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【題目】中國科學家創造性地構建了硅化物晶格限域的單鐵中心催化劑,成功地實現了甲烷在無氧條件下選擇活化,一步高效生產乙烯、芳烴和氫氣等化學品。請回答下列問題:

(1)基態鐵原子的價層電子軌道表達式為______

(2)硅、碳位于同一主族,用”“填空:

性質

原子半徑

第一電離能

熔點

鍵能

項目

______ C

______ Si

______

______

(3)CN-能與Fe3+形成配合物,與CN-互為等電子體的分子有______ (任寫一種)1 mol[Fe(CN)6 ]3-中含______molσ鍵。

(4)已知:反應,碳原子的雜化類型轉化過程為______;

從共價鍵重疊方式看,分子中鍵類型為;的鍵角比的鍵角______。

(5)鐵晶體有兩種晶胞,如圖1、圖2所示。

1中晶胞中鐵的配位數為______;圖2中鐵晶胞堆積方式為______

(6)碳化硅晶胞如圖3所示,已知碳化硅晶體的密度為dgcm-3NA表示阿伏加德羅常數的值,則碳化硅中硅碳鍵的鍵長為______ pm。

【答案】 CO 12 雜化轉化為雜化 面心立方最密堆積

【解析】

(1)根據鐵原子的價層電子排布式、泡利原理和洪特規則即可畫出軌道表達式;

(2)同主族自上而下原子半徑逐漸增大,第一電離能逐漸減。辉泳w的熔沸點大于分子晶體;鍵長越短,鍵能越大,據此分析作答;

(3)等電子體可采用替換法進行解答;配位鍵也屬于鍵,形成6個配位鍵,即6個鍵,而中有1鍵,一共有6個,據此可算出鍵的總鍵數;

(4)CH4為正四面體結構,C原子采取雜化,鍵角為,為平面結構,C原子采取雜化,鍵角為,分子中1s1s電云重疊形成鍵, 據此分析作答;

(5)1屬于體心立方堆積,Fe原子配位數為8;圖2Fe原子處于面心、頂點,屬于面心立方最密堆積,據此分析;

(6)C原子與周圍4Si原子形成正四面體結構,碳化硅晶體內碳硅鍵的鍵長即為晶胞頂點Si原子與正四面體中心C原子之間的距離,二者連線處于晶胞體對角線上,距離等于晶胞體對角線長度的,而晶胞體對角線長度等于晶胞棱長的倍,晶胞中C原子數目Si原子數目,晶胞質量,根據晶胞的質量和密度可計算出晶胞的體積和晶胞的棱長,進而算出碳化硅晶體內碳硅鍵的鍵長,據此分析解答;

(1)基態鐵原子的價層電子排布式為,由泡利原理、洪特規則,軌道表達式為:;

故答案為:;

(2)①同主族自上而下原子半徑增大,故原子半徑:

故答案為:;

②同主族自上而下第一電離能減小,故第一電離能:

故答案為:

CO2屬于分子晶體,而屬于原子晶體,故熔點:;

故答案為:;

C-H的鍵長比鍵的短,故鍵能:;

故答案為:;

N原子替換C原子與1個單位負電荷,或者用O原子替換N原子與1個單位負電荷,得到與互為等電子體的分子為:CO形成6個配位鍵,中有1鍵,故中共有12鍵,1中含鍵;

故答案為:CO12

為正四面體結構,C原子采取雜化,為平面結構,C原子采取雜化,碳原子的雜化類型轉化過程為:雜化轉化為雜化;分子中1s1s電子云重疊形成鍵,從共價鍵重疊方式看,分子中鍵類型為鍵;甲烷分子中鍵角為,乙烯中鍵角約是,的鍵角比的鍵角;

故答案為:雜化轉化為雜化;鍵;。

1中體心Fe原子與位于頂點的Fe原子相鄰,Fe原子配位數為8;圖2Fe原子處于面心、頂點,屬于面心立方最密堆積;

故答案為:8;面心立方最密堆積;

原子與周圍4Si原子形成正四面體結構,碳化硅晶體內碳硅鍵的鍵長即為晶胞頂點Si原子與正四面體中心C原子之間的距離,二者連線處于晶胞體對角線上,距離等于晶胞體對角線長度的,而晶胞體對角線長度等于晶胞棱長的倍,晶胞中C原子數目,Si原子數目,晶胞質量,晶胞體積,晶胞棱長,故碳化硅晶體內碳硅鍵的鍵長;

故答案為:

練習冊系列答案
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.猜測:

1)溴水與乙醛發生取代反應;

2)溴水與乙醛發生加成反應;

3)溴水與乙醛發生___反應。

.設計方案并論證:

為探究哪一種猜測正確,某研究性學習小組提出了如下兩種實驗方案:

方案1:檢驗褪色后溶液的酸堿性。

方案2:測定反應前用于溴水制備的Br2的物質的量和反應后Br-離子的物質的量。

1)方案1是否可行?___?理由是___。

2)假設測得反應前用于溴水制備的Br2的物質的量為amol,

若測得反應后n(Br-)=___mol,則說明溴水與乙醛發生加成反應;

若測得反應后n(Br-)=___mol,則說明溴水與乙醛發生取代反應;

若測得反應后n(Br-)=___mol,則說明猜測(3)正確。

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.拓展:

請你設計對照實驗,探究乙醛和乙醇的還原性強弱(填寫下表)。

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實驗現象

結論

___

___

___

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