室温下,用
的
溶液滴定
的
溶液,水的电离程度随
溶液体积的变化曲线如图所示。下列说法正确的是( )

A.该滴定过程应该选择甲基橙作为指示剂
B.从
点到
点,溶液中水的电离程度逐渐增大
C.
点溶液中![]()
D.
点对应的
溶液的体积为![]()
298K时,二元弱酸H2X溶液中含X微粒的分布分数如图所示。下列叙述正确的是

A.溶液呈中性时: c(Na+)=2c(X2-)
B.Ka2(H2X)为10-7
C.NaHX溶液c( H+)< c(OH-)
D.溶液pH由1开至2.6时主要存在的反应是: H2X +OH-=HX-+ H2O
室温下向
溶液中加入
的一元酸HA溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是

A.a点所示溶液中![]()
B.a、b两点所示溶液中水的电离程度相同
C.
时,![]()
D.b点所示溶液中![]()
室温下,向
溶液中逐滴加入
盐酸,溶液含R微粒的物质的量分数与pH关系如图所示
不稳定,易转化为
气体逸出溶液,气体逸出未画出,忽略因气体逸出引起的溶液体积变化
下列说法错误的是![]()

A.
溶液中:![]()
B.当溶液
时,溶液总体积大于40mL
C.在B点对应的溶液中,离子浓度最大的是![]()
D.A点对应pH约为
,
的水解常数
数量级为![]()
(1)以下列出的是一些原子的2p能级和3d能级中电子排布的情况,试判断哪些违反了泡利原理________,哪些违反了洪特规则________。
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(2)
可用于制造火柴,其分子结构如图所示。

分子中硫原子的杂化轨道类型为________。
每个
分子中含有的孤电子对的数目为________。
(3)科学家合成了一种阳离子“
”,其结构是对称的,5个N排成“V”形,每个N都达到8电子稳定结构,且含有2个氮氮三键;此后又合成了一种含有“
”的化学式为“
”的离子晶体,其电子式为________。分子
中键与键之间的夹角为
,并有对称性,分子中每个原子的最外层均满足8电子稳定结构,其结构式为________________。
(4)直链多磷酸根阴离子是由两个或两个以上磷氧四面体通过共用顶角氧原子连接起来的,如图所示。则由n个磷氧四面体形成的这类磷酸根离子的通式为________。

(5)碳酸盐中的阳离子不同,热分解温度就不同。下表为四种碳酸盐的热分解温度和金属阳离子半径
碳酸盐 |
|
|
|
|
热分解温度 | 402 | 900 | 1172 | 1360 |
金属阳离子半径 | 66 | 99 | 112 | 135 |
随着金属阳离子半径的增大,碳酸盐的热分解温度逐步升高,原因是_____________。
(6)石墨的晶体结构和晶胞结构如图所示。已知石墨的密度为
,
键的键长为
,阿伏加德罗常数的值为
,则石墨晶体的层间距为________cm。
。
2018年10月3日瑞典皇家科学院宣布,将授予美国科学家弗朗西丝
阿诺德、美国科学家乔治
史密斯和英国科学家格雷戈里
温特三位科学家2018年诺贝尔化学奖,以表彰他们在酶的定向演化以及用于多肽和抗体的噬菌体展示技术方面取得的成果。获奖者已经利用达尔文原理开发出造福人类的新型化学品。第一个药物阿达木单抗于2002年获批,用于治疗类风湿关节炎、银屑病和炎症性肠病,其结构式如图1所示:

(1)阿达木单抗中碳原子的杂化方式为________,所含元素中前10号元素的电负性由小到大的顺序为________。
(2)弗朗西斯阿诺德主要研究酶的定向进化,金属酶含有一种或几种金属离子,金属酶种类很多,以含锌、铁、铜的酶最多,如铁金属酶一细胞色素,也有含有钼、锰等其他金属离子的酶。
基态Fe原子中,核外电子占据的轨道数为________,
的价电子轨道表示式为________,检验
常用KSCN溶液,其阴离子的等电子体为________
任写一种分子
。
与Fe属于同一周期,且核外最外层电子构型相同,但Ca的熔点沸点都比Fe低,原因是________。
(3)
是人体多种酶的辅助因子,其与某有机物生成的配位离子
图
具有酶的某些特性。该离子中存在的化学键有________。
离子键
共价键
配位键
氢键
范德华力

(4)如图3是晶体
的结构,该晶体是一种磁性材料,能导电。

晶胞中铁离子处于氧离子围成的________
填空间结构
空隙。
若晶胞的体对角线长为
,则
晶体的密度为________
阿伏加德罗常数用
表示
。
