《好题》初中高中化学选修一第三章《水溶液中的离子反应与平衡》经典复习题(培优提高).docx

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资源描述

1、一、选择题1相同温度,相同物质的量浓度的下列各组溶液,按pH值依次减小的顺序排列的是ACH3COONa、Na2CO3、NaHSO4、NaClBHCl、CH3COOH、NH4Cl、NaHCO3CNaOH、Ba(OH)2、HCl、H2SO4DNH4Cl、CH3COOH、NaHSO4、H2SO4答案:D【详解】ANaHSO4溶液显酸性,NaCl 溶液显中性,pH值依次增大,故A错误;BHCl、CH3COOH、NH4Cl溶液显酸性,NaHCO3 溶液显碱性,故B错误;C 再相同温度,相同物质的量浓度的NaOH、Ba(OH)2溶液,氢氧化钡的pH值大,故C错误;DNH4Cl水解呈酸性,CH3COOH为弱

2、电解质,NaHSO4相当于一元强酸,H2SO4 为二元强酸,则pH值依次减小,故D正确;故选:D。2已知c(NH4Cl)=0.1mol/L时,pH=5.1。现用0.1mol/LHCl滴定10mL0.05mol/L氨水。有甲基橙作指示剂,达到滴定终点时,所用盐酸的量A10mLB6mLC大于5mLD小于5mL答案:C【详解】依据 进行计算,可知滴定10mL0.05mol/L氨水需消耗0.1mol/LHCl体积为5ml,根据题干信息可知,此时溶液的pH5.1,而甲基橙的变色范围是3.1-4.4,故应继续滴加盐酸方可发生变色,所以滴定终点时所用盐酸的体积应大于5ml,故选:C。3下列说法正确的是A将水

3、加热,Kw增大,水的电离程度增大,溶液仍呈中性,pH=7B25时,c(H+)=1.010-7 molL-1的溶液一定呈中性C向水中加入少量盐酸溶液,溶液的c(H+)增大,Kw增大D25时,向0.1 molL-1醋酸溶液中加水稀释,电离平衡正向移动,电离平衡常数增大答案:B【详解】A水的电离是吸热过程,升高温度,促进水的电离,溶液中c(H+)增大,pH减小,水电离出的c(H+)=c(OH-),Kw=c(H+)c(OH-)增大,故A错误;BKw=c(H+)c(OH-),c(H+)=,说明溶液中c(H+)=c(OH-),溶液呈中性,故B正确;C向水中加入少量盐酸溶液,溶液的c(H+)增大,抑制了水的

4、电离,但温度不变,Kw不变,故C错误;D25时,向0.1 molL-1醋酸溶液中加水稀释,促进醋酸电离,但温度不变,电离平衡常数不变,故D错误;故选B。4下列说法正确的是A中和pH和体积均相等的氨水、NaOH溶液,所需HCl的物质的量相同BpH7的溶液一定呈酸性C相同温度下,pH相等的盐酸、CH3COOH溶液中c(CH3COO-)=c(Cl-)D若氨水和盐酸反应后的溶液呈酸性,则反应后溶液中c(Cl-)c(F),则a一定大于bC同温下,NaHCO3溶液中HCO的电离常数大于K2(碳酸的二级电离)DNaHCO3和Na2CO3混合溶液中,一定存在:c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(HCO)

5、+2c(CO)答案:D【详解】AAl(OH)3是两性物质,既有弱酸性,又有弱碱性,弱碱时是三元弱碱,弱酸时在水溶液中电离出1个H+,电离方程式为Al(OH)3H+H2O+,是一元弱酸,故A错误;BamolL-1NaOH溶液与bmolL-1HF溶液等体积混合,若a=b,则两者恰好完全反应生成NaF,但NaF中F-会水解,使得c(Na+)c(F-),若ab,所得溶液中也是c(Na+)c(F-),所以a不一定大于b,也有可能等于b,故B错误;C电离常数只与温度有关,温度不变,电离常数就不变,所以同温下,NaHCO3溶液中HCO的电离常数仍是K2,故C错误;DNaHCO3和Na2CO3混合溶液中,阳离

6、子有Na+、H+,阴离子有OH-、HCO、CO,根据电荷守恒,一定有c(Na+)+c(H+)c(OH-)+c(HCO)+2c(CO),故D正确;故选:D。6常温下,用0.10 molL-1 NaOH溶液分别滴定20.00 mL浓度均为0.10 molL-1 HA溶液和HB溶液,所得滴定曲线如图。下列说法不正确的是A点溶液中:c(A-)c(Na+)c(HA)c(OH-)B点溶液中:c(Na+)=c(B-)c(H+)C点溶液中:c(Na+)c(B-)c(OH-)c(H+)D点和点溶液中:c(B-)-c(A-)=c(HA)-c(HB)答案:A【详解】A点溶液呈碱性,c(OH-)c(H+),依据电荷守

7、恒c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-)可得, c(Na+)c(A-),A不正确;B点溶液呈中性,pH=7,则c(H+)=c(OH-),依据电荷守恒可得c(Na+)=c(B-),且水的电离程度很小,所以c(Na+)=c(B-)c(H+),B正确;C点溶液呈碱性,c(OH-)c(H+),依据电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(B-)+c(OH-),则c(Na+)c(B-),所以c(Na+)c(B-)c(OH-)c(H+),C正确;D点和点溶液的体积相同,投入的NaOH的物质的量相同,依据物料守恒可得c(Na+)=c(B-)+c(HB)=c(HA)+c(A-),所以c(B-)-c(A

8、-)=c(HA)-c(HB),D正确;故选A。7将体积均为10 mL、pH均为3的盐酸和醋酸,加入水稀释至a mL和b mL,测得稀释后溶液的pH均为5,则稀释后溶液的体积Aa=b=100 mLBa=b=1000 mLCa=1000 mLbDa=100 mLb答案:C解析:醋酸是弱电解质,在水溶液里只有部分电离,加水稀释促进醋酸电离,氯化氢是强电解质,在水溶液里完全电离【详解】盐酸是强酸,将10 mL、pH为3的盐酸加水稀释至pH=5,说明溶液稀释100倍,即稀释后溶液的体积为a=1000mL;而醋酸是弱酸,加水稀释过程中还能促进醋酸的电离,将10 mL、pH为3的醋酸加水稀释至pH=5,说明

9、溶液稀释大于100倍,即稀释后溶液的体积为b1000mL,则a=1000mLb,故答案为C。8下列操作能实现相应目的的是A将FeCl3溶液加热蒸干制备无水FeCl3B用干燥的pH试纸测定NaClO溶液的pHC用饱和氯化铵溶液作焊接金属时的除锈剂DSO2的催化氧化反应,升高温度能提高SO2的转化率答案:C【详解】A盐酸是挥发性酸,加热促进了FeCl3的水解和盐酸的挥发,将FeCl3溶液加热蒸干得到的是Fe(OH)3或Fe2O3,不能得到无水FeCl3,故A不选;BClO-水解产生HClO使NaClO水溶液有强氧化性,能将pH试纸漂白,不能用干燥的pH试纸测定NaClO溶液的pH,故B不选;C水解

10、使氯化铵溶液显酸性,可以用饱和氯化铵溶液作焊接金属时的除锈剂,故C选;DSO2的催化氧化反应是放热反应,升高温度平衡逆向移动,降低SO2的转化率,故D不选;故选C。【点睛】9室温下,向1L0.1molL-1H2A溶液中逐滴加入等浓度NaOH溶液,所得溶液中含A元素的微粒的物质的量分数与溶液pH的关系如图,下列说法中正确的是( )ANa2A的水解离子方程式为:A2-+H2OHA-+OH-,HA-+H2OH2A+OH-B室温下,Na2A水解平衡常数Kh=10-11C0.1molL-1NaHA溶液中存在c(A2-)+c(HA-)c(A2-)c(HA-)c(OH-)c(H+)答案:B【详解】A由图象可

11、知0.1mol/L H2A溶液的pH=1,H2A全部电离为HA-,说明第一步电离为完全电离,则Na2A的水解离子方程式为:A2-+H2OHA-+OH-,不能水解生成H2A,故A错误;BNa2A水解平衡常数Kh=,结合pH=3时c(A2-)=c(HA-),所以Kh=c(OH-)=10-11,故B正确;CH2A溶液中全部电离,不存在H2A分子,则由物料守恒可知,c(A2-)+c(HA-)=0.1mol/L,故C错误;D只有A2-水解,水解生成的c(HA-)=c(OH-),且存在的水的电离,则溶液中c(OH-)c(HA-),故D错误。答案选B。【点睛】本题考查弱电解质的电离、电离常数的有关计算,明确

12、图象曲线变化的意义为解答关键,注意把握弱电解质电离常数的有关计算方法。10为了使(NH4)2SO4溶液中接近2:1,可采取的措施是A加热B加适量NaOH(s)C加水D通HCl答案:D解析:使(NH4)2SO4溶液中接近2:1,则基本上不发生水解。【详解】A水解过程为吸热过程,所以加热将导致的水解程度增大,使小于2:1,A不符合题意;B加适量NaOH(s),会与反应,从而消耗c(),使小于2:1,B不符合题意;C加水稀释,的水解程度增大,浓度减小,物质的量减小,所以小于2:1,C不符合题意;D通HCl,增大溶液中的c(H+),从而抑制水解,使溶液中接近2:1,D正确;故选D。11在氨水中存在下列

13、电离平衡:,下列情况能引起电离平衡右移的有加固体加NaOH溶液通HCl加溶液加水加压ABCD答案:C【详解】加固体,铵离子浓度增大,平衡左移,不符合;加NaOH溶液,氢氧根离子浓度增大,平衡左移,不符合;通HCl,消耗氢氧根离子,平衡右移,符合;加溶液,消耗氢氧根离子,平衡右移,符合;加水,稀释促进电离,平衡右移,符合;加压,对平衡没有影响,不符合;则C正确;答案选C。12某温度下,水的离子积常数Kw = 1.010-12 mol2L-2。该温度下,将pH=4的H2SO4溶液与pH=9的NaOH溶液混合并保持恒温,当混合溶液的pH=7时,H2SO4溶液与NaOH溶液的体积比为( )A1:10B

14、9:1C10:1D99:21答案:B【详解】由于在某温度下,水的离子积常数Kw = 1.010-12 mol2L-2,则该温度下中性溶液pH=6。pH=4的H2SO4溶液中c(H+)=10-4 mol/L,pH=9的NaOH溶液中c(OH-)=10-3 mol/L,混合溶液的pH=76,溶液显碱性,此时溶液中c(OH-)=10-5 mol/L,则mol/L,解得V(酸):V(碱)=9:1,故合理选项是B。13加入水能抑制水的电离的物质是A碘化钾B氯化钠C硝酸钠D硫酸答案:D【详解】碘化钾、氯化钠和硝酸钠均为强酸强碱盐,在溶液中不水解,不影响水电离的氢离子和OH-离子浓度,所以它们不影响水的电离

15、;硫酸在水中能够电离出氢离子,使水中氢离子浓度增大,抑制水的电离,水的电离平衡逆向移动,故D正确;故选D。14在25时,将pH=13的强碱与pH=2的强酸溶液混合,所得混合液的pH=11,则强碱与强酸的体积比为A9:1B1:11C1:9D11:1答案:C【详解】25时,Kw= c(H+)c(OH-)=10-14,pH=13的强碱,即溶液中c(H+)=10-13mol/L,c(OH-)=0.1mol/L,pH=2的强酸溶液中c(H+)=0.01mol/L, H+OH-=H2O,酸碱混合pH=11,则OH-过量,且pH=11的溶液c(OH-)=(1011-14)mol/L=0.001mol/L,则

16、0.1mol/LV(碱)-0.01mol/LV(酸)=0.001mol/LV(碱)+V(酸),解得:V(碱):V(酸)=1:9,C满足题意。答案为C。1525时,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是A在澄清透明的无色溶液中:Al3+、Cu2+、Bc(OH-)=110-3mol/L的溶液中:K+、Cl-、CpH=13溶液中:K+、Na+、D0.1molL-1NaHCO3溶液中:Na+、K+、OH-、Cl-答案:C【详解】A澄清透明的无色溶液中不能含有铜离子,Al3+与 发生双水解不能大量共存,故A不选;Bc(OH-)=110-3mol/L的溶液是碱性溶液,含有大量的氢氧根离子,碳酸氢根离子

17、在碱性溶液中不能大量共存,故B不选;CpH=13溶液是碱性溶液,K+、Na+、之间不反应,在溶液中可以大量共存 ,故C选;D0.1molL-1NaHCO3溶液中含有碳酸氢根离子,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,不能大量共存,故D不选;故选:C。二、填空题16下表是常温下几种常见弱酸的电离平衡常数,回答下列问题:弱酸电离平衡常数KCH3COOHK=1.6105H2C2O4K1=5.9102 K2=6.4105H2CO3K1=4.4107 K2=5.61011H2SK1=9.1108 K2=1.11015(1)某温度下,纯水中的 c(H+)=2.0107mol/L,则此时溶液中 c

18、(OH)为_mol/L;此时温度_25(填“大于”,“小于”或“等于”),若温度不变,滴入稀硫酸使 c(H+)=8.0106mol/L,则由水电离出的 c(H+)为_mol/L。(2)下列四种离子结合H+能力最强的是_。AHCO BC2O CS2 DCH3COO(3)该温度下1.0 molL1的CH3COOH溶液中的c(H+)=_molL1(4)常温下,加水稀释0.1 molL1的H2C2O4溶液,下列说法正确的是_。A溶液中n(H+)n(OH)保持不变B溶液中水电离的c(H+)c(OH)保持不变C溶液中c(HC2O)/c(H2C2O4)保持不变D溶液中c(OH)增大答案:0107 大于 5.

19、0109 C 4.0103 D 【详解】(1)水电离产生的氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等,某温度下,纯水中的c(H+)=2.0107mol/L,则此时溶液中 c(OH)=2.0107mol/L;Kw=c(OH)c(H+)=2.0107mol/L2.0107mol/L=4.01014;而常温下,Kw=1.01014,水的电离过程吸热,升高温度,促进电离,所以此时温度大于25;酸抑制水电离,酸溶液中的氢氧根离子浓度与水电离出的 c(H+)相等,即酸溶液中c(H+)=8.0106mol/L,根据Kw=c(OH)c(H+)可知,c(OH)=5.0109 mol/L,所以水电离出的 c(H+)为5.01

20、09 mol/L;(2)电离平衡常数越大,酸的电离程度越大,溶液的酸性越强;根据表中数据,酸性:CH3COOH H2CO3 HS-,酸的酸性越弱,对应的酸根离子结合氢离子能力越强,所以结合氢离子能力最强的是硫离子,C正确;(3) CH3COOH的电离平衡常数:K=1.6105;设达到电离平衡时,c(H+)=x molL1,则c(CH3COO)c(H+),c(CH3COOH) 1.0 molL1,根据K= 可知,x2=11.6105,x=4.0103 mol/L;(4) A常温下,加水稀释,Kw=c(OH)c(H+)保持不变,但是稀释后溶液的体积变大,n(H+)n(OH)= c(H+)Vc(OH

21、)V= c(H+)c(OH)V2,该数值变大,故A错误;B酸抑制水电离,加水稀释后,c(H+)减小,对水的电离抑制程度减小,所以水的电离程度增大,溶液中水电离的c(H+)c(OH)增大,故B错误;C加水稀释后,c(H+)减小,但是平衡常数不变,所以,该值变大,故C错误;D加水稀释后,c(H+)减小,Kw=c(OH)c(H+)保持不变,所以溶液中c(OH)增大,故D正确;故选D。17常温下,有0.1mol/L的盐酸和0.1mol/L的醋酸溶液,回答下列问题:(1)比较两溶液的pH,盐酸_醋酸(填“”“=”或“”),写出醋酸与NaOH溶液反应的离子方程式_。(2)取等体积、等浓度的盐酸和醋酸溶液,

22、分别用同浓度的NaOH溶液完全中和,所需NaOH溶液体积分别为V1和V2,则V1_V2(填“”“=”或“”)。答案: CH3COOH+OH-=CH3HCOO-+H2O = 【详解】(1)盐酸为强酸,发生完全电离,醋酸为弱酸,发生部分电离,二者的起始浓度相同时,醋酸溶液中c(H+)比盐酸中小,所以比较两溶液的pH,盐酸醋酸,醋酸与NaOH溶液反应的离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3HCOO-+H2O。答案为:;CH3COOH+OH-=CH3HCOO-+H2O;(2)不管是强酸还是弱酸,与碱反应时,只要碱充足,酸都可发生完全电离,所以用同浓度的NaOH溶液完全中和时,所需NaOH溶液体积V

23、1=V2。答案为:=。18铈、钛、锌、锰虽不是中学阶段常见的金属元素,但在工业生产中有着重要作用。(1)二氧化铈 (CeO2)在平板电视显示屏中有着重要应用。CeO2在稀硫酸和H2O2的作用下可生成Ce3+,反应中CeO2作_剂。在加热条件下,CeCl3易发生水解,无水CeCl3可用加热CeCl36H2O和NH4Cl固体混合物的方法来制备。其中NH4Cl的作用是_。(2)钛(Ti)被誉为“二十一世纪的金属”。在高温下,向金红石(主要成分TiO2)与焦炭的混合物中通入Cl2,得到TiCl4和一种可燃性气体。该反应的化学方程式是_。加热条件下,镁与TiCl4反应可得到钛,下列气体可以作为保护气的是

24、_AO2 BN2 CCO2 DAr(3)锌和铝都是活泼金属,其氢氧化物既能溶于强酸,又能溶于强碱。写出锌和氢氧化钠溶液反应的化学方程式_。(4)锰及其化合物应用越来越广泛,MnO2是一种重要的无机功能材料。已知AG各物质间的关系如图,其中B、D为气态单质。则反应的离子方程式为_。E和C反应的化学方程式_。答案:氧化 分解产生HCl,CeCl3抑制水解 TiO2+ 2Cl2+2CTiCl4+2CO D Zn+2NaOH=Na2ZnO2+H2 MnO24H+2Cl-Mn2+Cl22H2O Fe3O4+8HCl=2FeCl+FeCl2+4H2O 【详解】(1)CeO2在稀硫酸和H2O2的作用下可生成

25、Ce3,CeO2中的Ce是4价,在H2O2的作用下可生成Ce3,因此发生还原反应,CeO2在该反应中作氧化剂,NH4Cl固体受热分解生成氯化氢能抑制CeCl3的水解;故答案为:氧化;分解产生HCl,CeCl3 抑制水解;(2)TiO2与焦炭的混合物中通入Cl2,在高温条件下可生成TiCl4和CO,反应方程式为TiO2+ 2Cl2+2CTiCl4+2CO,故答案为:TiO2+ 2Cl2+2CTiCl4+2CO;镁能与氧气、氮气、二氧化碳等反应,与氩气不反应,故答案为:D;(3)锌和氢氧化钠溶液反应生成锌酸钠和氢气,反应方程式为Zn+2NaOH=Na2ZnO2+H2,故答案为:Zn+2NaOH=N

26、a2ZnO2+H2;(4)在中学化学中MnO2参与制备气体单质为氧气和氯气的制备,由转化关系可知,B是氧气,D是氯气,C是浓盐酸,E是四氧化三铁,F是氯化亚铁,G是氯化铁,若不需要加热,则A为过氧化氢,若需要加热,则A为氯酸钾。反应为实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制备氯气的常用方法,离子方程式为MnO24H+2Cl-Mn2+Cl22H2O,故答案为:MnO24H+2Cl-Mn2+Cl22H2O;E为四氧化三铁,C是浓盐酸,两者反应产生氯化铁、氯化亚铁和水,反应的方程式为:Fe3O4+8HCl=2FeCl+FeCl2+4H2O,故答案为:Fe3O4+8HCl=2FeCl+FeCl2+4H2O;19

27、现有常温下的4种溶液:0.01 molL-1 CH3COOH溶液;0.01 molL-1 HCl溶液;pH=12的氨水;pH=12的NaOH溶液。回答下列问题:(1)4种溶液中水的电离程度最大的是_(填序号);(2)将4种溶液同等程度稀释10倍后,溶液pH由大到小的顺序是_(填序号);(3)若将混合后所得溶液中的c(CH3COO-)c(H+),则下列说法正确的是_;A溶液一定呈酸性B溶液一定呈碱性C溶液一定呈中性D溶液可能呈酸性、中性或碱性(4)若将混合后所得溶液的pH=7,则消耗溶液的体积:_(填“”“”或“=”)。(5)若将混合后所得溶液的pH=10,则消耗和溶液的体积比:V(HCl)V(

28、NaOH)=_;(6)若将稀释106倍所得溶液中c(H+)c(Cl-)=_;答案: D 99101 101 【详解】(1)酸或碱电离出的氢离子或氢氧根离子的浓度越大,则水的电离程度越小,醋酸为弱酸,则水的电离程度为=,水的电离程度最大的是;(2)酸加水稀释时,pH增大,碱加水稀释时,pH减小;pH相等的强碱和弱碱,加水稀释时,弱碱中存在未电离的分子,电离平衡正向进行,弱碱的pH变化小于强碱,则4种溶液同等程度稀释10倍后,溶液pH由大到小的顺序是;(3)等体积混合时,生成醋酸钠,c(Na+)c(CH3COO-)c(OH-)c(H+),溶液呈碱性;再向醋酸钠溶液中加入少量的醋酸时,溶液呈中性,此

29、时c(Na+)=c(CH3COO-)c(H+)= c(OH-);再加入少量醋酸,溶液呈酸性,此时,c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-),综上所述,答案为D。(4)一水合氨为弱电解质,pH=12的氨水,则溶液中含有未电离的分子,若等体积混合后,氨水过量,所得溶液的呈碱性,若所得溶液的pH=7,则需少加入部分氨水,故盐酸的体积大于氨水;(5) pH=12的NaOH溶液中NaOH的浓度为0.01mol/L,若将混合后所得溶液的pH=10,V(NaOH)0.01mol/L- V(HCl) 0.01mol/L=V(NaOH)+ V(HCl) 10-4mol/L,解得99 V(NaOH)

30、=101 V(HCl),V(HCl):V(NaOH)=99101;(6)0.01molL-1HCl溶液稀释106倍,则c(H+)10-7 mol/L,而c(Cl-)=0.01molL-1106=10-8 mol/L,c(H+)c(Cl-)=101。20回答下列水溶液中的离子反应与平衡相关问题:(1)一定温度下,向NH3H2O中加入NH4Cl固体,NH3H2O的电离平衡将_移动(填“向正反应方向”、“向逆反应方向”或“不发生”),c()_(填“增大”、“减小”或“不变”),NH3H2O的电离平衡常数_(填“增大”、“减小”或“不变”)。(2)明矾化学式为KAl(SO4)212H2O,其净水原理用

31、离子方程式表示为_。(3)室温下,将pH=2的HCl与pH=12的NH3H2O混合至呈中性,则c(Cl-)_c(NH)(填“”、“”或“=”)。(4)用HCl标准液滴定NaOH溶液时用_(填仪器名称)量取25.00 mLNaOH溶液,下图中,盛装待测液后排气泡动作正确的是_(填序号)。下列操作(其他操作正确)造成测定结果偏低的是_(填字母)。A振荡过程中,锥形瓶内液体飞溅出瓶外B滴定起始时仰视读数C锥形瓶水洗后未干燥D酸式滴定管尖端部分有气泡,滴定后消失答案:向逆反应方向 增大 不变 Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+ = 碱式滴定管 AB 【详解】(1)NH3H2O中存在如下电离

32、平衡:NH3H2O+ OH-,加入NH4Cl固体,增大了溶液中的c(),NH3H2O的电离平衡将向逆反应方向移动;因后加入的量大于因水解平衡移动而减少的量,所以c()增大;温度不变,NH3H2O的电离平衡常数不变。答案为:向逆反应方向;增大;不变;(2)明矾化学式为KAl(SO4)212H2O,其净水原理是Al3+发生水解生成氢氧化铝胶体,用离子方程式表示为Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+。答案为:Al3+3H2OAl(OH)3(胶体)+3H+;(3)室温下,将pH=2的HCl与pH=12的NH3H2O混合至呈中性,依据电荷守恒,c()+c(H)=c(Cl-)+c(OH-),中性

33、溶液中,c(H+)=c(OH-),则c(Cl-)=c()。答案为:=;(4)因为碱腐蚀玻璃,所以应使用碱式滴定管量取25.00 mLNaOH溶液,下图中,、为酸式滴定管,中操作气泡难以排出,所以盛装待测液后排气泡动作正确的是。A振荡过程中,锥形瓶内液体飞溅出瓶外,则NaOH的物质的量偏小,所测NaOH的浓度偏低;B滴定起始时仰视读数,最终读取的盐酸用量偏小,所测NaOH的浓度偏低;C锥形瓶水洗后未干燥,NaOH的物质的量不变,浓度不变,所以不产生误差;D酸式滴定管尖端部分有气泡,滴定后消失,所读取盐酸的体积偏大,所测NaOH溶液的浓度偏高;综合以上分析,只有AB正确,故选AB。答案为:;AB。

34、【点睛】分析误差时,需弄清不当操作对盐酸体积的影响,从而推出对所测NaOH浓度的影响。21I、 (1)25时,有浓度均为0.1 molL1的6种溶液:HCl, CH3OOH, Ba(OH)2,Na 2CO3,KCl,NH4Cl溶液pH由小到大的顺序为_(填写编号)。(2)25时,pH=5的CH3COOH溶液中,由水电离出的C(H+)=_ mol/L;往溶液中加入少量NaOH固体(不考虑温度变化),则溶液中_(填“增大”、“减小”或“不变”)。II、某实验小组拟用pH试纸验证醋酸是弱酸。甲、乙两同学的方案分别是甲:准确配制0.1molL1的醋酸钠溶液100mL;用pH试纸测出该溶液的pH,即可证

35、明醋酸是弱酸。乙:量取一定量的冰醋酸准确配制pH1的醋酸溶液100mL;取醋酸溶液1mL,加水稀释为10 mL;用pH试纸测出中溶液的pH,即可证明醋酸是弱酸。(1)甲方案中,说明醋酸是弱酸的理由是测得醋酸钠溶液的pH_7(选填“”或“”,下同),乙方案中,说明醋酸是弱酸的理由是测得醋酸溶液的pH_2。(2)请你结合所学知识再列举一种方法证明醋酸是弱酸:_答案: 10-9 不变 1 【详解】(1)25时,有浓度均为0.1 molL1的6种溶液:HCl是强酸,0.1 molL1的HCl溶液pH=1;CH3OOH是弱酸,0.1 molL1的CH3OOH溶液pH1;Ba(OH)2是强碱,0.1 mo

36、lL1的Ba(OH)2溶液pH13,Na2CO3是强碱弱酸盐,溶液呈弱碱性;KCl是强酸强碱盐,溶液呈中性,NH4Cl是强酸弱碱盐,水解呈弱酸性,溶液pH由小到大的顺序为;(2)25时,pH=5的CH3COOH溶液中,c(H+)=molL1、c(OH-)=molL1,醋酸抑制水电离,由水电离出的c(H+)=10-9mol/L;温度不变,电离平衡常数不变,往溶液中加入少量NaOH固体(不考虑温度变化),则溶液中不变;II、 (1) 甲方案中,若醋酸为弱酸,醋酸钠是强碱弱酸盐,水解呈碱性,说明醋酸是弱酸的理由是测得醋酸钠溶液的pH7;乙方案中,若醋酸是弱酸,加水稀释,醋酸电离平衡正向移动,说明醋酸

37、是弱酸的理由是测得醋酸溶液的pH1,证明醋酸是弱酸。22.(1)请写出Al(OH)3酸式电离方程式_。(2)混盐指的是一种盐中有一种阳离子,还有两种或以上的酸根阴离子,混盐CaOCl2中各离子均满足8电子结构,请写出CaOCl2的电子式:_。(3)氧化性比较F2_O2(或),用一个化学反应方程式证明两种单质的氧化性的强弱_。.(1)已知室温下Kw=1.010-14,计算室温条件下0.1 mol/L HCl溶液中由水电离的氢离子浓度为_mol/L。(2)室温下弱酸HA的电离平衡常数Ka=1.610-5 mol/L,计算0.01mol/L溶液的pH为_(已知1g20.3)。答案:Al(OH)3H+

38、AlO+H2O 2F2+2H2O=4HF+O2 10-13 3.4 【详解】I(1)Al(OH)3酸式电离方程式是:Al(OH)3H+AlO+H2O,故答案为:Al(OH)3H+AlO+H2O;(2) 盐由一种阳离子与两种酸根离子组成的盐,可以得到CaOCl2的溶液中存在Ca2+、Cl-、ClO-,电子式为,故答案为:;(3)F2的氧化性强于O2,F2与水反应能生成O2,化学方程式为:2F2+2H2O=4HF+O2,能证明F2的氧化性强于O2,故答案为:;2F2+2H2O=4HF+O2;II(1)0.1mol/LHCl溶液中c(H+)=0.1mol/L,溶液中由水电离的氢离子浓度等于溶液中c(

39、OH-),溶液中c(OH-)=10-13mol/L,故溶液中由水电离的氢离子浓度为10-13mol/L,故答案为:10-13;(2) HA电离程度很小,则0.010mol/LHA溶液中c(HA)0.010mol/L,c(A-)c(H+),则溶液中c(H+)=410-4mol/L,则pH=-lg410-4=3.4,故答案为:3.4。23.常温下将0.01 mol NH4Cl和0.002 mol NaOH溶于水配成1 L溶液。(1)该溶液中存在的平衡体系有(用离子反应方程式表示)。_,_,_。(2)溶液中共有_种不同的粒子。(3)这些粒子中浓度为0.01 molL1的是_,浓度为0.002 mol

40、L1的是_(填离子符号)。(4)_和_两种粒子的物质的量之和比OH的物质的量多0.008 mol。.(5)在粗制CuSO45H2O晶体中常含有杂质Fe2。在提纯时为了除去Fe2,常加入合适氧化剂,使Fe2氧化为Fe3,下列物质可采用的是_。AKMnO4 BH2O2 C氯水 DHNO3然后再加入适当物质调整溶液至pH4,使Fe3转化为Fe(OH)3,调整溶液pH可选用下列中的_。ANaOH BNH3H2O CCuO DCu(OH)2答案:NH3H2ONHOH NHH2ONH3H2OH H2OHOH 7 Cl Na NH H(无顺序) B CD 【详解】.(1)常温下将0.01 mol NH4Cl

41、和0.002 mol NaOH溶于水配成1 L溶液,发生的反应为NH4Cl+NaOHNH3H2O+NaCl,所以溶液中的溶质是NH4Cl(0.008mol)、NH3H2O(0.002mol)、NaCl(0.002mol);NH4Cl是强酸弱碱盐能发生水解,所以存在水解平衡体系:NHH2ONH3H2OH;NH3H2O和H2O都是弱电解质,部分电离,所以存在电离平衡:NH3H2ONHOH、H2OHOH;(2)溶液中的电解质电离:NaClNa+Cl-、NH3H2ONHOH、H2OHOH,所以溶液中存在的微粒有:Na+、Cl-、NH3H2O、NH、OH-、H2O、H+,所以共有7种微粒;(3)这些微粒中,铵根离子水解,一水合氨发生电离,改变了溶液中铵根离子浓度、一水合氨浓度、氢离子浓度和氢氧根离子浓度,而氯离子、钠离子物质的量不变,所以浓度为0.01mol/L的是Cl-,浓度为0.002mol/L的是Na+;(4)液中阴阳离子所带电荷相同,溶液中存在的离子为Na+、Cl-、NH、OH-、H+,即n(Na+)+n(NH)+n(H+)=n(Cl-)+n(OH-),n(Na+)=0.002mol,n(Cl-)=0.01mol,所以0.002mol+n(NH)+n(H+)=0.01mol+ n

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