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        1. 變價金屬單質(zhì)與硫的反應(yīng)生成較低價態(tài)的金屬硫化物 查看更多

           

          題目列表(包括答案和解析)

          W、X、Y、Z是四種常見的短周期元素,其原子半徑隨原子序數(shù)變化如圖所示.已知W的一種核素的質(zhì)量數(shù)為18,中子數(shù)為10;X和Ne原子的核外電子數(shù)相差1;Y的單質(zhì)是一種常見的半導(dǎo)體材料;Z是
          是同周期中非金屬性最強的元素.
          (1)X位于元素周期表的位置
          第三周期、IA族
          第三周期、IA族
          ,X與硫元素形成的化合物的電子式為

          (2)Z的氣態(tài)氫化物和溴化氫相比,較穩(wěn)定的是
          HCl
          HCl
           (寫化學(xué)式).理由為
          氯元素的非金屬性強于溴元素,所以HCl比HBr穩(wěn)定
          氯元素的非金屬性強于溴元素,所以HCl比HBr穩(wěn)定

          (3)Y與Z形成的化合物硬度小、熔點低、沸點低,其晶體中有存在的作用力有
          范德華力(或分子間作用力)極性共價鍵(或共價鍵)
          范德華力(或分子間作用力)極性共價鍵(或共價鍵)

          其分子屬于
          非極性分子
          非極性分子
          (填極性分子、非極性分子),它和足量水反應(yīng),有白色膠狀沉淀產(chǎn)生,該反應(yīng)的化學(xué)方程式是
          SiCl4+3H2O=H2SiO3↓+4HCl或SiCl4+4H2O=H4SiO4↓+4HCl
          SiCl4+3H2O=H2SiO3↓+4HCl或SiCl4+4H2O=H4SiO4↓+4HCl

          (4)在25°C、101kPa下,已知Y的氣態(tài)氫化物在氧氣中完全燃燒后恢復(fù)至原狀態(tài),平均每轉(zhuǎn)移1mol 電子放熱190.0kJ,該反應(yīng)的熱化學(xué)方程式是
          SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l)△H=-1520.0kJ/mol
          SiH4(g)+2O2(g)=SiO2(s)+2H2O(l)△H=-1520.0kJ/mol

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           非金屬知識規(guī)律總結(jié)

          【高考導(dǎo)航】

          一、非金屬元素在周期表中的位置和結(jié)構(gòu)特點

          1、除H外,非金屬元素均在“階梯線”的右上方。共有16種非金屬元素,其中包括稀有氣體元素6種。

          2、非金屬元素(包括稀有元素)均在主族(零族)。非金屬元素一般都有變價。

          3、最外層電子數(shù)一般≥4(H、B除外)。

          4、原子半徑比同周期金屬半徑小(稀有元素除外)。

          二、非金屬性強弱的判斷依據(jù)

              元素非金屬性的本質(zhì)是元素的原子吸引電子的能力。試題常通過以下幾個方面來比較元素的非金屬性:

          1、單質(zhì)跟H2化合難易程度(反應(yīng)條件,劇烈程度,反應(yīng)熱的大小,生成氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性)。

          2、最高價氧化物對應(yīng)水化物的酸性。

          3、化合物中元素化合價的正負(fù),如BrCl中,Cl為-1價,Br為+1價,說明非金屬性Cl>Br。

          4、通過氧化還原反應(yīng)確定非金屬單質(zhì)的氧化能力,進而比較非金屬性。

              需要指出的是,非金屬單質(zhì)的活動性與非金屬元素的活動性,有密切的聯(lián)系,但不是一回事。例如氮元素的非金屬性相當(dāng)強,可是它的單質(zhì)N2化學(xué)性質(zhì)卻不很活潑。單質(zhì)的化學(xué)性質(zhì)不僅取決于原子結(jié)構(gòu),而且取決于分子結(jié)構(gòu)和晶體結(jié)構(gòu)。

          三、非金屬元素的性質(zhì)及遞變規(guī)律

          1、單質(zhì):

          (1)結(jié)構(gòu):除稀有氣體外,非金屬原子間以共價鍵結(jié)合。非金屬單質(zhì)的成鍵有明顯的規(guī)律性。若它處在第N族,每個原子可提供8-N個價電子去和8-N個同種原子形成8-N個共價單鍵,可簡稱8-N規(guī)則;(H遵循2-N規(guī)則)。如ⅦA族單質(zhì):x-x;H的共價數(shù)為1,H-H,第ⅥA族的S、Se、Te共價單鍵數(shù)為8-6=2,第ⅤA族的P、As共價單鍵數(shù)8-5=3。但第二周期的非金屬單質(zhì)中N2、O2形成多鍵。

          (2)熔沸點與聚集態(tài)。它們可以分為三類:

          ①小分子物質(zhì)。如:H2、O2、N2、Cl2等,通常為氣體,固體為分子晶體。

          ②多原子分子物質(zhì)。如P4、S8、As4等,通常為液態(tài)或固態(tài)。均為分子晶體,但熔、沸點因范德華力較大而比①高,Br2、I2也屬此類,一般易揮發(fā)或升華。

          ③原子晶體類單質(zhì)。如金剛石、晶體硅和硼等,是非金屬單質(zhì)中高熔點“三角區(qū)”,通常為難揮發(fā)的固體。

          (3)導(dǎo)電性:非金屬一般屬于非導(dǎo)體,金屬是良導(dǎo)體,而鍺、硅、砷、硒等屬于半導(dǎo)體。但半導(dǎo)體與導(dǎo)體不同之處是導(dǎo)電率隨溫度升高而增大。

          (4)化學(xué)活性及反應(yīng):

            

              ③非金屬一般為成酸元素,難以與稀酸反應(yīng)。 固體非金屬能被氧化性酸氧化。

          2、氫化物:

          (1)氣態(tài)氫化物性質(zhì)比較



          (2)由于氫鍵的存在,使得第ⅤA、ⅥA、ⅦA氫化物的熔沸點出現(xiàn)了反常。第ⅤA中:SbH3>NH3>AsH3>PH3;第ⅥA中: H2O>H2Te>H2Se>H2S;第ⅦA中HF>HI>HBr>HCl。

          (3)氣態(tài)氫化物水溶液的酸堿性及與水作用的情況。①HCl、HBr、HI溶于水成酸且都是強酸。②HF、H2S、H2Se、H2Te溶于水成酸且都是弱酸。③NH3溶于水成堿,氨水是弱堿。④PH3、AsH3、CH4與水不反應(yīng)。⑤SiH4、B2H6與水作用時分解并放出H2。

          3、非金屬氧化物的通性:

          (1)許多非金屬低價氧化物有毒,如SO2、NO、NO2、CO等,注意不能隨便排放于大氣中。

          (2)非金屬氧化物(除SiO2外)大都是分子晶體,熔沸點相差不大。

          (3)非金屬氧化物大都為酸酐,相應(yīng)的酸易溶于水,則氧化物易與水化合,反之水化反應(yīng)難以進行。

          (4)不成鹽氧化物(如CO、NO)不溶于水,也不與堿反應(yīng)。雖然NO2能與堿反應(yīng)生成鹽,但NO2不屬于酸酐。

          4、含氧酸

          (1)同周期非金屬元素最高價含氧酸從左到右酸性增強。

          (2)氧化性:同種元素低價強于高價含氧酸.

          如:HClO>HClO3>HClO4(稀)

             H2SO3>H2SO4(稀)

             HNO2>HNO3(稀)

          (3)對于同種非金屬形成的不同含氧酸,價態(tài)越高,酸性越強。其順序如:HClO4>HClO3>HClO2>HClO,H2SO4>H2SO3。

          (4)難揮發(fā)的H2SO4、H3PO4受熱難分解;強氧化性的HNO3、HNO2、HClO見光或受熱易分解;非氧化性的H2CO3、H2SO3易分解。強酸可制弱酸,難揮發(fā)性酸制揮發(fā)性酸。

          (5)常見含氧酸的一般性質(zhì):

          ①H2SO4:無色粘稠的油狀液體,強酸,沸點高,不揮發(fā),穩(wěn)定。濃硫酸有吸水性、脫水性和強氧化性。

          ②H2SO3:僅存在于溶液中,中強酸,不穩(wěn)定。

          ③HClO4:在水溶液中相當(dāng)穩(wěn)定,最強無機酸,有強氧化性。

          ④HClO:僅存在于溶液中,是一種弱酸,有強氧化性和漂白性,極不穩(wěn)定,遇光分解。⑤HNO3:無色液體,強酸,沸點低,易揮發(fā),不穩(wěn)定,易分解,有強氧化性。

          ⑥H3PO4:無色晶體,中強酸,難揮發(fā),有吸水性,穩(wěn)定,屬于非氧化性酸。

          ⑦H2CO3:僅存在于溶液中,弱酸,不穩(wěn)定。

          ⑧H2SiO3:白色固體,不溶于水,弱酸,不揮發(fā),加熱時可分解。

          ⑨常見酸的酸性強弱。強酸:HCl、HNO3、H2SO4;中強酸:H2SO3>H3PO4(H3PO4中強偏弱);弱酸:HF>CH3COOH>H2CO3>H2S>HClO>H2SiO3

          四、11種無機化學(xué)氣體的制取和性質(zhì)(O2、H2、Cl2、CO、NO、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3)。

          (1)利用氧化還原反應(yīng)原理制取的氣體有:O2、H2、Cl2、NO、NO2等。

          (2)利用復(fù)分解制取的氣體有:SO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。

          (3)可用啟普發(fā)生器制取的氣體有:H2、CO2、H2S等。

          (4)只能用排氣法收集的是:Cl2、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。只能用排水法收集的氣體是:NO、CO。

          (5)使紅色石蕊變藍的氣體是NH3;使石灰水變渾濁的氣體是SO2和CO2;使品紅溶液褪色的氣體是SO2和Cl2;使高錳酸鉀溶液和溴水褪色的氣體有H2S和SO2。

          (6)臭雞蛋氣味的氣體是H2S;刺激性氣味的氣體有:Cl2、SO2、NO2、HCl、NH3等;毒性氣體有:Cl2、CO、NO、SO2、NO2、H2S等。

          (7)能在空氣中燃燒的氣體:H2S、CO、H2

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          小明很喜歡化學(xué)實驗課,今天要學(xué)習(xí)“探究鐵及其化合物的氧化性或還原性”.
          (1)實驗前小明預(yù)測說:Fe2+肯定既有還原性又有氧化性.你認(rèn)為他預(yù)測的依據(jù)是:
          因為Fe2+中鐵元素化合價處于中間價態(tài),可以升高也可以降低
          因為Fe2+中鐵元素化合價處于中間價態(tài),可以升高也可以降低

          (2)小明欲用實驗證明他的預(yù)測.實驗室提供了下列試劑:3%的H2O2溶液、鋅粒、銅片、0.1mol?L-1FeCl2溶液、KSCN溶液、新制氯水.
          ①若小明計劃在0.1mol?L-1FeCl2溶液滴入新制氯水,探究Fe2+的還原性,你預(yù)計可能發(fā)生的反應(yīng)是:
          Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+
          Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+
          寫離子方程式),可能觀察到的現(xiàn)象是:溶液由淺綠色變?yōu)?!--BA-->
           色.
          ②實驗中,小明發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象不太明顯,老師分析可能是產(chǎn)物的含量太低,建議可以通過檢驗Fe2+被氧化的產(chǎn)物Fe3+的存在以獲取證據(jù).你認(rèn)為可選
          硫氰酸鉀溶液
          硫氰酸鉀溶液
          (填名稱)滴入小明所得的混合液中,并通過溶液出現(xiàn)
          血紅
          血紅
          色的現(xiàn)象,證明小明的觀點和實驗方案都是正確的.
          ③對于證明Fe2+具有氧化性,小明認(rèn)為金屬單質(zhì)都具有還原性,并分別將銅片、鋅粒投入FeCl2溶液中,結(jié)果銅片沒變化,鋅粒逐漸變。纱苏f明三種金屬的還原性由強至弱的順序為:
          Zn Fe Cu
          Zn Fe Cu


          (3)小明分析H2O2中氧元素顯-1價(中間價),并提出疑問:H2O2與FeCl2的反應(yīng)時,F(xiàn)e2+還作氧化劑嗎?
          ①請你為小明梳理相關(guān)問題:若Fe2+在反應(yīng)中表現(xiàn)出氧化性應(yīng)轉(zhuǎn)化成
          Fe
          Fe
          (填微粒符號,下同),若Fe2+在反應(yīng)中表現(xiàn)出還原性應(yīng)轉(zhuǎn)化成
          Fe3+
          Fe3+

          ②實際上Fe2+的還原性較強,實驗室的FeCl2溶液常因氧化而變質(zhì).除雜的方法是:
          加入適量鐵粉
          加入適量鐵粉
          ,相關(guān)反應(yīng)的離子方程式:
          2Fe3++Fe=3Fe2+
          2Fe3++Fe=3Fe2+

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