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        1. (1)已知NaHA水溶液呈堿性.
          ①用離子方程式表示NaHA水溶液呈堿性的原因
          HA-+H2O?H2A+OH-
          HA-+H2O?H2A+OH-

          ②在NaHA水溶液中各離子濃度的大小關系是
          c(Na+)>c(HA-)>c(OH-)>c(H+)>c(A2-
          c(Na+)>c(HA-)>c(OH-)>c(H+)>c(A2-

          (2)在25℃下,向濃度均為0.1mol?L-1的MgCl2和CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水,先生成
          Cu(OH)2
          Cu(OH)2
          沉淀(填化學式),生成該沉淀的離子方程式為
          Cu2++2NH3?H2O═Cu(OH)2↓+2NH4+
          Cu2++2NH3?H2O═Cu(OH)2↓+2NH4+
          .(已知25℃時Ksp[Mg(OH)2]=1.8×10-11,KsP[Cu(OH)2]=2.2×10-20
          (3)在25℃下,將a mol?L-1的氨水與0.01mol?L-1的鹽酸等體積混合,反應平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl-),則溶液顯
          性(填“酸”“堿”或“中”);用含a的代數(shù)式表示NH3?H2O的電離常數(shù)Kb=
          10-9
          a-0.01
          10-9
          a-0.01
          分析:(1)①溶液呈堿性說明酸式酸根離子電離的程度小于水解程度,水解導致氫氧根離子濃度大于氫離子濃度而使溶液呈堿性;
          ②根據(jù)溶液的酸堿性結合電荷守恒分析;
          (2)根據(jù)溶度積常數(shù)確定先沉淀的物質,溶度積常數(shù)越小的物質越先沉淀,銅離子和氨水反應生成氫氧化銅和銨根離子;
          (3)根據(jù)電荷守恒判斷銨根離子濃度和氯離子濃度相對大小,根據(jù)溶液的pH值計算溶液中c(OH-),根據(jù)氯離子濃度計算c(NH4+),利用物料守恒計算溶液中c(NH3?H2O),代入NH3?H2O的電離常數(shù)表達式計算.
          解答:解:(1)①溶液呈堿性說明酸式酸根離子電離的程度小于水解程度,水解導致氫氧根離子濃度大于氫離子濃度而使溶液呈堿性,水解方程式為:HA-+H2O?H2A+OH-;
          故答案為:HA-+H2O?H2A+OH-;
          ②NaHA水溶液呈堿性說明HA-的水解程度大于電離程度,鈉離子不水解,所以離子濃度最大,HA-的電離和水解都較微弱,溶液呈堿性,則c(OH-)>c(H+),溶液中氫離子由水和HA-電離得到,所以c(H+)>c(A2-
          ,故離子濃度大小順序是c(Na+)>c(HA-)>c(OH-)>c(H+)>c(A2-),
          故答案為:c(Na+)>c(HA-)>c(OH-)>c(H+)>c(A2-);
          (2)溶度積常數(shù)越小的物質越先沉淀,氫氧化銅的溶度積小于氫氧化鎂的溶度積,所以氫氧化銅先沉淀,銅離子和氨水反應生成氫氧化銅沉淀和銨根離子,離子方程式為Cu2++2NH3?H2O?Cu(OH)2↓+2NH4+,
          故答案為:Cu(OH)2;Cu2++2NH3?H2O?Cu(OH)2↓+2NH4+;
          (3)溶液中存在電荷守恒,c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-),由于c(NH4+)=c(Cl-),故c(H+)=c(OH-),溶液呈中性,故溶液中c(OH-)=10-7mol/L,溶液中c(NH4+)=c(Cl-)=
          1
          2
          ×0.01mol?L-1=0.005mol?L-1,故混合后溶液中c(NH3.H2O)=
          1
          2
          ×amol?L-1-0.005mol?L-1=(0.5a-0.005)mol/L,NH3?H2O的電離常數(shù)Kb=
          10-7×0.005
          0.5a-0.005
          =
          10-9
          a-0.01
          ,
          故答案為:中;
          10-9
          a-0.01
          點評:本題考查了離子濃度大小的比較、電離平衡常數(shù)的計算等知識點,難點是(3)計算電離平衡常數(shù),根據(jù)其公式來分析解答,難度中等.
          練習冊系列答案
          相關習題

          科目:高中化學 來源: 題型:

          下列各關系完全正確的是( 。

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          科目:高中化學 來源: 題型:

          弱電解質的電離平衡、鹽類的水解平衡和難溶物的溶液平衡均屬于動態(tài)平衡.
          (1)已知H2A在水中存在以下平衡:H2A=H++HA-,HA-?H++A2-
          ①NaHA溶液
          顯酸性
          顯酸性
          (選填“顯酸性”、“顯堿性”、“顯中性”或“無法確定”).
          ②已知常溫下H2A的鈣鹽(CaA)飽和溶液中存在以下平衡:CaA(s)?Ca2+(aq)+A2-(aq)△H>0.降低溫度時,Ksp
          減小
          減小
          (填“增大”、“減小”或“不變”,下同);滴加少量濃鹽酸,c(Ca2+
          增大
          增大

          (2)已知水的電離方程式可寫為2H2O?H3O++OH-,液氨類似于水的電離,則液氨的電離方程式為
          2NH3?NH2-+NH4+
          2NH3?NH2-+NH4+
          ;在液氨中加入NH4Cl,則平衡將向
          逆向
          逆向
          移動(填“正向”或“逆向”).
          (3)常溫下,向某pH=11的Na2CO3溶液中加入過量石灰乳,過濾后所得溶液pH=13,則反應前的溶液中與反應后的濾液中水電離出的c(OH-)的比值是
          1×1010
          1×1010

          (4)氨氣溶于水得到氨水,在25℃下,將a mol?L-1的氨水與b mol?L-1的鹽酸等體積混合,反應后溶液顯中性,則用含a和b的代數(shù)式表示出該混合溶液中氨水的電離平衡常數(shù)
          b
          a-b
          ×10-7
          b
          a-b
          ×10-7

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          科目:高中化學 來源: 題型:

          已知二元酸H2A的電離方程式為:H2A=H++HA-   HA-?H++A2-
          根據(jù)題意回答下列問題:
          (1)NaHA溶液顯
          性(填“酸”、“堿”或“中”),NaHA溶液中存在的分子有
          H2O
          H2O

          (2)若0.01mol/L的NaHA溶液中c(A2-)=amol/L,則0.01mol/L的H2A溶液中c(A2-
          amol/L(填“>”、“<”或“=”),判斷依據(jù)是
          H2A第一步電離生成的H+抑制了HA-的電離
          H2A第一步電離生成的H+抑制了HA-的電離

          (3)某溶液由1mol/LNaHA溶液與1mol/LNaOH溶液在常溫下等體積混合而得,則該溶液的pH
          7 (填“>”、“<”或“=”),溶液中離子濃度由大到小順序為
          c(Na+)>c(A2-)>c(OH-)>c(HA-)>c(H+
          c(Na+)>c(A2-)>c(OH-)>c(HA-)>c(H+

          (4)現(xiàn)有A、B、C、D四種溶液,它們分別是Na2A溶液、鹽酸、氨水,Na2SO4溶液中的一種,已知A、B溶液中水的電離程度相同,A、C溶液的pH相同,則A溶液是
          氨水
          氨水
          ,四種溶液中水的電離程度由大到小的關系為
          C>D>A=B
          C>D>A=B
          .(用“A、B、C、D”表示)

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          科目:高中化學 來源: 題型:

          已知:H2A的A2-可表示S2-、S
          O
          2-
          4
          S
          O
          2-
          3
          、Si
          O
          2-
          3
          C
          O
          2-
          3
          離子.
          (1)常溫下,向20mL 0.2mol?L-1 H2A溶液中滴加0.2mol?L-1 NaOH溶液.有關微粒物質的量變化如下圖(其中Ⅰ代表H2A,Ⅱ代表HA-,Ⅲ代表A2-).請根據(jù)圖示填空:
          精英家教網(wǎng)
          ①當V(NaOH)=20mL時,溶液中離子濃度大小關系:
           
          ;
          ②等體積等濃度的NaOH溶液與H2A溶液混合后,其溶液中水的電離程度比純水
           
          (填“大”、“小”或“相等”),欲使NaHA溶液呈中性,可以向其中加入
           

          (2)有關H2A的鈉鹽的熱化學方程式如下:
          ①Na2SO4(s)═Na2S(s)+2O2(g)△H1=+1011.0kJ?mol-1
          ②2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H2=-221.0kJ?mol-1
          則Na2SO4(s)+4C(s)═Na2S(s)+4CO(g)△H3=
           
          kJ?mol-1;
          工業(yè)上制備Na2S時往往要加入過量的碳,同時還要通入空氣,目的有兩個,其一是利用碳與氧氣反應放出的熱維持反應所需溫度,其二是
           

          (3)若H2A為硫酸:t℃時,有pH=2的稀硫酸和pH=11的NaOH溶液等體積混合后溶液呈中性,則該溫度下水的離子積常數(shù)KW=
           

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          科目:高中化學 來源:2012-2013學年山東省濟寧市高二(上)期末化學試卷(解析版) 題型:解答題

          弱電解質的電離平衡、鹽類的水解平衡和難溶物的溶液平衡均屬于動態(tài)平衡.
          (1)已知H2A在水中存在以下平衡:H2A=H++HA-,HA-?H++A2-
          ①NaHA溶液______(選填“顯酸性”、“顯堿性”、“顯中性”或“無法確定”).
          ②已知常溫下H2A的鈣鹽(CaA)飽和溶液中存在以下平衡:CaA(s)?Ca2+(aq)+A2-(aq)△H>0.降低溫度時,Ksp______(填“增大”、“減小”或“不變”,下同);滴加少量濃鹽酸,c(Ca2+)______.
          (2)已知水的電離方程式可寫為2H2O?H3O++OH-,液氨類似于水的電離,則液氨的電離方程式為______;在液氨中加入NH4Cl,則平衡將向______移動(填“正向”或“逆向”).
          (3)常溫下,向某pH=11的Na2CO3溶液中加入過量石灰乳,過濾后所得溶液pH=13,則反應前的溶液中與反應后的濾液中水電離出的c(OH-)的比值是______.
          (4)氨氣溶于水得到氨水,在25℃下,將a mol?L-1的氨水與b mol?L-1的鹽酸等體積混合,反應后溶液顯中性,則用含a和b的代數(shù)式表示出該混合溶液中氨水的電離平衡常數(shù)______.

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