1.构造原理:绝大多数基态原子核外电子的排布都遵循下列顺序:1s.2s.2p.3s.3p. . .4p.5s.4d.5p.6s.4f--构造原理揭示了原子核外电子的能级分布.从中可以看出.不同能层的能级有交错现象.如E>E.E.E(4f)>E(5p).E(4f)>E(6s)等.构造原理是书写基态原子电子排布式的依据.也是绘制基态原子电子排布图的主要依据之一.思考:如何快速判断不同能级的能量高低? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

ⅥA族的氧、硫、硒(Se)、碲(Te)等元素在化合物中常表现出多种化合价,含ⅥA族元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。请回答下列问题:

(1)氧元素能形成繁多的氧化物,请写出一个与CO2等电子的化合物         

(2)把Na2O、SiO2、P2O5三种氧化物按熔沸点由高到低顺序排列         

(3)原子的第一电离能是指气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量,O、S、Se原子的第一电离能由大到小的顺序为      

(4)Se原子基态核外电子的排布式为                          ;H2Se的沸点:-41.1℃ ,H2S的沸点:-60.4℃,引起两者沸点差异的主要原因是         

(5)SO32-离子中硫原子的杂化方式          ,该离子的立体构型为                 

(6)某金属元素A的氧化物用作玻璃、瓷器的颜料、脱硫剂。其立方晶体的晶胞结构如右图所示,

则该氧化物的化学式为         

 

 

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(12分)ⅥA族的氧、硫、硒(Se)、碲(Te)等元素在化合物中常表现出多种化合价,含ⅥA族元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。请回答下列问题:

(1)氧元素能形成繁多的氧化物,请写出一个与CO2等电子的化合物         

(2)把Na2O、 SiO2、P2O5三种氧化物按熔沸点由高到低顺序排列         

(3)原子的第一电离能是指气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量,O、S、Se原子的第一电离能由大到小的顺序为      

(4)Se原子基态核外电子的排布式为                         ;H2Se的沸点:-41.1℃,H2S的沸点:-60.4℃引起两者沸点差异的主要原因是         

(5)SO32-离子中硫原子的杂化方式         ,该离子的立体构型为                 

(6)某金属元素A的氧化物用作玻璃、瓷器的颜料、脱硫剂。其立方晶体的晶胞结构如右图所示,则该氧化物的化学式为         

 

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(12分)ⅥA族的氧、硫、硒(Se)、碲(Te)等元素在化合物中常表现出多种化合价,含ⅥA族元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。请回答下列问题:
(1)氧元素能形成繁多的氧化物,请写出一个与CO2等电子的化合物         
(2)把Na2O、 SiO2、P2O5三种氧化物按熔沸点由高到低顺序排列         
(3)原子的第一电离能是指气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量,O、S、Se原子的第一电离能由大到小的顺序为      
(4)Se原子基态核外电子的排布式为                         ;H2Se的沸点:-41.1℃,H2S的沸点:-60.4℃引起两者沸点差异的主要原因是         
(5)SO32-离子中硫原子的杂化方式         ,该离子的立体构型为                 
(6)某金属元素A的氧化物用作玻璃、瓷器的颜料、脱硫剂。其立方晶体的晶胞结构如右图所示,则该氧化物的化学式为         

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A.ⅥA族的氧、硫、硒(Se)、碲(Te)等元素在化合物中常表现出多种化合价,含ⅥA族元素的化合物在研究和生产中有许多重要用途。请回答下列问题:

(1)氧元素能形成繁多的氧化物,请写出一个与CO2等电子的化合物   ▲  

(2)Se原子基态核外电子的排布式为        ▲   ; O、S、Se原子的第一电离能由大到小的顺序为  ▲ 

(3)SO32-离子中硫原子的杂化方式  ,该离子的立体构型为    ▲     

(4)某金属元素(以A表示)的氧化物用作玻璃、瓷器的颜料、脱硫剂。其立方晶体的晶胞结构如右图所示,则该氧化物的化学式为   ▲ 

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(13分)下表为元素周期表中前四周期的部分元素(从左到右按原子序数递增排列,部分涉及到的元素未给出元素符号),根据要求回答下列各小题:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1)在以上表格中所有元素里基态原子的电子排布中4s轨道上只有1个电子的元素有            (填元素名称)。

(2)根据元素原子的外围电子排布的特征,可将元素周期表前四周期元素分成4个区域,分别为s区、p区、d区、ds区,,则属于s区的元素有        种,属于d区的元素有         种。第二周期元素中除Ne外电负性由高到低的三种元素依次是           ,电离能由高到低的三种元素依次是           。

(3)Mn、Fe均为第四周期过渡元素,两元素的部分电离能数据列于下表:

元素

Mn

Fe

电离能

( kJ·mol-1)

I1

717

759

I2

1509

1561

I3

3248

2957

   回答下列问题:

   Mn元素的电子排布式为____________________________________,

   Fe2+的电子排布图为__________________________

   比较两元素的I2、I3可知,气态Mn2+再失去一个电子比气态Fe2+再失去一个  电子难。对此,你的解释是:_____________________________

【解析】(1)考查元素周期表的结构和原子核外电子的排布规律。根据构造原理可知4s轨道上只有1个电子的元素是K、Cr和 Cu。

(2)除ds区外,区的名称来自于构造原理最后填入电子的能级的符号,即s区包括第IA和ⅡA,共2列。p区包括第ⅢA到第 A以及0族,共6列。D区包括第3列到第10列,共8列。ds区包括第11和12列,共2列。非金属性越强,电负性越大,第一电离能也越大,非金属性是Cl>S>P,所以电负性是Cl>S>P。由于P原子的3p轨道属于半充满,属于第一电离能是Cl>P>S。

(3)根据构造原理可以写出锰元素的电子排布,即1s22s22p63s23p63d54s2,Fe2+的电子排布图为1s22s22p63s23p63d6。由于Mn2+的3d轨道属于半充满,比较稳定,所以再失去1个电子所需要的能量就高。而Fe2+的3d轨道上有6个电子,Fe3+的3d轨道上有5个电子,属于不充满比较稳定,因此3d能级由不稳定的3d6到稳定的3d5半充满状态,需要的能量相对要少。

 

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