6.對(duì)于弱酸,在一定溫度下達(dá)到電離平衡時(shí),各微粒的濃度存在一種定量的關(guān)系.下表是幾種常見(jiàn)弱酸的電離平衡常數(shù)(25℃).
電離方程式電離平衡常數(shù)K
CH3COOHCH3COOH?CH3COO-+H+1.76×10-5
HClOHClO?ClO-+H+2.95×10-8
H2SH2S?H++HS-
HS-?H++S2-
K1=9.1×10-8
K2=1.1×10-12
H2CO3H2CO3?H++HCO3-
HCO3-?H++CO32-
K1=4.31×10-7
K2=5.61×10-11
H3PO4H3PO4?H++H2PO4-
H2PO4-?H++HPO42-
HPO42-?H++PO43-
K1=7.1×10-3
K2=6.3×10-8
K3=4.2×10-13
回答下列問(wèn)題:
(1)當(dāng)升高溫度時(shí),K值變大,向各弱酸溶液中滴加少量NaOH溶液,K值不變(以上選填“變大”“變小”或“不變”).
(2)在溫度相同時(shí),各弱酸的K值不同,那么K值的大小與酸性的相對(duì)強(qiáng)弱有何關(guān)系在相同條件下K值越大,電離出的氫離子濃度越大,所以酸性越強(qiáng).
(3)若把CH3COOH、H2CO3、HCO3-、H2S、HS-、H3PO4、H2PO4-、HPO42-都看做是酸,其中酸性最強(qiáng)的是H3PO4,最弱的是HPO42-
(4)同一多元弱酸的K1、K2、K3之間存在著數(shù)量上的規(guī)律,此規(guī)律K1:K2:K3≈1:10-5:10-10,產(chǎn)生此規(guī)律的原因是上一級(jí)電離產(chǎn)生的H+對(duì)下一級(jí)電離有抑制作用.
(5)請(qǐng)根據(jù)以上碳酸和次氯酸的電離平衡常數(shù),寫出在下列條件下所發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:
①將少量的氯氣通到過(guò)量的碳酸鈉溶液中Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO-;
②在過(guò)量的氯水中滴入少量的碳酸鈉溶液2Cl2+H2O+CO32-=CO2↑+2Cl-+2HClO.

分析 (1)弱電解質(zhì)的電離是吸熱反應(yīng),升高溫度促進(jìn)電離,根據(jù)反應(yīng)物和生成物濃度的變化確定K的變化,電離平衡常數(shù)只與溫度有關(guān),與溶液是酸堿性無(wú)關(guān);
(2)K值越大,酸的電離程度越大;
(3)電離平衡常數(shù)越大的酸性越強(qiáng),越小的酸性越弱;
(4)產(chǎn)生相同離子微粒間相互有抑制作用;
(5)①鹽酸的酸性大于碳酸,碳酸的酸性大于次氯酸,次氯酸的酸性大于碳酸氫根離子,所以氯氣和過(guò)量的碳酸鈉反應(yīng)反應(yīng)的離子方程式為:Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO-;
②鹽酸的酸性大于碳酸,碳酸的酸性大量次氯酸,所以過(guò)量的氯水和碳酸鈉溶液反應(yīng)的離子方程式為:2Cl2+H2O+CO32-=CO2↑+2Cl-+2HClO.

解答 解:(1)弱電解質(zhì)的電離是吸熱反應(yīng),升高溫度促進(jìn)弱電解質(zhì)電離,則生成物濃度增大反應(yīng)物濃度減小,所以K值變大,溫度不變,電離平衡常數(shù)不變,與溶液的酸堿性無(wú)關(guān),所以K不變,故答案為:變大;不變;
(2)K值越大,酸的電離程度越大,則溶液中氫原子濃度比氫氧根離子濃度更大,所以溶液的酸性越強(qiáng),
故答案為:在相同條件下K值越大,電離出的氫離子濃度越大,所以酸性越強(qiáng);
(3)電離平衡常數(shù)越大的酸性越強(qiáng),越小的酸性越弱,根據(jù)表格知,酸性增強(qiáng)的是H3PO4,最弱的是 HPO42-,故答案為:H3PO4;HPO42-;
(4)多元弱酸分步電離,第一步電離程度最大,第二步、第三步依次減小,原因是上一級(jí)電離產(chǎn)生的H+對(duì)下一級(jí)電離有抑制作用,故答案為:上一級(jí)電離產(chǎn)生的H+對(duì)下一級(jí)電離有抑制作用;
(5)①鹽酸的酸性大于碳酸,碳酸的酸性大于次氯酸,次氯酸的酸性大于碳酸氫根離子,所以氯氣和過(guò)量的碳酸鈉反應(yīng)反應(yīng)的離子方程式為:Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO-,
故答案為:Cl2+H2O+2CO32-=2HCO3-+Cl-+ClO-
②鹽酸的酸性大于碳酸,碳酸的酸性大量次氯酸,所以過(guò)量的氯水和碳酸鈉溶液反應(yīng)的離子方程式為:2Cl2+H2O+CO32-=CO2↑+2Cl-+2HClO,故答案為:2Cl2+H2O+CO32-=CO2↑+2Cl-+2HClO.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了弱電解質(zhì)的電離,難度不大,知道酸的電離程度越小,其酸性越弱,則其酸根離子的水解程度越大.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

16.下列溶液物質(zhì)的量濃度最大的是( 。
A.200mL含9.5g MgCl2的溶液
B.31g Na2O溶于水配成1L溶液
C.4%的H2SO4溶液(ρ=1.025g•cm-3
D.213mL 0.5mol•L-1鹽酸和82mL 0.5mol•L-1鹽酸的混合液

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

17.研究工業(yè)廢棄物的處理和防治具有重要的意義.
(1)利用反應(yīng)CH4+2NO2 $\frac{\underline{\;催化劑\;}}{\;}$N2+CO2+2H2O可消除NO2的污染,該反應(yīng)中氧化劑是NO2,當(dāng)消耗CH4的體積是11.2L(標(biāo)準(zhǔn)狀況下)時(shí),理論上可處理1molNO2
(2)治理汽車尾氣中CO和NO的一種方法是:在汽車排氣管中安裝一個(gè)催化轉(zhuǎn)化裝置,該裝置能將CO和NO轉(zhuǎn)化為參與大氣循環(huán)的無(wú)毒氣體.該反應(yīng)的化學(xué)方程式為2NO+2CO$\frac{\underline{\;催化劑\;}}{\;}$N2+2CO2
(3)某無(wú)色廢水中可能含有Fe3+、Al3+、Na+、Cl-、OH-、SO42-、中的幾種離子.分別取三份廢水進(jìn)行如下實(shí)驗(yàn):
I.進(jìn)行焰色反應(yīng)實(shí)驗(yàn),火焰為無(wú)色.
Ⅱ.取100mL廢水,加入足量的BaCl2溶液,生成2.33g白色沉淀.
Ⅲ.取100mL廢水,逐滴加入1.0mol•L-1的NaOH溶液,消耗NaOH溶液的體積與生成沉淀的質(zhì)量如圖所示.
請(qǐng)根據(jù)上述信息回答下列問(wèn)題:
①該廢水中一定不含有的離子是Fe3+、Na+、OH-
②實(shí)驗(yàn)中需配制1.0mol•L-1的NaOH溶液100mL,所需儀器除了玻璃棒、托盤天平、量筒、藥匙、燒杯、膠頭滴管,還缺少的儀器有100mL容量瓶.
③寫出圖中A→B反應(yīng)的離子方程式:OH-+Al(OH)3=AlO2-+2H2O.
④通過(guò)計(jì)算,該廢水中含有Cl-(填“含有”或“不含有”);若含有,則c(Cl-)=0.1mol/L(若不含有,此問(wèn)不必作答).

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

14.有機(jī)物A分子組成為C4H9Br,分子中有一個(gè)甲基支鏈,在一定條件下A發(fā)生如下轉(zhuǎn)化:

已知:
①不對(duì)稱烯烴與HBr加成反應(yīng)時(shí),一般是Br加在含氫較少的碳原子上,如:
R-CH=CH2+HBr$\stackrel{一定條件}{→}$(R為烴基)
②連接羥基的碳原子上沒(méi)有氫原子的醇如:不能發(fā)生催化氧化反應(yīng).
(1)A的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為(CH32CHCH2BrB-H中,與A互為同分異構(gòu)體的有機(jī)物是F(填字母代號(hào))
(2)上述轉(zhuǎn)化中屬于取代反應(yīng)的有①⑥⑦(填序號(hào))
(3)C的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式為(CH32CHCHO
(4)寫出反應(yīng)④的化學(xué)方程式(CH32CHCH2Br+NaOH$→_{△}^{醇}$(CH32C=CH2+NaBr+H2O.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

1.石蕊是一種弱酸,石蕊分子(HZ)及其酸根離子(Z-)在水溶液中具有完全不同的顏色.其中HZ的顏色是( 。
A.紅色B.紫色
C.藍(lán)色D.視溶液的酸堿性待定H2

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

11.NA為阿伏加德羅常數(shù),下列說(shuō)法正確的是( 。
A.等物質(zhì)的量的N2和CO所含分子數(shù)均為NA
B.2NA個(gè)HCl分子與44.8LH2和Cl2的混合氣體所含的原子數(shù)目均為4NA
C.32gCu將濃、稀硝酸分別還原為NO2和NO,濃、稀硝酸得到的電子數(shù)均為NA
D.常溫常壓下,1mol氦氣含有核外電子數(shù)為4NA

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

18.某合金由A、B、C、D 四種元素組成,這四種元素位于周期表中前四周期,A是主要成分元素,A的基態(tài)原子中有4個(gè)未成對(duì)電子.B是第一主要的合金元素,B的含量不低于11%,否則不能生成致密氧化膜BO3防止腐蝕,B與A同周期,且原子核外未成對(duì)電子數(shù)最多.C位于周期表中第4行、第10列,D的基態(tài)原子的最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的2倍,未成對(duì)電子數(shù)與電子層數(shù)相等.
(1)A的原子結(jié)構(gòu)示意圖是.A的一種晶體的晶胞如圖1甲,乙圖中 和表示的是同種原子,即乙是8個(gè)甲無(wú)隙并置的結(jié)果,若按甲圖中虛線方向切乙,得到圖2的a~d,圖中正確的是a.

(2)寫出B原子的基態(tài)的外圍電子排布式3d54S1,與B同周期且基態(tài)原子最外層電子數(shù)與B相同的元素,可能位于周期表中的s、ds區(qū)和-區(qū).
(3)基態(tài)D原子的外圍電子排布圖是. 據(jù)報(bào)道,只含鎂、C和D三種元素的晶體竟然具有超導(dǎo)性.該晶體的結(jié)構(gòu)(如圖3示)可看作由鎂原子和C原子在一起進(jìn)行面心立方密堆積,該晶體的化學(xué)式為MgCNi3.晶體中每個(gè)原子周圍距離最近的原子有12個(gè).
(4)(已知$\sqrt{2}$=1.414)CXO晶體晶胞結(jié)構(gòu)為NaCl型,由于晶體缺陷,x值為0.88,晶胞邊長(zhǎng)為4.28×10-10m.晶胞中兩個(gè)C原子之間的最短距離為3.03×10-10m(精確至0.01).若晶體中的C分別為C2﹢、C3﹢,此晶體中C2﹢與C3﹢的最簡(jiǎn)整數(shù)比為8:3.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題

15.Cu的化合物在生活及科研中有重要作用,不同反應(yīng)可制得不同狀態(tài)的Cu2O.
(1)科學(xué)研究發(fā)現(xiàn)納米級(jí)的Cu2O可作為太陽(yáng)光分解水的催化劑.
①在加熱條件下用液態(tài)肼(N2H4)還原新制Cu(OH)2可制備納米級(jí)Cu2O,同時(shí)放出N2.當(dāng)收集的N2體積為3.36L(已換算為標(biāo)準(zhǔn)狀況)時(shí),可制備納米級(jí)Cu2O的質(zhì)量為43.2g;
②一定溫度下,在2L密閉容器中加入納米級(jí)Cu2O并通入0.20mol水蒸氣,發(fā)生反應(yīng):2H2O(g)═2H2(g)+O2(g)△H=+484kJ•mol-1;測(cè)得20min時(shí)O2的物質(zhì)的量為0.0016mol,則前20min的反應(yīng)速率v(H2O)=8×10-5mol/(L•min);該溫度下,反應(yīng)的平衡常數(shù)表達(dá)式K=$\frac{{c}^{2}({H}_{2})•c({O}_{2})}{{c}^{2}({H}_{2}O)}$;圖1表示在t1時(shí)刻達(dá)到平衡后,只改變一個(gè)條件又達(dá)到平衡的不同時(shí)段內(nèi),H2的濃度隨時(shí)間變化的情況,則t1時(shí)平衡的移動(dòng)方向?yàn)槟嫦,t2時(shí)改變的條件可能為增大壓強(qiáng) 和增大H2濃度;若以K1、K2、K3分別表示t1時(shí)刻起改變條件的三個(gè)時(shí)間段內(nèi)的平衡常數(shù),t3時(shí)刻沒(méi)有加入或減少體系中的任何物質(zhì),則K1、K2、K3的關(guān)系為K1=K2<K3;
(2)已知:2Cu2O(s)+O2(g)═4CuO(s)△H=-292kJ•mol-12C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=-221484kJ•mol-1請(qǐng)寫出用足量炭粉還原CuO(s)制備Cu2O(s)的熱化學(xué)方程式:2CuO(s)+C(s)=CO(g)+Cu2O(s),△H=+35.5kJ•mol-1
(3)用電解法也可制備Cu2O.原理如圖2所示,則陽(yáng)極電極反應(yīng)可以表示為:2Cu++2OH--2e-=C2u+H2O.

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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題

16.已知某有機(jī)物9.2g與足量氧氣在密閉容器中完全燃燒后,將反應(yīng)生成的氣體依次通過(guò)濃硫酸和堿石灰.濃硫酸增重10.8g,堿石灰增重17.6g,該有機(jī)物的化學(xué)式是( 。
A.CH4OB.C2H4OC.C2H6OD.C2H6O2

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同步練習(xí)冊(cè)答案