寒假作业06 电离平衡 水的电离和溶液的pH(巩固培优)高二化学人教版

2026-01-17
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资源信息

学段 高中
学科 化学
教材版本 高中化学人教版选择性必修1 化学反应原理
年级 高二
章节 第一节 电离平衡,第二节 水的电离和溶液的pH
类型 题集-专项训练
知识点 水的电离及溶液的酸碱性,弱电解质的电离
使用场景 寒暑假-寒假
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.70 MB
发布时间 2026-01-17
更新时间 2026-01-17
作者 寂寞如雪
品牌系列 上好课·寒假轻松学
审核时间 2026-01-17
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56002724.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

限时练习:40min 完成时间: 月 日 天气: 寒假作业06 电离平衡 水的电离和溶液的pH 1.电离平衡向正向移动,弱电解质的电离程度不一定增大,如向醋酸溶液中加入少量冰醋酸,平衡向电离方向移动,但醋酸的电离程度减小。 2.弱电解质在加水稀释的过程中,溶液中离子浓度不一定都减小,如氨水加水稀释时,c(H+)增大。 3.由水电离出的c(H+)=1.0×10-13 mol·L-1的溶液不一定呈碱性。 4.水的离子积常数Kw=c(H+)·c(OH-),不仅适用于纯水,也适用于一切酸、碱、盐的稀溶液。在任何酸、碱、盐的稀溶液中,只要温度一定,Kw就一定。 5.在不同溶液中,c(H+)、c(OH-)可能不同,但任何溶液中由水电离产生的c(H+)、c(OH-)总是相等的。在Kw的表达式中,c(H+)、c(OH-)均表示整个溶液中H+、OH-总的物质的量浓度而不是单指由水电离出的c(H+)、c(OH-)。 6.水的离子积常数显示了在任何水溶液中均存在水的电离平衡,都有H+和OH-共存,只是相对含量不同而已。 7.水的电离是吸热过程,升高温度,水的电离平衡向电离方向移动,c(H+)和c(OH-)都增大,故Kw增大,但溶液仍呈中性;对于Kw,若未注明温度,一般认为在常温下,即25 ℃。 8.溶液显酸碱性的实质是溶液中c(H+)与c(OH-)的相对大小。利用c(H+)大于、小于或等于1×10-7 mol·L-1或pH大于、小于或等于7来判断溶液的酸碱性,利用pH判断前提条件是在常温下。 9.使用pH试纸测溶液pH时用蒸馏水润湿相当于将待测液稀释。 10.不能用pH试纸测定“漂白性”溶液的pH。 11.使用pH试纸测溶液的pH,读数只读取整数,如pH=2。 三层必刷:巩固提升+能力培优+创新题型 1.(25-26高二上·广东江门·月考)下列物质属于强电解质的是 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】A.NaCl在水溶液中能完全电离为离子,属于强电解质,故选A; B.Cu(OH)2是弱碱,在水中溶解度低且电离不完全,属于弱电解质,故不选B; C.SO3自身不能电离,SO3属于非电解质,故不选C; D.CH3COOH是弱酸,在水中部分电离,属于弱电解质,故不选D; 选A。 2.常温下,氨水中存在电离平衡:,下列叙述正确的是 A.加入水时,平衡正向移动,电离常数增大 B.向该溶液中加少量固体,平衡正向移动 C.向该溶液中滴加几滴0.1 mol/L NaOH,平衡逆向移动,减小 D.通入少量HCl气体,平衡正向移动,减少 【答案】D 【解析】A.加水稀释时,平衡正向移动,但电离常数仅与温度有关,温度不变,电离常数不变,A错误; B.加入固体,会增大浓度,抑制电离,平衡逆向移动,B错误; C.滴加几滴0.1 mol/L NaOH,增大,抑制电离,平衡逆向移动,C错误; D.通入少量HCl气体,与发生反应,减小,平衡正向移动,D正确; 故选D。 3.已知液氨中存在与水相似的电离平衡:。下,液氨中的平衡浓度为。下列说法正确的是 A. 液氨中能发生反应: B. 向液氨中加入氯化铵,电离平衡逆向移动,减小 C. 增加,电离平衡正向移动,增大 D. 仅改变温度,可以使液氨中 【答案】A 【解析】A.KNH2提供,NH4Cl提供,两者在液氨中反应生成KCl和NH3,符合酸碱中和规律,反应式正确,A正确; B.加入NH4Cl会增加浓度,根据勒夏特列原理,平衡逆向移动,但总浓度仍会因外加而增大,而非减小,B错误; C.液氨为溶剂,其浓度视为常数,增加NH3的量不会改变其浓度,因此电离平衡不移动,c()不变,C错误; D.电离反应中和的浓度始终相等(1:1生成),仅改变温度无法使两者浓度不等,D错误; 故答案为:A。 4.(24-25高二上·广东江门·期末)时,对氨水进行如下操作。下列说法不正确的是 A.加入几滴浓氨水,电离平衡正方向移动 B.加入稀硫酸使氨水恰好被中和,则溶液中 C.加入少量硫酸铵固体,则溶液中将减少 D.加水稀释至溶液中时,减小 【答案】D 【解析】A.加入浓氨水增加了NH3·H2O的浓度,根据勒沙特列原理,电离平衡正向移动。A正确; B.氨水被硫酸中和生成硫酸铵(强酸弱碱盐),NH水解使溶液显酸性,故c(H+)>c(OH-)。B正确; C.加入硫酸铵固体后,NH浓度增大,抑制NH3·H2O电离,导致c(OH-)减少,而c(NH3·H2O)增加,c(OH-)/c(NH3·H2O)=Kb/[NH],比值减小。C正确; D.Kb仅与温度有关,25℃时稀释溶液不会改变Kb。D错误; 故选D。 5.下列事实不能证明氢氰酸(HCN)是弱酸的是 A.常温下0.1的氢氰酸pH约为4 B.pH=2的HCN溶液稀释100倍,pH约为3.6 C.用一定浓度的HCN溶液做导电实验,灯泡较暗 D.少量NaCN固体可降低镁粉与稀硫酸的反应速率 【答案】C 【解析】A.0.1 mol/L的HCN溶液pH约为4,说明其未完全电离,能证明HCN是弱酸,A不符合题意; B.稀释后pH变化小于2个单位,说明HCN存在电离平衡,能证明其是弱酸,B不符合题意; C.导电性弱可能因溶液浓度低或电离度低,无法单独证明HCN是弱酸,C符合题意; D.加入NaCN降低反应速率,说明CN⁻与H+结合生成HCN,存在电离平衡,能证明HCN是弱酸,D不符合题意; 故选C。 6.下列有关水及水溶液的说法正确的是 A.常温下,若水电离出的为,该溶液的可能为2 B.在时,约为6的纯水呈酸性 C.时将盐酸稀释至,所得溶液的 D.稀醋酸加水稀释的过程中,醋酸的电离度逐渐增大,逐渐增大 【答案】A 【解析】A.常温下,水电离出的为,水电离受到了抑制作用,可能是加入了酸,也可能是加入了碱,若加入酸,此溶液的pH为2;若加入碱,则该溶液的pH为12,故A正确; B.在100℃时,纯水电离产生的,所以pH约为6,但由于纯水中,因此纯水仍为中性,而不是显酸性,故B错误; C.盐酸稀释不可能变成碱性,将盐酸稀释至,溶液的pH近7,但始终小于7,故C错误; D.稀醋酸在水溶液中存在电离平衡:,稀醋酸加水稀释的过程中,醋酸的电离度逐渐增大,但减小,D错误; 故选A。 7.25℃时,某稀溶液中由水电离产生的为,下列说法正确的是 A.该溶液可能呈中性 B.、、、在该溶液中一定能大量共存 C.该溶液的可能为4,也可能为10 D.该溶液中水的电离受到促进 【答案】C 【分析】25℃时,稀溶液中由水电离产生的氢离子浓度为1×10-10mol/L,说明溶液中氢离子或氢氧根离子抑制水的电离,该溶液可能是酸溶液,也可能是碱溶液。 【解析】A.由分析可知,该溶液可能是呈酸性的酸溶液,也可能是呈碱性的碱溶液,溶液不可能呈中性,故A错误; B.由分析可知,该溶液可能是呈酸性的酸溶液,也可能是呈碱性的碱溶液,酸溶液中碳酸氢根离子能与氢离子反应生成二氧化碳和水,碱溶液中氢氧根离子能与铵根离子、碳酸氢根离子反应,四种离子在该溶液中一定不能大量共存,故B错误; C.由分析可知,该溶液可能是呈酸性的酸溶液,溶液中氢离子浓度为=1×10-4mol/L,溶液pH为4,也可能是呈碱性的碱溶液,溶液中氢离子浓度为=1×10-10mol/L,溶液pH为10,故C正确; D.由分析可知,溶液中氢离子或氢氧根离子抑制水的电离,故D错误; 故选C。 8.常温下,关于的氨水,下列说法不正确的是 A.溶液中 B.加水稀释100倍后,溶液的 C.与等体积的溶液充分混合后,溶液呈碱性 D.此溶液中由水电离出的浓度为 【答案】B 【解析】A.常温下,关于的氨水,,溶液中,A正确; B.加水稀释促进一水合氨的电离,加水稀释100倍后,溶液的,B错误; C.与等体积的溶液充分混合,由于一水合氨是弱碱,微弱电离,氨水浓度远大于硫酸浓度,氨水过量较多,溶液呈碱性,C正确; D.此溶液中水的电离受到抑制,由水电离出的浓度等于溶液中的浓度为,D正确; 故选B。 9.现有常温时pH=1的某强酸溶液10mL,能使溶液的pH变成2的是(忽略溶液混合后体积的变化) A.加10mL水 B.升温 C.加入的溶液 D.加入的溶液 【答案】D 【解析】A.加10 mL水后,溶液体积变为20 mL,H⁺浓度稀释为0.05 mol/L,pH≈1.3,未达到2,A错误; B.升温不会改变强酸中H⁺的浓度(因酸发生完全电离),pH仍为1,B错误; C.混合后总H⁺物质的量为1.45 mmol,总体积55 mL,H⁺浓度=≈0.026 mol/L,pH≈1.58,未达到2,C错误; D.该强酸与NaOH反应后剩余H⁺为(0.1×10-0.01×45) mmol=0.55 mmol,总体积55 mL,H⁺浓度=0.01 mol/L,pH=2,D正确; 故选D。 10.下列有关滴定实验的说法正确的是 A. 滴定管和锥形瓶水洗后都要用待装液润洗 B. 聚四氟乙烯滴定管可以盛装盐酸或NaOH溶液 C. 滴定过程中右手摇动锥形瓶,眼睛注视滴定管中的液面变化 D. 滴定终点时液面如图,读数为20.20mL 【答案】B 【解析】A.滴定实验时,滴定管要用待装液润洗,但锥形瓶不能用待装液润洗,否则会导致实验误差,A错误; B.聚四氟乙烯滴定管既耐酸又耐碱,因此聚四氟乙烯滴定管可以盛装盐酸或NaOH溶液,B正确; C.滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛观察锥形瓶内颜色的变化,判断滴定终点后再读数,C错误; D.滴定管0刻度在上,需要估读到0.01mL,故读数为19.80mL,D错误; 故选B。 11.室温下,向20.00mL 0.1000 mol•L-1盐酸中滴加0.1000 mol•L-1NaOH溶液,溶液的pH随NaOH溶液体积变化如图所示。下列说法错误的是 A. NaOH与盐酸恰好完全反应时,pH=7 B. 如改用0.2000 mol•L-1NaOH溶液,滴定曲线会向左移动 C. 将 0.1000 mol•L-1盐酸改为0.1000 mol•L-1醋酸,突变范围不会改变 D. 选择变色范围在pH突变范围内的指示剂,可减小实验误差 【答案】C 【解析】A.NaOH与盐酸恰好完全反应时生成NaCl,NaCl为中性,常温下pH=7,故A正确; B.如改用0.2000 mol•L-1NaOH溶液,完全反应消耗的NaOH的体积为10.00ml,滴定曲线会向左移动,B正确; C.将 0.1000 mol•L-1盐酸改为0.1000 mol•L-1醋酸,完全反应生成CH3COONa,终点显碱性,突变范围会改变,C错误; D.根据突变范围选择合适指示剂,要求指示剂的指示范围与突变范围有重叠,所以选择变色范围在pH突变范围内的指示剂,可减小实验误差,D正确; 答案选C。 12.25℃时,部分物质的电离平衡常数如表所示: 化学式 电离平衡常数 在25℃条件下,请回答下列问题: 的溶液和的溶液,设由水电离产生的的物质的量浓度分别为和,则___________。将上述两溶液分别稀释10倍,的比值___________(填“变大”、“不变”或“变小”)。 【答案】(1) ①. ②. 变大 【解析】的溶液中由水电离产生的的物质的量浓度为=c(H+)=10-10mol/L,CH3COONa是强碱弱酸盐,醋酸根水解使溶液呈碱性,故的溶液由水电离产生的的物质的量浓度为mol/L,故=10-6,将上述两溶液分别稀释10倍,增大变为10-9mol/L,而由于醋酸根浓度减小而变小,故的比值变大。 13.H2A是一种二元弱酸。回答下列问题: 常温下,向VL cmol·L−1H2A溶液中滴加NaOH溶液,M代表H2A、HA-、A2−、H+或OH-,-lgc(M)与溶液pH的变化关系如图所示。 ①曲线a表示的微粒是___________。常温下NaHA溶液显___________(填“酸性”“碱性”或“中性”)。 ②X点对应的溶液中,=___________。 ③a与e两线相交时,溶液中c(Na+)+c(H+)-c(A2−)___________cmol·L−1(填“>”“<”或“=”)。 【答案】H2A 酸性 10-1.5 < 【解析】根据H2A+NaOH=NaHA+H2O、NaHA+NaOH=Na2A+H2O,结合图像,ab曲线交叉点为H2A、HA-交点,则a为H2A变化曲线,b为HA-变化曲线,结合pH=1.3点可知,H2A的一级电离平衡常数Ka1=10-1.3,结合Y点可知,H2A的二级电离平衡常数Ka2=10-4.3;故H2A为弱酸,第一步部分电离,第二步部分电离;起始溶液中A2-最小,c为A2-变化曲线,d为H+浓度变化曲线,e为OH-变化曲线。 ①根据分析,曲线a表示的微粒是H2A。NaHA溶液水解常数为,HA-的电离大于水解,溶液显酸性; ②X点为H2A、A2-交点,对应的溶液中,,c(H+)=,则; ③a与e两线相交时c(H2A)=c(OH-),存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=2c(A2−)+c(OH-)+c(HA-),则c(Na+)+c(H+)=2c(A2−)+ c(H2A)+c(HA-),再结合物料守恒:c(A2−)+c(H2A)+c(HA-)= cmol·L−1,可得溶液中c(Na+)+c(H+)-c(A2−)<cmol·L−1; 14.已知,水溶液中存在电离平衡:,。下列说法正确的是 A.若向溶液中加水,平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大 B.若向溶液中滴加少量新制氯水,平衡向左移动,溶液pH减小 C.若向溶液中通入过量气体,平衡向左移动,溶液pH增大 D.若向溶液中加入少量硫酸铜固体(忽略溶液体积变化),溶液中所有离子浓度都减小 【答案】B 【解析】A.加水稀释促进H2S电离,但氢离子浓度减小,A错误; B.氯水与H2S反应,生成强酸HCl,H⁺浓度增加导致pH减小,同时H2S减少使平衡左移,B正确; C.过量SO2与H2S反应生成S和H2SO3,后者酸性强于H2S,但的通入量未知,过量的产生的未知,故不能确定溶液pH变化情况,C错误; D.加入CuSO4发生反应,生成H2SO4,H⁺和浓度增大,并非所有离子浓度减小,D错误; 故选B。 15.下表是几种弱酸常温下的电离平衡常数,则下列说法中正确的是 HClO A.醋酸的酸性强于磷酸 B.将少量的气体通入溶液中反应离子方程式为 C.结合的能力: D.向弱酸溶液中加少量溶液,电离平衡常数增大 【答案】B 【解析】A.醋酸的Ka为1.8×10-5,磷酸的Ka1为7.5×10-3,磷酸的酸性强于醋酸,A错误; B.根据电离平衡常数,可知酸性H2CO3>HClO>HCO,根据“强酸制弱酸”,将少量的CO2气体通入NaClO溶液中生成碳酸氢钠和次氯酸,离子方程式正确,B正确; C.结合H⁺的能力由共轭酸的Ka决定,Ka越小,越容易结合H+,酸性:CH3COOH>H2CO3>HClO>HCO,故结合H+的能力: D.电离平衡常数仅与温度有关,加NaOH溶液不改变Ka,D错误; 答案选B。 16.(24-25高二上·广东广州·期中)下列实验均在室温条件下完成,则下列说法正确的是 A.中和pH和体积均相等的醋酸、HCl溶液,所需NaOH的物质的量后者多 B.将的NaOH溶液稀释100倍,得到的溶液 C.测出1mol/L的醋酸,则0.01mol/L的醋酸 D.测出番茄汁的,其中是的牛奶的100倍 【答案】D 【解析】A.醋酸为弱酸,等pH的醋酸、HCl溶液,醋酸溶液浓度大,故中和pH和体积均相等的醋酸、HCl溶液,所需NaOH的物质的量前者多,A错误; B.将的NaOH溶液无论如何稀释,得到的溶液,B错误; C.醋酸是弱酸,在稀释过程中会增大电离度,测出1 mol/L的醋酸,则0.01 mol/L的醋酸,C错误; D.测出番茄汁的其中的,牛奶其中,二者的比值是100,D正确; 故选D。 17.今有室温下四种溶液,下列有关叙述正确的是 序号 ① ② ③ ④ pH 11 11 3 3 溶液 氨水 氢氧化钠溶液 醋酸 盐酸 A.将③、④等体积混合,醋酸溶液被稀释,故醋酸的电离平衡会正向移动 B.③和④中分别加入适量的醋酸钠晶体后,两溶液的pH均增大 C.V1L④溶液与V2L①溶液混合后,若混合后溶液pH=7,则V1<V2 D.将①、④等体积混合后,溶液中: 【答案】B 【解析】A.将③、④等体积混合,醋酸溶液被稀释,但溶液的pH仍为3,c(CH3COOH)、c(CH3COO-)同等程度减小,故醋酸的电离平衡不发生移动,A不正确; B.③和④中分别加入适量的醋酸钠晶体后,③中醋酸的电离平衡逆向移动,④中CH3COO-与H+反应生成CH3COOH,c(H+)都减小,两溶液的pH均增大,B正确; C.氨水的pH=11,c(OH-)=10-3mol/L,盐酸的pH=3,c(H+)=10-3mol/L,但一水合氨为弱碱,盐酸为强酸,所以c(氨水)>c(HCl),且其浓度远远大于④盐酸,所以需要氨水的体积少,即V1>V2,C不正确; D.将①、④等体积混合后,氨水过量,过量的一水合氨发生少部分电离,使溶液呈碱性,所以溶液中:,D不正确; 故选B。 18.由下列实验操作和现象能推出相应结论的是 选项 实验操作和现象 实验结论 A 取5mL0.1mol·L−1FeCl3溶液,滴加0.1 mol·L−1KI溶液5~6滴,充分反应后,取两份溶液分别滴加KSCN溶液和淀粉溶液,分别呈现血红色和蓝色 该反应为可逆反应 B 常温下,测得0.1 mol·L−1HA溶液pH为3 HA为弱酸 C 向K2Cr2O7溶液中缓慢滴加NaOH溶液,溶液逐渐变为橙红色 向左移动 D 常温下,测得NaX溶液的pH约为9,NaY溶液的pH约为8 HY的酸性比HX弱 【答案】B 【解析】 【解析】A.FeCl3与KI以1:1反应,当FeCl3溶液过量时,加入KSCN溶液后溶液变红色,不能说明该反应为可逆反应,A错误; B.常温下,0.1 mol·L−1HA溶液pH为3,说明溶液中的HA未完全电离,则HA为弱酸,B正确; C.向K2Cr2O7溶液中滴加NaOH溶液,消耗氢离子使氢离子浓度减小,平衡正向移动,溶液由橙红色逐渐变为黄色,C错误; D.常温下,没有给出两份溶液的浓度关系,则不能通过其pH来判断其对应酸的酸性的强弱,D错误; 故选B。 19.不同温度下,水溶液中H+和OH-的浓度变化曲线如图所示。下列说法错误的是 A.T>25℃ B.A点和B点溶液均呈中性 C.25℃时,加入NaHSO4固体,Kw增大 D.25℃时,通入HCl气体,可使溶液由A点变到D点 【答案】C 【分析】水的电离为吸热反应,温度升高会促进水的电离,导致水电离产生c(H+)、c(OH-)增大。由图可知:在温度为T℃时,Kw=c(H+)·c(OH-)=10-6×10-6=10-12>10-14,所以温度:T>25℃,酸或碱会抑制水的电离,盐的水解会促进水的电离,据此进行解答。 【解析】A.由于在温度为T℃时,Kw=c(H+)·c(OH-)=10-6×10-6=10-12>10-14,所以温度T>25℃, A正确; B.A点和B点的c(H+)=c(OH-),所以A点和B点溶液均呈中性,B正确; C.水的离子积常数Kw只与温度有关,与加入的物质无关,故25℃时,加入NaHSO4固体,Kw不变,C错误; D.25℃时,通入HCl气体,会增大溶液中氢离子浓度,溶液酸性增强,因此可使溶液由A点变到D点,D正确; 故合理选项是C。 20.I.下表是时某些弱酸的电离常数,多元弱酸分步电离。 弱酸 弱酸 弱酸 HClO CH3COOH (1)的一级电离平衡常数表达式为 。 (2)与溶液反应的离子方程式为 。 (3)常温下,向溶液中缓缓通入,使时,溶液 。 (4)常温下,将氨水加水稀释,下列数值变大的是_______(填字母)。 A. B. C. D. II.现将,体积均为的盐酸和醋酸溶液分别加水稀释至体积,随的变化如下图所示。 (5)加水稀释过程中,醋酸的电离平衡向 (填“正”或“逆”)反应方向移动,原醋酸溶液中水的电离平衡向 (填“正”或“逆”)反应方向移动。 (6)a、b、c三点溶液的导电能力强弱关系为 . (7)用等浓度的溶液和a、b处溶液完全反应,消耗溶液的体积大小关系为a b。(填“>”、“<”或“=”) 【答案】(1) (2) (3)11 (4)CD (5)正 正 (6)a=b>c (7)< 【解析】(1)的第一步电离方程式为,一级电离平衡常数表达式为。 (2)由表中数据可知,酸性:,因此与溶液反应的离子方程式为。 (3)的第二步电离为,。已知,,代入数据得,即pH=11,故答案为:11; (4)氨水稀释时,平衡正向移动。 A.,不变,加水稀释时,减小,故减小,A不符合题意; B.稀释时,溶液碱性减弱,则减小,由于温度不变时不变,溶液中的增大,故减小,B不符合题意; C.平衡正向移动,增大,C符合题意; D.,不变,减小,则增大,D符合题意; 故答案选CD; (5)由弱电解质稀释规律“越稀越电离”可知,加水稀释过程中醋酸电离平衡向正反应方向移动;加水稀释溶液酸性减弱,对水的电离抑制减弱,所以原醋酸溶液中水的电离平衡向正反应方向移动,故答案为:正;正; (6)电解质溶液导电能力与溶液中离子所带电荷数和离子浓度有关,a和b点处的氢离子浓度相等同时大于c点氢离子浓度,所以a、b、c三点溶液的导电能力强弱关系为a=b>c,故答案为:a=b>c; (7)醋酸是弱电解质,不完全电离,a和b点氢离子浓度相等,说明b点醋酸的总浓度大于HCl的,则用等浓度的NaOH溶液和a、b处溶液完全反应,消耗NaOH溶液的体积大小关系为a<b,故答案为:<。 21.甲酸()是一种有机化工原料,广泛用于农药、医药等工业。回答下列问题: (1)已知室温时,在水中有1%发生电离,由其电离出的约为水电离出的的___________倍。 (2)部分弱酸、弱碱的电离平衡常数如下表: 弱酸、弱碱 或(25℃) ①等物质的量浓度的a.溶液、b.溶液、c.溶液的由大到小的顺序为___________(填序号);浓度均为的和等体积混合后,溶液中d.、e.、f.、g.浓度由大到小的顺序为___________(填序号)。 ②25℃时,向的氨水中滴加的溶液,当滴加溶液时,混合溶液的,则V___________ (填“>”“<”或“=”)。 ③25℃时,将的与的溶液等体积混合(忽略溶液体积变化),充分反应后,溶液中存在,则该混合溶液中的电离常数___________(用含a和b的代数式表示)。 【答案】(1)1010 (2) a>b>c d>e>g>f < 【解析】(1)已知室温时,且在水中有1%发生电离,由HCOOH电离出的c(H+)=1mol/L×1%=10-2mol/L,则水电离出的,故由HCOOH电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)的倍。 (2)①若不考虑阴离子对的影响,那么由于的水解,即导致溶液为酸性,即在室温下pH<7,溶液中还存在:,根据题中数据可知,因此NH4ClO溶液呈碱性,即pH>7;溶液中还存在:、,但是的,即以水解为主,根据题中数据可知,因此NH4HCO3溶液呈碱性,即pH>7,但由于的水解常数小于的水解常数,因此溶液的pH小于溶液的pH;溶液中还存在:、,但是的,即以电离为主,因此NH4HSO3溶液为酸性,即pH<7,综合可知三者溶液的pH由大到小的顺序为:a>b>c; 酸的电离常数越大则对应的酸的酸性越强,根据表格中数据可知,酸性:,因此水解程度:,水解产生,水解产生,一级水解大于远二级水解,浓度,,0.1molNa2CO3溶液中,,c(H),则浓度,在亚硫酸钠和碳酸铵的混合溶液中,亚硫酸根水解产生的氢氧根抑制碳酸根水解,因此浓度,所以浓度由大到小的顺序为d>e>g>f。 ②甲酸为弱酸,若是恰好滴入的甲酸体积为20mL,则生成的溶质恰好是HCOONH4,,即此时溶液为酸性,但滴加溶液时,混合溶液的,说明溶液呈现中性,因此氨水还有剩余,因此V<20mL; ③根据电荷守恒,c(H+)+2c(Ba2+)=c(HCOO-)+c(OH-),因为2c(Ba2+)=c(HCOO-),因此有c(H+) = c(OH-),溶液显中性,c(HCOO-)= 2c(Ba2+)=2×=bmol/L,根据元素质量守恒,溶液中c(HCOOH)=()mol·L-1,醋酸的电离平衡常数Ka== 。 22.河水是主要的饮用水源,污染物通过饮用水可直接毒害人体,也可通过食物链和农田灌溉间接危及人体健康。请回答下列问题。 已知在25℃和T℃时,水的电离平衡曲线如图所示: (1)由图可知,则该温度T (填“>”“<”或“=”)25℃。 (2)图中四点间的大小关系: (用A、B、C、D表示)。 (3)在新制氯水中加入少量固体,水的电离平衡 移动(填“向左”“向右”或“不”)。 (4)T℃时,将的溶液与的溶液混合,若所得混合溶液的(忽略溶液混合时的体积变化),则溶液与溶液的体积比为 。 (5)常温下,有三种溶液,物质的量浓度均为,其中 (填化学式)溶液的最大。 (6)25℃时,溶液的约等于 (已知)。将浓度相等的HF与NaF溶液等体积混合,判断溶液呈 (填“酸性”、“碱性”或“中性”)。 【答案】(1)> (2)B>A=C=D (3)向右 (4)1∶9 (5) (6)1.7 酸 【解析】(1)水的电离是吸热过程,温度升高,促进水的电离,水的离子积增大,25℃时,,温度T时,,故T>25℃; (2)Kw只受温度的影响,温度越高Kw越大,故B>A=C=D; (3)在新制氯水中加入少量NaCl固体,氯离子浓度增大,使得平衡逆向移动,则氢离子浓度减小,对水的电离抑制作用减弱,故水的电离平衡向右移动; (4)如图可知,T℃时,将pH=9的NaOH溶液与pH=4的H2SO4溶液混合,若所得溶液pH=7,则NaOH过量,溶液显碱性,设H2SO4溶液与NaOH溶液的体积比为a∶b,,解得a∶b=9∶1; (5)发生双水解,正常水解,电离产生铵根离子,故铵根离子浓度最小的是,最大的是; (6)25℃时,HF电离程度较小,所以存在,,则,溶液的;,说明HF电离程度大于F-水解程度,所以HF和NaF等浓度混合溶液呈酸性。 23.常温下,药物乙酰水杨酸(用HA表示,,且含A粒子为药物有效部分)在胃内吸收模式如图(①只有可自由穿过胃粘膜进入血液,②胃中,浓度为),若不考虑溶液体积的变化,下列说法错误的是 A.酸性强的食物有利于药物吸收 B.HA在血液中电离度小于胃中 C.在胃中, D.HA属于弱电解质 【答案】B 【分析】药物乙酰水杨酸(用HA表示,),因此HA为弱酸,属于弱电解质。 【解析】A.HA的电离方程式为,酸性增强,平衡逆向移动,有利于药物吸收,A正确; B.HA的电离方程式为,血液中pH=7.4,呈弱碱性,促进HA电离,胃中pH=1.0,呈酸性,抑制HA的电离,血液中HA的电离程度比胃中大,B错误; C.,胃中pH=1.0,,则胃中,C正确; D.由分析可知,HA为弱酸,属于弱电解质,D正确; 故答案选B。 24.图为不同温度下水的电离平衡曲线,,下列说法正确的是 A.点到点:加入少量氨水可实现 B.点到点:加入少量冰醋酸可实现 C.KW的关系是: D.T1时:pH=2的硫酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合,溶液呈中性 【答案】B 【分析】水的电离是一个吸热过程,升高温度,水的电离程度增大,pH减小,pOH减小,则T1>T2。 【解析】A.点到点,溶液的温度降低,且溶液仍呈中性,而加入少量氨水,溶液呈碱性,A错误; B.点时加入少量冰醋酸,溶液的酸性增强,pH减小,pOH增大,则可实现从点到D点的转化,B正确; C.由分析可知,T1>T2,温度越高,KW越大,温度相同时,KW相同,则KW的关系是:,C错误; D.T1时,KW>10-14,则pH=2的硫酸与pH=12(pOH<2)的NaOH溶液等体积混合后,NaOH过量,溶液呈碱性,D错误; 故选B。 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 限时练习:40min 完成时间: 月 日 天气: 寒假作业06 电离平衡 水的电离和溶液的pH 1.电离平衡向正向移动,弱电解质的电离程度____________增大,如向醋酸溶液中加入少量冰醋酸,平衡向电离方向移动,但醋酸的电离程度_________。 2.弱电解质在加水稀释的过程中,溶液中离子浓度_________都减小,如氨水加水稀释时,c(H+)_________。 3.由水电离出的c(H+)=1.0×10-13 mol·L-1的溶液_________呈碱性。 4.水的离子积常数Kw=c(H+)·c(OH-),不仅适用于纯水,也适用于一切酸、碱、盐的稀溶液。在任何酸、碱、盐的稀溶液中,只要温度一定,Kw就_________。 5.在不同溶液中,c(H+)、c(OH-)可能不同,但任何溶液中由水电离产生的c(H+)、c(OH-)总是_________的。在Kw的表达式中,c(H+)、c(OH-)均表示整个溶液中H+、OH-总的物质的量浓度而不是单指由水电离出的c(H+)、c(OH-)。 6.水的离子积常数显示了在任何水溶液中均存在水的电离平衡,都有H+和OH-共存,只是相对含量不同而已。 7.水的电离是吸热过程,升高温度,水的电离平衡向电离方向移动,c(H+)和c(OH-)都增大,故Kw增大,但溶液仍呈_________性;对于Kw,若未注明温度,一般认为在常温下,即25 ℃。 8.溶液显酸碱性的实质是溶液中c(H+)与c(OH-)的相对大小。利用c(H+)大于、小于或等于1×10-7 mol·L-1或pH大于、小于或等于7来判断溶液的酸碱性,利用pH判断前提条件是在常温下。 9.使用pH试纸测溶液pH时用蒸馏水润湿相当于将待测液_________。 10.不能用pH试纸测定“_________性”溶液的pH。 11.使用pH试纸测溶液的pH,读数只读取_________,如pH=2。 三层必刷:巩固提升+能力培优+创新题型 1.(25-26高二上·广东江门·月考)下列物质属于强电解质的是 A. B. C. D. 2.常温下,氨水中存在电离平衡:,下列叙述正确的是 A.加入水时,平衡正向移动,电离常数增大 B.向该溶液中加少量固体,平衡正向移动 C.向该溶液中滴加几滴0.1 mol/L NaOH,平衡逆向移动,减小 D.通入少量HCl气体,平衡正向移动,减少 3.已知液氨中存在与水相似的电离平衡:。下,液氨中的平衡浓度为。下列说法正确的是 A. 液氨中能发生反应: B. 向液氨中加入氯化铵,电离平衡逆向移动,减小 C. 增加,电离平衡正向移动,增大 D. 仅改变温度,可以使液氨中 4.(24-25高二上·广东江门·期末)时,对氨水进行如下操作。下列说法不正确的是 A.加入几滴浓氨水,电离平衡正方向移动 B.加入稀硫酸使氨水恰好被中和,则溶液中 C.加入少量硫酸铵固体,则溶液中将减少 D.加水稀释至溶液中时,减小 5.下列事实不能证明氢氰酸(HCN)是弱酸的是 A.常温下0.1的氢氰酸pH约为4 B.pH=2的HCN溶液稀释100倍,pH约为3.6 C.用一定浓度的HCN溶液做导电实验,灯泡较暗 D.少量NaCN固体可降低镁粉与稀硫酸的反应速率 6.下列有关水及水溶液的说法正确的是 A.常温下,若水电离出的为,该溶液的可能为2 B.在时,约为6的纯水呈酸性 C.时将盐酸稀释至,所得溶液的 D.稀醋酸加水稀释的过程中,醋酸的电离度逐渐增大,逐渐增大 7.25℃时,某稀溶液中由水电离产生的为,下列说法正确的是 A.该溶液可能呈中性 B.、、、在该溶液中一定能大量共存 C.该溶液的可能为4,也可能为10 D.该溶液中水的电离受到促进 8.常温下,关于的氨水,下列说法不正确的是 A.溶液中 B.加水稀释100倍后,溶液的 C.与等体积的溶液充分混合后,溶液呈碱性 D.此溶液中由水电离出的浓度为 9.现有常温时pH=1的某强酸溶液10mL,能使溶液的pH变成2的是(忽略溶液混合后体积的变化) A.加10mL水 B.升温 C.加入的溶液 D.加入的溶液 10.下列有关滴定实验的说法正确的是 A. 滴定管和锥形瓶水洗后都要用待装液润洗 B. 聚四氟乙烯滴定管可以盛装盐酸或NaOH溶液 C. 滴定过程中右手摇动锥形瓶,眼睛注视滴定管中的液面变化 D. 滴定终点时液面如图,读数为20.20mL 11.室温下,向20.00mL 0.1000 mol•L-1盐酸中滴加0.1000 mol•L-1NaOH溶液,溶液的pH随NaOH溶液体积变化如图所示。下列说法错误的是 A. NaOH与盐酸恰好完全反应时,pH=7 B. 如改用0.2000 mol•L-1NaOH溶液,滴定曲线会向左移动 C. 将 0.1000 mol•L-1盐酸改为0.1000 mol•L-1醋酸,突变范围不会改变 D. 选择变色范围在pH突变范围内的指示剂,可减小实验误差 12.25℃时,部分物质的电离平衡常数如表所示: 化学式 电离平衡常数 在25℃条件下,请回答下列问题: 的溶液和的溶液,设由水电离产生的的物质的量浓度分别为和,则___________。将上述两溶液分别稀释10倍,的比值___________(填“变大”、“不变”或“变小”)。 13.H2A是一种二元弱酸。回答下列问题: 常温下,向VL cmol·L−1H2A溶液中滴加NaOH溶液,M代表H2A、HA-、A2−、H+或OH-,-lgc(M)与溶液pH的变化关系如图所示。 ①曲线a表示的微粒是___________。常温下NaHA溶液显___________(填“酸性”“碱性”或“中性”)。 ②X点对应的溶液中,=___________。 ③a与e两线相交时,溶液中c(Na+)+c(H+)-c(A2−)___________cmol·L−1(填“>”“<”或“=”)。 14.已知,水溶液中存在电离平衡:,。下列说法正确的是 A.若向溶液中加水,平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大 B.若向溶液中滴加少量新制氯水,平衡向左移动,溶液pH减小 C.若向溶液中通入过量气体,平衡向左移动,溶液pH增大 D.若向溶液中加入少量硫酸铜固体(忽略溶液体积变化),溶液中所有离子浓度都减小 15.下表是几种弱酸常温下的电离平衡常数,则下列说法中正确的是 HClO A.醋酸的酸性强于磷酸 B.将少量的气体通入溶液中反应离子方程式为 C.结合的能力: D.向弱酸溶液中加少量溶液,电离平衡常数增大 16.(24-25高二上·广东广州·期中)下列实验均在室温条件下完成,则下列说法正确的是 A.中和pH和体积均相等的醋酸、HCl溶液,所需NaOH的物质的量后者多 B.将的NaOH溶液稀释100倍,得到的溶液 C.测出1mol/L的醋酸,则0.01mol/L的醋酸 D.测出番茄汁的,其中是的牛奶的100倍 17.今有室温下四种溶液,下列有关叙述正确的是 序号 ① ② ③ ④ pH 11 11 3 3 溶液 氨水 氢氧化钠溶液 醋酸 盐酸 A.将③、④等体积混合,醋酸溶液被稀释,故醋酸的电离平衡会正向移动 B.③和④中分别加入适量的醋酸钠晶体后,两溶液的pH均增大 C.V1L④溶液与V2L①溶液混合后,若混合后溶液pH=7,则V1<V2 D.将①、④等体积混合后,溶液中: 18.由下列实验操作和现象能推出相应结论的是 选项 实验操作和现象 实验结论 A 取5mL0.1mol·L−1FeCl3溶液,滴加0.1 mol·L−1KI溶液5~6滴,充分反应后,取两份溶液分别滴加KSCN溶液和淀粉溶液,分别呈现血红色和蓝色 该反应为可逆反应 B 常温下,测得0.1 mol·L−1HA溶液pH为3 HA为弱酸 C 向K2Cr2O7溶液中缓慢滴加NaOH溶液,溶液逐渐变为橙红色 向左移动 D 常温下,测得NaX溶液的pH约为9,NaY溶液的pH约为8 HY的酸性比HX弱 19.不同温度下,水溶液中H+和OH-的浓度变化曲线如图所示。下列说法错误的是 A.T>25℃ B.A点和B点溶液均呈中性 C.25℃时,加入NaHSO4固体,Kw增大 D.25℃时,通入HCl气体,可使溶液由A点变到D点 20.I.下表是时某些弱酸的电离常数,多元弱酸分步电离。 弱酸 弱酸 弱酸 HClO CH3COOH (1)的一级电离平衡常数表达式为 。 (2)与溶液反应的离子方程式为 。 (3)常温下,向溶液中缓缓通入,使时,溶液 。 (4)常温下,将氨水加水稀释,下列数值变大的是_______(填字母)。 A. B. C. D. II.现将,体积均为的盐酸和醋酸溶液分别加水稀释至体积,随的变化如下图所示。 (5)加水稀释过程中,醋酸的电离平衡向 (填“正”或“逆”)反应方向移动,原醋酸溶液中水的电离平衡向 (填“正”或“逆”)反应方向移动。 (6)a、b、c三点溶液的导电能力强弱关系为 . (7)用等浓度的溶液和a、b处溶液完全反应,消耗溶液的体积大小关系为a b。(填“>”、“<”或“=”) 21.甲酸()是一种有机化工原料,广泛用于农药、医药等工业。回答下列问题: (1)已知室温时,在水中有1%发生电离,由其电离出的约为水电离出的的___________倍。 (2)部分弱酸、弱碱的电离平衡常数如下表: 弱酸、弱碱 或(25℃) ①等物质的量浓度的a.溶液、b.溶液、c.溶液的由大到小的顺序为___________(填序号);浓度均为的和等体积混合后,溶液中d.、e.、f.、g.浓度由大到小的顺序为___________(填序号)。 ②25℃时,向的氨水中滴加的溶液,当滴加溶液时,混合溶液的,则V___________ (填“>”“<”或“=”)。 ③25℃时,将的与的溶液等体积混合(忽略溶液体积变化),充分反应后,溶液中存在,则该混合溶液中的电离常数___________(用含a和b的代数式表示)。 22.河水是主要的饮用水源,污染物通过饮用水可直接毒害人体,也可通过食物链和农田灌溉间接危及人体健康。请回答下列问题。 已知在25℃和T℃时,水的电离平衡曲线如图所示: (1)由图可知,则该温度T (填“>”“<”或“=”)25℃。 (2)图中四点间的大小关系: (用A、B、C、D表示)。 (3)在新制氯水中加入少量固体,水的电离平衡 移动(填“向左”“向右”或“不”)。 (4)T℃时,将的溶液与的溶液混合,若所得混合溶液的(忽略溶液混合时的体积变化),则溶液与溶液的体积比为 。 (5)常温下,有三种溶液,物质的量浓度均为,其中 (填化学式)溶液的最大。 (6)25℃时,溶液的约等于 (已知)。将浓度相等的HF与NaF溶液等体积混合,判断溶液呈 (填“酸性”、“碱性”或“中性”)。 23.常温下,药物乙酰水杨酸(用HA表示,,且含A粒子为药物有效部分)在胃内吸收模式如图(①只有可自由穿过胃粘膜进入血液,②胃中,浓度为),若不考虑溶液体积的变化,下列说法错误的是 A.酸性强的食物有利于药物吸收 B.HA在血液中电离度小于胃中 C.在胃中, D.HA属于弱电解质 24.图为不同温度下水的电离平衡曲线,,下列说法正确的是 A.点到点:加入少量氨水可实现 B.点到点:加入少量冰醋酸可实现 C.KW的关系是: D.T1时:pH=2的硫酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合,溶液呈中性 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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寒假作业06 电离平衡 水的电离和溶液的pH(巩固培优)高二化学人教版
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