专题十五物质结构与性质综合题1.(2023全国乙卷)中国第一辆火星车“祝融号”成功登陆火星。探测发现火星上存在大量橄榄石矿物()。回答下列问题:(1)基态原子的价电子排布式为。橄榄石中,各元素电负性大小顺序为,铁的化合价为。(2)已知一些物质的熔点数据如下表:物质熔点/800.7与均为第三周期元素,熔点明显高于,原因是。分析同族元素的氯化物、、熔点变化趋势及其原因。的空间结构为,其中的轨道杂化形式为。(3)一种硼镁化合物具有超导性能,晶体结构属于六方晶系,其晶体结构、晶胞沿c轴的投影图如下所示,晶胞中含有个。该物质化学式为,B-B最近距离为。【答案】(1)OSiFeMg+2(2)钠的电负性小于硅,氯化钠为离子晶体,而为分子晶体随着同族元素的电子层数的增多,其熔点依次升高,其原因是:、、均形成分子晶体,分子晶体的熔点由分子间作用力决定,分子间作用力越大则其熔点越高;随着其相对分子质量增大,其分子间作用力依次增大正四面体(3)1【详解】(1)为26号元素,基态原子的价电子排布式为。元素的金属性越强,其电负性越小,元素的非金属性越强则其电负性越大,因此,橄榄石()中,各元素电负性大小顺序为OSiFeMg;因为中、、的化合价分别为+2、+4和-2,x+2-x=2,根据化合物中各元素的化合价的代数和为0,可以确定铁的化合价为+2。(2)与均为第三周期元素,熔点明显高于,原因是:钠的电负性小于硅,氯化钠为离子晶体,其熔点较高;而为分子晶体,其熔点较低。由表中的数据可知,、、熔点变化趋势为:随着同族元素的电子层数的增多,其熔点依次升高,其原因是:、、均形成分子晶体,分子晶体的熔点由分子间作用力决定,分子间作用力越大则其熔点越高;随着其相对分子质量增大,其分子间作用力依次增大。的空间结构为正四面体,其中的价层电子对数为4,因此的轨道杂化形式为。(3)由硼镁化合物的晶体结构可知位于正六棱柱的顶点和面心,由均摊法可以求出正六棱柱中含有个,由晶胞沿c轴的投影图可知本题所给晶体结构包含三个晶胞,则晶胞中Mg的个数为1;晶体结构中在正六棱柱体内共6个,则该物质的化学式为;由晶胞沿c轴的投影图可知,B原子在图中两个正三角形的重心,该点到顶点的距离是该点到对边中点距离的2倍,顶点到对边的垂线长度为,因此B-B最近距离为。2.(2023全国甲卷)将酞菁—钴钛—三氯化铝复合嵌接在碳纳米管上,制得一种高效催化还原二氧化碳的催化剂。回答下列问题:(1)图1所示的几种碳单质,它们互为,其中属于原子晶体的是,间的作用力是。(2)酞菁和钴酞菁的分子结构如图2所示。酞菁分子中所有原子共平面,其中轨道能提供一对电子的原子是(填图2酞菁中原子的标号)。钴酞菁分子中,钴离子的化合价为,氮原子提供孤对电子与钴离子形成键。(3)气态通常以二聚体的形式存在,其空间结构如图3a所示,二聚体中的轨道杂化类型为。的熔点为,远高于的,由此可以判断铝氟之间的化学键为键。结构属立方晶系,晶胞如图3b所示,的配位数为。若晶胞参数为,晶体密度(列出计算式,阿伏加德罗常数的值为)。【答案】(1)同素异形体金刚石范德华力(2)+2配位(3)离子2【详解】(1)同一元素形成的不同单质之间互为同素异形体。图1所示的几种碳单质,它们的组成元素均为碳元素,因此,它们互为同素异形体;其中金刚石属于原子晶体,石墨属于混合型晶体,属于分子晶体,碳纳米管不属于原子晶体;间的作用力是范德华力;(2)已知酞菁分子中所有原子共平面,则其分子中所有的C原子和所有的N原子均为杂化,且分子中存在大键,其中标号为和的N原子均有一对电子占据了一个杂化轨道,其p轨道只能提供1个电子参与形成大键,标号为的N原子的p轨道能提供一对电子参与形成大键,因此标号为的N原子形成的N—H键易断裂从而电离出;钴酞菁分子中,失去了2个的酞菁离子与钴离子通过配位键结合成分子,因此,钴离子的化合价为+2,氮原子提供孤对电子与钴离子形成配位键。(3)由的空间结构结合相关元素的原子结构可知,Al原子价层电子对数是4,其与其周围的4个氯原子形成四面体结构,因此,二聚体中A1的轨道杂化类型为。AlF3的熔点为1090,远高于AlCl3的192,由于F的电负性最大,其吸引电子的能力最强,因此,可以判断铝氟之间的化学键为离子键。由AlF3的晶胞结构可知,其中含灰色球的个数为,蓝色球的个数为,则灰色的球为,距最近且等距的有2个,则的配位数为2。若晶胞参数为apm,则晶胞的体积为,晶胞的质量为,则其晶体密度。3.(2023北京卷)硫代硫酸盐是一类具有应用前景的浸金试剂。硫代硫酸根可看作是中的一个原子被原子取代的产物。(1)基态原子价层电子排布式是。(2)比较原子和原子的第一电离能大小,从原子结构的角度说明理由:。(3)的空间结构是。(4)同位素示踪实验可证实中两个原子的化学环境不同,实验过程为。过程中,断裂的只有硫硫键,若过程所用试剂是和,过程含硫产物是。(5)的晶胞形状为长方体,边长分别为、,结构如图所示。晶胞中的个数为。已知的摩尔质量是,阿伏加德罗常数为,该晶体的密度为。(6)浸金时,作为配体可提供孤电子对与形成。分别判断中的中心原子和端基原子能否做配位原子并说明理由:。【答案】(1)(2),氧原子半径小,原子核对最外层电子的吸引力大,不易失去一个电子(3)四面体形(4)和(5)4(6)中的中心原子S的价层电子对数为4,无孤电子对,不能做配位原子;端基S原子含有孤电子对,能做配位原子【详解】(1)S是第三周期A族元素,基态S原子价层电子排布式为。答案为;(2)S和O为同主族元素,O原子核外有2个电子层,S原子核外有3个电子层,O原子半径小,原子核对最外层电子的吸引力大,不易失去1个电子,即O的第一电离能大于S的第一电离能。答案为I1(O)>I1(S),氧原子半径小,原子核对最外层电子的吸引力大,不易失去一个电子;(3)的中心原子S的价层电子对数为4,无孤电子对,空间构型为四面体形,可看作是中1个O原子被S原子取代,则的空间构型为四面体形。答案为四面体形;(4)过程中断裂的只有硫硫键,根据反应机理可知,整个过程中最终转化为,S最终转化为。若过程所用的试剂为和,过程的含硫产物是和。答案为和;(5)由晶胞结构可知,1个晶胞中含有个,含有4个;该晶体的密度。答案为4;;(6)具有孤电子对的原子就可以给个中心原子提供电子配位。中的中心原子S的价层电子对数为4,无孤电子对,不能做配位原子;端基S原子含有孤电子对,能做配位原子。4.(2023山东卷)卤素可形成许多结构和性质特殊的化合物。回答下列问题:(1)时,与冰反应生成利。常温常压下,为无色气体,固态的晶体类型为,水解反应的产物为(填化学式)。(2)中心原子为,中心原子为,二者均为形结构,但中存在大键。中原子的轨道杂化方式;为键角键角(填“”“”或“=”)。比较与中键的键长并说明原因。(3)一定条件下,和反应生成和化合物。已知属于四方晶系,晶胞结构如图所示(晶胞参数),其中化合价为。上述反应的化学方程式为。若阿伏加德罗常数的值为,化合物的密度(用含的代数式表示)。【答案】(1)分子晶体HF、和(2)分子中键的键长小于中键的键长,其原因是:分子中既存在键,又存在大键,原子轨道重叠的程度较大,因此其中键的键长较小,而只存在普通的键。(3)【详解】(1)常温常压下,为无色气体,则的沸点较低,因此,固态HOF的晶体类型为分子晶体。分子中F显-1价,其水解时结合电离的生成HF,则结合电离的,两者反应生成,不稳定,其分解生成,因此,水解反应的产物为HF、和。(2)中心原子为,中心原子为,二者均为V形结构,但中存在大键()。由中存在可以推断,其中原子只能提供1对电子,有一个原子提供1个电子,另一个原子提供1对电子,这5个电子处于互相平行的轨道中形成大键,提供孤电子对与其中一个形成配位键,与另一个形成的是普通的共价键(键,这个只提供了一个电子参与形成大键),的价层电子对数为3,则原子的轨道杂化方式为;中心原子为,根据价层电子对的计算公式可知,因此,的杂化方式为;根据价层电子对互斥理论可知,时,价电子对的几何构型为正四面体,时,价电子对的几何构型平面正三角形,杂化的键角一定大于的,因此,虽然和均为形结构,但键角大于键角,孤电子对对成键电子对的排斥作用也改变不了这个结论。分子中键的键长小于中键的键长,其原因是:分子中既存在键,又存在大键,原子轨道重叠的程度较大,因此其中键的键长较小,而只存在普通的键。(3)一定条件下,、和反应生成和化合物X。已知X属于四方晶系,其中Cu化合价为+2。由晶胞结构图可知,该晶胞中含有黑球的个数为、白球的个数为、灰色球的个数为,则X中含有3种元素,其个数比为1:2:4,由于其中Cu化合价为+2、的化合价为-1、K的化合价为+1,根据化合价代数和为0,可以推断X为,上述反应的化学方程式为。若阿伏加德罗富数的值为,晶胞的质量为,晶胞的体积为,化合物X的密度。5.(2023年6月浙江卷)氮的化合物种类繁多,应用广泛。请回答:(1)基态N原子的价层电子排布式是。(2)与碳氢化合物类似,N、H两元素之间也可以形成氮烷、氮烯。下列说法不正确的是。A.能量最低的激发态N原子的电子排布式:B.化学键中离子键成分的百分数:C.最简单的氮烯分子式:D.氮烷中N原子的杂化方式都是氮和氢形成的无环氮多烯,设分子中氮原子数为n,双键数为m,其分子式通式为。给出的能力:(填“>”或“<”),理由是。(3)某含氮化合物晶胞如图,其化学式为,每个阴离子团的配位数(紧邻的阳离子数)为。【答案】(1)2s22p3(2)ANnHn+22m(,m为正整数)形成配位键后,由于Cu对电子的吸引,使得电子云向铜偏移,进一步使氮氢键的极性变大,故其更易断裂(3)CaCN26【详解】(1)N核电荷数为7,核外有7个电子,基态N原子电子排布式为1s22s22p3,则基态N原子的价层电子排布式是2s22p3;故答案为:2s22p3。(2)A.能量最低的激发态N原子应该是2p能级上一个电子跃迁到3s能级,其电子排布式:,故A错误;B.钙的金属性比镁的金属性强,则化学键中离子键成分的百分数:,故B正确;C.氮有三个价键,最简单的氮烯即含一个氮氮双键,另一个价键与氢结合,则其分子式:,故C正确;D.氮烷中N原子有一对孤对电子,有三个价键,则氮原子的杂化方式都是,故D正确;综上所述,答案为:A。氮和氢形成的无环氮多烯,一个氮的氮烷为NH3,两个氮的氮烷为N2H4,三个氮的氮烷为N3H5,四个氮的氮烷为N4H6,设分子中氮原子数为n,其氮烷分子式通式为NnHn+2,根据又一个氮氮双键,则少2个氢原子,因此当双键数为m,其分子式通式为NnHn+22m(,m为正整数);故答案为:NnHn+22m(,m为正整数)。形成配位键后,由于Cu对电子的吸引,使得电子云向铜偏移,进一步使氮氢键的极性变大,故其更易断裂,因此给出的能力:(填“>”或“<”);故答案为:;形成配位键后,由于Cu对电子的吸引,使得电子云向铜偏移,进一步使氮氢键的极性变大,故其更易断裂。(3)钙个数为,个数为,则其化学式为CaCN2;根据六方最密堆积图,以上面的面心分析下面红色的有3个,同理上面也应该有3个,本体中分析得到,以这个进行分析,其俯视图为,因此距离最近的钙离子个数为6,其配位数为6;故答案为:CaCN2;6。6.(2023年1月浙江卷)硅材料在生活中占有重要地位。请回答:(1)分子的空间结构(以为中心)名称为,分子中氮原子的杂化轨道类型是。受热分解生成和,其受热不稳定的原因是。(2)由硅原子核形成的三种微粒,电子排布式分别为:、、,有关这些微粒的叙述,正确的是___________。A.微粒半径:>>B.电子排布属于基态原子(或离子)的是:C.电离一个电子所需最低能量:>>D.得电子能力:>(3)Si与P形成的某化合物晶体的晶胞如图。该晶体类型是,该化合物的化学式为。【答案】(1)四面体周围的基团体积较大,受热时斥力较强中键能相对较小];产物中气态分子数显著增多(熵增)(2)AB(3)共价晶体【详解】(1)分子可视为SiH4分子中的4个氢原子被—NH2(氨基)取代形成的,所以分子中Si原子轨道的杂化类型是sp3,分子的空间结构(以为中心)名称为四面体;氨基(-NH2)氮原子形成3个键,含有1对孤对电子,N原子杂化轨道数目为4,N原子轨道的杂化类型是sp3;周围的基团体积较大,受热时斥力较强中键能相对较小];产物中气态分子数显著增多(熵增),故受热不稳定,容易分解生成和;(2)电子排布式分别为:、、,可推知分别为基态Si原子、Si+离子、激发态Si原子;A.激发态Si原子有四层电子,Si+离子失去了一个电子,根据微粒电子层数及各层电子数多少可推知,微粒半径:>>,选项A正确;B.根据上述分析可知,电子排布属于基态原子(或离子)的是:,选项B正确;C.激发态Si原子不稳定,容易失去电子;基态Si原子失去一个电子是硅的第一电离能,Si+离子失去一个电子是硅的第二电离能,由于I2>I1,可以得出电离一个电子所需最低能量:>>,选项C错误;D.由C可知比更难失电子,则比更容易得电子,即得电子能力:>,选项D错误;答案选AB;(3)Si与P形成的某化合物晶体的晶胞如图可知,原子间通过共价键形成的空间网状结构,形成共价晶体;根据均摊法可知,一个晶胞中含有个Si,8个P,故该化合物的化学式为。7.(2023广东卷)均是重要的战略性金属。从处理后的矿石硝酸浸取液(含)中,利用氨浸工艺可提取,并获得高附加值化工产品。工艺流程如下:已知:氨性溶液由、和配制。常温下,与形成可溶于水的配离子:;易被空气氧化为;部分氢氧化物的如下表。氢氧化物回答下列问题:(1)活性可与水反应,化学方程式为。(2)常温下,的氨性溶液中,(填“>”“<”或“=”)。(3)“氨浸”时,由转化为的离子方程式为。(4)会使滤泥中的一种胶状物质转化为疏松分布的棒状颗粒物。滤渣的X射线衍射图谱中,出现了的明锐衍射峰。属于(填“晶体”或“非晶体”)。提高了的浸取速率,其原因是。(5)“析晶”过程中通入的酸性气体A为。由可制备晶体,其立方晶胞如图。与O最小间距大于与O最小间距,x、y为整数,则在晶胞中的位置为;晶体中一个周围与其最近的O的个数为。(6)“结晶纯化”过程中,没有引入新物质。晶体A含6个结晶水,则所得溶液中与的比值,理论上最高为。“热解”对于从矿石提取工艺的意义,在于可重复利用和(填化学式)。【答案】(1)(2)(3)或(4)晶体减少胶状物质对镍钴氢氧化物的包裹,增加了滤泥与氨性溶液的接触面积(5)体心12(6)0.4或【分析】硝酸浸取液(含)中加入活性氧化镁调节溶液pH值,过滤,得到滤液主要是硝酸镁,结晶纯化得到硝酸镁晶体,再热解得到氧化镁和硝酸。滤泥加入氨性溶液氨浸,过滤,向滤液中进行镍钴分离,,经过一系列得到氯化铬和饱和氯化镍溶液,向饱和氯化镍溶液中加入氯化氢气体得到氯化镍晶体。【详解】(1)活性可与水反应,化学方程式为;故答案为:。(2)常温下,的氨性溶液中,,,,则;故答案为:。(3)“氨浸”时,与亚硫酸根发生氧化还原反应,再与氨水反应生成,则由转化为的离子方程式为或;故答案为:或。(4)会使滤泥中的一种胶状物质转化为疏松分布的棒状颗粒物。滤渣的X射线衍射图谱中,出现了的明锐衍射峰。X射线衍射图谱中,出现了的明锐衍射峰,则属于晶体;故答案为:晶体。根据题意会使滤泥中的一种胶状物质转化为疏松分布的棒状颗粒物,则能提高了的浸取速率,其原因是减少胶状物质对镍钴氢氧化物的包裹,增加了滤泥与氨性溶液的接触面积;故答案为:减少胶状物质对镍钴氢氧化物的包裹,增加了滤泥与氨性溶液的接触面积。(5)“析晶”过程中为了防止水解,因此通入的酸性气体A为;故答案为:。由可制备晶体,其立方晶胞如图。x、y为整数,根据图中信息Co、Al都只有一个原子,而氧(白色)原子有3个,与O最小间距大于与O最小间距,则Al在顶点,因此在晶胞中的位置为体心;晶体中一个周围与其最近的O原子,以顶点Al分析,面心的氧原子一个横截面有4个,三个横截面共12个,因此晶体中一个周围与其最近的O的个数为12;故答案为:体心;12。(6)“结晶纯化”过程中,没有引入新物质。晶体A含6个结晶水,则晶体A为,根据,,还剩余5个水分子,因此所得溶液中与的比值理论上最高为;故答案为:0.4或。“热解”对于从矿石提取工艺的意义,根据前面分析,,在于可重复利用和;故答案为:。8.(2023广东卷)配合物广泛存在于自然界,且在生产和生活中都发挥着重要作用。(1)某有机物能与形成橙红色的配离子,该配离子可被氧化成淡蓝色的配离子。基态的电子轨道表示式为。完成反应的离子方程式:(2)某研究小组对(1)中的反应进行了研究。用浓度分别为的溶液进行了三组实验,得到随时间t的变化曲线如图。时,在内,的平均消耗速率=。下列有关说法中,正确的有。A.平衡后加水稀释,增大B.平衡转化率:C.三组实验中,反应速率都随反应进程一直减小D.体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间:(3)R的衍生物L可用于分离稀土。溶液中某稀土离子(用M表示)与L存在平衡:研究组配制了L起始浓度与L起始浓度比不同的系列溶液,反应平衡后测定其核磁共振氢谱。配体L上的某个特征H在三个物种中的化学位移不同,该特征H对应吸收峰的相对峰面积S(体系中所有特征H的总峰面积计为1)如下表。01.0000ax0.64b0.400.60【注】核磁共振氢谱中相对峰面积S之比等于吸收峰对应H的原子数目之比;“”表示未检测到。时,。时,平衡浓度比。(4)研究组用吸收光谱法研究了(3)中M与L反应体系。当时,测得平衡时各物种随的变化曲线如图。时,计算M的平衡转化率(写出计算过程,结果保留两位有效数字)。【答案】(1)HNO2(2)A、B(3)0.363:4或0.75(4)98%【详解】(1)基态的电子轨道表示式为;根据原子守恒可知离子方程式中需要增加HNO2。(2)浓度分别为的溶液,反应物浓度增加,反应速率增大,据此可知三者对应的曲线分别为、、;时,在内,观察图像可知的平均消耗速率为;A.对于反应HNO2,加水稀释,平衡往粒子数增加的方向移动,含量增加,含量减小,增大,A正确;B.浓度增加,转化率增加,故,B正确;C.观察图像可知,三组实验反应速率都是前期速率增加,后期速率减小,C错误;D.硝酸浓度越高,反应速率越快,体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间越短,故,D错误;故选AB。(3)时,,且=0.64,得x=0.36;相比于含有两个配体,则与的浓度比应为相对峰面积S的一半与的相对峰面积S之比,即。(4);,由L守恒可知,则;则M的转化率为。1.(2022全国乙卷)卤素单质及其化合物在科研和工农业生产中有着广泛的应用。回答下列问题:(1)氟原子激发态的电子排布式有,其中能量较高的是。(填标号)a.b.c.d.(2)一氯乙烯分子中,C的一个杂化轨道与Cl的轨道形成键,并且Cl的轨道与C的轨道形成3中心4电子的大键。一氯乙烷、一氯乙烯、一氯乙炔分子中,键长的顺序是,理由:()C的杂化轨道中s成分越多,形成的键越强;()。(3)卤化物受热发生非氧化还原反应,生成无色晶体X和红棕色液体Y。X为。解释X的熔点比Y高的原因。(4)晶体中离子作体心立方堆积(如图所示),主要分布在由构成的四面体、八面体等空隙中。在电场作用下,不需要克服太大的阻力即可发生迁移。因此,晶体在电池中可作为。已知阿伏加德罗常数为,则晶体的摩尔体积(列出算式)。【答案】(1)add(2)sp2一氯乙烷>一氯乙烯>一氯乙炔Cl参与形成的大键越多,形成的C-Cl键的键长越短(3)CsClCsCl为离子晶体,ICl为分子晶体(4)电解质【详解】(1)F的原子序数为9,其基态原子电子排布式为1s22s22p5,a.1s22s22p43s1,基态氟原子2p能级上的1个电子跃迁到3s能级上,属于氟原子的激发态,a正确;b.1s22s22p43d2,核外共10个电子,不是氟原子,b错误;c.1s22s12p5,核外共8个电子,不是氟原子,c错误;d.1s22s22p33p2,基态氟原子2p能级上的2个电子跃迁到3p能级上,属于氟原子的激发态,d正确;答案选ad;而同一原子3p能级的能量比3s能级的能量高,因此能量最高的是1s22s22p33p2,答案选d;(2)一氯乙烯的结构式为,碳为双键碳,采取sp2杂化,因此C的一个sp2杂化轨道与Cl的3px轨道形成C-Cl键;C的杂化轨道中s成分越多,形成的C-Cl键越强,C-Cl键的键长越短,一氯乙烷中碳采取sp3杂化,一氯乙烯中碳采取sp2杂化,一氯乙炔中碳采取sp杂化,sp杂化时p成分少,sp3杂化时p成分多,因此三种物质中C-Cl键键长顺序为:一氯乙烷>一氯乙烯>一氯乙炔,同时Cl参与形成的大键越多,形成的C-Cl键的键长越短,一氯乙烯中Cl的3pz轨道与C的2pz轨道形成3中心4电子的大键(),一氯乙炔中Cl的3pz轨道与C的2pz轨道形成2套3中心4电子的大键(),因此三种物质中C-Cl键键长顺序为:一氯乙烷>一氯乙烯>一氯乙炔;(3)CsICl2发生非氧化还原反应,各元素化合价不变,生成无色晶体和红棕色液体,则无色晶体为CsCl,红棕色液体为ICl,而CsCl为离子晶体,熔化时,克服的是离子键,ICl为分子晶体,熔化时,克服的是分子间作用力,因此CsCl的熔点比ICl高;(4)由题意可知,在电场作用下,Ag+不需要克服太大阻力即可发生迁移,因此-AgI晶体是优良的离子导体,在电池中可作为电解质;每个晶胞中含碘离子的个数为8+1=2个,依据化学式AgI可知,银离子个数也为2个,晶胞的物质的量n=mol=mol,晶胞体积V=a3pm3=(50410-12)3m3,则-AgI晶体的摩尔体积Vm===m3/mol。2.(2022全国甲卷)2008年北京奥运会的“水立方”,在2022年冬奥会上华丽转身为“冰立方”,实现了奥运场馆的再利用,其美丽的透光气囊材料由乙烯(CH2=CH2)与四氟乙烯(CF2=CF2)的共聚物(ETFE)制成。回答下列问题:(1)基态F原子的价电子排布图(轨道表示式)为。(2)图a、b、c分别表示C、N、O和F的逐级电离能变化趋势(纵坐标的标度不同)。第一电离能的变化图是(填标号),判断的根据是;第三电离能的变化图是(填标号)。(3)固态氟化氢中存在(HF)n形式,画出(HF)3的链状结构。(4)CF2=CF2和ETFE分子中C的杂化轨道类型分别为和;聚四氟乙烯的化学稳定性高于聚乙烯,从化学键的角度解释原因。(5)萤石(CaF2)是自然界中常见的含氟矿物,其晶胞结构如图所示,X代表的离子是;若该立方晶胞参数为apm,正负离子的核间距最小为pm。【答案】(1)(2)图a同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的,但由于N元素的2p能级为半充满状态,因此N元素的第一电离能较C、O两种元素高图b(3)(4)sp2sp3C-F键的键能大于聚乙烯中C-H的键能,键能越大,化学性质越稳定(5)Ca2+apm【分析】根据基态原子的电子表示式书写价电子排布式;根据电离能的排布规律分析电离能趋势和原因;根据氢键的表示方法书写(HF)3的结构;根据键能影响物质稳定性的规律分析两种物质的稳定性差异;根据均摊法计算晶胞中各粒子的个数,判断粒子种类。【详解】(1)F为第9号元素其电子排布为1s22s22p5,则其价电子排布图为,故答案为。(2)C、N、O、F四种元素在同一周期,同一周期第一电离能的总体趋势是依次升高的,但由于N元素的2p能级为半充满状态,因此N元素的第一电离能较C、O两种元素高,因此C、N、O、F四种元素的第一电离能从小到大的顺序为C”“<”或“=”),判断依据是。(4)的中心原子的杂化轨道类型为。(5)加合物中,晶体中的微粒间作用力有(填标号)。a.氢键b.离子键c.极性共价键d.非极性共价键【答案】(1)(2)同族元素,从上而下原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的有效吸引逐渐减弱,失电子能力逐渐增强(3)<二者为同构型的分子晶体,相对分子质量大,范德华力大,熔点高(4)(5)2bc【详解】(1)位于元素周期表中第四周期VA族,原子序数为33,由构造原理写出其价电子排布式为。(2)同族元素,从上而下原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的有效吸引逐渐减弱,失电子能力逐渐增强,故原子的活泼性依序增强。(3)和是同构型的分子晶体,相对分子质量大,范德华力大,熔点高,晶体熔点:<。(4)的中心原子的价层电子对数为:3+=4,杂化轨道类型为。(5)由晶胞结构可知,其中含有8个、4个、4个,则加合物中2,晶体中的微粒间作用力有离子键、极性共价键,故选bc。5.(2022河北卷)含Cu、Zn、Sn及S的四元半导体化合物(简写为CZTS),是一种低价、无污染的绿色环保型光伏材料,可应用于薄膜太阳能电池领域。回答下列问题:(1)基态S原子的价电子中,两种自旋状态的电子数之比为。(2)Cu与Zn相比,第二电离能与第一电离能差值更大的是,原因是。(3)SnCl的几何构型为,其中心离子杂化方式为。(4)将含有未成对电子的物质置于外磁场中,会使磁场强度增大,称其为顺磁性物质。下列物质中,属于顺磁性物质的是(填标号)。A.[Cu(NH3)2]ClB.[Cu(NH3)4]SO4C.[Zn(NH3)4]SO4D.Na2[Zn(OH)4](5)如图是硫的四种含氧酸根的结构:A.B.C.D.根据组成和结构推断,能在酸性溶液中将Mn2+转化为MnO的是(填标号),理由是。(6)如图是CZTS四元半导体化合物的四方晶胞。该物质的化学式为。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,例如图中A原子的坐标为(,,),则B原子的坐标为。【答案】(1)1:2或2:1(2)CuCu的第二电离能失去的是3d10的电子,第一电离能失去的是4s1电子,Zn的第二电离能失去的是4s1的电子,第一电离能失去的是4s2电子,3d10电子处于全充满状态,其与4s1电子能量差值更大(3)三角锥形sp3杂化(4)B(5)DD中含有—1价的O元素,具有强氧化性,能将Mn2+转化为MnO(6)Cu2ZnSnS4(,,)【详解】(1)基态S的价电子排布是3s23p4,根据基态原子电子排布规则,两种自旋状态的电子数之比为1:2或2:1,故答案为:1:2或2:1;(2)铜元素的第二电离能失去的是3d10的电子,第一电离能失去的是4s1电子,锌元素的第二电离能失去的是4s1的电子,第一电离能失去的是4s2电子,3d10电子处于全充满状态,其与4s1电子能量差值更大,所以铜与锌相比,第二电离能与第一电离能差值更大的是铜元素,故答案为:Cu;Cu的第二电离能失去的是3d10的电子,第一电离能失去的是4s1电子,Zn的第二电离能失去的是4s1的电子,第一电离能失去的是4s2电子,3d10电子处于全充满状态,其与4s1电子能量差值更大;(3)三氯化锡离子在锡离子的价层电子对数为4、孤对电子对数为1,所以锡离子杂化方式为sp3杂化,离子的空间构型为三角锥形,故答案为:三角锥形;sp3杂化;(4)根据题意,具有顺磁性物质含有未成对电子;A.[Cu(NH3)2]Cl中亚铜离子外围电子排布是3d10,离子中电子均已成对,该配合物不具有顺磁性,故不符合题意;B.[Cu(NH3)4]SO4中铜离子外围电子排布是3d9,离子中有未成对电子,该配合物具有顺磁性,故符合题意;C.[Zn(NH3)4]SO4中锌离子外围电子排布是3d10,离子中电子均已成对,该配合物不具有顺磁性,故不符合题意;D.Na2[Zn(OH)4]中锌离子外围电子排布是3d10,离子中电子均已成对,该配合物不具有顺磁性,故不符合题意;故选B;(5)由四种含氧酸根的结构式可知,只有过二硫酸根离子中含有过氧链,离子中—1价的氧元素具有强氧化性,则只有过二硫酸根离子能在酸性溶液中将锰离子氧化为高锰酸根离子,故选D;(6)由晶胞结构可知,位于顶点和体心的锌原子个数为8+1=2,位于面上的铜原子个数为8=4,位于面心和棱上的锡原子个数为2+4=2,位于体内的硫原子个数为8,则该物质的化学式为Cu2ZnSnS4,故答案为:Cu2ZnSnS4;若将晶胞先分为上下两个相等的正方体后再将每个正方体继续分为8个相等的小正方体,则B原子位于上面的正方体分割成的8个小立方体中位于右下后方的小立方体的体心,由A原子的坐标为(,,)可知,B原子的坐标为(,,),故答案为:(,,)。6.(2022北京卷)工业中可利用生产钛白的副产物和硫铁矿联合制备铁精粉和硫酸,实现能源及资源的有效利用。(1)结构示意图如图1。的价层电子排布式为。中O和中S均为杂化,比较中键角和中键角的大小并解释原因。中与与的作用力类型分别是。(2)晶体的晶胞形状为立方体,边长为,结构如图2。距离最近的阴离子有个。的摩尔质量为,阿伏加德罗常数为。该晶体的密度为。(3)加热脱水后生成,再与在氧气中掺烧可联合制备铁精粉和硫酸。分解和在氧气中燃烧的能量示意图如图3。利用作为分解的燃料,从能源及资源利用的角度说明该工艺的优点。【答案】(1)孤电子对有较大斥力,使键角小于键角配位键、氢键(2)6(3)燃烧放热为分解提供能量;反应产物是制备铁精粉和硫酸的原料【详解】(1)Fe的价层电子排布为3d64s2,形成Fe2+时失去4s上的2个电子,于是Fe2+的价层电子排布为3d6。H2O中O和中S都是sp3杂化,H2O中O杂化形成的4个杂化轨道中2个被孤电子对占据,2个被键合电子对占据,而中S杂化形成的4个杂化轨道均被键合电子对占据。孤电子对与键合电子对间的斥力大于键合电子对与键合电子对间的斥力,使得键角与键角相比被压缩减小。H2O中O有孤电子对,Fe2+有空轨道,二者可以形成配位键。中有电负性较大的O元素可以与H2O中H元素形成氢键。答案为:3d6;孤电子对有较大斥力,使键角小于键角;配位键、氢键。(2)以位于面心Fe2+为例,与其距离最近的阴离子所处位置如图所示(圆中):。4个阴离子位于楞上,2个位于体心位置上,共6个。依据分摊法可知晶胞中Fe2+离子个数为,个数为。一个晶胞中相当于含有4个FeS2,因此一个晶胞的质量。所以晶体密度。答案为:6;(3)燃烧为放热反应,分解为吸热反应,燃烧放出的热量恰好为分解提供能量。另外,燃烧和分解的产物如Fe2O3、SO2、SO3可以作为制备铁精粉或硫酸的原料。答案为:燃烧放热为分解提供能量;反应产物是制备铁精粉和硫酸的原料。7.(2022江苏卷)硫铁化合物(、等)应用广泛。(1)纳米可去除水中微量六价铬。在的水溶液中,纳米颗粒表面带正电荷,主要以、、等形式存在,纳米去除水中主要经过“吸附反应沉淀”的过程。已知:,;电离常数分别为、。在弱碱性溶液中,与反应生成、和单质S,其离子方程式为。在弱酸性溶液中,反应的平衡常数K的数值为。在溶液中,pH越大,去除水中的速率越慢,原因是。(2)具有良好半导体性能。的一种晶体与晶体的结构相似,该晶体的一个晶胞中的数目为,在晶体中,每个S原子与三个紧邻,且间距相等,如图给出了晶胞中的和位于晶胞体心的(中的键位于晶胞体对角线上,晶胞中的其他已省略)。如图中用“-”将其中一个S原子与紧邻的连接起来。(3)、在空气中易被氧化,将在空气中氧化,测得氧化过程中剩余固体的质量与起始的质量的比值随温度变化的曲线如图所示。时,氧化成含有两种元素的固体产物为(填化学式,写出计算过程)。【答案】(1)5c(OH-)越大,FeS表面带正电荷,易吸引阴离子,因为OH-的浓度增大,降低了对Cr(VI)三种阴离子的吸引,致使有效接触面减少,反应速率下降(2)4(3)Fe2O3;设氧化成含有两种元素的固体产物化学式为FeOx,,则,则56+16x=80.04,x=,即固体产物为Fe2O3【详解】(1)在弱碱性溶液中,与反应生成、和单质S的离子方程式为:;反应的平衡常数K=,由题目信息可知,,电离常数,所以K===5;在溶液中,pH越大,FeS表面带正电荷,易吸引阴离子,因为OH-的浓度增大,降低了对Cr(VI)三种阴离子的吸引,致使有效接触面减少,反应速率下降;故答案为:;5;FeS表面带正电荷,易吸引阴离子,因为OH-的浓度增大,降低了对Cr(VI)三种阴离子的吸引,致使有效接触面减少,反应速率下降。(2)因为的晶体与晶体的结构相似,由NaCl晶体结构可知,一个晶胞含有4个和4个Cl,则该晶体的一个晶胞中的数目也为4;晶体中,每个S原子与三个紧邻,且间距相等,根据晶胞中的和的位置(中的键位于晶胞体对角线上)可知,每个S原子与键所在体对角线上距离最近的顶点相邻的三个面的三个面心位置的紧邻且间距相等,其中一个S原子与紧邻的连接图如下:;故答案为:4;。(3)有图可知,时,氧化过程中剩余固体的质量与起始的质量的比值为66.7%,设氧化成含有两种元素的固体产物化学式为FeOx,,则,56+16x=80.04,x=,所以固体产物为Fe2O3;故答案为:Fe2O3;设氧化成含有两种元素的固体产物化学式为FeOx,,则,则56+16x=80.04,x=,即固体产物为Fe2O3。8.(2022海南卷)以、ZnO等半导体材料制作的传感器和芯片具有能耗低、效率高的优势。回答问题:(1)基态O原子的电子排布式,其中未成对电子有个。(2)Cu、Zn等金属具有良好的导电性,从金属键的理论看,原因是。(3)酞菁的铜、锌配合物在光电传感器方面有着重要的应用价值。酞菁分子结构如下图,分子中所有原子共平面,所有N原子的杂化轨道类型相同,均采取杂化。邻苯二甲酸酐()和邻苯二甲酰亚胺()都是合成酞菁的原料,后者熔点高于前者,主要原因是。(4)金属Zn能溶于氨水,生成以氨为配体,配位数为4的配离子,Zn与氨水反应的离子方程式为。(5)ZnO晶体中部分O原子被N原子替代后可以改善半导体的性能,Zn-N键中离子键成分的百分数小于Zn-O键,原因是。(6)下图为某ZnO晶胞示意图,下图是若干晶胞无隙并置而成的底面O原子排列局部平面图。为所取晶胞的下底面,为锐角等于60的菱形,以此为参考,用给出的字母表示出与所取晶胞相邻的两个晶胞的底面、。【答案】(1)1s22s22p4或[He]2s22p42(2)自由电子在外加电场中作定向移动(3)sp2两者均为分子晶体,后者能形成分子间氢键,使分子间作用力增大,熔点更高(4)Zn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++2OH-+H2(5)电负性ON,O对电子的吸引能力更强,Zn和O更易形成离子键(6)cdhibcfe【详解】(1)O为8号元素,其基态O原子核外有8个电子,因此基态O原子的电子排布式为1s22s22p4或[He]2s22p4,其2p轨道有2个未成对电子,即O原子有2个未成对电子;(2)由于金属的自由电子可在外加电场中作定向移动,因此Cu、Zn等金属具有良好的导电性;(3)根据结构式可知,N原子以双键或以NH三键的形式存在,故N原子的杂化方式均为sp2,由于邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酰亚胺均为分子晶体,而后者能形成分子间氢键,使分子间作用力增大,因此熔点更高;(4)金属Zn与氨水反应可生成[Zn(NH3)4](OH)2和H2,反应的离子方程式为Zn+4NH3+2H2O=[Zn(NH3)4]2++2OH-+H2;(5)由于电负性ON,O对电子的吸引能力更强,Zn和O更易形成离子键,因此Zn—N键中离子键成分的百分数小于Zn—O键;(6)根据晶胞示意图,一个晶胞中8个O原子位于晶胞的顶点,1个O原子位于晶胞体内,4个Zn原子位于晶胞的棱上,1个Zn原子位于晶胞体内,棱上的3个Zn原子和体内的Zn原子、O原子形成四面体结构,从底面O原子排列图看,能平移且与abcd共边的只有二个四边形,为cdhi和bcfe。9.(2022北京卷)失水后可转为,与可联合制备铁粉精和。I.结构如图所示。(1)价层电子排布式为。(2)比较和分子中的键角大小并给出相应解释:。(3)与和的作用分别为。II.晶胞为立方体,边长为,如图所示。(4)与紧邻的阴离子个数为。晶胞的密度为。(5)以为燃料,配合可以制备铁粉精和。结合图示解释可充分实现能源和资源有效利用的原因为。【答案】(1)3d6(2)SO的键角大于H2O,SO中S原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为0,离子的空间构型为正四面体形,H2O分子中O原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为2,分子的空间构型为V形(3)配位键、氢键(4)61021(5)由图可知,FeS2与O2生成FexOy的反应为放热反应,FeSO4H2O分解生成FexOy的反应为吸热反应,放热反应放出的热量有利于吸热反应的进行,有利于反应生成的SO3与H2O反应生成H2SO4【详解】(1)铁元素的原子序数为26,基态亚铁离子的价电子排布式为3d6,故答案为:3d6;(2)硫酸根离子中硫原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为0,离子的空间构型为正四面体形,水分子中氧原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为2,分子的空间构型为V形,所以硫酸根离子的键角大于水分子,故答案为:SO的键角大于H2O,SO中S原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为0,离子的空间构型为正四面体形,H2O分子中O原子的价层电子对数为4、孤对电子对数为2,分子的空间构型为V形;(3)由图可知,具有空轨道的亚铁离子与水分子中具有孤对电子的氧原子形成配位键,硫酸根离子与水分子间形成氢键,故答案为:配位键;氢键;(4)由晶胞结构可知,晶胞中位于顶点的亚铁离子与位于棱上的阴离子S离子间的距离最近,则亚铁离子紧邻的阴离子个数为6,故答案为:6;由晶胞结构可知,晶胞中位于顶点和面心的亚铁离子个数为8+6=4,位于棱上和体心的S离子个数为12+1=4,设晶体的密度为dg/cm3,由晶胞的质量公式可得:==10—21a3d,解得d=1021,故答案为:1021;(5)由图可知,FeS2与O2生成FexOy的反应为放热反应,FeSO4H2O分解生成FexOy的反应为吸热反应,放热反应放出的热量有利于吸热反应的进行,有利于反应生成的SO3与H2O反应生成H2SO4,所以以FeS2为燃料,配合FeSO4H2O可以制备铁粉精和H2SO4可充分实现能源和资源有效利用,故答案为:由图可知,FeS2与O2生成FexOy的反应为放热反应,FeSO4H2O分解生成FexOy的反应为吸热反应,放热反应放出的热量有利于吸热反应的进行,有利于反应生成的SO3与H2O反应生成H2SO4。10.(2022河北卷)含及S的四元半导体化合物(简写为),是一种低价、无污染的绿色环保型光伏材料,可应用于薄膜太阳能电池领域。回答下列问题:(1)基态S原子的价电子中,两种自旋状态的电子数之比为。(2)Cu与Zn相比,第二电离能与第一电离能差值更大的是,原因是。(3)的几何构型为,其中心离子杂化方式为。(4)将含有未成对电子的物质置于外磁场中,会使磁场强度增大,称其为顺磁性物质,下列物质中,属于顺磁性物质的是_______(填标号)。A.B.C.D.(5)如图是硫的四种含氧酸根的结构:根据组成和结构推断,能在酸性溶液中将转化为的是(填标号)。理由是。【答案】(1)1:2/2:1(2)CuCu的第二电离能失去的是3d10的电子,第一电离能失去的是4s1电子,Zn的第二电离能失去的是4s1的电子,第一电离能失去的是4s2电子,3d10电子处于全充满状态,其与4s1电子能量差值更大(3)三角锥形sp3杂化(4)B(5)DD中含有-1价的O,易被还原,具有强氧化性,能将Mn2+转化为MnO【详解】(1)基态S的价电子排布是3s23p4,根据基态原子电子排布规则,两种自旋状态的电子数之比为:1:2或2:1;(2)Cu的第二电离能失去的是3d10的电子,第一电离能失去的是4s1电子,Zn的第二电离能失去的是4s1的电子,第一电离能失去的是4s2电子,3d10电子处于全充满状态,其与4s1电子能量差值更大;(3)Sn是A族元素,SnCl的中心离子Sn2+价层电子对数为3+,有1对孤电子对,中心离子是sp3杂化,SnCl的几何构型是三角锥形;(4)根据题意,具有顺磁性物质含有未成对电子。A.[Cu(NH3)2]Cl各原子核外电子均已成对,不符合题意;B.[Cu(NH3)4]SO4中的Cu2+外围电子排布是3d9,有未成对电子,符合题意;C.[Zn(NH3)4]SO4各原子核外电子均已成对,不符合题意;D.Na2[Zn(OH)]各原子核外电子均已成对,不符合题意;故答案选B。(5)Mn2+转化为MnO需要氧化剂,且氧化性比MnO的强,由SO2使KMnO4溶液褪色可知H2SO4的氧化性弱于MnO,故A不符合;B、C中的S化合价比H2SO4低,氧化性更弱,故B、C均不符合;D中含有-1价的O,易被还原,具有强氧化性,能将Mn2+转化为MnO,故D符合。11.(2022广东卷)硒()是人体必需微量元素之一,含硒化合物在材料和药物领域具有重要应用。自我国科学家发现聚集诱导发光()效应以来,在发光材料、生物医学等领域引起广泛关注。一种含的新型分子的合成路线如下:(1)与S同族,基态硒原子价电子排布式为。(2)的沸点低于,其原因是。(3)关于I~III三种反应物,下列说法正确的有。A.I中仅有键B.I中的键为非极性共价键C.II易溶于水D.II中原子的杂化轨道类型只有与E.I~III含有的元素中,O电负性最大(4)IV中具有孤对电子的原子有。(5)硒的两种含氧酸的酸性强弱为(填“>”或“<”)。研究发现,给小鼠喂食适量硒酸钠()可减轻重金属铊引起的中毒。的立体构型为。(6)我国科学家发展了一种理论计算方法,可利用材料的晶体结构数据预测其热电性能,该方法有助于加速新型热电材料的研发进程。化合物X是通过该方法筛选出的潜在热电材料之一,其晶胞结构如图1,沿x、y、z轴方向的投影均为图2。X的化学式为。设X的最简式的式量为,晶体密度为,则X中相邻K之间的最短距离为(列出计算式,为阿伏加德罗常数的值)。【答案】(1)4s24p4(2)两者都是分子晶体,由于水存在分子间氢键,沸点高(3)BDE(4)O、Se(5)正四面体形(6)K2SeBr6【详解】(1)基态硫原子价电子排布式为3s23p4,与S同族,Se为第四周期元素,因此基态硒原子价电子排布式为4s24p4;故答案为:4s24p4。(2)的沸点低于,其原因是两者都是分子晶体,由于水存在分子间氢键,沸点高;故答案为:两者都是分子晶体,由于水存在分子间氢键,沸点高。(3)A.I中有键,还有大键,故A错误;B.SeSe是同种元素,因此I中的键为非极性共价键,故B正确;C.烃都是难溶于水,因此II难溶于水,故C错误;D.II中苯环上的碳原子和碳碳双键上的碳原子杂化类型为sp2,碳碳三键上的碳原子杂化类型为sp,故D正确;E.根据同周期从左到右电负性逐渐增大,同主族从上到下电负性逐渐减小,因此I~III含有的元素中,O电负性最大,故E正确;综上所述,答案为:BDE。(4)根据题中信息IV中O、Se都有孤对电子,碳、氢、硫都没有孤对电子;故答案为:O、Se。(5)根据非羟基氧越多,酸性越强,因此硒的两种含氧酸的酸性强弱为。中Se价层电子对数为,其立体构型为正四面体形;故答案为:;正四面体形。(6)根据晶胞结构得到K有8个,有,则X的化学式为K2SeBr6;故答案为:K2SeBr6。设X的最简式的式量为,晶体密度为,设晶胞参数为anm,得到,解得,X中相邻K之间的最短距离为晶胞参数的一半即;故答案为:。1.(2021全国乙卷)过渡金属元素铬是不锈钢的重要成分,在工农业生产和国防建设中有着广泛应用。回答下列问题:(1)对于基态Cr原子,下列叙述正确的是(填标号)。A.轨道处于半充满时体系总能量低,核外电子排布应为B.4s轨道上电子能量较高,总是在比3s轨道上电子离核更远的地方运动C.电负性比钾高,原子对键合电子的吸引力比钾大(2)三价铬离子能形成多种配位化合物。中提供电子对形成配位键的原子是,中心离子的配位数为。(3)中配体分子、以及分子的空间结构和相应的键角如图所示。中P的杂化类型是。的沸点比的,原因是,的键角小于的,分析原因。(4)在金属材料中添加颗粒,可以增强材料的耐腐蚀性、硬度和机械性能。具有体心四方结构,如图所示,处于顶角位置的是原子。设Cr和Al原子半径分别为和,则金属原子空间占有率为%(列出计算表达式)。【答案】AC6高存在分子间氢键含有一对孤对电子,而含有两对孤对电子,中的孤对电子对成键电子对的排斥作用较大Al【详解】(1)A.基态原子满足能量最低原理,Cr有24个核外电子,轨道处于半充满时体系总能量低,核外电子排布应为,A正确;B.Cr核外电子排布为,由于能级交错,3d轨道能量高于4s轨道的能量,即3d电子能量较高,B错误;C.电负性为原子对键合电子的吸引力,同周期除零族原子序数越大电负性越强,钾与铬位于同周期,铬原子序数大于钾,故铬电负性比钾高,原子对键合电子的吸引力比钾大,C正确;故答案为:AC;(2)中三价铬离子提供空轨道,提供孤对电子与三价铬离子形成配位键,中心离子的配位数为三种原子的个数和即3+2+1=6,故答案为:;6;(3)的价层电子对为3+1=4,故中P的杂化类型是;N原子电负性较强,分子之间存在分子间氢键,因此的沸点比的高;的键角小于的,原因是:含有一对孤对电子,而含有两对孤对电子,中的孤对电子对成键电子对的排斥作用较大,故答案为:;高;存在分子间氢键;含有一对孤对电子,而含有两对孤对电子,中的孤对电子对成键电子对的排斥作用较大;(4)已知具有体心四方结构,如图所示,黑球个数为,白球个数为,结合化学式可知,白球为Cr,黑球为Al,即处于顶角位置的是Al原子。设Cr和Al原子半径分别为和,则金属原子的体积为,故金属原子空间占有率=%,故答案为:Al;。2.(2021全国甲卷)我国科学家研发的全球首套千吨级太阳能燃料合成项目被形象地称为“液态阳光”计划。该项目通过太阳能发电电解水制氢,再采用高选择性催化剂将二氧化碳加氢合成甲醇。回答下列问题:(1)太阳能电池板主要材料为单晶硅或多晶硅。Si的价电子层的电子排布式为;单晶硅的晶体类型为。SiCl4是生产高纯硅的前驱体,其中Si采取的杂化类型为。SiCl4可发生水解反应,机理如下:含s、p、d轨道的杂化类型有:dsp2、sp3d、sp3d2,中间体SiCl4(H2O)中Si采取的杂化类型为(填标号)。(2)CO2分子中存在个键和个键。(3)甲醇的沸点(64.7)介于水(100)和甲硫醇(CH3SH,7.6)之间,其原因是。(4)我国科学家发明了高选择性的二氧化碳加氢合成甲醇的催化剂,其组成为ZnO/ZrO2固溶体。四方ZrO2晶胞如图所示。Zr4+离子在晶胞中的配位数是,晶胞参数为apm、apm、cpm,该晶体密度为gcm-3(写出表达式)。在ZrO2中掺杂少量ZnO后形成的催化剂,化学式可表示为ZnxZr1-xOy,则y=(用x表达)。【答案】3s23p2原子晶体(共价晶体)sp322甲硫醇不能形成分子间氢键,而水和甲醇均能,且水比甲醇的氢键多82-x【详解】(1)基态Si原子的核外电子排布式为1s22s22p63s23p2,因此Si的价电子层的电子排式为3s23p2;晶体硅中Si原子与Si原子之间通过共价键相互结合,整块晶体是一个三维的共价键网状结构,因此晶体硅为原子晶体;SiCl4中Si原子价层电子对数为4+=4,因此Si原子采取sp3杂化;由图可知,SiCl4(H2O)中Si原子的键数为5,说明Si原子的杂化轨道数为5,由此可知Si原子的杂化类型为sp3d,故答案为:3s23p2;原子晶体(共价晶体);sp3;;(2)CO2的结构式为O=C=O,1个双键中含有1个键和1个键,因此1个CO2分子中含有2个键和2个键,故答案为:2;2;(3)甲醇分子之间和水分子之间都存在氢键,因此沸点高于不含分子间氢键的甲硫醇,甲醇分子之间氢键的总强度低于水分子之间氢键的总强度,因此甲醇的沸点介于水和甲硫醇之间,故答案为:甲硫醇不能形成分子间氢键,而水和甲醇均能,且水比甲醇的氢键多;(4)以晶胞中右侧面心的Zr4+为例,同一晶胞中与Zr4+连接最近且等距的O2-数为4,同理可知右侧晶胞中有4个O2-与Zr4+相连,因此Zr4+离子在晶胞中的配位数是4+4=8;1个晶胞中含有4个ZrO2微粒,1个晶胞的质量m=,1个晶胞的体积为(a10-10cm)(a10-10cm)(c10-10cm)=a2c10-30cm3,因此该晶体密度===gcm-3;在ZrO2中掺杂少量ZnO后形成的催化剂,化学式可表示为ZnxZr1-xOy,其中Zn元素为+2价,Zr为+4价,O元素为-2价,根据化合物化合价为0可知2x+4(1-x)=2y,解得y=2-x,故答案为:;2-x。3.(2021重庆卷)三磷酸腺苷(ATP)和活性氧类(如H2O2和O)可在细胞代谢过程中产生。(1)ATP的分子式为C10H16N5O13P3,其中电负性最大的元素是,基态N原子的电子排布图为。(2)H2O2分子的氧原子的杂化轨道类型为:;H2O2和H2O能以任意比例互溶的原因是。(3)O3分子的立体构型为。根据表中数据判断氧原子之间的共价键最稳定的粒子是。粒子O2OO3键长/pm121126128(4)研究发现纳米CeO2可催化O分解,CeO2晶体属立方CaF2型晶体结构如图所示。阿伏加德罗常数的值为NA,CeO2相对分子质量为M,晶体密度为gcm-3,其晶胞边长的计量表达式为a=nm。以晶胞参数为单位长度建立的中标系可以表示晶胞中的原子位置,称作原子分数坐标。A离子的坐标为(0,,),则B离子的坐标为。纳米CeO2中位于晶粒表面的Ce4+能发挥催化作用,在边长为2anm的立方体晶粒中位于表面的Ce4+最多有个。【答案】(1)O(2)sp3水分子和过氧化氢分子同为极性分子,且相互之间可以形成氢键,互相吸引,并且它们的结构相似,相似相溶,所以可以任意比例互溶(3)V形O2(4)(,,)50【详解】(1)ATP的分子式为C10H16N5O13P3,其中含有C、H、N、O、P等元素,同周期元素电负性从左往右增大,同主族元素电负性从上往下减小,故电负性最大的元素是O;基态N原子的电子排布图为。(2)H2O2分子的结构为H-O-O-H,氧原子含有两个键和两对故电子对,杂化轨道类型为sp3;H2O2和H2O能以任意比例互溶,这是由于水分子和过氧化氢分子同为极性分子,且相互之间可以形成氢键,互相吸引,并且它们的结构相似,相似相溶。(3)O3分子与NO互为等电子体,构型相似,NO中N的价电子对数为,是sp2杂化,连接两个O原子,立体构型为V形,故O3分子的立体构型也为V形;相同原子形成的共价键的键长越短,键能越大,越稳定,从表中数据可知,O2的键长最短,故最稳定的粒子是O2。(4)该晶胞中含有Ce4+个数为,含有O2-个数为8。阿伏加德罗常数的值为NA,CeO2相对分子质量为M,晶体密度为gcm-3,则=,则晶胞边长的计量表达式为a=nm;A离子位于晶胞左侧面心,坐标为(0,,),则位于晶胞体内,由上面心、后面心、右侧面心、右侧上后顶点的Ce4+构成的正四面体中心的B离子的坐标为(,,);在边长为2anm的立方体晶粒中,含有8个该立方晶胞,可看作上层四个、下层四个,则位于表面的Ce4+最多有:晶胞面心的4个、四个晶胞共用的顶点1个在晶粒的面上,有,顶点8、棱心12个,共50个。4.(2021福建卷)类石墨相氮化碳()作为一种新型光催化材料,在光解水产氢等领域具有广阔的应用前景,研究表明,非金属掺杂(O、S等)能提高其光催化活性。具有和石墨相似的层状结构,其中一种二维平面结构如下图所示。回答下列问题:(1)基态C原子的成对电子数与未成对电子数之比为。(2)N、O、S的第一电离能()大小为,原因是。(3)晶体中存在的微粒间作用力有(填标号)。a.非极性键b.金属键c.键d.范德华力(4)中,C原子的杂化轨道类型,N原子的配位数为。(5)每个基本结构单元(图中实线圈部分)中两个N原子(图中虚线圈所示)被O原子代替,形成O掺杂的。的化学式为。【答案】(1)21(2)N原子轨道半充满,比相邻的O原子更稳定,更难失电子;O,S同主族,S原子半径大于O原子,更易失去电子(3)cd(4)杂化2,3(5)【详解】(1)基态C原子的核外电子排布式是1s22s22p2,成对电子数为4,未成对电子数为2,其比值为21。(2)N、O、S的第一电离能()大小为,原因是相同电子层数的原子,N原子的核外电子排布式是1s22s22p3,p轨道处在半满状态,比较稳定,原子核对核外电子的束缚作用较强,较难失去第一个电子,第一电离能N大于O;O和S是同一主族元素,O原子的半径较小,原子核对核外电子的束缚作用较强,较难失去第一个电子,第一电离能O大于S;故第一电离能()大小为。(3)根据题意,晶体具有和石墨相似的层状结构,结合二维平面结构图,判断其存在的微粒间作用力有极性键、键和范德华力,故答案选cd。(4)中,结合二维平面结构图得知,C原子与N原子形成三个键,层内存在大键的,不存在孤电子对,故C原子的杂化轨道类型为杂化;根据二维平面结构图得知,N原子的成键有连两个C原子和连三个C原子的两种情况,故N原子的配位数为2、3两种。(5)从基本结构单元分析得知,N原子的成键有连两个C原子和连三个C原子的两种情况,连两个C原子的N原子完全属于该基本结构单元,连三个C原子的N原子处在中心的完全属于该基本结构单元,处在“顶点”上的属于三个基本结构单元,故一个基本结构单元含有6个C原子和个N原子;将图中虚线圈所示的N原子用O原子代替,则O原子完全属于该基本结构单元,故该基本结构单元含有6个C原子、6个N原子、2个O原子,则形成O掺杂的的化学式为。【点睛】该基本结构单元的分析应注意到两点,一是它是平面层状结构,二是“顶点”N原子分属三个基本结构单元。5.(2021海南卷)金属羰基配位化合物在催化反应中有着重要应用。HMn(CO)5是锰的一种简单羰基配位化合物,其结构示意图如下。回答问题:(1)基态锰原子的价层电子排布式为。(2)配位化合物中的中心原子配位数是指和中心原子直接成键的原子的数目。HMn(CO)5中锰原子的配位数为。(3)第一电离能的大小:CO(填“大于”或“小于”)。(4)中碳原子的杂化轨道类型是,写出一种与具有相同空间结构的-1价无机酸根离子的化学式。(5)CH3Mn(CO)5可看作是HMn(CO)5中的氢原子被甲基取代的产物。CH3Mn(CO)5与I2反应可用于制备CH3I,反应前后锰的配位数不变,CH3Mn(CO)5与I2反应的化学方程式为。(6)MnS晶胞与NaCl晶胞属于同种类型,如图所示。前者的熔点明显高于后者,其主要原因是。以晶胞参数为单位长度建立坐标系,可以表示晶胞中各原子的位置,称为原子坐标。在晶胞坐标系中,a点硫原子坐标为,b点锰原子坐标为,则c点锰原子坐标为。【答案】(1)(2)6(3)小于(4)(5)(6)MnS中阴阳离子所带电荷数比NaCl的多,离子键强度更大【详解】(1)Mn元素是第25号元素,其电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s2,所以本问应填“”;(2)由题干图例所示,HMn(CO)5中Mn原子以配位键连接5个C原子,1个H原子,所以本问应填“6”;(3)根据元素周期律,总体规律同一周期元素从左到右第一电离能依次增强,特殊规律同周期IIA族第一电离能大于IIIA族,VA族第一电离能大于VIA族,C是IVA族,O是VIA族,不涉及特殊规律,所以本问应填“小于”;(4)根据价层电子对互斥理论,中心原子C连接3个O原子,所以键为3,孤电子对数(阴离子计算孤电子对数时,所带负电荷绝对值要与中心原子价电子数相加),所以中C原子价层电子对数为3,孤电子对数为0,故其离子结构为平面三角形;再根据价层电子对数与杂化轨道对应关系,可知中C原子的杂化轨道类型是sp2,故本问第一空应填“sp2”;按题目要求,阴离子中心原子价层电子对数应为3,孤电子对数为0,带电荷量为-1,无机酸根一般是含氧酸阴离子,所以代入孤电子对公式可解得其中心原子价电子数为5,所以本问第二空应填“”;(5)根据题目描述,CH3Mn(CO)5与I2交换原子(或原子团),形成新物质,故本问应填“”;(6)离子晶体熔沸点高低不光与晶体结构有关,也与离子带电荷量有关,MnS晶体中每个离子都带2个单位电荷(正或负),而NaCl晶体中,每个离子只带1个单位电荷,所以本问第一空应填“MnS中阴阳离子所带电荷数比NaCl的多,离子键强度更大”;根据题目所给信息,依据a、b两点原子的三维坐标推得,MnS晶胞的三维坐标关系是以b点左侧y轴上同一高度的S原子中心为三维坐标中心,轴向上每两个最近的S原子(或Mn原子)间距为单位长度,那么c点Mn原子的坐标为,故本问第二空应填“”。6.(2021天津卷)铁单质及其化合物的应用非常广泛。(1)基态Fe原子的价层电子排布式为。(2)用X射线衍射测定,得到Fe的两种晶胞A、B,其结构如图所示。晶胞A中每个Fe原子紧邻的原子数为。每个晶胞B中含Fe原子数为。(3)合成氨反应常使用铁触媒提高反应速率。如图为有、无铁触媒时,反应的能量变化示意图。写出该反应的热化学方程式。从能量角度分析,铁触媒的作用是。(4)Fe3+可与H2O、SCN-、F-等配体形成配位数为6的配离子,如、、。某同学按如下步骤完成实验:为浅紫色,但溶液却呈黄色,其原因是,为了能观察到溶液中的浅紫色,可采取的方法是。已知Fe3+与SCN-、F-的反应在溶液中存在以下平衡:;,向溶液中加入NaF后,溶液颜色由红色转变为无色。若该反应是可逆反应,其离子方程式为,平衡常数为(用K1和K2表示)。【答案】(1)3d64s2(2)84(3)降低反应活化能(4)由Fe3+水解产物的颜色所致向该溶液中加HNO3【详解】(1)Fe为26号元素,所以基态Fe原子的价层电子排布式为3d64s2,故答案为:3d64s2;(2)由图可知,晶胞A中Fe的配位数为8,所以每个Fe原子紧邻的原子数为8。根据原子均摊法,每个晶胞B中含Fe原子数为,故答案为:8;;4(3)由图可知,1molN2和3molH2反应时,放出的热量为(a-b)kJ,所以该反应的热化学方程式。铁触媒是反应的催化剂,作用是降低反应活化能,故答案为:;降低反应活化能;(4)由于Fe3+水解产物的颜色导致溶液却呈黄色,为了能观察到溶液中的浅紫色,可向该溶液中加HNO3,抑制铁离子的水解,故答案为:由Fe3+水解产物的颜色所致;向该溶液中加HNO3;向溶液中加入NaF后,溶液颜色由红色转变为无色,说明和氟离子转化为,其离子方程式为,和相减得到,所以平衡常数为,故答案为:;。7.(2021山东卷)非金属氟化物在生产、生活和科研中应用广泛。回答下列问题:(1)基态F原子核外电子的运动状态有种。(2)O、F、Cl电负性由大到小的顺序为;OF2分子的空间构型为;OF2的熔、沸点(填“高于”或“低于”)Cl2O,原因是。(3)Xe是第五周期的稀有气体元素,与F形成的XeF2室温下易升华。XeF2中心原子的价层电子对数为,下列对XeF2中心原子杂化方式推断合理的是(填标号)。A.spB.sp2C.sp3D.sp3d(4)XeF2晶体属四方晶系,晶胞参数如图所示,晶胞棱边夹角均为90,该晶胞中有个XeF2分子。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,称为原子的分数坐标,如A点原子的分数坐标为(,,)。已知Xe—F键长为rpm,则B点原子的分数坐标为;晶胞中A、B间距离d=pm。【答案】9F>O>Cl角(V)形低于OF2和Cl2O都是分子晶体,结构相似,Cl2O的相对分子质量大,Cl2O的熔、沸点高5D2(0,0,)pm【详解】(1)基态F原子共有9个核外电子,则每个电子都有对应的轨道和自旋状态,所以核外电子的运动状态有9种;(2)电负性一定程度上相当于得电子能力,半径越小,得电子能力越强,电负性越大,半径由小到大的顺序为F、O、Cl,所以电负性大小顺序为F>O>Cl;根据VSEPR理论有,去掉2对孤对电子,知OF2分子的空间构型是角形;OF2和Cl2O都是分子晶体,结构相似,Cl2O的相对分子质量大,Cl2O的熔、沸点高;(3)XeF2易升华,所以是分子晶体,其中心原子的价层电子对数为,其中心原子的杂化方式应为sp3d;(4)图中大球的个数为,小球的个数为,根据XeF2的原子个数比知大球是Xe原子,小球是F原子,该晶胞中有2个XeF2分子;由A点坐标知该原子位于晶胞的中心,且每个坐标系的单位长度都记为1,B点在棱的处,其坐标为(0,0,);图中y是底面对角线的一半,,,所以pm。8.(2021广东卷)很多含巯基(-SH)的有机化合物是重金属元素汞的解毒剂。例如,解毒剂化合物I可与氧化汞生成化合物。(1)基态硫原子价电子排布式为。(2)H2S、CH4、H2O的沸点由高到低顺序为。(3)汞的原子序数为80,位于元素周期表第周期第B族。(4)化合物也是一种汞解毒剂。化合物是一种强酸。下列说法正确的有。A.在I中S原子采取sp3杂化B.在中S元素的电负性最大C.在中C-C-C键角是180D.在中存在离子键与共价键E.在中硫氧键的键能均相等(5)汞解毒剂的水溶性好,有利于体内重金属元素汞的解毒。化合物I与化合物相比,水溶性较好的是。(6)理论计算预测,由汞(Hg)、锗(Ge)、锑(Sb)形成的一种新物质X为潜在的拓扑绝缘体材料。X的晶体可视为Ge晶体(晶胞如图9a所示)中部分Ge原子被Hg和Sb取代后形成。图9b为Ge晶胞中部分Ge原子被Hg和Sb取代后形成的一种单元结构,它不是晶胞单元,理由是。图9c为X的晶胞,X的晶体中与Hg距离最近的Sb的数目为;该晶胞中粒子个数比Hg:Ge:Sb=。设X的最简式的式量为Mr,则X晶体的密度为g/cm3(列出算式)。【答案】3s23p4H2O>H2S>CH4六AD化合物III由图9c可知,图9b中Sb、Hg原子取代位置除图9b外还有其它形式41:1:2【详解】(1)基态硫原子核外电子排布式为1s22s22p63s23p4,因此基态硫原子价电子排布式为3s23p4,故答案为:3s23p4。(2)H2S、CH4、H2O均为分子晶体,H2O分子间存在氢键,沸点较高,H2S、CH4的分子间范德华力随相对分子质量增大而增加,因此沸点由高到低顺序为:H2O>H2S>CH4,故答案为:H2O>H2S>CH4。(3)第六周期0族元素的原子序数为86,因此第80号元素Hg位于第六周期第B族,故答案为:六。(4)A.中S原子的价层电子对数=2+=4,因此S原子采取sp3杂化,故A正确;B.中含有的元素为H、C、O、S、Hg,同周期元素从左至右元素的电负性逐渐增大,同主族元素从上至下元素的电负性逐渐减小,因此5种元素中电负性最大的为O元素,故B错误;C.中C原子成键均为单键,因此C原子采取sp3杂化,所以C-C-C键角接近10928’,故C错误;D.中存在C-H、C-C、C-S、S=O、S-O、S-H共价键和与Na+之间的离子键,故D正确;E.中硫氧键分为硫氧单键和硫氧双键,共价键种类不同,因此二者的键能不同,故E错误;综上所述,说法正确的是AD项,故答案为AD。(5)中羟基能与水分子之间形成分子间氢键,为易溶于水的钠盐,溶于水后电离出的中O原子均能与水分子之间形成氢键,相同物质的量两种物质溶于水后,形成的氢键更多,因此化合物III更易溶于水,故答案为:化合物III。(6)对比图9b和图9c可得X晶体的晶胞中上下两个单元内的原子位置不完全相同,不符合晶胞晶胞是晶体的最小重复单位要求,故答案为:由图9c可知,图9b中Sb、Hg原子取代位置除图9b外还有其它形式。以晶胞上方立方体中右侧面心中Hg原子为例,同一晶胞中与Hg距离最近的Sb的数目为2,右侧晶胞中有2个Sb原子与Hg原子距离最近,因此X的晶体中与Hg距离最近的Sb的数目为4;该晶胞中Sb原子均位于晶胞内,因此1个晶胞中含有Sb原子数为8,Ge原子位于晶胞顶点、面心、体心,因此1个晶胞中含有Ge原子数为1+8+4=4,Hg原子位于棱边、面心,因此1个晶胞中含有Hg原子数为6+4=4,则该晶胞中粒子个数比Hg:Ge:Sb=4:4:8=1:1:2,故答案为:4;1:1:2。1个晶胞的质量m=,1个晶胞的体积V=(x10-7cm)2(y10-7cm)=x2y10-21cm3,则X晶体的密度为==g/cm3,故答案为:。9.(2021河北卷)KH2PO4晶体具有优异的非线性光学性能。我国科学工作者制备的超大KH2PO4晶体已应用于大功率固体激光器,填补了国家战略空白。回答下列问题:(1)在KH2PO4的四种组成元素各自所能形成的简单离子中,核外电子排布相同的是(填离子符号)。(2)原子中运动的电子有两种相反的自旋状态,若一种自旋状态用+表示,与之相反的用-表示,称为电子的自旋磁量子数.对于基态的磷原子,其价电子自旋磁量子数的代数和为。(3)已知有关氨、磷的单键和三键的键能(kJmol-1)如表:N—NNNP—PPP193946197489从能量角度看,氮以N2、而白磷以P4(结构式可表示为)形式存在的原因是。(4)已知KH2PO2是次磷酸的正盐,H3PO2的结构式为,其中P采取杂化方式。(5)与PO电子总数相同的等电子体的分子式为。(6)磷酸通过分子间脱水缩合形成多磷酸,如:如果有n个磷酸分子间脱水形成环状的多磷酸,则相应的酸根可写为。(7)分别用、表示H2PO和K+,KH2PO4晶体的四方晶胞如图(a)所示,图(b)、图(c)分别显示的是H2PO、K+在晶胞xz面、yz面上的位置:若晶胞底边的边长均为apm、高为cpm,阿伏加德罗常数的值为NA,晶体的密度gcm-3(写出表达式)。晶胞在x轴方向的投影图为(填标号)。【答案】和或在原子数目相同的条件下,N2比N4具有更低的能量,而P4比P2具有更低的能量,能量越低越稳定sp3SiF4、SO2F2等B【详解】(1)在的四种组成元素各自所能形成的简单离子分别为(或)、、和,其中核外电子排布相同的是和。(2)对于基态的磷原子,其价电子排布式为,其中3s轨道的2个电子自旋状态相反,自旋磁量子数的代数和为0;根据洪特规则可知,其3p轨道的3个电子的自旋状态相同,因此,基态磷原子的价电子的自旋磁量子数的代数和为或。(3)根据表中的相关共价键的键能可知,若4molN形成类似白磷分子结构的N4分子,可以释放出的能量为193kJ6=1158kJ;若4molN形成N2分子,则可释放的能量为946kJ2=1892kJ,显然,形成N2分子放出的能量更多,故在N数目相同的条件下,N2具有更低的能量,能量越低越稳定。同理,若4molP形成分子,可以释放出的能量为197kJ6=1182kJ;若4molP形成P2分子,则可释放的能量为489kJ2=978kJ,显然,形成P4分子放出的能量更多,故在P数目相同的条件下,P4具有更低的能量,能量越低越稳定。(4)含氧酸分子中只有羟基上的H可以电离;由是次磷酸的正盐可知,为一元酸,其分子中只有一个羟基,另外2个H与P成键,还有一个O与P形成双键,故其结构式为,其中P共形成4个键、没有孤电子对,故其价层电子对数为4,其采取sp3杂化。(5)等电子体之间的原子总数和价电子总数都相同,根据前加后减、前减后加、总数不变的原则,可以找到与电子总数相同的等电子体分子为SiF4、SO2F2等。(6)由题中信息可知,n个磷酸分子间脱去(n-1)个水分子形成链状的多磷酸,因此,如果有n个磷酸分子间脱水形成环状的多磷酸,则可脱去n个水分子得到(HPO3)n,其失去后得到相应的酸根,故该酸根可写为。(7)由晶胞结构可知,位于晶胞的顶点、面上和体心,顶点上有8个、面上有4个,体心有1个,故晶胞中的数目为;位于面上和棱上,面上有6个,棱上4个,故晶胞中的数目为。因此,平均每个晶胞中占有的和的数目均为4,若晶胞底边的边长均为、高为,则晶胞的体积为10-30a2ccm3,阿伏加德罗常数的值为,晶体的密度为。由图(a)、(b)、(c)可知,晶胞在x轴方向的投影图为,选B。10.(2021湖南卷)硅、锗(Ge)及其化合物广泛应用于光电材料领域。回答下列问题:(1)基态硅原子最外层的电子排布图为,晶体硅和碳化硅熔点较高的是(填化学式);(2)硅和卤素单质反应可以得到,的熔沸点如下表:熔点/K183.0203.2278.6393.7沸点/K187.2330.8427.2560.70时,、、、呈液态的是(填化学式),沸点依次升高的原因是,气态分子的空间构型是;与N-甲基咪唑反应可以得到,其结构如图所示:N-甲基咪唑分子中碳原子的杂化轨道类型为,H、C、N的电负性由大到小的顺序为,1个中含有个键;(3)下图是、、三种元素形成的某化合物的晶胞示意图。已知化合物中和的原子个数比为1:4,图中Z表示原子(填元素符号),该化合物的化学式为;已知该晶胞的晶胞参数分别为anm、bnm、cnm,,则该晶体的密度(设阿伏加德罗常数的值为,用含a、b、c、的代数式表示)。【答案】;SiCSiCl4SiX4都是结构相似的分子晶体,相对分子质量依次增大,分子间作用力依次增大正四面体形sp2、sp3;;N>C>H54OMg2GeO4=1021【详解】(1)硅元素的原子序数为14,价电子排布式为3s23p2,则价电子排布图为;原子晶体的熔点取决于共价键的强弱,晶体硅和碳化硅都是原子晶体,碳原子的原子半径小于硅原子,非金属性强于硅原子,碳硅键的键能大于硅硅键、键长小于硅硅键,则碳硅键强于硅硅键,碳化硅的熔点高于晶体硅,故答案为:;SiC;(2)由题给熔沸点数据可知,0时,四氟化硅为气态,四氯化硅为液态,四溴化硅、四碘化硅为固态;分子晶体的沸点取决于分子间作用力的大小,SiX4都是结构相似的分子晶体,相对分子质量依次增大,分子间作用力依次增大,则SiX4的沸点依次升高;SiX4分子中硅原子的价层电子对数为4,孤对电子对数为0,则分子的空间构型为正四面体形,故答案为:SiCl4;SiX4都是结构相似的分子晶体,相对分子质量依次增大,分子间作用力依次增大;正四面体形;由M2+离子的结构可知,离子中含有杂化方式为sp3杂化的单键碳原子和sp2杂化的双键碳原子;元素的非金属性越强,其电负性越大,元素的非极性强弱顺序为N>C>H,则元素电负性的大小顺序为N>C>H;M2+离子的结构中含有单键、双键和配位键,单键和配位键都是键,双键中含有1个键,则离子中含有54个键,故答案为:sp2、sp3;N>C>H;54;(3)由晶胞结构可知,晶胞中位于顶点、面心、棱上和体内的X原子为8+6+4+3=8,位于体内的Y原子和Z原子分别为4和16,由Ge和O原子的个数比为1:4可知,X为Mg原子、Y为Ge原子、Z为O原子,则晶胞的化学式为Mg2GeO4,故答案为:O;Mg2GeO4;由晶胞的质量公式可得:=abc10—21,解得=1021g/cm3,故答案为:1021。