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1、选择题 设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
A.常温下,0.05 mol·L-1 Fe2(SO4)3溶液中含Fe3+数目为0.1NA
B.标准状况下,22.4 L甲苯中含C-H数目为8 NA
C.常温下,9.2 g NO2和N2O4的混合气体中含有的氮原子数目为0.2 NA
D.1 mol氯气和足量NaOH溶液反应转移的电子数目为2NA
参考答案:C
本题解析:
试题分析:A.只知道浓度缺少溶液的体积,所以无法确定溶液中微粒的数目的多少,错误;B.标准状况下,甲苯的状态是液态,不能使用气体摩尔体积,错误;C.常温下,9.2 g NO2和N2O4的混合气体中含有的氮原子数目为0.2 NA,正确;D.1 mol氯气和足量NaOH溶液反应转移的电子数目为NA,错误。
考点:考查阿伏加德罗常数的有关计算的知识。
本题难度:一般
2、选择题 物质的量浓度相同的下列溶液中,符合按pH由小到大顺序排列的是( )
A.Na2CO3、NaHCO3、NaCl、NH4Cl
B.NH4Cl、NaCl 、Na2CO3、NaHCO3
C.(NH4)2SO4、NH4Cl、NaNO3、Na2S
D.NH4Cl 、(NH4)2SO4、Na2S 、NaNO3
参考答案:C
本题解析:
试题分析: NH4Cl强酸弱碱盐水溶液显酸性,NaCl是强酸强碱盐,溶液显中性; Na2CO3和NaHCO3都是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性,碱性Na2CO3>NaHCO3。所以按pH由小到大顺序排列是NH4Cl>NaCl> NaHCO3> Na2CO3。因此A、B都错误。NH4Cl是强酸弱碱盐水溶液显酸性,(NH4)2SO4是强酸弱碱盐水溶液显酸性,由于盐溶液物质的量浓度相同,铵根离子的浓度:(NH4)2SO4>NH4Cl。铵根离子的浓度越大,水解得到的c(H+)就越大,溶液的酸性就越强。所以pH大小关系是(NH4)2SO4<NH4Cl。NaNO3是强酸强碱盐,溶液显中性。Na2S是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性。所以pH由小到大顺序排列的是(NH4)2SO4<NH4Cl< NaNO3<Na2S。因此C正确,D错误。
考点:考查盐水解在比较盐溶液的pH的大小应用的知识。
本题难度:一般
3、选择题 下列有关电解质溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是
A.在0.1 mol·L-1Na2CO3溶液中:c(OH-)=c(HCO3-)+2c(H2CO3-)+c(H+)
B.在0.1 mol·L-1NaHCO3溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(H2CO3)
C.向0.2 mol·L-1NaHCO3溶液中加入等体积0.1 mol·L-1NaOH溶液:c(CO32-)> c(HCO3-)> c(OH-)>c(H+)
D.常温下,CH3COONa和CH3COOH混合溶液[pH=7, c(Na+)=0.1 mol·L-1]:c(Na+) >c(CH3COO-)>c(CH3COOH)>c(H+)=c(OH-)
参考答案:A
本题解析:
试题解析:A、0.1mol/L Na2CO3溶液中存在质子守恒:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3),故A正确;B. 在0.1 mol·L-1NaHCO3溶液中:c(Na+)>c(HCO3-)>c(H2CO3)>c(CO32-),故B错误;C.向0.2 mol·L-1NaHCO3溶液中加入等体积0.1 mol·L-1NaOH溶液所得的溶液为等浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液,由于碳酸根离子的水解程度大于碳酸氢跟离子的水解程度,则离子浓度的大小关系为: c(HCO3-)>c(CO32-)> c(OH-)>c(H+),故C错误;D.常温下,CH3COONa和CH3COOH混合溶液pH=7,则溶液显中性,所以c(CH3COONa)大于c(CH3COOH),但醋酸根离子的水解程度与醋酸的电离程度相等, 故:c(Na+) 等于c(CH3COO-),故D错误。
考点:离子浓度的比较
本题难度:困难
4、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:
实验编号
| HA的物质的 量浓度(mol·L-1)
| NaOH的物质的 量浓度(mol·L-1)
| 混合后溶 液的pH
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甲
| 0.1
| 0.1
| pH=a
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乙
| 0.12
| 0.1
| pH=7
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丙
| 0.2
| 0.1
| pH>7
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丁
| 0.1
| 0.1
| pH=10
(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。
参考答案:(1)a=7时,HA是强酸;a>7时,HA是弱酸
本题解析:(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。
本题难度:困难
5、选择题 氢氟酸(HF)是一种弱酸。25℃时,向20mL0.1mol/L氢氟酸中加入VmL 0.1mol/LNaOH溶液充分反应。已知: HF(aq)+OH-(aq)=F-(aq)+H2O(l) △H=-67.7kJ/mol H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) △H=-57.3kJ/mol 根据题意,下列判断或结论正确的是 A.氢氟酸的电离过程是吸热的 B.当V=20时,溶液中:c(F-)<c(Na+)=0.1mol/L C.当V<20时,溶液中离子浓度关系可能为:c(Na+)=c(F-) D.当V>20时,溶液中离子浓度关系一定为:c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+)
参考答案:C
本题解析: 试题分析:A、根据盖斯定律,将上式相减可得氢氟酸的电离方程式,反应热为-67.7kJ/mol-(-57.3kJ/mol)=-10.4kJ/mol<0,所以氢氟酸的电离过程是放热的,错误;B、当V=20时,氢氟酸与氢氧化钠溶液恰好完全反应生成NaF,溶液体积为40mL,因为氢氟酸是弱酸,所以氟离子会发生水解,使溶液成碱性,则c(F-)<c(Na+)=0.05mol/L,错误;C、因为恰好完全反应时溶液呈碱性,则当V<20时,溶液可能呈中性,溶液中离子浓度关系可能为:c(Na+)=c(F-)> c(OH-)= c(H+),正确;D、当V>20时,溶液为NaF和NaOH的混合液,溶液中的离子浓度可能是c(Na+)>c(F-)>c(OH-)>c(H+),也可能是c(Na+)>c(OH-)>c(F-)>c(H+),错误,答案选C。 考点:考查盖斯定律的应用,溶液中离子浓度大小关系的判断
本题难度:困难
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