分析 (1)部分電離、溶液中存在電離平衡的電解質(zhì)為弱電解質(zhì),利用酸不能完全電離或鹽類水解的規(guī)律來分析HNO2是弱電解質(zhì);
(2)酸堿中和后酸剩余會(huì)使溶液顯示酸性,堿剩余會(huì)使溶液顯示堿性,若是強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽中和,氫離子和氫氧根離子物質(zhì)的量相等,溶液顯示中性;
(3)弱酸為弱電解質(zhì),存在電離平衡,加水稀釋時(shí),促進(jìn)弱酸的電離;水是弱電解質(zhì),存在電離平衡,酸電離產(chǎn)生的氫離子抑制水的電離平衡;
(4)含有弱酸HA和其鈉鹽NaA的混合溶液,向其中加入少量酸或堿時(shí),溶液的酸堿性變化不大,是由于加入酸時(shí)生成弱電解質(zhì),加入堿時(shí)生成正鹽,溶液中氫離子或氫氧根離子濃度變化不大而起到緩沖作用;
(5)根據(jù)二元酸的電離方程式知,B2-只發(fā)生第一步水解,結(jié)合物料守恒分析解答;
(6)在25℃下,平衡時(shí)溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol/L,根據(jù)物料守恒得c(NH3.H2O)=(0.5a-0.005)mol/L,根據(jù)電荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,溶液呈中性,NH3•H2O的電離常數(shù)Kb=$\frac{c(O{H}^{-})•c(N{{H}_{4}}^{+})}{c(N{H}_{3}•{H}_{2}O)}$.
解答 解:(1)①常溫下HA溶液的pH小于7,只能證明其為酸,不能證明其為弱酸,故錯(cuò)誤;
②溶液的導(dǎo)電性與離子濃度成正比,用HNA溶液做導(dǎo)電實(shí)驗(yàn),燈泡很暗,只能說明溶液中離子濃度很小,不能說明亞硝酸的電離程度,所以不能證明亞硝酸為弱電解質(zhì),故錯(cuò)誤;
③常溫下NaA溶液的pH大于7,說明NaA為強(qiáng)堿弱酸鹽,所以能說明HA酸為弱酸,故正確;
④0.1mol/L HA溶液的pH=2.1,說明酸不完全電離,溶液中存在電離平衡,所以能說明酸為弱酸,故正確;
⑤將等體積的pH=2的HCl與HA分別與足量的Zn反應(yīng),放出的H2體積HA多.說明HA的濃度大于鹽酸的,所以HA是弱酸,故正確;.
⑥pH=1的HA溶液稀釋至100倍,pH約為2.8說明酸中存在電離平衡,則酸為弱電解質(zhì),故正確;
(2)①將 pH=3的HA溶液與將 pH=11的NaOH溶液等體積混合,假設(shè)酸是弱酸,此時(shí)酸剩余,溶液顯示酸性,假設(shè)酸是強(qiáng)酸,此時(shí)溶液顯示中性,故答案為:ac;
②)將等物質(zhì)的量濃度的HA溶液與NaOH溶液等體積混合后,假設(shè)酸是弱酸,此時(shí)恰好反應(yīng),得到強(qiáng)堿弱酸鹽,弱酸的陰離子水解顯示堿性,即A-+H2O?HA+OH-,溶液顯示堿性,假設(shè)酸是強(qiáng)酸,此時(shí)溶液顯示中性,
故答案為:bc;A-+H2O?HA+OH-;
(3)A.若酸強(qiáng)酸,則依據(jù)溶液吸稀釋過程中氫離子物質(zhì)的量不變5ml×10-3=V×10-4,解得V=5Oml,則10V甲=V乙,若酸為弱酸,加水稀釋時(shí),促進(jìn)弱酸的電離,電離產(chǎn)生的氫離子增多,要使pH仍然為4,加入的水應(yīng)該多一些,所以10V甲<V乙,故A正確;
B.pH=3的酸中,氫氧根離子全部有水電離產(chǎn)生,C(OH-)甲=$\frac{Kw}{c({H}^{+})}$=10-11mol/L,pH=4的酸中,氫氧根離子全部有水電離產(chǎn)生,C(OH-)乙=$\frac{Kw}{c({H}^{+})}$=10-10mol/L,則10c(OH-)甲=c(OH-)乙,故B錯(cuò)誤;
C.若酸是強(qiáng)酸,分別與5mL pH=11的NaOH溶液反應(yīng),恰好發(fā)生酸堿中和,生成強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽,pH值相等,若為弱酸,則反應(yīng)后酸有剩余,甲中剩余酸濃度大,酸性強(qiáng),pH小,所得溶液的pH:甲≤乙,故C正確;
D.稀釋前后甲乙兩個(gè)燒杯中所含的一元酸的物質(zhì)的量相等,依據(jù)酸堿中和反應(yīng)可知,消耗氫氧化鈉的物質(zhì)的量相等,生成的酸鹽的濃度甲大于乙,若酸為強(qiáng)酸則二者pH相等,若酸為弱酸,則甲的pH大于乙,故D錯(cuò)誤;
故選:AC.
(4)含有氨水和氯化銨的混合溶液,向其中加入少量酸或堿時(shí),溶液的酸堿性變化不大,是由于加入堿時(shí)生成弱電解質(zhì),加入酸時(shí)生成正鹽,是由于加入酸時(shí)發(fā)生:NH3•H2O+H+?NH4++H2O,加入堿時(shí)發(fā)生:NH4++OH-?NH3•H2O,溶液中氫離子或氫氧根離子濃度變化不大而起到緩沖作用,與此類似的還有醋酸和醋酸鈉溶液,故答案為:AC;
(5)在Na2B中存在水解平衡:B2-+H2O=HB-+OH-,HB-不會(huì)進(jìn)一步水解,所以溶液中沒有H2B分子,根據(jù)物料守恒得c(B2-)+c(HB-)=0.1mol•L-1,
故答案為:c(HB-);
(6)在25℃下,平衡時(shí)溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=0.005mol/L,根據(jù)物料守恒得c(NH3.H2O)=(0.5a-0.005)mol/L,根據(jù)電荷守恒得c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,溶液呈中性,NH3•H2O的電離常數(shù)Kb=$\frac{c(O{H}^{-})•c(N{{H}_{4}}^{+})}{c(N{H}_{3}•{H}_{2}O)}$=$\frac{1{0}^{-7}×5×1{0}^{-3}}{0.5a-5×1{0}^{-3}}$=$\frac{1{0}^{-9}}{a-0.01}$,
故答案為:$\frac{1{0}^{-9}}{a-0.01}$.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了弱電解質(zhì)的電離、離子濃度大小的比較,明確弱電解質(zhì)電離特點(diǎn)結(jié)合物料守恒、電荷守恒和質(zhì)子守恒來分析解答,同時(shí)注意緩沖溶液的原理.
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 三種一元弱酸HX、HY、HZ,其電離平衡常數(shù)依次減小,則同體積同pH的對(duì)應(yīng)鈉鹽溶液中,水的電離度大小是NaX>NaY>NaZ | |
B. | 0.1mol/LCH3COOH溶液與0.1mol/LNaOH溶液等體積混合,所得溶液中:c(OH-)=c( H+)+c(CH3COOH) | |
C. | 0.1mol/LNaHS溶液與0.1mol/LNaOH溶液等體積混合,所得溶液中:c(Na+)>c( S2-)>c(HS-)>c(OH-) | |
D. | 向0.01mol/L的NH4HSO4溶液中滴加NaOH溶液至中性:c(Na+)=c( SO42-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-) |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 加入反應(yīng)物,使活化分子的百分?jǐn)?shù)增加,反應(yīng)速率加快 | |
B. | 有氣體參加的化學(xué)反應(yīng),若增大壓強(qiáng)(即縮小體積)可增加活化分子的百分?jǐn)?shù)使化學(xué)反應(yīng)速率增大 | |
C. | 升高溫度使化學(xué)反應(yīng)速率增大的主要原因是增加了反應(yīng)物分子中活化分子的百分?jǐn)?shù) | |
D. | 活化分子間發(fā)生的碰撞為有效碰撞 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | pH相同的①CH3COONa②NaHCO3③NaAlO2三份溶液中的c(Na+):②>③>① | |
B. | 將0.5 mol/L的Na2CO3溶液與amol/L的NaHCO3溶液等體積混合,c(Na+)<c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3) | |
C. | 10mL0.1mol/LCH3COOH溶液與20mL0.1mol/LNaOH溶液混合后,溶液中離子濃度關(guān)系:c(OH-)=c(H+)+c(CH3COO-)+2c(CH3COOH) | |
D. | 25℃某濃度的NaCN溶液的pH=d,則其中由水電離出的c(OH-)=10-dmol/L |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 升高溫度,正向反應(yīng)速率增加,逆向反應(yīng)速率減小 | |
B. | 達(dá)到平衡后,充入氦氣,反應(yīng)速率增大 | |
C. | 達(dá)到平衡后,升高溫度或增大壓強(qiáng)都有利于該反應(yīng)平衡正向移動(dòng) | |
D. | 達(dá)到平衡后,增大A2(g)的濃度,B2的轉(zhuǎn)化率增大 |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:填空題
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | Mg2+、Na+、SO42- | B. | K+、H+、HCO3- | C. | Cu2+、NO3-、SO42- | D. | Ba2+、NO3-、CO32- |
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
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