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现有四种元素的基态原子的电子排布式如下:① 1s22s22p63s23p2; ②...

现有四种元素的基态原子的电子排布式如下: 1s22s22p63s23p21s22s22p63s23p31s22s22p31s22s22p4。则下列有关比较中正确的是(   

A. 电负性:    B. 原子半径:

C. 第一电离能:    D. 最高正化合价:>

 

A 【解析】由四种元素基态原子电子排布式可知,① 1s22s22p63s23p2是Si元素、 ②1s22s22p63s23p3是P元素、③1s22s22p3是N元素、 ④1s22s22p4是O元素;A.同周期自左而右电负性增大,所以电负性Si<P,N<O,N元素非金属性与P元素强,所以电负性P<N,故电负性Si<P<N<O,即④>③>②>①,故A正确;B.同周期自左而右原子半径减小,所以原子半径Si>P,N>O,电子层越多原子半径越大,故原子半径Si>P>N>O,即①>②>③>④,故B错误; C.同周期自左而右第一电离能呈增大趋势,但N原子2p、P元素原子3p能级均容纳3个电子,为半满稳定状态,能量较低,第一电离能高于同周期相邻元素,所以第一电离能Si<P,O<N,同主族自上而下第一电离能降低,所以第一电离能N>P,所以第一电离能Si<P<O<N,即③>④>②>①,故C错误;D.最高正化合价等于最外层电子数,但O元素没有正化合价,所以最高正化合价:①>②=③,故D错误;故选A。  
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考点分析:
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下列描述中正确的是(   

A. ClO3-的空间构型为平面三角形

B. 乙炔分子中的两个碳原子采用sp2杂化方式

C. CS2V形的极性分子

D. SiF4SO32-的中心原子均为sp3杂化

 

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列各组分子中,都属于含极性键的非极性分子的是(   

A. CO2 H2S    B. NH3  HCl    C. P4   CCl4    D. C2H4 CH4

 

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下列各基态原子或离子的电子排布式错误的是(    )

A. Al  1s22s22p63s23p1    B. S2-  1s22s22p63s23p6

C. Cu [Ar]3d94s2    D. Ca [Ar] 4s2

 

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(1)下列物质中,由极性键形成的非极性分子是____

A.CO2    B.H2O       C.CO    D.CCl4

(2)近年来,我国北方地区雾霾频发。引起雾霾的PM2.5微细粒子包含(NH4)2SO4、NH4NO3、有机颗粒物及扬尘等。通过测定雾霾中锌等重金属的含量,可知交通污染是目前造成雾霾天气的主要原因之一。回答下列问题:

(1)基态O原子核外电子的运动状态有______种,其电子云形状有____种。

(2)基态Zn原子的核外电子排布式为____

(3)(NH4)2SO4中存在的化学键类型有_______

(4)N和F能形成化合物N2F2,N2F2中氮原子的杂化轨道类型为________,写出N2F2的一种结构式:____,1mol N2F2分子中所含σ键的数目是_________

(5)下列说法正确的是________(填字母)。

a.N2O为直线形分子

b.C、N、O的第一电离能依次增大

c.O3与SO2、NO2-互为等电子体

d.相同压强下,HCOOH的沸点比CH3OCH3的高,说明前者是极性分子,后者是非极性分子

(6)测定大气中PM2.5浓度的方法之一是β-射线吸收法,其放射源可用85Kr。已知85 Kr晶体的晶胞结构如图所示。设晶胞中所含85Kr原子数为m,与每个85 Kr原子相紧邻的85 Kr原子数为n,则_______(填数值)。该晶胞的边长为a nm,则85Kr晶体的密度为______g/cm3.(设NA为阿伏加德罗常数的值)

 

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(1)下列有机物中,互为同分异构体的是____

A.葡萄糖和果糖    B.淀粉和纤维素       C.硬脂酸和软脂酸    D.甘氨酸和硝基乙烷

(2)芳香族化合物M()是一种醇酸树脂,其合成路线如图所示,其中A的核磁共振氢谱有3组峰,F、G中均含有两种官能团。

已知:R-CH2-CH=CH2

(1)A的名称是_______________

(2)M的链节中的官能团有______________

(3)E的结构简式为______________,其核磁共振氢谱显示为____组峰,且峰面积之比为__________

(4)鉴别F和G可选用的试剂为_____________

(5)反应④的化学方程式为_____________

(6)F的同分异构体中,符合下列条件的有______种(不包括立体异构),其中核磁共振氢谱的峰面积之比为1:2:2:2:1的是_______(填结构简式)。

a.能与FeCI3溶液发生显色反应

b.能发生水解反应

c.能发生银镜反应

 

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