2020年諾貝爾化學獎授予開發(fā)了“基因剪刀”的兩位科學家。利用這一技術,研究人員可以極其精確地改變動物、植物和微生物的DNA。如圖1是脫氧核糖核酸(DNA)的結構片段?;卮鹣铝袉栴}:
(1)構成DNA片段的元素中,N、O、P電負性由大到小的順序是O>N>PO>N>P。
(2)已知N2O為直線形結構,結構式為N=N=O。則N2O是極性極性(填“極性”或“非極性”)分子,中間氮原子的雜化軌道類型為spsp雜化。
(3)磷能形成多種含氧酸,某資料認為次磷酸的結構如圖2所示,則次磷酸分子中σ鍵與π鍵數(shù)目之比為5:15:1,1mol次磷酸最多能與11mol NaOH發(fā)生中和反應。
(4)已知下列數(shù)據(jù):
物質 | 熔點/K | 沸點/K | 分解溫度/K |
NH3 | 195.3 | 239.7 | 1073 |
PH3 | 139.2 | 185.4 | 713.2 |
氨分子之間能形成氫鍵
氨分子之間能形成氫鍵
;PH3的分解溫度高于其沸點,其原因是PH3分解需要破壞P-H鍵,PH3氣化需要破壞分子間作用力,而化學鍵比分子間作用力大得多,所以PH3的分解溫度高于其沸點
PH3分解需要破壞P-H鍵,PH3氣化需要破壞分子間作用力,而化學鍵比分子間作用力大得多,所以PH3的分解溫度高于其沸點
。(5)某磷青銅晶胞結構如圖3所示。
①其化學式為
SnCu3P
SnCu3P
。②基態(tài)錫原子的價電子排布式為
5s25p2
5s25p2
。該晶體中距離Sn原子最近的Cu原子有
12
12
個。③若晶體密度為8.82g?cm-3,距離最近的Cu原子核間距為
2
2
3
342
N
A
×
8
.
82
2
2
3
342
N
A
×
8
.
82
【考點】晶胞的計算;元素電離能、電負性的含義及應用.
【答案】O>N>P;極性;sp;5:1;1;氨分子之間能形成氫鍵;PH3分解需要破壞P-H鍵,PH3氣化需要破壞分子間作用力,而化學鍵比分子間作用力大得多,所以PH3的分解溫度高于其沸點;SnCu3P;5s25p2;12;××1010
2
2
3
342
N
A
×
8
.
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【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/4/20 14:35:0組卷:32引用:1難度:0.5
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①NH4+電子式為
②N、O兩元素的第一電離能由大到小的順序為
③SO42-中S原子的雜化方式為
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