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【题目】党的十八大以来,我国在科技创新和重大工程建设方面取得了丰硕成果,在新时代更需要新科技创新世界。2018年3月5日,《自然》连刊两文报道石墨烯超导重大发现,第一作者均为中国科大10级少年班现年仅21岁的曹原。曹原团队在双层石墨烯中发现新的电子态,可以简单实现绝缘体到超导体的转变。石墨烯是一种由碳原子组成六角形呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料(如图甲),石墨烯中部分碳原子被氧化后,其平面结构会发生改变,转化为氧化石墨烯(如图乙)。

(1)图甲中,1号C与相邻C形成σ键的个数为__________

(2)图乙中,1号C的杂化方式是__________,该C与相邻C形成的键角__________(填“>”、“<”或“=”)图甲中1号C与相邻C形成的键角。

(3)我国制墨工艺是将50nm左右的石墨烯或氧化石墨烯溶于水,在相同条件下所得到的分散系后者更为稳定,其原因是____________________

(4)石墨烯可转化为富勒烯(C60),某金属M与C60可制备一种低温超导材料,晶胞如图丙所示,M原子位于晶胞的棱心与内部。该晶胞中M原子的个数为____________,该材料的化学式为_______________

(5)金刚石与石墨都是碳的同素异形体。若碳原子半径为r,金刚石晶胞的边长为a,根据硬球接触模型,金刚石晶胞中碳原子的空间占有率为___________

(6)一定条件下,CH4、CO2都能与H2O形成笼状结构(如下图所示)的水合物晶体,其相关参数见下表。CH4与H2O形成的水合物晶体俗称“可燃冰”。

①“可燃冰”中分子间存在的2种作用力是___________________________

②为开采深海海底的“可燃冰",有科学家提出用CO2置换CH4的设想。已知上图中笼状结构的空腔直径为0.586nm,结合图表从物质结构及性质的角度分析,该设想的依据是:___________________

参数

分子

分子直径/nm

分子与H2O的结合能E/(kJ·mol-1)

CH4

0.436

16.40

CO2

0.512

29.91

【答案】 3 sp3 氧化石墨烯可与水形成氢键更稳定 12 M3C60 ×100% (或34%) 氢键、范德华力 CO2的分子直径小于笼状结构空腔直径,且CO2与水的结合能大于CH4与水的结合能

【解析】(1)由图可知,甲中,1C与相邻C形成3CC键,形成σ键的个数为3,故答案为:3;

(2)图乙中,1C形成3CC1CO,C原子以sp3杂化,为四面体构型,而石墨烯中的C原子杂化方式均为sp2,为平面结构,则图乙中C与相邻C形成的键角<图甲中1C与相邻C形成的键角,故答案为:sp3;<;

(3)水中的O电负性较强,吸引电子能力的强,易与氧化石墨烯中的OH上的H形成氢键,氧化石墨烯中O与水中的H形成氢键,因此在相同条件下所得到的分散系后者更为稳定答案为氧化石墨烯可与水形成氢键更稳定

(4)M原子位于晶胞的棱上与内部,棱上有12个M,内部有9个M,其个数为12+9=12,C60分子位于顶点和面心,C60分子的个数为8×+6×=4,M原子和C60分子的个数比为3:1,则该材料的化学式为M3C60,故答案为: 12 、 M3C60

(5)若碳原子半径为r,金刚石晶胞的边长为a,根据硬球接触模型,则正方体对角线的就是C-C键的键长,即 a=2r,所以r=a,碳原子在晶胞中的空间占有率。答案为:×100%(或34%)

(6) ① CH4与H2O形成的水合物俗称“可燃冰”,分子晶体中作用力是范德华力,水分子之间存在氢键由表格可知:二氧化碳的分子直径小于笼状结构的空腔直径,即0.512<0.586,能顺利进入笼状空腔内,且二氧化碳与水的结合能力强于甲烷,即29.91>16.40,故答案为:①氢键、范德华力②CO2的分子直径小于笼状结构空腔直径,且CO2与水的结合能大于CH4与水的结合能

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C. N2(g)+3H2(g)2NH3(g),如图③说明t秒时合成氨反应达到平衡

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2在量取浓硫酸后,进行了下列操作其正确顺序是________________填序号)。

a. 待稀释硫酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入容量瓶中。

b. 往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管加蒸馏水,使溶液的凹液面与刻度标线相切。

c. 用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液全部注入容量瓶。

d. 将浓硫酸慢慢注入盛蒸馏水的烧杯中,边倒边用玻璃棒搅动,使其混合均匀。

e. 将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。

3下列操作会导致所配硫酸浓度偏低的是______

A.将烧杯中溶液转移到容量瓶之前,容量瓶中有少量蒸馏水

B.用量筒量取浓硫酸时,俯视读数

C.定容时仰视容量瓶刻度线

D.定容摇匀后有少量溶液外流

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