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决定物质性质的重要因素是物质结构。请回答下列问题。 (1)紫外光的光子所具有的能...

决定物质性质的重要因素是物质结构。请回答下列问题。

(1)紫外光的光子所具有的能量约为399 kJ·mol-1。根据下表有关蛋白质分子中重要化学键的信息,说明人体长时间照射紫外光后皮肤易受伤害的原因:  

组成蛋白质的最简单的氨基酸中的碳原子杂化类型是     

共价键

C—C

C—N

C—S

键能/(kJ·mol-1)

347

305

259

 

(2)C—CH3(甲基)C满分5 manfen5.com都是重要的有机反应中间体,有关它们的说法中正确的是(  )

A.它们均由甲烷去掉一个氢原子所得

B.它们互为等电子体,碳原子均采取sp2杂化

C.C满分5 manfen5.comNH3H3O+互为等电子体,几何构型均为三角锥形

D.C中的碳原子采取sp2杂化,所有原子均共面

E.两个—CH3(甲基)或一个C和一个C满分5 manfen5.com结合均可得到CH3CH3

(3)金属阳离子含未成对电子越多,则磁性越强,磁记录性能越好。离子型氧化物V2O5CrO2,适合作录音带磁粉原料的是     

(4)某配合物的分子结构如下图所示,其分子内不含有    (填序号) 

A.离子键 B.极性键 C.金属键 D.配位键 E.氢键 F.非极性键

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(1)紫外光具有的能量比蛋白质分子中主要化学键C—C、C—N和C—S的键能都大,紫外光的能量足以使这些化学键断裂,从而破坏蛋白质分子 sp2和sp3 (2)CDE (3)CrO2 (4)AC 【解析】(2)—CH3(甲基)是甲烷去掉一个氢原子,而C、C是在—CH3基础上失去、得到一个电子形成的,其电子数分别为8、10,A、B选项均错;C中的孤电子对数==1,所以C、NH3、H3O+中的孤电子对数均为1,均形成3个σ键,均采用sp3杂化,C选项正确;C中的孤电子对数==0,D选项正确;(3)V5+、Cr4+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p6、[Ar]3d2;(4)不属于离子化合物,更不属于金属晶体  
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考点分析:
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已知ABCDE五种元素的原子序数依次增大,其中A原子所处的周期数、族序数都与其原子序数相等;B原子核外电子有6种不同的运动状态;D原子L电子层上有2对成对电子;E+原子核外有3层电子且各层均处于全满状态。

请填写下列空白。

(1)E元素基态原子的核外电子排布式为  

(2)BCD三种元素的第一电离能数值由小到大的顺序为    (填元素符号),其原因为  

(3)B2A4是重要的基本石油化工原料。B2A4分子中B原子轨道的杂化类型为    ;1 mol B2A4分子中含    mol σ键。 

(4)已知DE能形成晶胞如下图所示的两种化合物,化合物的化学式,甲为    ,乙为    ;高温时,甲易转化为乙的原因为  

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(1)锌是一种重要的金属,锌及其化合物有着广泛的应用。

指出锌元素在周期表中的位置:    周期,    ,    区。 

NH3分子中氮原子的杂化轨道类型为    ,基态氮原子的核外电子排布式是  

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如图表示锌与某非金属元素X形成的化合物晶胞,其中ZnX通过共价键结合,该化合物的化学式为    ;该化合物的晶体熔点比干冰高得多,原因是  

(2)氢气作为一种清洁能源,必须解决它的储存问题,C60可用作储氢材料。

已知金刚石中的C—C的键长为154.45 pm,C60C—C键长为140~145 pm,有同学据此认为C60的熔点高于金刚石,你认为是否正确    ,并阐述理由  

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科学家把C60K掺杂在一起制造了一种富勒烯化合物,其晶胞如右图所示,该物质在低温时是一种超导体。该物质的K原子和C60分子的个数比为     

C60,科学家又合成了Si60N60CSiN原子电负性由大到小的顺序是    Si60分子中每个硅原子只跟相邻的3个硅原子形成共价键,且每个硅原子最外层都满足8电子稳定结构,Si60分子中π键的数目为     

 

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太阳能电池的发展已经进入了第三代。第三代就是铜铟镓硒CIGS等化合物薄膜太阳能电池以及薄膜Si系太阳能电池。完成下列填空:

(1)亚铜离子(Cu+)基态时的电子排布式为  

(2)硒为第4周期元素,相邻的元素有砷和溴,3种元素的第一电离能从大到小顺序为    (用元素符号表示),用原子结构观点加以解释  

(3)与镓元素处于同一主族的硼元素具有缺电子性(价电子数少于价层轨道数),其化合物可与具有孤对电子的分子或离子生成加合物,BF3能与NH3反应生成BF3·NH3BF3·NH3B原子的杂化轨道类型为    ,BN之间形成    键。 

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(4)单晶硅的结构与金刚石相似,若将金刚石晶体中一半的C原子换成Si原子且同种原子不成键,则得图所示的金刚砂(SiC)结构;SiC,每个C原子周围最近的C原子数目为     

 

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A族的氮、磷、砷(As)等元素在化合物中常表现出多种氧化态,A族元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。请回答下列问题:

(1)白磷单质中的P原子采用的轨道杂化方式是     

(2)原子的第一电离能是指气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量,NPAs原子的第一电离能由大到小的顺序为     

(3)As原子序数为    ,其核外M层和N层电子的排布式为     

(4)NH3的沸点比PH3    (”),原因是  

P满分5 manfen5.com的立体构型为     

(5)H3PO4K1K2K3分别为7.6×10-36.3×10-84.4×10-13。硝酸完全电离,而亚硝酸K=5.1×10-4,请根据结构与性质的关系解释:

H3PO4K1远大于K2的原因 ; 

硝酸比亚硝酸酸性强的原因  

(6)NiO晶体结构与NaCl晶体类似,其晶胞的棱长为a cm,则该晶体中距离最近的两个阳离子核间的距离为    cm(用含有a的代数式表示)。在一定温度下NiO晶体可以自发地分散并形成单分子层”(如下页图),可以认为氧离子作密致单层排列,镍离子填充其中,列式并计算每平方米面积上分散的该晶体的质量为    g(氧离子的半径为1.40×10-10 m) 

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MnO2是碱锰电池材料中最普通的正极材料之一,在活性材料MnO2中加入CoTiO3纳米粉体,可以提高其利用率,优化碱锰电池的性能。

(1)写出基态Mn原子的核外电子排布式  

(2)CoTiO3晶体结构模型如图1所示。在CoTiO3晶体中1Ti原子、1Co原子,周围距离最近的O原子数分别为    个、    个。 

(3)二氧化钛(TiO2)是常用的、具有较高催化活性和稳定性的光催化剂,常用于污水处理。O2在其催化作用下,可将CN-氧化成CNO-,进而得到N2。与CNO-互为等电子体的分子、离子化学式分别为        (各写一种) 

(4)三聚氰胺是一种含氮化合物,其结构简式如图2所示。

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三聚氰胺分子中氮原子轨道杂化类型是    ,1 mol三聚氰胺分子中σ键的数目为     

 

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