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【题目】如图所示为血红蛋白和肌红蛋白的活性部分﹣﹣血红素的结构式.

回答下列问题:
(1)血红素中含有C,H,O,N,Fe五种元素,C,N,O三种元素的第一电离能由小到大的顺序是 , 写出基态Fe原子的核外电子排布式
(2)血红素中N原子的杂化方式为 , 在右图的方框内用“→”标出Fe2+的配位键.
(3)铁有δ、γ、α三种同素异形体,γ晶体晶胞中所含有的铁原子数为 , δ、α两种晶胞中铁原子的配位数之比为

【答案】
(1)C,O,N;[Ar]3d64s2
(2)sp3、sp2
(3)4;4:3
【解析】解:(1)同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,但第五主族元素的第一电离能大于第六主族元素的,所以C、N、O三种元素的第一电离能由小到大的顺序是C、O、N;铁是26号元素,其原子核外有26个电子,根据构造原理其核外电子排布式为[Ar]3d64s2 . 所以答案是:C、O、N;[Ar]3d64s2 . (2)血红素中N原子有的含有3个σ 键和一个孤电子对,属于sp3杂化;有的含有3个σ 键,属于sp2 杂化方式;Fe2+的配位键为 .所以答案是:sp3 、sp2 .(3)该晶胞中顶点上含有的原子数= ,面心上含有的原子数= ,所以一个晶胞中含有4个原子;δ、α两种晶胞中铁原子的配位数分别是8个和6个,所以δ、α两种晶胞中铁原子的配位数之比是4:3.所以答案是:4; 4:3.

练习册系列答案
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【题目】化学在古代与现代的科技发展中起了十分重要的作用,下列说法中正确的是(

古代与现代的冶金均运用了相同的化学原理

古代与现代的火箭发射均利用了液体燃料

古代捣碎中药与现代中药纳米粉碎均是化学变化

古代风筝与现代热气球飞行均无需物质直接供给能量


A.A
B.B
C.C
D.D

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【题目】氯化铁溶液与氢氧化铁胶体具有的共同性质是

A. 分散质颗粒直径都在l100nm之间 B. 都能产生丁达尔效应

C. 加入浓氢氧化钠溶液都产生红褐色沉淀 D. 颜色都呈红褐色

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【题目】元素周期表是学习化学的重要工具,它隐含着许多信息和规律.下表所列是五种短周期的原子半径及主要化合价(已知铍的原子半径为0.089nm).

元素代号

A

B

C

D

E

原子半径/nm

0.16

0.143

0.102

0.099

0.074

主要化合价

+2

+3

+6、﹣2

﹣1

﹣2


(1)用元素代号标出它们在周期表中对应位置(以下为周期表的一部分).

(2)B元素处于元素周期表中周期族;
(3)在元素周期表中的分界处,可以找到制半导体材料的元素;
(4)上述五种元素的最高价氧化物对应水化物中酸性最强的是(填化学式);
(5)C和E形成的化合物M,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,体现了M的性.
(6)写出D与强碱溶液反应的离子方程式

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【题目】一定温度下有可逆反应:A(g)+2B(g)2C(g)+D(g).现将5mol A和10mol B加入一体积为2L的密闭容器中,反应至10min时改变某一条件,C的物质的量浓度随时间变化关系如图所示.下列有关说法正确的是(
A.在0~5min内,正反应速率逐渐增大
B.反应从起始至5min时,B的转化率为50%
C.5min时的平衡常数与10min时的平衡常数不等
D.第15min时,B的体积分数为25%

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【题目】在半导体工业中,有一道工序叫烧氢。烧氢的工艺流程如图所示。

工作时,是将石英管D出口处氢气点燃。半导体硅片、焊片和金属零件从石英管口送入加热区,在氢气还原气氛中加热使焊片熔化,将单晶硅与金属零件焊接在一起。焊接后再将零件拉至冷却区,冷却后取出。烧氢工艺中的氢气纯度要求极高,工业氢气虽含氢量达99.9%,但仍含有极微量的水蒸气和氧气,所以点燃氢气前应检验氢气的纯度。试回答下列问题:
(1)装置B的作用是;B中发生反应的化学方程式是
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(3)点燃氢气前将E(带导管胶塞)接在D出口处,目的是
(4)装置A是安全瓶,可以防止氢气燃烧回火,引起爆炸,其中填充大量纯铜屑的作用是

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【题目】据悉:20079月,美国科学家宣称发现了普通盐水在无线电波照射下可燃烧,这很可能是21世纪人类最伟大的发现之一,有望解决用水作人类能源的重大问题。无线电频率可以降低盐水中所含元素之间的结合力,释放出氢原子,若点火,氢原子就会在该种频率下持续燃烧。上述中结合力实质是(  )

A.极性共价键B.氢键

C.非极性共价键D.分子间作用力

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