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文档介绍
2020版高考化学一轮复习 第八章 水溶液中的离子平衡 第2节 水的电离和溶液的酸碱性课时跟踪练
第2节 水的电离和溶液的酸碱性 课时跟踪练 一、选择题 1.下列说法正确的是( ) A.水的电离方程式:H2O===H++OH- B.pH=7的溶液一定是中性溶液 C.升高温度,水的电离程度增大 D.将稀醋酸加水稀释时,c(H+)减小,c(OH-)也减小 解析:水是弱电解质,电离方程式应该使用可逆号,电离的方程式:H2OH++OH-,A错误;若溶液的温度不是室温,则pH=7的溶液不一定是中性溶液,B错误;水是弱电解质,电离吸收热量,所以升高温度,水的电离程度增大,C正确;将稀醋酸加水稀释时,c(H+)减小,由于存在水的电离平衡,所以c(OH-)增大,D错误。 答案:C 2.25 ℃时,水的电离达到平衡:H2OH++OH-。下列叙述错误的是( ) A.向水中通入氨气,平衡逆向移动,c(OH-)增大 B.向水中加入少量稀硫酸,c(H+)增大,Kw不变 C.将水加热平衡正向移动,Kw变大 D.升高温度,平衡正向移动,c(H+)增大,pH不变 解析:向水中通入NH3,c(OH-)增大,平衡左移,A正确;向水中加入少量稀H2SO4,c(H+)增大,但温度不变,Kw不变,B正确;将水加热,水的电离平衡正向移动,Kw变大,C正确;升高温度,能促进水的电离,c(H+)增大,pH减小,D错误。 答案:D 3.水的电离常数如下图两条曲线所示,曲线中的点都符合c(H+)·c(OH-)=常数,下列说法错误的是( ) A.图中温度T1 >T2 B.图中五点Kw间的关系:B>C>A=D=E C.曲线a、b均代表纯水的电离情况 7 D.若处在B点时,将pH=2的硫酸溶液与pH=12的KOH溶液等体积混合后,溶液显碱性 答案:C 4.常温下,0.1 mol·L-1某一元酸(HA)溶液中=1×10-8,下列叙述正确的是( ) A.该一元酸溶液的pH=1 B.该溶液中由水电离出的c(H+)=1×10-11mol·L-1 C.该溶液中水的离子积常数为1×10-22 D.用pH=11的NaOH溶液V1 L和V2 L 0.1 mol·L-1该一元酸(HA)溶液混合,若混合溶液的pH=7,则V1<V2 解析:将c(OH-)=代入原题关系式中可得=1×10-8,解得c(H+)=1×10-3 mol·L-1,所以该溶液的pH=3,A项错误;酸溶液中水的电离看氢氧根离子,c(OH-)= mol·L-1=1×10-11 mol·L-1,所以由水电离子出的c(H+)=1×10-11mol·L-1,B项正确;温度一定,水的离子积是一个常数,C项错误;由于HA是弱酸,二者等体积混合呈酸性,当pH=7时应有V1>V2,D项错误。 答案:B 5.室温下向10 mL 0.1 mol·L-1NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的一元酸HA,溶液pH的变化曲线如图所示。下列说法正确的是( ) A.a点所示溶液中c(Na+)>c(A-)>c(H+)>c(HA) B.a、b两点所示溶液中水的电离程度相同 C.pH=7时,c(Na+)=c(A-)+c(HA) D.b点所示溶液中c(A-)>c(HA) 解析:A项,a点NaOH与HA恰好完全反应,溶液的pH为8.7,呈碱性,说明HA为弱酸,NaA发生了水解反应,则溶液中:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(HA)>c(H+),错误;B项,a点NaA发生了水解反应,促进了水的电离,b点主要由于HA的电离而使溶液呈酸性,抑制了水的电离,所以a点水的电离程度大于b点水的电离程度,错误;C项,根据电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),pH=7,则c(H+)=c(OH-),可得c(Na+)=c(A-), 7 错误;D项,b点溶液中溶质为等物质的量NaA和HA,溶液呈酸性,说明HA的电离程度大于NaA的水解程度,所以c(A-)>c(HA),正确。 答案:D 6.下列说法中正确的是( ) A.25 ℃时NH4Cl溶液的Kw大于100 ℃时NaCl溶液的Kw B.常温下,pH均为5的醋酸和硫酸铝两种溶液中,由水电离出的氢离子浓度之比为1∶104 C.根据溶液的pH与酸碱性的关系,推出pH=6.8的溶液一定显酸性 D.100 ℃时,将pH=2的盐酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合,溶液显中性 解析:水的离子积常数只与温度有关,温度越高,Kw越大,A错误;醋酸中水电离出的c(H+)=溶液中的c(OH-)=10-9mol·L-1,硫酸铝溶液中水电离出的c(H+)等于溶液中的c(H+)=10-5mol·L-1,B正确;温度未知,无法判断,C错误;100 ℃时Kw=1×10-12,所以将pH=2的盐酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合后,溶液显碱性,D错误。 答案:B 7.准确移取20.00 mL某待测HCl溶液于锥形瓶中,用0.100 0 mol·L-1NaOH溶液滴定。下列说法正确的是( ) A.滴定管用蒸馏水洗涤后,装入NaOH溶液进行滴定 B.随着NaOH溶液滴入,锥形瓶中溶液pH由小变大 C.用酚酞作指示剂,当锥形瓶中溶液由红色变无色时停止滴定 D.滴定达终点时,发现滴定管尖嘴部分有悬滴,则测定结果偏小 解析:A项,滴定管用水洗涤后,还要用待装溶液润洗,否则将引起误差,错误;B项,在用NaOH溶液滴定盐酸的过程中,锥形瓶内溶液由酸性逐渐变为中性,溶液的pH由小变大,正确;C项,用酚酞作指示剂,锥形瓶中溶液应由无色变为粉红色,且半分钟内不恢复原色时才能停止滴定,错误;D项,滴定达终点时,发现滴定管尖嘴部分有悬滴,则碱液的体积偏大,测定结果偏大,错误。 答案:B 8.在T ℃时,某NaOH稀溶液中c(H+)=10-amol·L-1,c(OH-)=10-bmol·L-1,已知a+b=12。向该溶液中逐滴加入pH=c的盐酸(T ℃),测得混合溶液的部分pH如下表所示: 序号 NaOH溶液体积 盐酸体积 溶液pH ① 20.00 0.00 8 ② 20.00 20.00 6 假设溶液混合前后的体积变化忽略不计,则c为( ) 7 A.1 B.4 C.5 D.6 解析:据题意可知在该温度下水的离子积常数是1×10-12,而不是1×10-14。通过①可知,此NaOH溶液中,c(OH-)=10-4 mol·L-1。由②可知,加入20 mL盐酸后溶液的pH=6,此时恰好完全中和。则c(H+)==1×10-4mol·L-1,则c=4。 答案:B 9.(2016·全国卷Ⅰ)298 K时,在20.0 mL 0.10 mol·L-1氨水中滴入0.10 mol·L-1的盐酸,溶液的pH与所加盐酸的体积关系如图所示。已知0.10 mol·L-1氨水的电离度为1.32%,下列有关叙述正确的是( ) A.该滴定过程应该选择酚酞作为指示剂 B.M点对应的盐酸体积为20.0 mL C.M点处的溶液中c(NH)=c(Cl-)=c(H+)=c(OH-) D.N点处的溶液中pH<12 解析:A项,用0.10 mol·L-1盐酸滴定20.0 mL 0.10 mol·L-1氨水,二者恰好完全反应时生成强酸弱碱盐NH4Cl,应选用甲基橙作指示剂;B项,当V(HCl)=20.0 mL时,二者恰好完全反应生成NH4Cl,此时溶液呈酸性,而图中M点溶液的pH=7,故M点对应盐酸的体积小于20.0 mL,C项,M点溶液呈中性,则有c(H+)=c(OH-);据电荷守恒可得c(H+)+c(NH)=c(OH-)+c(Cl-),则有c(NH)=c(Cl-),此时溶液中离子浓度关系为c(NH)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-);D项,NH3·H2O为弱电解质,部分发生电离,N点时V(HCl)=0,此时氨水的电离度为1.32%,则有c(OH-)=0.10 mol·L-1×1.32%=1.32×10-3 mol·L-1,c(H+)== mol·L-1≈7.58×10-12 mol·L-1,故N点处的溶液中pH<12。 答案:D 二、非选择题 10.现有常温下的六份溶液: ①0.01 mol· L-1 CH3COOH溶液;②0.01 mol· L-1 HCl溶液;③pH=12的氨水;④pH=12的NaOH溶液;⑤0.01 mol· L-1 CH3COOH溶液与pH=12的氨水等体积混合后所得溶液;⑥0.01 mol· L-1 HCl溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合所得溶液。 (1)其中水的电离程度最大的是________(填序号,下同), 7 水的电离程度相同的是________。 (2)若将②③混合后所得溶液的pH=7,则消耗溶液的体积:②________(填“>”“<”或“=”)③。 (3)将六份溶液同等稀释10倍后,溶液的pH:①________②,③________④,⑤________⑥(填“>”“<”或“=”)。 (4)将①④混合,若有c(CH3COO-)>c(H+),则混合溶液可能呈________(填字母)。 A.酸性 B.碱性 C.中性 解析:(1)酸和碱都会抑制水的电离,故只有⑥(NaCl溶液)对H2O的电离无抑制作用。②③④对水的电离抑制程度相同。 (2)因pH=12的氨水中c(NH3·H2O)>0.01 mol· L-1,故②③混合,欲使pH=7,则需体积②>③。 (3)稀释同样的倍数后,溶液的pH:①>②;③>④;⑤>⑥。 (4)由电荷守恒知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-), 仅知道c(CH3COO-)>c(H+),无法比较c(H+)与c(OH-)的相对大小,也就无法判断混合液的酸碱性,故选ABC。 答案:(1)⑥ ②③④ (2)> (3)> > > (4)ABC 11.已知水在25 ℃和95 ℃时,其电离平衡曲线如图所示: (1)95 ℃时,水的电离平衡曲线应为B,请说明理由____________ _____________________________________________________。 25 ℃时,将pH=9的NaOH溶液与pH=4的硫酸溶液混合,所得混合溶液的pH=7,则NaOH溶液与硫酸溶液的体积比为________。 (2)95 ℃时,若100体积pH=a的某强酸溶液与1体积pH=b的某强碱溶液混合后溶液呈中性,则a与b之间应满足的关系是________。 (3)曲线A所对应的温度下,pH=2的HCl溶液和pH=11的某BOH溶液中,若水的电离程度分别用α1、α2表示,则α1________α2(填“大于”“小于”“等于”或“无法确定”)。 (4)曲线B对应温度下,将0.02 mol·L-1 Ba(OH)2溶液与等物质的量浓度的NaHSO4溶液等体积混合后,混合溶液的pH=________。 解析:(1)水的电离是吸热过程,温度高时,电离程度大,c(H+)、c(OH-)均增大,95 ℃时,水的电离平衡曲线应为B;25 ℃时,pH=9的NaOH溶液,c(OH-)=10-5 mol·L-1 7 ;pH=4的H2SO4溶液混合,c(H+)=10-4 mol·L-1;若所得混合溶液的pH=7,n(OH-)=n(H+)。则c(OH-)·V(NaOH)=c(H+)·V(H2SO4)。故NaOH溶液与H2SO4溶液的体积比为V(NaOH)∶V(H2SO4)=c(H+)∶c(OH-)=10∶1; (3)曲线A所对应的温度是室温。在室温下,pH=2的HCl溶液,c(H+)(水)=10-12mol·L-1;pH=11的某BOH溶液中,c(H+)(水)=10-11mol·L-1;水电离产生的H+的浓度越大,水的电离程度就越大。若水的电离程度分别用α1、α2表示,则α1<α2; (4)曲线B所对应的温度是95 ℃,该温度下水的离子积常数是KW=10-12,在曲线B所对应的温度下,将0.02 mol·L-1的Ba(OH)2溶液与等物质的量浓度的NaHSO4溶液等体积混合,则反应后溶液中c(OH-)=0.02 mol÷2 L=0.01 mol·L-1。由于该温度下水的离子积常数是KW=10-12,所以c(H+)=10-10,所得混合液的pH=10。 答案:(1)水的电离是吸热过程,温度高时,电离程度大,c(H+)、c(OH-)大 10∶1 (2)a+b=14 (3)小于 (4)10 12.Ⅰ.实验室有一瓶失去标签的某白色固体X,已知其成分可能是碳酸或亚硫酸的钠盐或钾盐,且其成分单一。现某化学小组通过如下步骤来确定其成分: (1)阳离子的确定: 实验方法及现象:_______________________________________ _____________________________________________________。 结论:此白色固体是钠盐。 (2)阴离子的确定: ①取少量白色固体于试管中,然后向试管中加入稀盐酸,白色固体全部溶解,产生无色气体,此气体能使溴水褪色。 ②要进一步确定其成分需补做如下实验:取适量白色固体配成溶液,取少许溶液于试管中,加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。 Ⅱ.确认其成分后,由于某些原因,此白色固体部分被空气氧化,该化学小组想用已知浓度的酸性KMnO4溶液来确定变质固体中X的含量,具体步骤如下: 步骤Ⅰ 称取样品1.000 g。 步骤Ⅱ 将样品溶解后,完全转移到250 mL容量瓶中,定容,充分摇匀。 步骤Ⅲ 移取25.00 mL样品溶液于250 mL锥形瓶中,用0.01 mol·L-1 KMnO4标准溶液滴定至终点。 按上述操作方法再重复2次。 (1)写出步骤Ⅲ所发生反应的离子方程式________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _____________________________________________________。 7 (2)在配制0.01 mol·L-1 KMnO4溶液时若仰视定容,则最终测得变质固体中X的含量________(填“偏大”“偏小”或“无影响”) (3)滴定结果如下表所示: 滴定次数 待测溶液的体积/mL 标准溶液的体积 滴定前刻度/mL 滴定后刻度/mL 1 25.00 1.02 21.03 2 25.00 2.00 21.99 3 25.00 2.20 20.20 则该变质固体中X的质量分数为________。 解析:题中一个关键点是白色固体成分单一,由阳离子检验可知该盐是钠盐,由实验Ⅱ①可知该盐是亚硫酸盐或亚硫酸氢盐,由实验Ⅱ②可排除该盐是亚硫酸氢盐,该盐应是Na2SO3,Na2SO3易在空气中被氧化生成Na2SO4。配制0.01 mol·L-1 KMnO4溶液时若仰视定容,使c(KMnO4)减小,则在进行滴定操作时消耗V(KMnO4)会变大,导致所测Na2SO3含量偏大。 分析滴定数据,第三组数据明显偏小,滴定中误差很大,计算时应舍去。 答案:Ⅰ.(1)取固体少许,进行焰色反应实验,焰色为黄色。 Ⅱ.(1)2MnO+5SO+6H+===2Mn2++5SO+3H2O (2)偏大 (3)63% 7查看更多