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钡的相对原子质量是多少(硫酸钡钡的相对原子质量是多少)

原子半径越大密度越大吗?

绝对不是。

金属密度不仅与金属的相对原子质量有关,最主要的与金属的堆积方式有关。

像许多主族金属元素,它们采取的一般是体心立方堆积,这种堆积方式的空间占有率较低,不如大部分副族元素的面心立方堆积的空间占有率来的大。

这就好比蛋白质一样,这些分子的相对质量都上万了,但是他们却不好“挤压”在一起,分散的很开,所以密度就低了。(等体积的肉会比金、银、铜重吗?)

所以金属的堆积方式就跟金属的原子半径有关,长得比较小才能挤压在一块嘛。而原子半径又跟原子的电子构型有关。副族金属的密度基本比主族金属大,原因就是副族金属的电子构型使得它们原子半径与主族金属相比小得多。(不是大学或者竞赛的就不用懂了)

最简单的例子:

<族金属钡相对原子质量为137,其密度为3.51g/cm^3; <族金属锌相对原子质量为65,其密度为7.14g/cm^3。

所以说,金属密度与金属的堆积方式有关,与相对原子质量关系较小。

钠和钡的化学相对原子质量?

钠的相对原子质量:23,

钡的相对原子质量:137.34。

钡的性质?

钡在空气中缓慢氧化,生成氧化钡,氧化钡为无色立方晶体。溶于酸,不溶于丙酮和氨水。与水作用成氢氧化钡,有毒。燃烧时则发出绿色火焰,生成过氧化钡。

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2Ba+O2=2BaO

2BaO+O2=2BaO2 无色透明结晶或白色粉末。在硫酸干燥器中能失去7分子结晶水,约在78℃失去全部结晶水,可溶于水、甲醇,微溶于乙醇,几乎不(难)溶于丙酮。若从空气中迅速吸收二氧化碳变成碳酸盐后,则不能完全溶于水,相对密度2.188,熔点78℃(八水化合物,在纯氢氧化钡的情况下是>408℃的),折光率1.471,有毒,有腐蚀性。钡与水反应,生成氢氧化钡与氢气,由于氢氧化钡的溶解度不大,且钡的升华能较高,所以反应不如碱金属那样剧烈,生成的氢氧化钡会遮盖住视线。

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ 钡能溶于液氨,生成具有顺磁性的、导电的蓝色溶液,其本质是形成了氨合电子。在长时间放置后,氨中的氢会被氨合电子还原成氢气,总反应为钡与液氨反应生成氨基钡与氢气。

Ba+2NH3(l)=[Ba(NH3)2]2+.2e-

[Ba(NH3)2]2+.2e-=Ba(NH2)2+H2↑ 用于制钡盐、合金、焰火、核反应堆等,也是精炼铜时的优良除氧剂。广泛用于合金,有铅、钙、镁、钠、锂、铝及镍等合金。金属钡可用作除去真空管和显像管痕量气体的消气剂、精炼金属的脱气剂。

硝酸钡与氯酸钾、镁粉、松香混合,可以用来制造信号弹与烟火 。

可溶性的钡化合物常用作杀虫剂,比如氯化钡,以防治多种植物害虫。也可用于精制电解法制烧碱的盐水和锅炉用水。也用于制备颜料。纺织工业和皮革工业用作媒染剂和人造丝消光剂。 硫酸钡是X线检查辅助用药。无嗅无味的白色粉末,X线检查中在体内可提供阳性对比的物质。医用硫酸钡在胃肠道内不吸收,也没有过敏反应,其中不含有氯化钡、硫化钡和碳酸钡等可溶性钡化合物。主要用于胃肠道造影,偶用于其他目的检查。

钡是一种化学元素。化学符号 Ba, 原子序数 56,属周期系ⅡA族,为碱土金属的成员。钡的化学活性很大,在碱土金属中是最为活泼的。从电势以及电离能可以看出,钡单质具有很强的还原性,事实上若只考虑失去第一个电子的情况,钡在水中的还原性是最强的,但钡失去第二个电子

物理性质 密度:3.62g·cm-3; 熔点:727°C; 沸点:1850°C; 焰色:绿色;

化学性质

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电子构型:[Xe}6s2;

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主氧化态:Ba(0),Ba(II);

金属半径:198pm;

离子半径:135pm;

电离能(kJ·mol-1):I=503,I2=965; 电负性:0.9(泡林标度);

标准电极电势:∅2+:-2.91V;

晶体类型:体心立方;晶胞参数:a=502.8pm,α=90°。

ca na mg ba 相对原子质量?

ca的相对原子质量是40.078,Na的相对原子质量是23,镁(Mg)的相对原子质量是 24.305 ,Ba相对原子质量:137.327。

钙是一种金属元素,符号Ca,在化学元素周期表中位于第4周期、第IIA族,常温下呈银白色晶体。

钠()是一种金属元素,元素符号是Na,英文名。在周期表中位于第3周期、第ⅠA族,是碱金属元素的代表,质地柔软,能与水反应生成氢氧化钠,放出氢气,化学性质较活泼。

镁()是一种金属元素,元素符号是Mg。它是一种银白色的轻质碱土金属,化学性质活泼,能与酸反应生成氢气,具有一定的延展性和热消散性。

钡是碱土金属元素,是周期表中ⅡA族的第六周期的元素,是碱土金属中活泼的元素。化学元素符号是Ba。是一种柔软的有银白色光泽的碱土金属。由于它的化学性质十分活泼,从来没有在自然界中发现钡单质。

①钙Ca的相对原子质量是40,

②钠Na的相对原子质量是23,

③镁Mg的相对原子质量是24,

④钡Ba的相对原子质量是137,

它们的分别是Ca:40,Na:23,Mg:24,Ba:137

氯化钡的相对摩尔质量?

氯化钡中氯的分子量〔相对原子质量〕为35.5,钡的分子量为137,所以它的相对分子质量=35.5*2 +137=208

摩尔质量与之相等.,单位是氯化钡的相对摩尔质量是208

氯化钡是一种无机化合物,化学式,是白色的晶体,易溶于水,微溶于盐酸和硝酸,难溶于乙醇和乙醚,易吸湿,需密封保存,常用作分析试剂、脱水剂,制钡盐原料以及用于电子、仪表、冶金等工业。

常用元素相对原子质量口诀?

相对原子质量记忆的顺口溜是氢一氦四碳十二,一四一六氮和氧,腰九氟,二三钠,二四镁铝二十七,磷三一,硫三二,氯三五点五,三九四十钾和钙,五五五六锰和铁,铜是六十四,锌是六十五,要得银腰零八,腰三七必须钡,腰九七金最贵,液态金属二零一。

“化学元素的相对原子质量越大密度就越大吗”?

绝对不是。金属密度不仅与金属的相对原子质量有关,最主要的与金属的堆积方式有关。

像许多主族金属元素,它们采取的一般是体心立方堆积,这种堆积方式的空间占有率较低,不如大部分副族元素的面心立方堆积的空间占有率来的大。

这就好比蛋白质一样,这些分子的相对质量都上万了,但是他们却不好“挤压”在一起,分散的很开,所以密度就低了。(等体积的肉会比金、银、铜重吗?)

所以金属的堆积方式就跟金属的原子半径有关,长得比较小才能挤压在一块嘛。而原子半径又跟原子的电子构型有关。

副族金属的密度基本比主族金属大,原因就是副族金属的电子构型使得它们原子半径与主族金属相比小得多。(不是大学或者竞赛的就不用懂了)

最简单的例子:IIA族金属钡相对原子质量为137,其密度为3.51g/cm^3;IIB族金属锌相对原子质量为65,其密度为7.14g/cm^3。所以说,金属密度与金属的堆积方式有关,与相对原子质量关系较小。

Ba的相对分子质量?

钡是碱土金属元素,化学元素符号Ba,直接由原子构成,相对原子质量即为相对分子质量,为137.327。在周期表中位于第六周期ⅡA族,一种柔软的有银白色光泽的金属,是碱土金属中最活泼的元素。

钡在自然界中最常见的矿物是重晶石(硫酸钡)和毒重石(碳酸钡),二者皆不溶于水。钡的化合物用于制造烟火中的绿色(以焰色反应为原理)。

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