18.(1)某溫度下純水中c(H+)=2×10-7 mol/L,則c(OH-)=2×10-7mol/L,若溫度不變,滴入稀鹽酸使c(H+)=5×10-6 mol/L,則此時溶液中的c(OH-)=8×10-9mol/L.
(2)用物質(zhì)的量濃度為0.04mol/L的氫氧化鈉溶液去中和H+濃度為10-3mol/L的某一元弱酸溶液20mL,消耗氫氧化鈉溶液12.5mL,則此一元弱酸物質(zhì)的量濃度為0.025mol/L;電離度為4%.
(3)25℃時,在0.5L0.2mol/L的HA溶液中,有0.01mol的HA電離成離子,則該溫度下的電離常數(shù)為2.2×10-3

分析 (1)根據(jù)純水顯中性來解答;在酸溶液、堿溶液、鹽溶液中存在離子積常數(shù),Kw只隨溫度變化;依據(jù)離子積計算離子濃度;
(2)NaOH溶液滴定H+濃度為10-3mol/L的一元弱酸HA的溶液20mL,達到終點時消耗NaOH溶液12.5mL,利用cV=cV計算;H+濃度為10-3mol/L的某一元弱酸中c(H+)=c(A-)=c(HA)電離=10-3mol/L,進而計算一元弱酸的電離度;
(3)根據(jù)HA電離出來的離子的量求出其濃度,再根據(jù)電離平衡常數(shù)K=$\frac{c({H}^{+})•c({A}^{-})}{c(HA)}$計算.

解答 解:(1)某溫度下純水中的c(H+)=2×10-7mol/L,根據(jù)純水顯中性,則此時溶液中的c(OH-)=2×10-7mol/L;Kw只隨溫度變化,若溫度不變,Kw不變,即Kw=c(H+)×c(OH-)=4×10-14,滴入稀鹽酸,使c(H+)=5×10-6mol/L,則c(OH-)=8×10-9mol/L,
故答案為:2×10-7mol/L;8×10-9mol/L;
(2)NaOH溶液滴定H+濃度為10-3mol/L的一元弱酸HA的溶液20mL,達到終點時消耗NaOH溶液12.5mL,由cV=cV可知,12.5×10-3L×0.04mol/L=c×20×10-3L,解得:c=0.025mol/L;
H+濃度為10-3mol/L的某一元弱酸中c(H+)=c(A-)=c(HA)電離=10-3mol/L,一元弱酸的電離度為:$\frac{c(HA)_{電離}}{c(HA)}$×100%=$\frac{1{0}^{-3}}{0.025}$×100%=4%,
故答案為:0.025mol/L;4%;
(3)在0.5L0.2mol.L-1的HA溶液中,有0.01mol的HA電離成離子,即c(A-)=c(H+)=$\frac{0.01mol}{0.5L}$=0.02mol.L-1,則K=$\frac{c({H}^{+})•c({A}^{-})}{c(HA)}$≈2.2×10-3,
故答案為:2.2×10-3

點評 本題考查了溶液pH的計算、弱電解質(zhì)的電離平衡及其影響,題目難度中等,明確溶液酸堿性與溶液pH的關系為解答關鍵,注意掌握影響弱電解質(zhì)的電離平衡的因素,試題培養(yǎng)了學生的分析能力及化學計算能力.

練習冊系列答案
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(1)A是鐵(填電極材料),電極反應式是Ag++e-=Ag;
(2)B是銀(填電極材料),甲池應選用的電解質(zhì)溶液是AgNO3溶液,電解前后該溶液的pH不變(填“變大”、“變小”或“不變”);
(3)乙池陽極電極反應式為:4OH--4e-=O2↑+2H2O,乙池放出的氣體在標況下的體積是2.24L;
(4)寫出乙溶液中的電解反應的化學方程式:2CuSO4+2H2O$\frac{\underline{\;通電\;}}{\;}$2Cu+O2↑+2H2SO4,電解前后該溶液的pH減。ㄌ睢白兇蟆、“變小”或“不變”);需加入16gCuO物質(zhì)可使該電解質(zhì)溶液復原.

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為了證明發(fā)生怎樣的反應,同學們設計并進行如下實驗,請?zhí)顚懴铝锌瞻祝?br />實驗Ⅰ:取5mL FeCl3濃溶液于試管中,逐滴加入某Na2SO3濃溶液至過量,觀察到無氣泡產(chǎn)生,無沉淀生成,但溶液顏色最終變?yōu)榧t褐色.這種紅褐色液體是Fe(OH)3膠體.向紅褐色液體中逐滴加入稀鹽酸至過量,可觀察到溶液最終變?yōu)辄S色.將所得溶液加入BaCl2稀溶液,有少量白色沉淀生成,產(chǎn)生該白色沉淀的離子方程式是Ba2++SO42-=BaSO4↓.
實驗Ⅱ:將FeCl3和Na2SO3溶液分別稀釋后,重復實驗Ⅰ,產(chǎn)生的現(xiàn)象完全相同.
同學們由上述實驗得出的結論是Fe3+和SO32-在溶液中既發(fā)生氧化還原反應,又發(fā)生互促水解反應.
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