(浙江选考)202x版高考化学一轮复习 专题八 第一单元 弱电解质的电离平衡教师备用题库
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第46讲弱电解质的电离平衡复习目标 1.理解弱电解质在水溶液中的电离平衡。
2.理解电离平衡常数,掌握电离平衡常数的相关计算。
3.理解电离平衡常数的相关应用。
考点一弱电解质的电离平衡及影响因素1.弱电解质的电离平衡概念(1)电离平衡的建立在一定条件下(如温度、压强等),当弱电解质分子电离产生离子的速率和离子结合成分子的速率相等时,电离过程达到了平衡。
(2)电离平衡的建立与特征①开始时,v(电离)最大,而v(结合)为0。
②平衡的建立过程中,v(电离)>v(结合)。
③当v(电离)=v(结合)时,电离过程达到平衡状态。
2.影响电离平衡的因素以0.1 mol·L-1 CH3COOH溶液为例,填写外界条件对CH3COOH(aq)CH3COO-(aq)+H+(aq)ΔH>0的影响。
改变条件平衡移动方向n(H+) c(H+) 导电能力加水稀释向右增大减小减弱加入少量冰醋酸向右增大增大增强通入HCl(g) 向左增大增大增强加NaOH(s) 向右减小减小增强加CH3COONa(s) 向左减小减小增强升高温度向右增大增大增强1.弱电解质溶液中至少存在两种共价化合物分子()2.氨气溶于水,当NH3·H2O电离出的c(OH-)=c(NH+4)时,表明NH3·H2O电离处于平衡状态()3.电离平衡右移,电解质分子的浓度一定减小,离子浓度一定增大()4.25 ℃时,0.1 mol·L-1 CH3COOH加水稀释,各离子浓度均减小()5.电离平衡向右移动,弱电解质的电离度一定增大()6.电离平衡向右移动,电解质分子的浓度一定减小()答案 1.√ 2.× 3.× 4.× 5.× 6.×电离平衡移动结果的分析1.分别画出冰醋酸加水稀释过程中溶液的电导率和pH随加水体积变化的曲线。
答案2.常温下,①100 mL 0.01 mol·L-1的CH3COOH溶液,②10 mL 0.1 mol·L-1的CH3COOH溶液。
第一单元弱电解质的电离平衡
教师备用题库
1.苯甲酸钠(,缩写为NaA)可用作饮料的防腐剂。
研究表明苯甲酸(HA)的抑菌能力显著高于
A-。
已知25 ℃时,HA的K a=6.25×10-5,H2CO3的K a
1=4.17×10-7,K a
2
=4.90×10-11。
在生产碳酸饮料的过程
中,除了添加NaA外,还需加压充入CO2气体。
下列说法正确的是(温度为25 ℃,不考虑饮料中其他成分)( )
A.相比于未充CO2的饮料,碳酸饮料的抑菌能力较低
B.提高CO2充气压力,饮料中c(A-)不变
C.当pH为5.0时,饮料中K(HA)
K(A-)
=0.16
D.碳酸饮料中各种粒子的浓度关系为:c(H+)=c(HC O3-)+c(C O32-)+c(OH-)-c(HA)
答案 C HA的抑菌能力显著高于A-,碳酸饮料中存在反应CO2+H2O+NaA HA+NaHCO3,HA含量比未充CO2的饮料要高,抑菌能力更强,A项不正确;增大压强可使更多的CO2溶于水中,生成更多的HA,c(A-)
会减小,B项不正确;已知HA的K a=6.25×10-5,K a=K(H+)·K(A-)
K(HA)
,当c(H+)=10-5mol·L-1时,饮料中
K(HA) K(A-)=K(H+)
K a
=10-5
6.25×10-5
=1
6.25
=0.16,C项正确;由物料守恒知c(Na+)=c(A-)+c(HA),由电荷守恒知
c(Na+)+c(H+)=c(HC O3-)+2c(C O32-)+c(OH-)+c(A-),两式联立可得c(H+)=c(HC O3-)+2c(C O32-)+c(OH-)-c(HA),D项不正确。
2.常温下,将pH均为3,体积均为V0的HA溶液和HB溶液,分别加水稀释至体积V,pH随lg K
K0
的变化如图所示。
下列说法中正确的是( )
A.稀释相同倍数时:c(A-)>c(B-)
B.水的电离程度:b=c>a
C.溶液中离子总物质的量:b>c>a
D.溶液中离子总浓度:a>b>c
答案 B 根据图像,当lg K
=2时,HA溶液:pH=5,HB溶液:3<pH<5,HA为强酸,HB为弱酸。
根据图像,稀释K0
相同倍数时,溶液的pH:HA溶液>HB溶液,溶液中c(A-)<c(B-),A项错误;根据图像,溶液的pH:a<b=c,酸溶液
中OH-全部来自水的电离,水的电离程度:b=c>a,B项正确;a、c点溶液体积相同,c点pH大于a点,c点溶液
中c(A-)<a点溶液中c(B-),溶液中离子总物质的量:a>c,b点相对于a点加水稀释,促进HB的电离,溶液中离
子总物质的量:b>a,故溶液中离子总物质的量:b>a>c,C项错误;c点pH大于a点,c点溶液中c(A-)<a点溶液
中c(B-),溶液中离子总浓度:a>c,b、c点溶液的pH相等,b、c点两溶液中的电荷守恒分别为
c(H+)=c(B-)+c(OH-)、c(H+)=c(A-)+c(OH-),溶液中离子总浓度:b=c,溶液中离子总浓度:a>b=c,D项错误。
3.氯在饮用水处理中常用作杀菌剂,且HClO的杀菌能力比ClO-强。
25 ℃时氯气-氯水体系中存在以下平衡
关系:
Cl2(g)Cl2(aq) K1=10-1.2
Cl2(aq)+H2O HClO+H++Cl-K2=10-3.4
HClO H++ClO-K a=?
其中Cl2(aq)、HClO和ClO-分别在三者中所占分数(α)随pH变化的关系如图所示。
下列表述正确的是( )
A.Cl2(g)+H2O2H++ClO-+Cl-K=10-10.9
B.在氯处理水体系中,c(HClO)+c(ClO-)=c(H+)-c(OH-)
C.用氯处理饮用水时,pH=7.5时杀菌效果比pH=6.5时差
D.氯处理饮用水时,在夏季的杀菌效果比在冬季好
答案 C A项,在Cl2(g)+H2O2H++ClO-+Cl-反应中,K=K2(H+)·K(ClO-)·K(Cl-)
=K1·K2·K a,因K a未知,
K[Cl2(g)]
故K也无法求出,A错误。
B项,由电荷守恒知,c(H+)=c(ClO-)+c(Cl-)+c(OH-),c(Cl-)≠c(HClO),B错误。
C正确。
D项,夏季温度高,Cl2的溶解度降低,且HClO易分解,所以夏季杀菌效果比冬季差,D错误。
4.下列事实中,能说明HA是弱酸的是( )
A.0.10 mol·L-1 HA溶液能使紫色石蕊试液变红
B.0.10 mol·L-1 HA溶液能与鸡蛋壳反应生成CO2气体
C.0.10 mol·L-1 NH4Cl溶液呈酸性,0.10 mol·L-1 NH4A溶液呈中性
D.等体积的0.10 mol·L-1 HA溶液与0.10 mol·L-1 NaOH溶液恰好完全反应
答案 C 强酸溶液也能使紫色石蕊试液变红,A错;比H2CO3酸性强的酸均能与鸡蛋壳反应生成CO2气体,B错;C项事实说明HA是弱酸,C正确;无论HA是强酸还是弱酸,均能与等体积、同浓度的NaOH溶液恰好完全反应,D错。
5.室温下,用相同浓度的NaOH溶液,分别滴定浓度均为0.1 mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液,滴定曲
的是( )
线如图所示,下列判断错误
..
A.三种酸的电离常数关系:K HA>K HB>K HD
B.滴定至P点时,溶液中:c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-)
C.pH=7时,三种溶液中:c(A-)=c(B-)=c(D-)
D.当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH-)-c(H+)
答案 C A项,浓度均为0.1 mol·L-1的HA、HB和HD三种酸溶液的pH不同,pH越小,则酸的电离常数越大,正确;B项,滴定至P点时,所得溶液为等物质的量浓度的HB与NaB的混合溶液,溶液显酸性,说明HB 的电离程度强于B-的水解程度,故c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>
c(OH-),正确;C项,pH=7时,三种溶液中:c(A-)>c(B-)>c(D-),错误;D项,根据质子守恒知D正确。
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