1、填空题 已知25℃时弱电解质电离平衡常数:
Ka(CH3COOH) l.8 xl0-5,Ka(HSCN) 0.13
(1)将20mL,0.10mol/L CH3COOH溶液和20mL,0.10mol/L的HSCN溶液分别与0.10mol/L的NaHCO3溶液反应,实验测得产生CO2气体体积(V)与时间t的关系如图。

反应开始时,两种溶液产生CO2的速率明显不同的原因是 ;
反应结束后所得溶液中c(SCN-)____ c(CH3COO-)(填“>”,“=”或“<”)。
(2)2.0×l0-3mol/L的氢氟酸水溶液中,调节溶液pH(忽略调节时体积变化),测得平衡体系中c(F-),c(HF)与溶液pH的关系如下图。

则25℃时,HF电离平衡常数为:(列式求值)Ka(HF)=
(3)难溶物质CaF2溶度积常数为:Ksp= 1.5×10-10,将4.0×10-3mol/L HF溶液与4.0×l0-4 mol/L的CaCl2溶液等体积混合,调节溶液pH =4(忽略调节时溶液体积变化),试分析混合后是否有沉淀生成?____ (填“有”或“没有”),筒述理由: 。
参考答案:(10分)(1)因为Ka(HSCN)>Ka(CH3COOH),溶液中c(H+):HSCN>CH3COOH, c(H+)大反应速率快(2分);> (2分)
(2)Ka(HF)=
=
(2分)
(3)有(2分)
因为溶液中c(Ca2+)·c2(F-)=5.12×10-10>ksp(CaF2)=1.5×10-10(2分)
本题解析:(1)电离平衡常数大的电离出的离子浓度大,故反应开始时,两种溶液产生CO2的速率明显不同的原因是因为Ka(HSCN)>Ka(CH3COOH),溶液中c(H+):HSCN>CH3COOH,c(H+)大反应速率快。因为电离平衡常数不变,随着反应的进行,电离平衡正向移动,故c(SCN-)>c(CH3COO-)。
(2)电离平衡常数等于电离出的离子浓度的幂之积除以电解质的浓度,故Ka(HF)=
=
。
(3)查图可知当pH=4.0时,溶液中的c(F-)=1.6×10-3mol?L-1,因等体积混合则溶液中c(Ca2+)=2.0×10-4mol?L-1,即c(Ca2+)×c2(F-)=5.12×10-10>Ksp(CaF2))=1.5×10-10,所以有沉淀产生,故答案为:有沉淀产生。
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡 物质的量或浓度随时间的变化曲线 溶解平衡的计算
点评:本题考查电离平衡常数与弱电解质的电离、盐类水解的关系及利用溶度积来分析是否有沉淀生成,明确电离平衡常数的表达式和离子积的计算,并借助图来分析解答即可,较好的训练学生利用信息来分析问题、解决问题的能力。
本题难度:困难
2、选择题 醋酸溶液中存在电离平衡CH3COOH
H++CH3COO-,下列叙述不正确的是
A.升高温度,平衡正向移动,醋酸的电离常数Ka值增大
B.0.10mol/L的CH3COOH溶液中加水稀释,溶液中c(OH-)增大
C.CH3COOH溶液中加少量的CH3COONa固体,平衡逆向移动
D.25℃时,欲使醋酸溶液的pH、电离常数Ka和电离程度都减小,可加入少量冰醋酸
参考答案:D
本题解析:弱电解质的电离平衡常数只受温度影响,升高温度电离平衡常数增大,A对;B项将溶液稀释,c(H+)减小,c(OH-)增大,B对。C项CH3COO-会抑制CH3COOH电离,正确;D项加入冰醋酸,溶液的pH、和电离程度都减小,但是电离平衡常数不变,错误。
本题难度:一般
3、填空题 (6分)在25℃时,将酸HA与碱MOH等体积混合.
(1)若0.01mol/L的强酸HA与0.01mol/L强碱MOH混合,则所得溶液显 (填“酸性”、“中性”或“碱性”,下同)该反应的离子方程式为 。
(2)若PH=3的强酸HA与PH=11的弱碱MOH混合,则所得溶液显 ,
理由是 。
(3)若0.01mol/L的强酸HA与0.01mol/L弱碱MOH混合,则所得溶液显 ,解释这一现象的离子方程式是 。
参考答案:(1)中性 H++OH-=H2O(2)碱性 酸HA与碱MOH中和后,碱过量,还会电离出OH-
(3)酸性 M++H2O
MOH+H+
本题解析:(1)等浓度的一元强酸与一元强碱等体积混合,恰好反应生成强酸强碱盐,该盐溶液显中性,该反应的离子方程式为H++OH-=H2O;
(2)强酸电离出的H+浓度等于弱碱电离出的OH-,所以弱碱的浓度大于强酸,则等体积混合后溶液为强酸弱碱盐和弱碱的混合溶液,显碱性,原因是酸HA与碱MOH中和后,碱过量,还会电离出OH-;
(3)同浓度的一元强酸与一元弱碱等体积混合,恰好反应生成强酸弱碱盐,溶液呈酸性,出现这一现象的离子方程式M++H2O
MOH+H+。
考点:考查溶液的酸碱性,溶液的PH,酸碱中和反应等知识。
本题难度:一般
4、填空题 (10分)已知室温时,0.1 mol·L-1某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,回答下列问题:
(1)该溶液的pH=________;
(2)HA的电离平衡常数K=________;
(3)升高温度时,K将______(填“增大”、“减小”或“不变”),pH将______(填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)由HA电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)的________倍。
参考答案:(1)4(2分)(2)1×10-7 mol·L-1(2分)
(3)增大(2分) 减小(2分) (4)106(2分)
本题解析:(1)c(H+)="c" α=0.1×0.1%=10-4mol·L-1,则pH=4
(2)K=c(H+)c(A—)/c(HA)=10-4×10-4/0.1=1×10-7 mol·L-1
(3)升温促进电离,平衡正向移动,,K值将增大;c(H+)增大,pH减小
(4)由HA电离出的c(H+)=10-4mol·L-1,溶液中的c(OH—)=10-10mol·L-1,也就是水电离出的c(H+)=10-10mol·L-1,则可计算出由HA电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)的106倍
本题难度:一般
5、选择题 常温下,对下列四种溶液的叙述正确的是( )
编号 | ① | ② | ③ | ④ 溶液 氨水 氢氧化钠溶液 醋酸溶液 盐酸 pH 11 11 3 3
|
A.②、③两溶液相比,溶液中水的电离程度不同
B.四种溶液分别加水稀释10倍,pH变化最大的是①和③
C.①、②、③中分别加入少量的醋酸铵固体后,三种溶液的pH均减小
D.①、④两溶液按一定体积比混合,所得溶液中离子浓度的关系不存在:c(H+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(NH4+)
参考答案:A.pH=11的氢氧化钠溶液,C(OH-)=10-3 mol/L,C(H+)=10-11 mol/L,pH=3的醋酸溶液,C(H+)=10-3 mol/L,C(OH-)=10-11 mol/L,碱中的氢离子和酸中的氢氧根离子都完全是水电离的,所以②、③溶液中水的电离程度相同,故A错误;
B.强酸或强碱在水中完全电离,弱酸或弱碱在水中都存在电离平衡,所以加水稀释相同的倍数,pH变化最大的是强酸和强碱,所以四种溶液分别加水稀释10倍,pH变化最大的是②和④,故B错误;
C.向①中加入醋酸铵,抑制氨水电离,溶液的pH变小;向②中加入醋酸铵,氢氧化钠和醋酸铵反应,导致氢氧化钠溶液的pH变小,向③中加入醋酸铵,抑制醋酸电离,导致醋酸溶液的pH变大,故C错误;
D.①④两溶液按一定体积比混合,若溶液呈酸性,无论溶液中的溶质是盐酸和氯化铵的混合物还是氯化铵,溶液中氢离子浓度不可能大于氯离子浓度,故D正确;
故选D.
本题解析:
本题难度:简单