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填空题

常温下,将某一元酸HA(甲、乙、丙、丁代表不同的一元酸)和NaOH溶液等体积混合,两种溶液的物质的量浓度和混合溶液的pH如表所示:

 

(1)从甲组情况分析,如何判断HA是强酸还是弱酸?                               

(2)乙组混合溶液中离子浓度c(A-)和c(Na+)的大小关系是      。 

A.前者大      B.后者大    C.两者相等    D.无法判断

(3)从丙组实验结果分析,该混合溶液中离子浓度由大到小的顺序是              。 

(4)分析丁组实验数据,写出该混合溶液中下列算式的精确结果(列式):

c(Na+)-c(A-)=        mol·L-1。 

正确答案

(1)a=7时,HA是强酸;a>7时,HA是弱酸

(2)C

(3)c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+)

(4)(10-4-10-10)

(1)一元酸HA与NaOH等物质的量反应,酸性强弱取决于完全中和后盐溶液的pH,a=7时为强酸,a>7时为弱酸;(2)据电荷守恒,有c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),因c(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(A-);(3)丙为等浓度的HA与NaA的混合溶液,由pH>7知A-水解程度大于HA的电离,离子浓度大小关系为c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+);(4)据电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),推导c(Na+)-c(A-)=c(OH-)-c(H+)=10-4 mol/L-10-10 mol/L。

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填空题

硫酸是强酸,中学阶段将硫酸在水溶液中看作完全电离。但事实是,硫酸在水中的第一步电离是完全的,第二步电离并不完全,其电离情况为:

H2SO4=H++HSO4-,HSO4-H++SO42-

请回答下列有关问题:

(1)K2SO4溶液呈 ____________ (填“弱酸性”、“中性”或“弱碱性”),其理由是_____________________________(用离子方程式表示)。

(2)NaHSO4溶液与NaHCO3溶液反应的离子方程式为________________________________。

(3)若25℃时,0.10 mol·L-1的NaHSO4溶液中c(SO42-)="0.029" mol·L-1,则HSO4-的电离常数Ka="____________" (保留两位有效数字);0.10 mol·L-1的H2SO4溶液中c(H+)____________ 0.129mol·L-1(填“>”、“=”或“<”)。

正确答案

试题分析:(1)由于SO42+H2OHSO4+OH,故K2SO4溶液呈弱碱性;(2)NaHSO4溶液与NaHCO3溶液反应的离子方程式为HSO4+HCO3=H2O+CO2↑+SO42;(3)NaHSO4溶液中存在硫酸氢根离子的电离平衡:HSO4-⇌H++SO42-,其Ka=[H+]•[SO42]/[HSO4]=0.029 mol·L-1•0.029 mol·L-1/(0.1-0.029) mol·L-1="0.012" mol·L-1;25℃时,0.10mol•L-1的NaHSO4溶液中c( SO42-)=0.029mol•L-1,则0.10mol•L-1的H2SO4溶液中氢离子浓度比硫酸氢钠溶液中大,对硫酸氢根离子电离平衡起到抑制作用,c( SO42-)<0.029mol•L-1

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(14分)氢氟酸(HF)是一元弱酸,在水溶液中的电离方程式为:HFH+F。25℃下,向20mL0.2mol•L-1的氢氟酸中滴加0.2mol•L-1的NaOH溶液时,溶液的pH变化如图所示。

已知:电离度()和电离平衡常数(K)一样,可以用来衡量弱电解质在稀溶液中的电离能力,

请回答下列问题:

(1)在氢氟酸的稀溶液中,通过改变以下条件能使氢氟酸的电离度[(HF)]增大的是_______,可使氢氟酸的电离平衡常数[Ka(HF)] 增大的是_______。

a.升高温度     b.向溶液中滴入2滴浓盐酸    c.加入少量NaF固体    d.加水稀释

(2)在此温度下,氢氟酸的电离平衡常数Ka(HF)为:__             (保留两位有效数字),电离度约为___            _%。

(3)已知在此温度下:

H(aq)+OH(aq)=H2O(1)   △H=-a kJ•mol -1

  HF(aq)  H(aq)+F(aq)   △H=+b kJ•mol -1

则该过程中和反应的热化学方程式为:________________________________  ;在忽略F水解的情况下,反应达到B点时,滴加过程中所释放的热量为________kJ(用只含a、b的式子表示)。

(4)下列有关图中各点微粒浓度关系正确的是_______________。

a.在A处溶液中:c(F)+c(HF)="0.2" mol•L-1  

b.在B处溶液中:c(H+)+c(HF)= c(OH)

c.在B处溶液中:c(Na+)>c(F)>c(H+)>c(OH)   

d.在A和B处溶液中都符合: = Ka(HF)

正确答案

(1) a  d(2分); a(2分)  (2) 5.3×104(2分); 5(2分)

(3)HF(aq)+NaOH(aq)=" NaF(aq)+" H2O(l);△H=(bakJ•mol1(2分);0.004(a-0.95b)(2分)            (4) b d(2分)

(1)电离是吸热的,所以a既能增大电离度,也能增大电离平衡常数。b是增大氢离子浓度,抑制电离,电离度减小,但电离平衡常数不变。C是增大氟离子浓度,抑制电离,电离度减小,但电离平衡常数不变。稀释促进电离,电离度增大,但电离平衡常数不变。所以答案分别选da和a。

(2)0.2mol•L-1的氢氟酸溶液中氢离子浓度是0.01mol/L,所以电离度是,电离平衡常数为

(3)考查盖斯定律的应用。两式相加即得到HF(aq)+NaOH(aq)=" NaF(aq)+" H2O(l),所以反应热△H=(bakJ•mol1。反应达到B点时,二者恰好反应,生成0.004mol水和0.004molNaF。由于再反应中之前,HF已经有5%的发生了电离,所以实际放出的热量是0.004(a-0.95b)kJ。

(4)a不正确,因为溶液的体积已经不是20ml了。B正确,符合质子守恒。B点由于氟化钠水解显碱性,c不正确。D正确。符合电离平衡常数的表达式。答案选bd。

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填空题

(11分)(1)写出下列物质在水溶液中的电离方程式:

NH3·H2O:                      ,    Ba(OH)2:___________________________,

HClO:                         ,    NaHCO3:___________________________ 。

(2)某一元弱酸(用HA表示)在水中的电离方程式是:HAH+A,回答下列问题:

①向溶液中加入适量NaA固体,以上平衡将向________(填“正”、“逆”)反应方向移动,溶液的PH________(“增大”“减小”“不变”)。

②若向溶液中加入适量水,以上平衡将向________(填“正”、“逆”、“不移动”)反应方向移动,溶液中c(A)将________(填“增大”、“减小”或“不变”,下同),溶液中c(H+)将________,由水电离的的c(H+)将                  

(3)等体积的下列溶液中,阳离子的总物质的量最大的是____________。

①0.2 mol·L-1的CuSO4溶液   ②0.1 mol·L-1的Na2CO3

③0.2 mol·L-1的KCl          ④0.1 mol·L-1的Na2SO4

正确答案

(11分)(1)NH3 H2O  NH4+OH    Ba(OH)2=Ba2+2OH

HClO  H+ClO         NaHCO3=Na+HCO3

(2)逆,增大,正,减小,减小,增大(3)①

(1)电离方程式的书写主要注意对弱电解质的电离要用可逆号;

(2)①加入NaA固体,由于同离子效应,平衡左移,氢离子浓度减小,pH增大

②加水稀释相当于“减压”,促进电离,平衡正向移动,各相关离子浓度减小,但由水的离子积不变,氢氧根离子的浓度增大,而溶液中的OH—来自于水的电离,故水电离的氢离子浓度增大

(3)如果不考虑水解的话,各溶液中阳离子量应该相等,但由于Cu2+2H2OCu(OH)2+2H,导致①中阳离子的量最大

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简答题

(15分)氮元素的化合物在工农业以及国防科技中用途广泛,但也会对环境造成污染,如地下水中硝酸盐造成的氮污染已成为一个世界性的环境问题。请回答下列问题:

(1)某课题组模拟地下水脱氮过程,利用Fe粉和KNO3溶液反应探究脱氨原理。

①用适量0.1molL-1H2SO4洗涤Fe粉,主要反应的化学方程式为                   ,之后用蒸馏水洗涤铁粉至中性;

②将KNO3溶液的pH调至2.5;

③向②调节pH后的KNO3溶液中持续通入一段时间N2,目的是           

④用足量Fe粉还原③处理后的KNO3溶液。充分反应后,取少量反应液,加入足量NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,请根据以上信息写出Fe粉和KNO3溶液反应的离子方程式__。

(2)神舟载人飞船的火箭推进器中常用肼(N2H4)作燃料。NH3与NaClO反应可得到肼(N2H4),该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为                 。

(3)常温下向含0.01 mol HCl的溶液中缓缓通入224 mLNH3(标准状况,溶液体积变化忽略不计)。

①在通入NH3的过程中,溶液的导电能力   _________ (填“增强”、“减弱”或“基本不变”),理由是           ;水的电离程度         (填“增大”、“减小”或“基本不变”)。

②向HCl和NH3完全反应后的溶液中继续通入NH3,所得溶液中的离子浓度大小关系可能正确的是        (填字母编号)。

a.c(H+)>c(C1-)>c(OH-)>c(NH4+)     b.c(NH4+)>c(C1-)>c(H+)>c(OH-)

c.c(NH4+)>c(H+)>c(C1-)>c(OH-)     d.c(C1)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)

正确答案

(1)①Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O ②防止空气中的O2干扰反应

④4Fe+NO3-+10H+=4Fe2++NH4++3H2O (2)1:2

(3)①基本不变 溶液中的离子总浓度基本不变 增大 ②d

试题分析:(1)①铁表面的氧化物主要是氧化铁,因此H2SO4可以除去Fe粉表面的氧化物是发生反应的化学方程式为Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O;

②氧气具有氧化性,而空气中含有大量的氧气,所以为防止空气中的O2对脱氮的影响,可向KNO3溶液中通入N2,排出O2

④加入足量NaOH溶液,加热,产生能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体,该气体是氨气,说明溶液中含有铵盐,即硝酸根的还原产物是铵根,因此Fe粉和KNO3溶液反应的离子方程式为4Fe+NO3-+10H+=4Fe2++NH4++3H2O;

(2)NH3与NaClO反应可得到肼(N2H4),反应中氮元素的化合价从-3价升高到-2价,失去1个电子,而次氯酸钠中氯元素的化合价从+1价降低到-1价,得到2个电子,因此根据电子得失守恒可知该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;

(3)①氨气与盐酸反应生成氯化铵,由于氯离子浓度基本不变,因此在通入NH3的过程中,溶液的导电能力基本不变;由于氯化铵水解,因此水的电离程度增大;

②a.HCl和NH3完全反应后生成氯化铵,向溶液中继续通入NH3,氨气溶于水生成一水合氨,一水合氨是弱电解质,部分电离,因此溶液中c(NH4+)>c(OH-),a不正确;b.根据电荷守恒c(NH4+)+c(H+)=c(C1-)+c(OH-)可知c(NH4+)>c(C1-)>c(H+)>c(OH-)不可能存在,b不正确;c.根据电荷守恒c(NH4+)+c(H+)=c(C1-)+c(OH-)可知c(NH4+)>c(H+)>c(C1-)>c(OH-)不可能存在,c不正确;d.溶液可能显中性,因此c(C1)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)可以存在,d正确,答案选d。

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某化学学习小组为研究HA、HB和MOH的酸碱性的相对强弱,设计以下实验:常温下将pH=2的两种酸溶液HA、HB和pH=12的MOH碱溶液各1 mL,分别加水稀释到1 000 mL,其pH的变化与溶液体积的关系如图,根据所给的数据,请回答下列问题:

(1)HA为        酸,HB为        酸(填“强”或“弱”)。

(2)若c=9,则稀释后的三种溶液中,由水电离的氢离子浓度的大小顺序为        (用酸、碱化学式表示)。

(3)若c=9,将稀释后的HA溶液和MOH溶液取等体积混合,则所得溶液中c(A-)与c(M+)的大小关系为c(A-)     (填“大于”、“小于”或“等于”)c(M+)。

(4)若b+c=14,则MOH为     碱(填“强”或“弱”)。将稀释后的HB溶液和MOH溶液取等体积混合,所得混合溶液的pH     7(填“大于”、“小于”或“等于”)。

正确答案

(1)强  弱   (2)MOH=HA>HB

(3)等于   (4)弱  等于

(1)pH相同的两种酸稀释相同的倍数,弱酸的pH变化小,由图可知pH=2的酸溶液稀释1 000倍,HA的pH=5,则HA是强酸,而HB溶液稀释后pH<5,则HB是弱酸。

(2)若c=9,则MOH是强碱,则溶液中由水电离出的c(H+)=10-9 mol/L,而HA溶液pH=5,c(H+)=10-5 mol/L,则c(OH-)=c(H+)水电离= mol/L=10-9 mol/L,因HB溶液pH<5,则c(H+)>10-5 mol·L-1,溶液中水电离出的=c(OH-)<10-9 mol/L,则由水电离的c(H+)大小顺序为MOH=HA>HB。

(3)若c=9,相当于强酸HA溶液和强碱MOH溶液等体积等浓度混合,两者恰好完全反应,则pH=7,即c(H+)=c(OH-),再根据电荷守恒可知,c(H+)+c(M+)=c(OH-)+c(A-)可得出c(A-)=c(M+)。

(4)若b+c=14,而b<5,则c>9,可判断MOH为弱碱,又因稀释前HB溶液中c(H+)=10-2 mol·L-1,稀释后HB溶液中c(H+)=10-b mol·L-1,而稀释前MOH溶液中c(OH-)=10-2 mol·L-1,稀释后MOH溶液中c(OH-)=10-14+c mol·L-1=10-b mol·L-1,故两者稀释前后,c(H+)与c(OH-)分别对应相等,据此可知:HB与MOH的强弱相当,故两溶液混合相当于等体积等浓度等电离程度的HB与MOH混合,两者恰好完全反应生成MB,且M+与B-的水解程度相同,故所得混合溶液pH=7。

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I,已知在25℃时,醋酸、碳酸和亚硫酸的电离平衡常数分别为:

醋酸K =1.75×10-5

碳酸K1=4. 30×10-7 K2=5.61×10-11

亚硫酸K1=1.54×10-2 K2=1.02×10-2

(1)写出碳酸的第一级电离平衡常数的表达式:K1=___。

(2)在相同条件下,试比较H2CO3、HCO3-和HSO3-的酸性强弱:____>____>___ 。

(3)若保持温度不变,在醋酸溶液中加入少量盐酸,下列量会变小的是___(填序号)。

A.c(CH3COO -)

B.c(H+)

C.醋酸电离平衡常数

D.醋酸的电离程度

Ⅱ,某化工,一废水中含有Ag+、Pb2+等重金属离子,其浓度各约为0.01 mol.L-1。排放前拟用沉淀法除去这两种离子,查找有关数据如下:

(4)你认为往废水中投入____(填字母序号),沉淀效果最好。

A.NaOH

B.Na2S

C.KI

D.Ca(OH)2 (5)如果用食盐处理只含有重金属Ag+的废水,测得处理后的废水中NaCl的质量分数为0.117%(密度约为 1 g.mL-1)。若环境要求排放标准为c(Ag+)低于1.0×10-8 mol.L-1,问该工厂处理后的废水中c(Ag+)= _____[已知:Ksp(AgCl) =1.8×10-10]。

正确答案

(1)

(2)H2CO3 ;HSO3- ;HCO3- (3)AD

(4)B

(5)9×10 -9 mol . L-1

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简答题

某研究性学习小组为了探究醋酸的电离情况,进行了如下实验。

实验一 配制并标定醋酸溶液的浓度

取冰醋酸配制250 mL 0.2 mol·L1的醋酸溶液,用0.2 mol·L1的醋酸溶液稀释成所需浓度的溶液,再用NaOH标准溶液对所配醋酸溶液的浓度进行标定。回答下列问题:

(1)配制250 mL 0.2 mol·L1醋酸溶液时需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、__________________和______________。

(2)为标定某醋酸溶液的准确浓度,用0.200 0 mol·L1的NaOH溶液对20.00 mL醋酸溶液进行滴定,几次滴定消耗NaOH溶液的体积如下:

 

则该醋酸溶液的准确浓度为____________________。(保留小数点后四位)

实验二 探究浓度对醋酸电离程度的影响

用pH计测定25℃时不同浓度的醋酸溶液的pH,结果如下:

 

回答下列问题:

(1)根据表中数据,可以得出醋酸是弱电解质的结论,你认为得出此结论的依据是______________________________________

(2)从表中的数据,还可以得出另一结论:随着醋酸溶液浓度的减小,醋酸的电离程度________(填“增大”“减小”或“不变”)。

实验三 探究温度对醋酸电离程度的影响

请你设计一个实验完成该探究,请简述你的实验方案

________________________________________

正确答案

实验一 (1)胶头滴管 250 mL容量瓶

(2)0.200 0 mol·L1

实验二 (1)0.010 0 mol·L1醋酸溶液的pH大于2或醋酸溶液稀释10倍时,pH的变化值小于1

(2)增大

实验三 用pH计测定相同浓度的醋酸溶液在几种不同温度时的pH

实验一:(2)从4次平行实验的数据可以看出,第三次实验数据不准确,不能使用,故采用1、2、4三次实验数据的平均值求解。由c1V1=c2V2可得醋酸溶液的准确浓度为0.200 0 mol·L1。实验二:(1)浓度为0.100 0 mol·L1的醋酸溶液pH=2.88>1,可以证明醋酸溶液存在电离平衡,说明醋酸是弱酸,也可通过比较浓度为0.010 0 mol·L1和0.001 0 mol·L1两溶液的pH变化不到1来证明醋酸是弱酸。(2)由表中数据知醋酸溶液稀释10倍,pH增加不到1,证明稀释后c(H)大于原来浓度的1/10,从而说明随着醋酸溶液浓度的减小,电离程度增大。实验三:可利用pH计测定同浓度不同温度下醋酸溶液的pH,从而得出温度对电离程度的影响。

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(1)为了证明一水合氨是弱碱,甲、乙、丙三同学分别设计以下实验进行探究。

①甲同学用pH试纸测得室温下0.10 mol·L-1氨水pH为10,则认定一水合氨是弱电解质,理由是           

②乙同学取10 mL 0.10 mol·L-1氨水,用pH试纸测出其pH为a,然后用蒸馏水稀释至1000 mL,再用pH试纸测出其pH为b,若要确认一水合氨是弱电解质,则a、b应满足的关系是         (用等式或不等式表示)。

③丙同学取出10 mL 0.10mol·L-1氨水,滴入2滴酚酞试液,显粉红色,再加入NH4Cl晶体少量,观察到的现象是      ,则证明—水合氨是弱电解质。

(2)向25 mL 0.10 mol·L-l的盐酸中滴加氨水至过量,该过程中离子浓度大小关系可能正确的是            

a.c(C1-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)    b.c(C1-)>c(NH4+)=c(H+)>c(OH-)

c.c(NH4+)>c(OH-)>c(C1-)>c(H+)    d.c(OH-)>c(NH4+)>c(H+)>c(C1-)

(3)常温下,0.10mol·L-l的NH4Cl溶液pH为5,则一水合氨的电离常数Kb=       

正确答案

(1) ①如果氨水是强碱,0.10mol•L-1氨水pH为13,溶液的pH=10<13,所以一水合氨是弱碱;②(a-2)<b<a;③溶液的颜色变浅;

(2)abc;(3)1×10—5

试题分析:(1)若证明一水合氨是弱碱,需从以下几个角度考虑:a、看电离程度b、看是否存在电离平衡c、测盐溶液的pH。 ①甲同学用pH试纸测得室温下0.10 mol·L-1氨水pH为10,则认定一水合氨是弱电解质,理由是如果氨水是强碱,0.10mol•L-1氨水pH为13,溶液的pH=10<13,所以一水合氨是弱碱;②若是强碱,稀释100倍,pH减小2个单位,由于一水合氨是弱碱,稀释的过程中,促进电离,c(OH-)变化的幅度变小,pH减小幅度小于2个单位,则有a-2<b,且b<a;答案为:(a-2)<b<a;③如果一水合氨是弱碱,则存在电离平衡NH3·H2O  NH4+ + OH-,向氨水中加入氯化铵后,铵离子浓度增大,平衡逆向移动,溶液中氢氧根离子浓度降低,溶液的碱性减弱,则溶液的颜色变浅;(2)向25 mL 0.10 mol·L-l的盐酸中滴加氨水至过量,a.氨水稍过量,混合液呈中性,c(C1-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-) ,正确;b.盐酸过量,溶液为盐酸和氯化铵的混合液,溶液显酸性,c(C1-)>c(NH4+)=c(H+)>c(OH-),正确;c.氨水远远过量,溶液为氨水和氯化铵的混合液,一水合氨的电离程度大于铵离子的水解程度,溶液呈碱性,c(NH4+)>c(OH-)>c(C1-)>c(H+),正确;d.不可能出现c(OH-)>c(NH4+)>c(H+)>c(C1-),错误;选abc; (3)常温下,0.10mol·L-l的NH4Cl溶液pH为5,NH4+的水解常数Kh=[H+][NH3·H2O]/[NH4+]=10—9,水合氨的电离常数

Kb=[OH-][NH4+]/[NH3·H2O]=Kw/Kh=1×10—5

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)2013年全国各地连续出现了严重的雾霾天气,给人们的出行及身体造成了极大的危害,因此研究NO2、SO2、CO等大气污染气体的处理具有重要意义。

I.脱硫技术能有效控制SO2对空气的污染。

(1)海水呈弱碱性,主要含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、CI-、SO42-、Br-、HCO3-等离子。含SO2的烟气可利用海水脱硫,其工艺流程如下图所示:

①向曝气池中通入空气的目的是                         

②通入空气后曝气池中海水与天然海水相比,浓度没有明显变化的离子是    。

a.Cl-  B.SO42-  C.HCO3-

(2)用NaOH溶液吸收烟气中的SO2,将所得的Na2SO3溶液进行电解,可循环再生NaOH,同时得到H2SO4,其原理如下图所示。(电极材料为石墨)

①图中b极要连接电的(填“正”或“负”)    极,C口流出的物质是          。

②SO32-放电的电极反应式为                           

③电解过程中阴极区碱性明显增强,用平衡移动原理解释原因      。

II.我国的能消费结构以燃煤为主,将煤气化可减少环境污染,但煤气化过程中能产生有害气体H2S,用足量的Na2CO3溶液可吸收,该反应的离子方程式为    。

(已知:H2S  Kal=9.1×10-8;Ka2=1.1 ×10-12;H2CO3  Kal=4.30×10-7;Ka2=5.61 ×10-11)

正确答案

Ⅰ(1)①将H2SO3、HSO3-等氧化为SO42-; ②a  (2)①正 硫酸②SO32- -2e-+H2O=SO42-+2H+;

在阴极H+放电生成H2,c(H+)减小,水的电离平衡正向移动,碱性增强;

Ⅱ  CO32-+H2S=HCO3-+HS-.

试题分析:Ⅰ(2)分析电解池中离子的移动方向,a极连接电源负极,b极连接电源的正极,且b极发生氧化反应,生成硫酸从C口流出,阴极区H+放电生成H2,c(H+)减小,水的电离平衡正向移动,碱性增强;Ⅱ用足量的Na2CO3溶液吸收H2S,:H2S  Kal=9.1×10-8;Ka2=1.1 ×10-12;H2CO3  Kal=4.30×10-7;Ka2=5.61 ×10-11,可知酸性强弱顺序为H2CO3> H2S >HCO3->HS-,从而反应的离子方程式为CO32-+H2S=HCO3-+HS-.

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填空题

草酸(H2C2O4)是二元弱酸,25℃时,H2C2O4:K1=5.4×10-2,K2=5.4×10-5;H2CO3:K1=4.5×10-7,K2=4.7×10-11

(1)KHC2O4溶液呈__________性(填“酸”、“中”或“碱”)。

(2)下列化学方程式可能正确的是             

(3)常温下,向10 mL 0.01 mol·L-1H2C2O4溶液中滴加0.01 mol·L-1的KOH溶液V mL,回答下列问题:

①当V<10时,反应的离子方程式为______________________________________________。

②若溶液中离子浓度有如下关系:c(K)=2c(C2O42-)+c(HC2O4-),则pH______7(填“>”“<”或“=”),V________10(填“>”“<”或“=”)。

③当溶液中离子浓度有如下关系:c(K)=c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(H2C2O4),则溶液中溶质为____________,V________10(填“>”、“<”或“=”)。

④当V=20时,溶液中HC2O4-、C2O42-、H2C2O4、OH的物质的量浓度从大到小的顺序为____________________________________________________________________________________。

正确答案

(1)酸 

(2)BD

(3)①H2C2O4+OH=HC2O4-+H2O      ②=   >    ③KHC2O = 

④c(C2O42-)>c(OH)>c(HC2O4-)>c(H2C2O4)

试题分析:(1)KHC2O4溶液是强碱弱酸盐所以显碱性。

(2)由25℃时,H2C2O4:K1=5.4×10-2,K2=5.4×10-5;H2CO3:K1=4.5×10-7,K2=4.7×10-11。数据可知酸性强弱H2C2O4> HC2O4-> H2CO3> HCO3-。所以BD正确。

(3)因为H2C2O4是弱酸,分步电离氢离子,与碱反应时,先生成HC2O4-,然后再生成C2O42-,所以当V<10时,反应的离子方程式为H2C2O4+OH=HC2O4-+H2O。

②根据电荷守恒可知c(H) +c(K)=2c(C2O42-)+c(HC2O4-) +c(OH-)。若溶液中离子浓度有如下关系:c(K)=2c(C2O42-)+c(HC2O4-),则c(H) =c(OH-)。 pH=7,V>10。

③当溶液中有c(K)=c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(H2C2O4),根据物料守恒可知溶液中只有一种溶质KHC2O4,此时V=10,若酸过量或者碱过量或者生成K2C2O4,则上式均不成立。

④当V=20时,,刚好反应生成K2C2O4,水解呈碱性。溶液中HC2O4-、C2O42-、H2C2O4、OH的物质的量浓度从大到小的顺序为c(C2O42-)>c(OH)>c(HC2O4-)>c(H2C2O4)。

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某二元酸(化学式用H2B表示)在水中的电离方程式是H2B=H+HB;HBH+B2。回答下列问题。

(1)Na2B溶液显________(填“酸性”、“中性”或“碱性”),理由是________________(用离子方程式表示)。

(2)在0.1 mol·L-1的Na2B溶液中,下列粒子浓度关系式正确的是________。

A.c(B2)+c(HB)+c(H2B)=0.1 mol·L-1

B.c(Na)+c(OH)=c(H)+c(HB

C.c(Na)+c(H)=c(OH)+c(HB)+2c(B2

D.c(Na)=2c(B2)+2c(HB

(3)已知0.1 mol·L-1 NaHB溶液的pH=2,则0.1 mol·L-1 H2B溶液中的氢离子的物质的量浓度可能________0.11 mol·L-1(填“<”、“>”或“=”),理由是_________________________________________________________________。

(4)0.1 mol·L-1 NaHB溶液中各种离子浓度由大到小的顺序是_____________。

正确答案

(1)碱性 B2+H2O  HB+OH (2)CD

(3)< 0.1 mol·L-1NaHB溶液的pH=2,说明其中c(H)=0.01 mol·L-1,主要是HB电离产生的,在H2B溶液中,第一步电离产生的H抑制了第二步的电离,所以0.1 mol·L-1 H2B溶液中c(H)<0.11 mol·L-1

(4)c(Na)>c(HB)>c(H)>c(B2)>c(OH

(1)由H2B=H+HB(完全电离),HBH+B2(部分电离),知Na2B溶液中B2将发生水解反应,故Na2B溶液显碱性,原因是B2+H2OHB+OH

(2)在Na2B溶液中存在:Na2B=2Na+B2,B2+H2O  HB+OH,H2O  H+OH。由电荷守恒知c(Na)+c(H)=2c(B2)+c(OH)+c(HB),C对。由物料守恒知c(Na)=2c(B2)+2c(HB)=0.2 mol·L-1,D对。在Na2B溶液中不存在H2B,A错,由物料守恒和电荷守恒知B错。(3)在NaHB溶液中,NaHB=Na+HB,HB H+B2,H2O   

H+OH。已知0.1 mol·L-1 NaHB溶液的pH=2,说明其中c(H)=0.01 mol·

L-1,主要是HB电离产生的。在H2B溶液中,第一步电离产生的H抑制了第二步的电离,所以0.1 mol·L-1H2B溶液中c(H)<0.11 mol·L-1。(4)在NaHB溶液中各离子浓度大小顺序为c(Na)>c(HB)>c(H)>c(B2)>c(OH)。

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(10分)有A、B、C、D四种强电解质,它们在水中电离可产生表中离子(每种物质只含一种阴离子且互不重复)。

已知:

①A、C溶液的pH均大于7,A、B的溶液中水的电离程度比纯水大,A、D焰色反应的火焰均为黄色;

②C溶液和D溶液相遇时只观察到有白色沉淀产生,B溶液和C溶液相遇时只观察到有刺激性气味的气体产生,A溶液和D溶液混合时无明显现象。

请填写下列空白:

(1)A是___________,B是___________,C是____________,D是___________。

(2)常温,将1 mL pH =12的C溶液加水稀释至100mL,所得溶液中=     

(3)常温下,0.15 mol·L-1的C溶液与0.20 mol·L-1盐酸混合,所得混合液的pH=13,则C溶液与盐酸的体积比= _______________。

(4)将等体积、等物质的量浓度的B溶液和C溶液混合,反应后溶液中各种离子浓度由大到小的顺序是                                                              

正确答案

(10分)(1)Na2CO3    NH4Cl    Ba(OH)2    Na2SO4(每空1分)

(2)10-6(2分)    (3)3 : 2(2分)

(4)c(OH)>c(Cl)=c(Ba2+)>c(NH4+)>c(H+)(2分)

①A、C溶液的pH均大于7,可能有OH-和CO ,CO水解呈碱性。又因为A中水电离程度比纯水大,故发生水解,焰色呈黄色,有Na+存在,A为Na2CO3,②另一能水解的离子为NH 在B中, B、C相遇有刺激性气味气体,为氨气,故C中有氢氧根;③C和D相遇产生白色沉淀,在上述离子中只有BaCO3和BaSO4,阴离子互不重复,故为D为Na2SO4,C为Ba(OH)2,B为NH4Cl。

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常温下,将某一元酸HA和NaOH溶液等体积混合,两种溶液的浓度和混合后所得溶液的pH如下表:

 

请回答下列问题:

(1)不考虑其他组的实验结果,单从甲组情况分析,如何用a(混合溶液的pH)来说明HB是强酸还是弱酸________。

(2)不考虑其他组的实验结果,单从乙组情况分析,c1是否一定等于0.2 mol/L________?(填“是”或“否”)。混合溶液中离子浓度c(B)与c(K)的大小关系是________。

A.前者大                              B.后者大

C.二者相等                                  D.无法判断

(3)从丙组实验结果分析,HB是________酸(填“强”或“弱”)。该混合溶液中离子浓度由大到小的顺序是________。

(4)丁组实验所得混合溶液中由水电离出的c(OH)=________mol/L。写出该混合溶液中下列算式的精确结果(不能做近似计算),c(K)-c(B)=_mol/L。

正确答案

(1)若a=7,则HB为强酸,若a>7,则为弱酸

(2)否;C (3)弱;c(Na)>c(B)>c(OH)>c(H)

(4)10-5;10-5-10-9

(1)因为是一元酸和一元碱等物质的量浓度等体积混合,说明恰好完全反应,生成的产物是KB,对KB溶液分析,若a=7,说明HB是强酸,若a>7,说明溶液因B的水解而显碱性,则HB是弱酸。(2)c1不一定等于0.2。当HB是强酸时等于0.2;当HB是弱酸时,大于0.2。因为pH=7,说明c(H)=c(OH),那么根据电荷守恒可知,一定有c(K)=c(B)。(3)由丙组实验数据可知,两溶液等体积等物质的量浓度混合后pH>7。说明B水解,得到HB是弱酸,其他易推知。(4)丁组实验中所得溶液的pH=9,说明溶液中c(H)=10-9mol/L,则由水电离产生的c(H)=c(OH)==10-5(mol/L),由电荷守恒得:c(K)+c(H)=c(OH)+c(B),则c(Na)-c(B)=c(OH)-c(H)=(10-5-10-9)mol/L。

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(8分)在一定温度下,有a. 醋酸 b.硫酸 c.盐酸三种酸:

(1)当三种酸物质的量浓度相同时,三种溶液中水的电离程度由大到小的顺序是                  

用a、b、c表示,下同)

(2) 当c(H)相同、体积相同时,同时加入形状、密度、质量完全相同的锌,若产生相同体积的H2(相同状况),则开始时反应速率的大小关系为              .反应所需时间的长短关系是______________________.

(3)将c(H)相同的三种酸均加水稀释至原来的100倍后,c(H)由大到小的顺序是______________________.

正确答案

(1) a>c>b( 2分) (2)a=b=c(2 分)b=c>a ( 2分)(3) a>b=c(2 分)

(1)硫酸是二元强酸,盐酸是一元强酸,醋酸是一元弱酸。酸中氢离子浓度越大,对水的抑制程度越大。三种酸中氢离子浓度大小顺序是硫酸、盐酸和醋酸,所以三种溶液中水的电离程度由大到小的顺序是a>c>b。

(2)开始时,氢离子浓度相同,所以反应速率相同;由于醋酸是弱酸,存在电离平衡,在反应过程中,会继续电离出氢离子,所以醋酸的反应速率大,时间少,即反应所需时间的长短关系是b=c>a。

(3)弱酸在稀释过程中会继续电离出氢离子,所以c(H)由大到小的顺序是a>b=c。

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