4. d- एवं f-ब्लॉक के तत्व (The d- and f-Block Elements)
इस पेज पर आपको 4. d- एवं f-ब्लॉक के तत्व (The d- and f-Block Elements) के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), परीक्षा उपयोगी नोट्स और ऑनलाइन क्विज़ मिलेंगे। अपने ज्ञान का परीक्षण करने और बोर्ड/प्रतियोगी परीक्षा में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए मॉक टेस्ट में अवश्य भाग लें।
👉 अध्याय का सारांश (Summary)
प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम रसायन विज्ञान के एक बेहद आकर्षक, रंगीन और औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय 'd- एवं f-ब्लॉक के तत्व' (The d- and f-Block Elements) का बहुत ही विस्तार और गहराई से अध्ययन करेंगे। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी (Periodic Table) को ध्यान से देखते हैं, तो s-ब्लॉक और p-ब्लॉक के बिल्कुल मध्य भाग में जो तत्वों का एक बड़ा और विशाल समूह दिखाई देता है, वही d-ब्लॉक कहलाता है। विज्ञान की भाषा में इन्हें संक्रमण तत्व (Transition Elements) भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुण s और p ब्लॉक के तत्वों के बीच एक सेतु या संक्रमण का कार्य करते हैं।
विज्ञान को अपने आस-पास देखने और महसूस करने के लिए, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि सदियों से हमारे आभूषणों और गहनों को बनाने के लिए केवल सोने, चांदी और प्लैटिनम का ही उपयोग सबसे अधिक क्यों किया जाता है? या फिर बड़ी-बड़ी इमारतों, पुलों और हमारे घरों के निर्माण कार्यों में लोहे जैसी भारी धातु का ही इतना व्यापक उपयोग क्यों होता है? हमारे शरीर के खून में ऑक्सीजन का सुचारू प्रवाह करने वाला हीमोग्लोबिन हो या फिर पेड़-पौधों में सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने वाला हरा वर्णक क्लोरोफिल, इन सबके मूल ढांचे में कहीं न कहीं यही संक्रमण धातुएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जब आप दिवाली या किसी बड़े उत्सव में रंग-बिरंगे पटाखे आसमान में फूटते हुए देखते हैं, तो आकाश में बिखरने वाले वे जो मनमोहक और चमकीले रंग होते हैं, वे मुख्य रूप से इन्ही विशेष तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण ही उत्पन्न होते हैं।
आगामी NCERT और RBSE बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस अंक दिलाने वाला है। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षाओं में सीधे रटने वाले प्रश्नों के बजाय, इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में आने वाले बदलावों और उनके कारणों पर आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न निश्चित रूप से हर साल पूछे जाते हैं। हम इस अध्याय के सफर में सबसे पहले d-ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास (Electronic Configuration) से अपनी शुरुआत करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे (n-1)d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का धीरे-धीरे भरना इनके अनोखे और जादुई गुणों को जन्म देता है। हम तार्किक रूप से समझेंगे कि ये धातुएं इतनी अधिक कठोर क्यों होती हैं, इनमें इतनी धात्विक चमक क्यों होती है, और इनके गलनांक (Melting Point) तथा क्वथनांक (Boiling Point) इतने उच्च क्यों होते हैं।
इसके बाद हम संक्रमण धातुओं की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण विशेषताओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि ये तत्व रंगीन आयन (Coloured Ions) क्यों बनाते हैं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ये एक बेहतरीन उत्प्रेरकीय गुण (Catalytic Properties) कैसे प्रदर्शित करते हैं, और अलग-अलग धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं (Alloys) का निर्माण कैसे किया जाता है। आपने अपनी रसोई में रखे स्टेनलेस स्टील के चमकदार बर्तन तो ज़रूर देखे होंगे जिन पर सालों-साल कभी जंग नहीं लगती, यह भी असल में लोहे, क्रोमियम और निकल जैसी मजबूत संक्रमण धातुओं से बना एक बेहतरीन औद्योगिक मिश्रण ही है। इसके अलावा, हम इन तत्वों के चुंबकीय गुणों (जैसे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति) की भी सटीक गणितीय गणना करेंगे।
अध्याय के दूसरे और अंतिम भाग में हम f-ब्लॉक के तत्वों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे, जिन्हें रसायन विज्ञान में अंतः संक्रमण तत्व (Inner Transition Elements) कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की दो महत्वपूर्ण श्रेणियां शामिल हैं। 'लैंथेनॉइड आकुंचन' (Lanthanoid Contraction) बोर्ड परीक्षा का एक बहुत ही पसंदीदा और ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पर लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। हम इसके मुख्य कारणों और इसके रासायनिक परिणामों को बहुत ही सरल और व्यावहारिक भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और रंगीन यौगिकों के निर्माण की विधियों और उनके ऑक्सीकारक व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, जो आपकी प्रयोगशाला में अनुमापन (Titration) के दौरान बहुत अधिक काम आते हैं।
आपकी बेहतरीन, शानदार और एकदम मजबूत तैयारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने इन सभी महत्वपूर्ण और जटिल टॉपिक्स से चुनकर एकदम सटीक, विश्लेषणात्मक और परीक्षा-उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) तैयार किए हैं। ये प्रश्न आपको न केवल अपनी सैद्धांतिक अवधारणाओं को पूरी तरह से स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बल्कि फाइनल परीक्षा हॉल में आपके आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता, सटीकता और प्रश्नों को हल करने की गति में भी भारी वृद्धि करेंगे।
विशेषता: यह एक 3-Level आधारित यूनीक क्विज़ है। अगले स्तर (Level 2 और 3) को अनलॉक करने के लिए छात्रों को वर्तमान स्तर में कम से कम 70% अंक स्कोर करने होंगे, जो उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को 100% मजबूत बनाता है。
अध्याय के सभी प्रश्न (Revision Notes)
*नोट: यह सेक्शन रिवीजन के लिए है। अपना ज्ञान परखने के लिए ऊपर दिए गए क्विज़ में भाग लें।
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संक्रमण तत्वों (Transition elements) को किस नाम से भी जाना जाता है?
A) s-block | B) p-block | C) d-block | D) f-block -
संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
A) (n-1)d^5 | B) (n-1)d^(1-10) ns^(0-2) | C) (n-1)d^(0-10) ns^1 | D) कोई नहीं -
निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है?
A) Iron | B) Chromium | C) Magnesium | D) Nickel -
सामान्य तापमान पर कौन सा तत्व द्रव (Liquid) अवस्था में होता है?
A) Zinc | B) Mercury | C) Iron | D) Silver -
लैंथेनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
A) 4f^(1–14) 5d^(0–1) 6s^2 | B) (n–2)f^(10–14) (n–1)f^0 ns^2 | C) (n–2)f^(0–14) (n–1)d^10 ns^2 | D) कोई नहीं -
3d श्रेणी में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है?
A) Mn | B) Sc | C) Cu | D) Fe -
सिक्का धातु (Coinage metals) का उदाहरण है?
A) Zn | B) Ag | C) Cr | D) W -
5d श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है?
A) Zn | B) Cn | C) Hg | D) Cd -
लैंथेनाइड श्रेणी के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरे जाते हैं?
A) 3d | B) 4f | C) 5f | D) 3p -
Ni(CO)4 में निकिल (Ni) की ऑक्सीकरण संख्या है?
A) 1 | B) 0 | C) 4 | D) 8 -
संक्रमण तत्वों के आयन रंगीन होने का मुख्य कारण है?
A) d-d संक्रमण | B) परिरक्षण प्रभाव | C) नाभिकीय आवेश | D) आयनन ऊर्जा -
क्रोमेट आयन (CrO4^2-) की संरचना कैसी होती है?
A) समतल त्रिकोणीय | B) चतुष्फलकीय | C) वर्ग समतलीय | D) पिरामिडीय -
संक्रमण धातुओं में चुंबकीय गुण का मुख्य कारण है?
A) परिरक्षण प्रभाव | B) अयुग्मित इलेक्ट्रॉन | C) d-d संक्रमण | D) लैंथेनाइड संकुचन -
अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है?
A) Zn चूर्ण | B) Cu चूर्ण | C) Fe चूर्ण | D) Mo चूर्ण -
3d श्रेणी में न्यूनतम गलनांक किसका होता है?
A) Cu | B) Sc | C) Mn | D) Zn -
संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है?
A) +2 | B) +3 | C) +4 | D) सभी -
d-ब्लॉक का कौन सा तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता?
A) Cu | B) Cr | C) Zn | D) Ag -
पोटेशियम परमंगनेट (KMnO4) में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है?
A) +5 | B) +6 | C) +7 | D) +4 -
कौन सी धातु 'रणनीतिक धातु' (Strategic Metal) कहलाती है?
A) Fe | B) Cu | C) Ti | D) Al -
f-ब्लॉक तत्वों को किस नाम से जाना जाता है?
A) प्रतिनिधि तत्व | B) आंतरिक संक्रमण तत्व | C) क्षारीय धातु | D) उत्कृष्ट गैस -
किस विन्यास में संक्रमण धातु आयन उच्चतम चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है?
A) 3d^5 | B) 3d^2 | C) 3d^7 | D) 3d^9 -
Zn2+ आयन किसका सम-इलेक्ट्रॉनिक है?
A) Cu+ | B) Cu2+ | C) Ni2+ | D) Fe2+ -
लैन्थेनोइड्स के लिए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे सामान्य है?
A) +2 | B) +3 | C) +4 | D) +5 -
Zr और Hf के भौतिक गुणों में समानता का मुख्य कारण है?
A) d-block के होना | B) इलेक्ट्रॉन संख्या समान | C) परमाणु त्रिज्या समान | D) एक ही समूह के होना -
Cu+ आयन जलीय विलयन में अस्थाई क्यों है?
A) परिरक्षण प्रभाव | B) उच्च जलयोजन ऊर्जा | C) कणन ऊर्जा | D) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास -
संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय गुण के लिए उत्तरदायी है?
A) परिवर्तनशील संयोजकता | B) रिक्त d कक्षकों की उपलब्धता | C) अयुग्मित इलेक्ट्रॉन | D) उपरोक्त सभी -
ऑक्सीकरण अंक बढ़ने के साथ ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति?
A) घटती है | B) बढ़ती है | C) स्थिर रहती है | D) शून्य हो जाती है -
Ti4+, Ti3+ से अधिक स्थाई क्यों है?
A) स्थाई विन्यास [Ar] के कारण | B) जलयोजन ऊर्जा | C) IE के कारण | D) परिरक्षण प्रभाव -
क्रोमियम (Cr) का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
A) 3d^4 4s^2 | B) 3d^5 4s^1 | C) 3d^6 4s^0 | D) 3d^5 4s^2 -
अंतराकाशी यौगिक (Interstitial compounds) के लिए सत्य है?
A) ये बहुत कठोर होते हैं | B) इनका गलनांक उच्च होता है | C) ये धात्विक चालकता रखते हैं | D) उपरोक्त सभी -
मिश्र धातु 'Mischmetal' में मुख्य रूप से कौन सी धातु होती है?
A) संक्रमण धातु | B) लैंथेनाइड धातु | C) क्षारीय मृदा धातु | D) क्षार धातु -
Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण (BM में) लगभग कितना होगा?
A) 1.73 | B) 2.84 | C) 4.90 | D) 5.92 -
K2Cr2O7 का अम्लीय विलयन में तुल्यांकी भार होगा?
A) M/2 | B) M/6 | C) M/3 | D) M/1 -
पोटेशियम परमंगनेट का रंग किसके कारण होता है?
A) d-d संक्रमण | B) L-M चार्ज ट्रांसफर | C) f-f संक्रमण | D) परिरक्षण प्रभाव -
किस संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +8 हो सकती है?
A) Mn | B) Os | C) Fe | D) Cr -
एक्टिनाइड्स में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अधिक विस्तार होने का कारण है?
A) 5f, 6d और 7s ऊर्जा स्तरों में कम अंतर | B) छोटा आकार | C) अधिक इलेक्ट्रॉन | D) नाभिकीय आवेश -
जलीय विलयन में Sc3+ आयन कैसा होता है?
A) रंगीन | B) रंगहीन | C) प्रतिचुंबकीय | D) रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय -
पोटेशियम डाइक्रोमेट (K2Cr2O7) एक प्रबल क्या है?
A) अपचायक | B) ऑक्सीकारक | C) उत्प्रेरक | D) लवण -
संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी (Enthalpy of Atomization) उच्च क्यों होती है?
A) कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन | B) अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन | C) छोटा आकार | D) उच्च आयनन विभव -
लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव किन तत्वों पर पड़ता है?
A) 3d श्रेणी | B) 4d श्रेणी | C) 5d श्रेणी | D) क्षार धातु -
Fe2+ (Z=26) में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है?
A) 3 | B) 4 | C) 5 | D) 6 -
+3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास [Ar]3d^5 वाले तत्व का परमाणु क्रमांक है?
A) 25 | B) 26 | C) 27 | D) 24 -
Cr3+ आयन का 'प्रचक्रण मात्र' चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा?
A) 2.87 BM | B) 3.87 BM | C) 4.47 BM | D) 5.57 BM -
4d श्रेणी के तत्वों का आकार 5d श्रेणी के बराबर होने का कारण है?
A) कणन एंथैल्पी | B) लैंथेनाइड संकुचन | C) आयनन एंथैल्पी | D) शील्डिंग प्रभाव -
Mn2O7 की अम्लीय/क्षारीय प्रकृति कैसी होती है?
A) अम्लीय | B) क्षारीय | C) उभयधर्मी | D) उदासीन -
डाइक्रोमेट आयन (Cr2O7^2-) में Cr-O-Cr बंध कोण लगभग होता है?
A) 109° | B) 126° | C) 180° | D) 90° -
K2[MnCl4] संकुल में Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं?
A) 5 | B) 4 | C) 3 | D) 0 -
Cr2O7^2- में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है?
A) +5 | B) +2 | C) +6 | D) +7 -
निम्न में से कौन सा प्रबलतम ऑक्सीकारक है?
A) MnO | B) Mn2O7 | C) MnO2 | D) CrO -
कॉपर का कौन सा हैलाइड ज्ञात नहीं है?
A) CuI2 | B) CuCl2 | C) CuF2 | D) CuBr2 -
निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय (Diamagnetic) है?
A) Cr2+ | B) V2+ | C) Sc3+ | D) Ti3+ -
Cu2+ (Z=29) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
A) [Ar]3d^9 | B) [Ar]3d^10 4s^1 | C) [Ar]3d^8 4s^2 | D) [Ar]3d^7 4s^2 -
लैंथेनाइड संकुचन के कारण कौन सा युग्म समान परमाणु त्रिज्या रखता है?
A) Zr-Hf | B) Ti-Zr | C) Nb-Ta | D) A और C दोनों -
KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार (Equivalent weight) है?
A) M/5 | B) M/3 | C) M/1 | D) M/2 -
V2O5 का उपयोग किस विधि में उत्प्रेरक के रूप में होता है?
A) ओस्टवाल्ड विधि | B) सम्पर्क विधि (Contact process) | C) हैबर विधि | D) डेकन विधि -
लैंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइड्स अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं?
A) 4f और 5d ऊर्जा स्तर समान हैं | B) 5f और 6d ऊर्जा स्तरों में कम अंतर है | C) 7s कक्षा बड़ी है | D) नाभिकीय आकर्षण कम है -
रंगीन आयनों का सही युग्म है?
A) Cu+, Sc3+ | B) Ti4+, Zn2+ | C) Cr3+, Fe2+ | D) Sc3+, Ti4+ -
Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चुंबकीय आघूर्ण होगा?
A) 4, 4.90 BM | B) 5, 5.92 BM | C) 3, 3.87 BM | D) 0, 0 BM -
पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
A) O2 | B) CrO3 | C) K2CrO4 | D) कोई नहीं -
अम्लीय माध्यम में परमंगनेट आयन (MnO4-) किसमें अपचयित होता है?
A) Mn^4+ | B) Mn^2+ | C) Mn^6+ | D) MnO2
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