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6.物质的结构决定物质的性质.请回答下列涉及物质结构和性质的问题:
(1)基态Cu2+的电子排布式为1s22s22p63s23p63d9,其M电子层的电子数为17.
(2)VSEPR理论认为价层电子对间互斥力(F)大小顺序:F(孤电子对间)>F(孤电子对-成键电子对)>F(成键电子对间),已知XeF4中Xe价层电子对数为6,其VSEPR模型为八面体,为使得价层电子对间的孤电子对斥力最小,预测XeF4分子中的键角应为90°.
(3)除NH3、H2O、HF外,同主族氢化物的沸点随周期数增大而升高的原因是同为分子晶体,物质的组成与结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大,沸点越高;
已知NH3、H2O、HF的氢键键能和结构如表:
物质氢键X-H…Y键能/kJ•mol-1
(HF)nF-H…F28.1
O-H…O18.8
(NH3nN-H…N5.4
则如图1H2O、HF、NH3沸点由高到低的顺序依次为:H2O>HF>NH3

(4)石墨型BN呈白色,亦称“白石墨”.“白石墨”的结构示意图和晶胞如图2(中图是晶胞底面从“白石墨”中的截取情况),则“白石墨”中B和N的杂化方式分别为sp2和sp2,白石墨的密度为$\frac{100}{\sqrt{3}{N}_{A}{a}^{2}b}$g•cm-3( 已知相对原子质量B:11  N:14     阿伏加德罗常数的数值用NA表示).

分析 (1)根据Cu的电子排布式书写Cu2+离子的电子排布式,注意原子形成离子先失去高能层中高能级电子,并可据此判断其M电子层的电子数;
(2)使得价层电子对间的孤电子对斥力最小,则孤电子对应处于相对的位置,则XeF4分子中四个成键电子对处于同一平面上,据此判断;
(3)同主族氢化物一般都是分子晶体,除NH3、H2O、HF外,分子的相对分子质量越大,分子间的作用力越大,所以其沸点随周期数增大而升高,在NH3、H2O、HF中,氨分子只有一对孤电子对,氟化氢分子只有一个氢原子,水分子有两个氢原子和两对孤电子对,所以每摩尔氨气和氟化氢中都有1mol氢键,而每摩尔水中有2mol氢键,所以每摩尔水中含有氢键的键能为18.8kJ•mol-1×2=37.6kJ•mol-1,每摩尔NH3中含有氢键的键能为5.4kJ•mol-1,每摩尔HF中含有氢键的键能为28.1kJ•mol-1,每摩尔物所含氢键键能越大,即分子间作用力越大,则沸点越高,据此判断;
(4)根据石墨型BN的晶体结构可知,每个B原子周围有3个σ键、没有孤电子,N原子周围有3个σ键,没有孤电子,据此判断杂化方式,在BN晶胞中含有原子数共为$4×\frac{1}{12}+4×\frac{1}{6}+2×\frac{1}{3}+2×\frac{1}{6}+1+1$=10,其中半是B原子,一半是N原子,由于晶胞的下底面为内角为60°的棱形,所以晶胞的体积为$\frac{\sqrt{3}}{2}$a2b,根据$ρ=\frac{m}{V}$计算密度;

解答 解:(1)Cu是29号元素,原子核外电子数为29,Cu2+离子的电子排布式为:1s22s22p63s23p63d9,其M电子层的电子数为17,
故答案为:1s22s22p63s23p63d9;17;
(2)使得价层电子对间的孤电子对斥力最小,则孤电子对应处于相对的位置,则XeF4分子中四个成键电子对处于同一平面上,所以XeF4分子中的键角应为90°,
故答案为:90°;
(3)同主族氢化物一般都是分子晶体,除NH3、H2O、HF外,分子的相对分子质量越大,分子间的作用力越大,所以其沸点随周期数增大而升高,在NH3、H2O、HF中,氨分子只有一对孤电子对,氟化氢分子只有一个氢原子,水分子有两个氢原子和两对孤电子对,所以每摩尔氨气和氟化氢中都有1mol氢键,而每摩尔水中有2mol氢键,所以每摩尔水中含有氢键的键能为18.8kJ•mol-1×2=37.6kJ•mol-1,每摩尔NH3中含有氢键的键能为5.4kJ•mol-1,每摩尔HF中含有氢键的键能为28.1kJ•mol-1,每摩尔物所含氢键键能越大,即分子间作用力越大,则沸点越高,所以H2O、HF、NH3沸点由高到低的顺序依次为H2O>HF>NH3
故答案为:同为分子晶体,物质的组成与结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大,沸点越高;H2O>HF>NH3
(4)根据石墨型BN的晶体结构可知,每个B原子周围有3个σ键、没有孤电子,所以B原子按sp2杂化,N原子周围有3个σ键,没有孤电子,所以N原子按sp2杂化,在BN晶胞中含有原子数共为$4×\frac{1}{12}+4×\frac{1}{6}+2×\frac{1}{3}+2×\frac{1}{6}+1+1$=10,其中半是B原子,一半是N原子,由于晶胞的下底面为内角为60°的棱形,所以晶胞的体积为$\frac{\sqrt{3}}{2}$a2b,根据$ρ=\frac{m}{V}$可知,其密度为$\frac{\frac{5×(11+14)}{{N}_{A}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}{a}^{2b}}$g•cm-3=$\frac{100}{\sqrt{3}{N}_{A}{a}^{2}b}$g•cm-3
故答案为:sp2和 sp2;$\frac{100}{\sqrt{3}{N}_{A}{a}^{2}b}$.

点评 本题考查核外电子排布、氢键、晶胞结构、性质等知识的应用,题目综合性较强,晶胞的结构分析和计算是难点,题目难度中等.

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