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向20mL0.1moL?L-1的NH4HSO4溶液中滴0.1mol?L-1 NaOH溶液到恰好完全反應,正確的是( 。
A、整個反應過程中:c(H+)+c(Na+ )+c(NH4+)=c(OH-)+2c(SO42-
B、滴入30mLNaOH溶液時(pH>7):c(NH4+)>c(NH3?H2O)>c(OH-)>c(H+
C、當?shù)稳?0mLNaOH溶液時:2c(SO42-)=c(NH4+)+c(NH3?H2O)
D、當溶液呈中性時:c(NH4+)>c(SO42-)>c(Na+)>c(H+)=c(OH-
考點:離子濃度大小的比較
專題:
分析:A.根據(jù)混合液中的電荷守恒判斷;
B.滴入30mLNaOH溶液時,反應后的溶液中含有0.001mol一水合氨、0.0005mol硫酸銨,溶液的pH>7,說明一水合氨的電離程度大于銨根離子的水解程度;
C.根據(jù)混合液中的物料守恒判斷;
D.當加入20mL氫氧化鈉溶液時,二者反應生成硫酸銨、硫酸鈉,由于銨根離子部分水解,溶液顯示酸性,若為中性,則加入的氫氧化鈉溶液稍大于20mL,據(jù)此進行判斷.
解答: 解:A.溶液中一定滿足電荷守恒:c(H+)+c(Na+ )+c(NH4+)=c(OH-)+2c(SO42-),故A正確;
B.滴入30mLNaOH溶液時(pH>7),其中20mL氫氧化鈉溶液與硫酸氫銨中的氫離子發(fā)生中和反應,屬于的10mL氫氧化鈉溶液與銨根離子反應,則反應后的溶液中含有0.001mol一水合氨、0.0005mol硫酸銨,溶液的pH>7,說明一水合氨的電離程度大于銨根離子的水解程度,則:c(NH4+)>c(NH3?H2O)、c(OH-)>c(H+),則溶液中離子濃度大小為:c(NH4+)>c(NH3?H2O)>c(OH-)>c(H+),故B正確;
C.當?shù)稳?0mLNaOH溶液時,根據(jù)物料守恒可得:c(SO42-)=c(NH4+)+c(NH3?H2O),故C錯誤;
D.根據(jù)物料守恒可得:c(SO42-)=c(NH4+)+c(NH3?H2O),則c(SO42-)>c(NH4+);由于溶液為中性,則c(H+)=c(OH-),根據(jù)電荷守恒可得:c(H+)+c(Na+ )+c(NH4+)=c(OH-)+2c(SO42-),所以c(Na+ )+c(NH4+)=2c(SO42-),結合c(SO42-)>c(NH4+)可知:c(Na+ )>c(SO42-),所以溶液中離子濃度大小為:c(Na+)>c(SO42-)>c(NH4+)>c(H+)=c(OH-),故D錯誤;
故選AB.
點評:本題考查了離子濃度大小比較、酸堿混合的定性判斷等知識,題目難度中等,明確反應后溶質組成為解答關鍵,注意掌握電荷守恒、物料守恒、鹽的水解原理在判斷離子濃度大小中的應用方法.
練習冊系列答案
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L(標況下).導線中通過
 
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已知空氣-鋅電池的電極反應為鋅片:Zn+2OH--2e-=ZnO+H2O;碳棒:O2+2H2O+4e-=4OH-,據(jù)此判斷,鋅片是(  )
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C、正極反應式為Zn-2e-═Zn2+
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離子鍵的強弱對離子化合物的熔、沸點有較大影響,一般來說,離子鍵越強,離子化合物的熔、沸點越高,而影響離子鍵強弱的因素有:離子的半徑和電荷.離子半徑越小,所帶電荷數(shù)越多,離子鍵就越強,現(xiàn)有Cl、O、K、Na幾種元素.
(1)寫出上述元素形成離子中半徑最大的離子的電子式:
 

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;
(3)寫出上述元素的離子形成的化合物中熔、沸點最低的化合物的電子式:
 

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