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1 . 一定条件下,K、CuCl2和F2反应生成KCl和化合物X,化合物 X 的晶胞结构如图所示(晶胞参数a≠c,α=β=γ=90°), 其中灰球代表 Cu、黑球代表 K、白球代表F。若阿伏加德罗常数的值为NA。下列说法错误的是
A.上述反应中 CuCl2与F2的物质的量之比为1:2 |
B.基态F原子核外电子有5 种空间运动状态 |
C.Cu原子填充在由 F原子构成的八面体空隙中 |
D.化合物X的密度 |
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2 . 下列化学用语使用正确的是
A.N2的电子式: |
B.的化学名称:N—二甲基甲酰胺 |
C.C2H2中C的杂化轨道电子云轮廓图: |
D.NaHCO3在水中的电离方程式: |
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3 . 下列化学用语或图示表达正确的是
A.四水合铜离子的结构: |
B.H-H形成的σ键: |
C.基态碘原子简化电子排布式: |
D.环氧乙烷的结构简式: |
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4 . 下列图示或化学用语表示正确的是
A.NaCl的电子式 | B.基态47Ag的价层电子轨道表示式 | C.Fe2+的结构示意图 | D.px轨道的电子云轮廓图 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
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5 . 氧化二氯(Cl2O)是净化饮用水的一种有效的净水剂,制备反应为,下列说法错误的是
A.Cl2O的结构式为 | B.键角 |
C.中心原子的杂化方式为 | D.Cl2的电子云轮廓图为 |
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6 . 2023年6月,科学家首次合成含铍-铍能的固态化合物,相关成果发表于《科学》杂质。该分子入选2023年最“炫”分子榜单,其结构如图所示,回答下列问题:(1)基态原子最外层电子的电子云轮廓图为_____ (填序号)。
A.球形 B.哑铃形
(2)下列电子排布式分别代表铍微粒,其中失去1个电子所需能量最多的是_____。
(3)“固态双铍化合物的化学式为_____ ,它不含_____ (填标号)。
A.极性键 B.非极性键 C.金属键 D.键
(4)卤化铍的熔点如表所示:
①中原子的杂化方式为_____ ;
②_____ (填“能”或“不能)溶于四氯化碳:
③、、的熔点依次升高的原因是_____ 。
(5)易形成配离子,其中心阳离子的配位数为_____ ,配体是_____ (填化学符号),配离子的空间构型为_____ 。
(6)离子晶体中稳定配位多面体的理论半径比如表所示:
已知铍离子、氧离子的半径分别为、,的配位多面体是_____ 。
(7)Be的某种氧化物晶体是制备氟硼铍酸钾晶体的原料之一,其晶胞结构如图所示。这种氧化物的化学式为_____ ;设晶胞参数为,用表示阿伏加德罗参数的值,则晶体的密度为_____ (用含a和的式子表示)。
A.球形 B.哑铃形
(2)下列电子排布式分别代表铍微粒,其中失去1个电子所需能量最多的是_____。
A. | B. | C. | D. |
(3)“固态双铍化合物的化学式为
A.极性键 B.非极性键 C.金属键 D.键
(4)卤化铍的熔点如表所示:
熔点/ | 552 | 399 | 488 | 510 |
②
③、、的熔点依次升高的原因是
(5)易形成配离子,其中心阳离子的配位数为
(6)离子晶体中稳定配位多面体的理论半径比如表所示:
配位多面体 | 配位数 | 半径比(r+/r-) |
平面三角形 | 3 | 0.15~0.225 |
四面体 | 4 | 0.225~0.414 |
八面体 | 6 | 0.414~0.732 |
立方体 | 8 | 0.732~1.000 |
立方八面体 | 12 | 1.000 |
(7)Be的某种氧化物晶体是制备氟硼铍酸钾晶体的原料之一,其晶胞结构如图所示。这种氧化物的化学式为
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7 . 下列化学用语表达正确的是
A.分子中共价键电子云轮廓图: |
B.分子的空间填充模型为 |
C.次氯酸钠的电子式: |
D.的名称:2-甲基丁酸 |
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8 . 2023年诺贝尔化学奖授予“发现和合成量子点”的三位科学家,量子点是主要由ⅡB~ⅥA族元素(如CdS、ZnSe等)或ⅢA~ⅤA族元素(如GaN、InP等)组成的纳米颗粒,小的量子点只有2~10nm,下列说法正确的是
A.2~10nm的量子点能产生丁达尔效应 |
B.中子数为17的硫的核素: |
C.基态N原子核外电子有7种空间运动状态 |
D.P原子的2s、3s电子云轮廓图均为圆形,差别是直径不同 |
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9 . 锰、铬、铜、铁四种元素的基态原子中,有五个未成对电子的原子核外电子排布式为___________ 。
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10 . 化合物可用作电极材料,其中X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,X、Y同周期,Y原子的电子总数与Z原子的L层电子数相等。基态W原子的价层电子排布式为。该电极材料所含阴离子的结构如图所示。下列说法不正确 的是
A.简单离子半径: |
B.简单氢化物的熔沸点: |
C.X单质在Y单质中燃烧,其产物中含有非极性共价键 |
D.W原子有15种空间运动状态不同的电子 |
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