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文檔簡介

1、微切口熱練8晶體計算1. (2021河南期末)如圖為硅單晶的晶胞,其中原子坐標參數A為(0,0,0);B為;C為。則E原子的坐標參數為_;已知硅單晶的晶胞參數apm,其密度為_g/cm3。2. (2021河南期末)近年來,鐵基高溫超導家族的發現引起了科學家對高溫超導體的關注,如BaFexAsy,是一種重要的鐵基高溫超導體。BaFexAsy的晶胞結構如圖1所示,圖2是該晶胞的俯視圖: 圖1 圖2x_,y_,該晶體的密度是_g/cm3(用含a、b、NA,的代數式表示,設NA表示阿伏加德羅常數的值);圖2中“”表示的原子是_(填元素符號)。3. (2021河南開封期末)硫化鋅在熒光體、光導體材料、涂

2、料、顏料等行業中應用廣泛,其晶胞結構如圖所示。距離Zn2最近的4個S2所圍成的空間構型為_,距離Zn2最近且等距離的Zn2有_個。若晶胞參數為apm,則Zn2與S2最近距離為_pm(用含a的代數式表示)。4. (2021河南洛陽期末)某含氮的化合物晶胞結構如圖所示,Br作簡單立方堆積,兩個立方體共用的面中心存在一個Hg,NH3位于立方體的體心,相鄰的Br的距離均為apm,阿伏加德羅常數的值為NA該物質的化學式為_,該晶體的密度為_g/cm3。5. (2021河南南陽期末)金屬Pd的晶胞模型圖如圖,Pd的配位數是_。若晶體中Pd的原子半徑為rnm,密度為g/cm3,NA表示阿伏加德羅常數,則Pd

3、的相對原子質量為_(列出表達式,用含、r、NA的式子表示)。6. (2021山東煙臺模擬)研究表明,TiO3通過氮摻雜反應生成TiO2aNb,能使TiO3對可見光具有活性,反應如圖所示。已知TiO2晶胞為長方體,設阿伏加德羅常數的值為NA,TiO2的密度為_g/cm3(列出計算式)。TiO2aNb晶體中a_,b_。7. (2021鄭州期末)Zn與S所形成化合物晶體的晶胞如圖所示。該化合物的化學式為_;已知晶胞參數a541pm,NA表示阿伏加德羅常數的值,則該晶體的密度為_g/cm3(列出計算式即可)。8. (2021福建期末)金屬鎳與鑭(La)形成的合金是一種良好的儲氫材料,其晶胞結構如示意圖

4、。測知鑭鎳合金晶胞邊長為a nm,則鑭鎳合金的晶體密度為_g/cm3。若儲氫后,氫原子占據晶胞上下底面的面心及上下底面棱的中點,則形成的儲氫化合物的化學式為_。9. (2021德州期末)鈣鈦礦太陽能電池在柔性可穿戴電子設備等方面具有獨特的優勢和巨大的應用潛力。鈦酸鈣晶胞俯視投影圖如圖1: 圖1 圖2已知:晶胞中只含有一個鈦原子,鈣原子與鈦原子之間的最近距離為anm。在圖2的實線面上用標注出氧原子的位置_。此鈣鈦礦晶體的化學式為_,Ca2的配位數為_。此鈦酸鈣晶胞的密度為_g/cm3。10. (2021石家莊期末)由碳元素形成的某種晶體的晶胞結構如圖所示,設阿伏加德羅常數的值為NA,晶體的密度為

5、g/cm3,則該晶胞的棱長為_(用含NA、的代數式表示)pm。11. (2021湖北模擬)錸的晶胞與堆積方式如圖所示,則晶胞中錸原子的配位數為_。已知錸原子的半徑為rcm,摩爾質量為Mg/mol,晶體的密度為_g/cm3(阿伏加德羅常數取NA)。12. (2021湖南模擬)六方石墨和三方石墨都是由石墨層形分子平行堆積而形成的晶體。已知六方石墨晶體由層狀石墨“分子”按ABAB方式堆積而成,如圖甲所示,一個石墨的六方晶胞如圖乙所示。而三方石墨層形分子堆積的次序為ABCABC一個三方石墨晶胞如圖丙所示。 甲 乙 丙畫出六方石墨晶胞沿c軸的投影:_(用“”標出碳原子位置即可),已知一個三方石墨晶胞的體積為Vpm3,則該晶胞的密度為_g/cm3。(用含NA和V的代數式表示)13. (2021天津期末)利用“鹵化硼法”也可合成含B和N兩種元素的功能陶瓷,如圖為該晶體的晶胞結構,該功能陶瓷晶體的化學式為_。已知該晶胞的邊長為anm,則該晶體的密度為_g/cm3(設NA為阿伏加德羅常數的數值)。14. (2021福州模擬)Cu元素與Br元素形成的化合物的晶胞結構如圖1所示,該晶胞沿z

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