特点,在[Ni(NH3)6]2+中Ni2+与NH3之间形成的化学键称为配位键,提供孤电子对的成键原子是N。
    ③氨气分子间存在氢键,分子间作用力强,所以氨的沸点高于膦(PH3);根据价层电子对互斥理论,氨气中心原子N的σ键电子对数等于3,孤电子对数(5-3)÷2=1,则中心原子N是sp3杂化,分子成三角锥形,正负电荷重心不重叠,氨气是极性分子。
    (3)铜和镍属于金属,所以单质铜及镍都是由金属键形成的晶体;铜和镍分别失去一个电子后若再失去电子,铜失去的是全充满的3d10电子,镍失去的是4s1电子,所以ICu>INi。
    (4)①根据均摊法计算,晶胞中铜原子个数为6×1/2=3,镍原子的个数为8×1/8=1,则铜和镍的数量比为3:1。
    ②根据上述分析,该晶胞的组成为Cu3Ni,合金的密度为dg/cm3,根据p=m÷V=251÷[(a3×NA)]=d,1cm=107nm,则晶胞参数a=nm。
    14.【2015新课标Ⅱ卷理综化学】[化学—选修3:物质结构与性质](15分)A、B、C、D为原子序数依次增大的四种元索,A2-和B+具有相同的电子构型;C、 D为同周期元索,C核外电子总数是最外层电子数的3倍;D元素最外层有一个未成对电子。回答下列问题:
    (1)四种元素中电负性最大的是 (填元素符号),其中C原子的核外电子排布式为__________。
    (2)单质A有两种同素异形体,其中沸点高的是 (填分子式),原因是 ;A和B的氢化物所属的晶体类型分别为 和 。
    (3)C和D反应可生成组成比为1:3的化合物E, E的立体构型为 ,中心原子的杂化轨道类型为 。
    (4)化合物D2A的立体构型为 ,中心原子的价层电子对数为 ,单质D与湿润的Na2CO3反应可制备D2A,其化学方程式为 。
    (5)A和B能够形成化合物F,其晶胞结构如图所示,晶胞参数,a=0.566nm, F 的化学式为 :晶胞中A 原子的配位数为 ;列式计算晶体F的密度(g.cm-3) 。

    【答案】(1)O;1s22s22p63s23p3(或[Ne] 3s23p3)
    (2)O3;O3相对分子质量较大,范德华力大;分子晶体;离子晶体
    (3)三角锥形;sp3 (4)V形;4;2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaHCO3+2NaCl
    (或2Cl2+2Na2CO3=Cl2O+CO2+2NaCl)
    (5)Na2O;8;
    【解析】A、B、C、D为原子序数依次增大的四种元索,A2-和B+具有相同的电子构型,则A是O,B是Na;C、D为同周期元索,C核外电子总数是最外层电子数的3倍,则C是P;D元素最外层有一个未成对电子,所以D是氯元素。
    (1)非金属性越强,电负性越大,则四种元素中电负性最大的是O。P的原子序数是15,则根据核外电子排布可知C原子的核外电子排布布式为1s22s22p63s23p3(或[Ne] 3s23p3)。
    (2)氧元素有氧气和臭氧两种单质,由于O3相对分子质量较大,范德华力大,所以中沸点高的是O3;A和B的氢化物分别是水和NaH,所属的晶体类型分别为分子晶体和离子晶体。
    (3)C和D反应可生成组成比为1:3的化合物E,即E是PCl3, 其中P含有一对孤对电子,其价层电子对数是4,所以E的立体构型为三角锥形,中心原子的杂化轨道类型为sp3。
    (4)化合物Cl2O分子中氧元素含有2对孤对电子,价层电子对数是4,所以立体构型为V形。单质D与湿润的Na2CO3反应可制备D2A,则化学方程式为2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaHCO3+2NaCl。
    (5)根据晶胞结构可知氧原子的个数=,Na全部在晶胞中,共计是8个,则F 的化学式为Na2O。以顶点氧原子为中心,与氧原子距离最近的钠原子的个数8个,即晶胞中A 原子的配位数为8。晶体F的密度=。
    15.【2015山东理综化学】(12分)[化学---物质结构与性质]
    氟在自然界中常以CaF2的形式存在。
    (1)下列关于CaF2的表述正确的是_______。
    a.Ca2+与F-间仅存在静电吸引作用
    b.F-的离子半径小于Cl-,则CaF2的熔点高于CaCl2
    c.阴阳离子比为2:1的物质,均与CaF2晶体构型相同
    d.CaF2中的化学键为离子键,因此CaF2在熔融状态下能导电
    (2)CaF2难溶于水,但可溶于含Al3+的溶液中,原因是________(用离子方程式表示)。
    已知AlF63-在溶液中可稳定存在。
    (3)F2通入稀NaOH溶液中可生成OF2,OF2分子构型为______________,其中氧原子的杂化方式为_________。
    (4)F2与其他卤素单质反应可以形成卤素互化物,例如ClF3、BrF3等。已知反应Cl2(g)+3F2(g)=2ClF3(g) △H=-313kJ·mol-1,F-F键的键能为159kJ·mol-1,Cl-Cl键的键能为242kJ·mol-1,则ClF3中Cl-F键的平均键能为______kJ·mol-1。ClF3的熔、沸点比BrF3的________(填“高”或“低”)。
    【答案】(1)bd
    (2)Al3++3CaF2= 3Ca2++AlF63-
    (3)角形或V形;sp3。
    (4)172;低。
    【解析】(1)a、Ca2+与F‾间既有静电引力作用,也有静电排斥作用,错误;b、离子所带电荷相同,F-的离子半径小于Cl-,所以CaF2晶体的晶格能大,则CaF2的熔点高于CaCl2,正确;c、晶体构型还与离子的大小有关,所以阴阳离子比为2:1的物质,不一定与CaF2晶体构型相同,错误;d、CaF2中的化学键为离子键,CaF2在熔融状态下发生电离,因此CaF2在熔融状态下能导电,正确。
    (2)CaF2难溶于水,但可溶于含Al3+的溶液中,生成了AlF63-,所以离子方程式为:Al3++3CaF2=3Ca2++ AlF63-。
    (3)OF2分子中O与2个F原子形成2个σ键,O原子还有2对孤对电子,所以O原子的杂化方式为sp3,空间构型为角形或V形。
    (4)根据焓变的含义可得:242kJ·mol-1+3×159kJ·mol-1—6×ECl—F =-313kJ·mol-1,解得Cl-F键的平均键能ECl—F =172 kJ·mol-1;组成和结构相似的分子晶体,相对分子质量越大,范德华力越大,所以ClF3的熔、沸点比BrF3的低。
    16.【2015福建理综化学】 [化学-物质结构与性质](13分)科学家正在研究温室气体CH4和CO2的转化和利用。
    (1)CH4和CO2所含的三种元素电负性从小到大的顺序为________________。
    (2)下列关于CH4和CO2的说法正确的是_______(填序号)。
    a.固态CO2属于分子晶体
    b.CH4分子中含有极性共价键,是极性分子
    c.因为碳氢键键能小于碳氧键,所以CH4熔点低于CO2
    d.CH4和CO2分子中碳原子的杂化类型分别是sp3和sp
    (3)在Ni基催化剂作用下,CH4和CO2反应可获得化工原料CO和H2.
    ①基态Ni原子的电子排布式为_______,该元素位于元素周期表的第_____族。
    ②Ni能与CO形成正四面体形的配合物Ni(CO)4,1mol Ni(CO)4中含有___molσ键。
    (4)一定条件下,CH4和CO2都能与H2O形成笼状结构(如下图所示)的水合物晶体,其相关参数见下表。CH4与H2O形成的水合物俗称“可燃冰”。

    ①“可燃冰”中分子间存在的2种作用力是________。
    ②为开采深海海底的“可燃冰”,有科学家提出用CO2置换CH4的设想。已知上图中笼状结构的空腔直径为0. 586nm,根据上述图表,从物质结构及性质的角度分析,该设想的依据是________。
    【答案】(13分)(1)H、C、O;(2)a、d;(3)①1s22s22p63s23p63d84s2或[Ar] 3d84s2;VIII;②8。
    (4)①氢键、范德华力;②CO2的分子直径小于笼状空腔直径,且与H2O的结合力大于CH4。
    【解析】(1)元素的非金属性越强,其电负性就越大。在CH4和CO2所含的H、C、O三种元素中,元素的非金属性由强到弱的顺序是O>C>H,所以元素的电负性从小到大的顺序为H 17.【2015海南化学】[选修3—物质结构与性质](14分)
    钒(23V)是我国的丰产元素,广泛用于催化及钢铁工业。
    回答下列问题:
    (1)钒在元素周期表中的位置为 ,其价层电子排布图为 。
    (2) 钒的某种氧化物的晶胞结构如图1所示。晶胞中实际拥有的阴、阳离子个数分别为 、 。
    (3)V2O5常用作SO2 转化为SO3的催化剂。SO2 分子中S原子价层电子对数是 对,分子的立体构型为 ;SO3气态为单分子,该分子中S原子的杂化轨道类型为 ;SO3的三聚体环状结构如图2所示,该结构中S原子的杂化轨道类型为 ;该结构中S—O键长由两类,一类键长约140pm,另一类键长约为160pm,较短的键为 (填图2中字母),该分子中含有 个σ键。

    (4)V2O5 溶解在NaOH溶液中,可得到钒酸钠(Na3VO4),该盐阴离子的立体构型为 ;也可以得到偏钒酸钠,其阴离子呈如图3所示的无限链状结构,则偏钒酸钠的化学式为 。
    【答案】(1)第4周期ⅤB族,电子排布图略。
    (2)4,2。
    (3)2,V形;sp2杂化; sp3杂化; a,12。
    (4)正四面体形;NaVO3。
    【解析】
    (2)分析钒的某种氧化物的晶胞结构利用切割法计算,晶胞中实际拥有的阴离子氧离子数目为4×1/2+2=4,阳离子钒离子个数为8×1/8+1=2。
    (3)SO2 分子中S原子价电子排布式为3s23p4,价层电子对数是2对,分子的立体构型为V形;根据杂化轨道理论判断气态SO3单分子中S原子的杂化轨道类型为sp2杂化;由SO3的三聚体环状结构判断,该结构中S原子形成4个键,硫原子的杂化轨道类型为sp3杂化;该结构中S—O键长两类,一类如图中a所示,含有双键的成分键能较大,键长较短,另一类为配位键,为单键,键能较小,键长较长;由题给结构分析该分子中含有12个σ键。
    (4)根据价层电子对互斥理论判断钒酸钠(Na3VO4)中阴离子的立体构型为正四面体形;也可以得到偏钒酸钠,其阴离子呈如图3所示的无限链状结构,则偏钒酸钠的化学式为NaVO3。
    18.【2015江苏化学】[物质结构与性质]下列反应曾用于检测司机是否酒后驾驶:2Cr2O72-+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______________;1molCH3COOH分子中含有δ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CH3CH3OH可以任意比例互溶,除因为它们都是极性分子外,还因为___________。
    【答案】(1)1s22s22p63s23p63d3或[Ar]2d3,O;(2)sp3、sp2,7mol或7NA;(3)H2F+,H2O与CH3CH2OH之间可以形成氢键。
    【解析】(1)Cr属于第四周期ⅥB族,根据洪特特例,Cr3+基态核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d3或[Ar]2d3,Cr3+提供空轨道,另一方提供孤电子对,只有氧元素有孤电子对,与Cr3+形成配位键的原子是O;(2)甲基中碳原子有4个δ键,无孤电子对,价层电子对数为4,则杂化类型是sp3,羧基中碳有3个δ键,无孤电子对,价层电子对数3,则杂化类型是sp2,两个成键原子间只能形成1个δ键,根据醋酸的结构简式,得出含有7mol或7NA;(3)等电子体:原子总数相等,价电子总数相等,故与H2O等电子体的是H2F+,溶解度除相似相溶外,还跟能形成分子间氢键、反应等有关,因此形成分子间氢键的缘故。
    19.【2014年高考海南卷】【选修3-物质结构与性质】(20分)
    (14分)碳元素的单质有多种形式,下图依次是C60、石墨和金刚石的结构图:

    回答下列问题:
    (1)金刚石、石墨、C60.碳纳米管等都是碳元素的单质形式,它们互为_____________。
    (2)金刚石、石墨烯(指单层石墨)中碳原子的杂化形式分别为____、____。
    (3)C60属于____晶体,石墨属于____晶体。
    (4)石墨晶体中,层内C-C键的键长为142 pm,而金刚石中C-C键的键长为154 pm。其原因是金刚石中只存在C-C间的____共价键,而石墨层内的C-C间不仅存在____共价键,还有____键。
    (5)金刚石晶胞含有____个碳原子。若碳原子半径为r,金刚石晶胞的边长为a,根据硬球接触模型,则r= ______a,列式表示碳原子在晶胞中的空间占有率____(不要求计算结果)。
    【答案】19-I 19-II(1)同素异形体(2)sp3 sp2 (3)分子 混合 (4)σ键 σ键 π键 (或大π键或p-pπ键) (5) 8
    【解析】19-II(1) (l)金刚石、石墨、C60、碳纳米管等都是碳元素的单质,性质不同,它们互称同素异形体。(2)在金刚石中碳原子的四个价电子与四个C原子形成四个共价键,C的杂化形式是sp3;在石墨烯(指单层石墨)中碳原子与相邻的三个C原子形成三个共价键,C的杂化形式为sp2;(3) C60是由60个C原子形成的分子,属于分子晶体。而石墨在层内原子间以共价键结合,在层间以分子间作用力结合,所以石墨属于混合晶体;(4)在金刚石中只存在C-C间的σ共价键;在石墨层内的C-C间不仅存在σ共价键,还存在π键。 (5)共价金刚石的立体网状结构金刚石晶胞,属A4型,顶点8个,相当于1个C原子,然后面心上6个,相当于3个C原子,而在其8个四面体空隙中有一半也是C原子,且在晶胞内,故还有4个C原子,加在一起,可得一个金刚石晶胞中有8个C原子。若碳原子半径为r,金刚石晶胞的边长为a,根据硬球接触模型,则正方体对角线的1/4就是C-C键的键长,即,所以r=a,碳原子在晶胞中的空间占有率。
    20.【2014年高考福建卷第31题】【化学-物质结构与性质】(13分)
    氮化硼(BN)晶体有多种相结构。六方相氮化硼是通常存在的稳定相,与石墨相似,具有层状结构,可作高温润滑剂。立方相氮化硼是超硬材料,有优异的耐磨性。它们的晶体结构如右图所示。

    (1)基态硼原子的电子排布式为 。
    (2)关于这两种晶体的说法,正确的是 (填序号)。
    a.立方相氮化硼含有σ键和π键,所以硬度大 b.六方相氮化硼层间作用力小,所以质地软
    c.两种晶体中的B-N键均为共价键 d.两种晶体均为分子晶体
    (3)六方相氮化硼晶体层内一个硼原子与相邻氮原子构成的空间构型为 ,其结构与石墨相似却不导电,原因是 。
    (4)立方相氮化硼晶体中,硼原子的杂化轨道类型为 。该晶体的天然矿物在青藏高原在下约300Km的古地壳中被发现。根据这一矿物形成事实,推断实验室由六方相氮化硼合成立方相氮化硼需要的条件应是 。
    (5)NH4BF4(氟硼酸铵)是合成氮化硼纳米管的原料之一。1mo NH4BF4含有 mol配位键。
    【答案】
    (1)1s22s22p1
    (2)b、c
    (3)平面三角形 层状结构中没有自由移动的电子
    (4)sp3 高温、高压
    (5)2
    【解析】认真观察六方相和立方相氮化硼两种晶体的空间结构,结合熟悉的石墨、金刚石结构进行分析。
    (1)硼的原子序数为5,故其基态硼原子的电子排布式为1s22s22p1。
    (2)a项立方相氮化硼只含有σ键,错误;b项六方相氮化硼层间存在分子间作用力,该作用力小(同石墨),质地软,正确;c项两种晶体中的B-N键均为共价键,正确;d项立方相氮化硼属于原子晶体,错误。
    (3)六方相氮化硼晶体层内一个硼原子与相邻3个氮原子形成3个σ键,无孤对电子,其构成的空间构型为平面三角形;其结构与石墨相似,但六方相氮化硼晶体的层状结构中没有自动移动的电子,故不导电。
    (4)立方相氮化硼晶体中,硼原子与相邻4个氮原子形成4个σ键(其中有1个配位键),故硼原子的杂化轨道类型为sp3;根据“含立方相氮化硼晶体的天然矿物在青藏高原在下约300Km的古地壳(在高温、高压环境下)中被发现”,可推断实验室由六方相氮化硼合成立方相氮化硼需要的条件是“高温、高压”。
    (5)NH4BF4(氟硼酸铵)含有NH4+ 、BF4- 离子,1个NH4+ 离子中含有1个配位键,1个BF4- 离子中也含有1个配位键,故1mo NH4BF4含有2 mol配位键。
    21.【2014年高考江苏卷第21A题】[物质结构与性质]
    含有NaOH的Cu(OH)2悬浊液可用于检验醛基,也可用于和葡萄糖反应制备纳米Cu2O。
    (1)Cu+基态核外电子排布式为
    (2)与OH-互为等电子体的一种分子为 (填化学式)。
    (3)醛基中碳原子的轨道杂化类型是 ;1mol乙醛分子中含有ó的键的数目为 。
    (4)含有NaOH的Cu(OH)2悬浊液与乙醛反应的化学方程式为 。
    (5)Cu2O在稀硫酸中生成Cu和CuSO4。铜晶胞结构如右图所示,铜晶体中每个铜原子周围距离最近的铜原子数目为 。
    【答案】
    (1)[Ar]3d10
    (2) HF
    (3) sp2 6mol
    (4) CH3CHO+NaOH+2Cu(OH)2 △H3COONa+Cu2O↓+3H2O
    (5) 12
    【解析】本题的解题要点为离子的电子排布式、等电子体、原子的杂化类型、化学键的类型和数目、配位数等知识,做题时认真审题,看清题目要求离子电子排布式、等电子体分子、ó的键的数目等关键词。(2)等电子体为原子数相同,价电子数相同;(3)醛基中碳原子有碳氧双键,为sp2杂化;根据结构得出共含有6molσ键;(5)铜晶体中每个铜原子周围距离最近的铜原子为一个平面上对角线上的原子,每个平面4个,有3各面共12个。
    22.【2014年高考山东卷第33题】(12分)【化学—物质结构与性质】
    石墨烯(图甲)是一种由单层碳原子构成的平面结构新型材料,石墨烯中部分碳原子被氧化后,其平面结构会发生改变,转化为氧化石墨烯(图乙)。

    (1)图甲中,1号C与相邻C形成σ键的个数为 。
    (2)图乙中,1号碳的杂化方式是 ,该C与相邻C形成的键角 (填“> ”“<”或“=”图甲正1号C与相邻C形成的键角。
    (3)若将图乙所示的氧化石墨烯分散在H2O中,则氧化石墨烯中可与H2O形成氢键的原子有
    (填元素符号)。
    (4)石墨烯可转化为富勒烯(C60),某金属M与C60可制备一种低温超导材料,晶胞如图丙所示,M原子位于晶胞的棱上与内部,该晶胞中M原子的个数为 ,该材料的化学式为 。
    【答案】(1)3 (2)sp3;< (3)O、H (4)12;M3C60
    【解析】
    试题分析:(1)根据图甲可知1号C与相邻C形成σ键的个数为3.
    (2)图乙1号碳形成了4个σ键,所以1号C的杂化方式为sp3;图乙1号C与相邻C形成的键角是109.5℃,图甲1号C与相邻C的键角是120℃。
    (3)氧化石墨烯中O原子与H2O中的H原子,氧化石墨烯中H原子与H2O中O原子都可以形成氢键。
    (4)根据切割法,晶胞含M原子的个数为:12×1/4+9=12;C60位于顶点和面心,所以晶胞含C60个数为:8×1/8+6×1/2=4,所以化学式为M3C60
    正确分析3个示意图,结合所学基础知识是解决本题的关键,根据图甲和图乙C原子的成键情况可以判断杂化方式和键角的大小,正确的分析图丙,判断M原子和C60在晶胞中的位置可以求出M原子的个数和化合物的化学式。
    23.【2014年高考四川卷第8题】(13分)X、Y、Z、R为前四周期元素,且原子序数依次增大。XY2是红棕色气体;X与氢元素可形成XH3;Z基态原子的M层与K层电子数相等;R2+离子的3d轨道中有9个电子。请回答下列问题:
    (1)Y基态原子的电子排布式是________;Z所在周期中第一电离能最大的主族元素是_____。
    (2)XY2-离子的立体构型是_______;R2+的水合离子中,提供孤电子对的是原子是______。
    (3)Z与某元素形成的化合物的晶胞如右图所示,晶胞中阴离子与阳离子的个数之比是___________。

    (4)将R单质的粉末加入XH3的浓溶液中,通入Y2,充分反应后溶液呈深蓝色,该反应的离子方程式是____________。
    【答案】(1)1s22s22p4;Cl (2)V形;O (3)2:1
    (4)2Cu+8NH3·H2O+O2=2[Cu(NH3)4]2++4OH-+6H2O
    【解析】X、Y、Z、R为前四周期元素,且原子序数依次增大。XY2是红棕色气体,该气体是NO2,则X是氮元素,Y是氧元素;X与氢元素可形成XH3,该气体是氨气;Z基态原子的M层与K层电子数相等,则该元素的原子序数是2+8+2=12,即为镁元素;R2+离子的3d轨道中有9个电子,因此R的原子序数是18+9+2=29,即为铜元素。
    (1)氧元素的原子序数是8,则根据核外电子排布规律可知,氧元素基态原子的电子排布式是1s22s22p4;同周期自左向右元素的第一电离能逐渐增大,镁是第三周期,则所在周期中第一电离能最大的主族元素是Cl元素。
    (2)根据价层电子对互斥理论可知,NO2-离子中心原子氮原子含有的孤对电子对数==1,即氮原子的价层电子对数是3,由于含有一对孤对电子,因此其离子的立体构型是V形;铜离子含有空轨道,而水分子中的氧原子含有孤对电子,因此在Cu2+的水合离子中,提供孤电子对的是原子是O原子。
    (3)根据晶胞结构可知,阳离子在8个顶点和体心处各一个,则根据均摊法可知,阳离子个数=1+8×=2个。阴离子在上下面各2个,晶胞内部2个,则阴离子个数=4×+2=4个,因此晶胞中阴离子与阳离子的个数之比是4:2=2:1。
    (4)将R单质的粉末加入氨气的浓溶液中,通入氧气,充分反应后溶液呈深蓝色,这说明在反应中铜被氧化氧化为铜离子与氨气结合形成配位键,则该反应的离子方程式是2Cu+8NH3·H2O+O2=2[Cu(NH3)4]2++4OH-+6H2O。
    24.【2014年高考新课标Ⅱ卷第37题】[化学选修——3:物质结构与性质](15分)
    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的价电子层中的未成对电子有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的价层电子轨道示意图为 。
    (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,该分子的中心原子的杂化方式为 ;分子中既含有极性共价键,又含有非极性共价键的化合物是 (填化学式,写两种)。
    (3)这些元素形成的含氧酸中,分子的中心原子的价层电子对数为3的酸是 ;酸根呈三角锥结构的酸是 。(填化学式)
    (4)e和c形成的一种离子化合物的晶体结构如图1,则e离子的电荷为 。
    (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;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 ,判断理由是 。

    【答案】(1)N (2)sp3 H2O2、N2H4 (3)HNO2、HNO3 H2SO3 (4)+1
    (5)SO42— 共价键和配位键 H2O H2O与Cu2+的配位键比NH3与Cu2+的弱
    【解析】根据题意知,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电子层数相同,则a为氢元素;b的价电子层中的未成对电子有3个,则b为氮元素;c的最外层电子数为其内层电子数的3倍,则c为氧元素;d与c同主族,则d为硫元素;e的最外层只有1个电子,但次外层有18个电子,则e为铜元素。
    (1)同周期由左向右第一电离能呈递增趋势,但当元素原子的轨道呈全满、全空、半充满状态时,较稳定;同主族由上到下第一电离能逐渐减小。氮原子2p轨道为半充满状态,较稳定,则N、O、S中第一电离能最大的是N;e为铜元素,价层电子轨道示意图为。
    (2)a为氢元素,和其他元素形成的二元共价化合物中,分子呈三角锥形,该分子为氨分子,中心原子的杂化方式为sp3;分子中既含有极性共价键,又含有非极性共价键的化合物是H2O2、N2H4、C2H6等。
    (3)这些元素形成的含氧酸中,分子的中心原子的价层电子对数为3的酸是HNO2、HNO3;酸根呈三角锥结构的酸是H2SO3。
    (4)根据O和Cu形成的离子化合物的晶胞结构判断,该化合物的化学式为Cu2O,则e离子的电荷为+1。
    (5)根据题给信息知,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,为硫酸根;阳离子呈轴向狭长的八面体结构结合图2知,该化合物的化学式为[Cu(NH3)4(H2O)2]SO4。则该化合物中阴离子为SO42—,阳离子中存在的化学键类型有共价键和配位键;该化合物加热时首先失去的组分是H2O,判断理由是H2O与Cu2+的配位键比NH3与Cu2+的弱。

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