1、第一节水与水溶液(二)一、单选题,共15小题1下列叙述正确的是()A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸C金属氧化物一定是碱性氧化物D离子化合物中一定含离子键,也可能含共价键2将已污染的空气通入某溶液,测其导电性的变化,能获得某种污染气体的含量。如果把含H2S的空气通入CuSO4溶液,导电性稍有变化,但溶液吸收H2S的容量大;若用溴水,则吸收容量不大而导电性变化很大。现要测量空气中的氯气含量,能兼顾吸收容量和导电性变化的灵敏度的吸收溶液是ANaOH溶液B蒸馏水CNa2SO3溶液DKI溶液3常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A使酚酞变红
2、色的溶液中:、B的溶液中:、C与反应能放出H2的溶液中:、D水电离的c(H+)=110-13molL-1的溶液中:、4常温下,pH=13的一元强碱溶液与pH=2的二元强酸溶液混合,所得混合液的pH=11,则强碱与强酸的体积比是 A101B29C110D195常温下,pH13的NaOH溶液与pH2的H2SO4溶液混合,所得混合溶液的pH7,则强碱与强酸的体积比为:A110B101C111D1116在25C时,某氯化铵溶液的pH=4,下列说法中不正确的是( )A由水电离出来的H+浓度为110-4 mol/LB溶液中c(H)c(OH-),且Kw= c(H)c(OH-)11014C溶液中c(Cl-)c
3、()c(H)c(OH-)D此溶液中由水电离出来的c(H)= c(OH-)7室温下,将的盐酸滴入氨水中,溶液的随加入盐酸体积的变化曲线如图所示。下列说法不正确的( )AA点溶液加水稀释,变大BB点消耗盐酸的体积小于氨水的体积CC点所示溶液中D滴加盐酸的过程中,溶液的导电能力一直在减弱8下列说法正确的是( )A用湿润的pH试纸测定溶液的pHB广泛pH试纸测得某碱性溶液的pH为12.5C常温下1LpH=13的氢氧化钠溶液中由水电离出的的数目为D的溶液不一定呈酸性9将15mL 1.0 molL1的CH3COOH(Ka1.8105)加入到5mL 2.0 molL1的NaOH溶液中,并将混合溶液稀释至10
4、0mL,则制得的溶液pH值约为(lg90.96)A4.4B4.8C5.0D5.410电解质溶液的电导率越大,导电能力越强。用0.l00molL-1的NaOH溶液滴定10.00mL浓度均0.l00molL-1的盐酸和CH3COOH溶液。利用传感器测得滴定过程中洛液的电导率如下图所示。下列说法不正确的是A曲线代表滴定CH3COOH溶液的曲线BA点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05molL-1C在相同温度下,A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):BA=CDB点溶液中:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)11下列有关说法中,不正确的是A的HCN溶液
5、与的NaOH溶液等体积混合,所得溶液中,则a一定小于bB常温下,溶液的,则C常温下,的某酸溶液中,若,则溶液中由水电离出的D在的溶液中加入少量NaOH固体,减小12常温下,有甲、乙两份体积为1 L,浓度均为0.1 mol/L的醋酸溶液,其pH为3,甲用蒸馏水稀释100倍后,溶液的pH变为x;乙与等体积、浓度为0.2mol/L的NaOH混合,在混合液中:n(CH3COO-)+n(OH-)-n(H)=y mol,x、y的正确答案组合为( )A3;0.1B5;0. 2C3x5;0.1D3x”、“”、“”或“=”).(2)向a点对应的醋酸溶液中滴加等物质的量浓度的NaOH溶液至b点,则两溶液的体积_(
6、填“相等”或“不相等”).(3)d点对应的食盐水_,呈_性(填“酸”、“中”或“碱”).(4)将等pH等体积的HCl和分别稀释m倍和n倍,稀释后两溶液的pH仍相等,则m_n(填“大于、等于、小于”).(5)常温下,将的NaOH溶液与的溶液混合,若所得混合溶液的,则为_.(6)常温下,0.05mol/L的溶液中,由水所电离出的为_.参考答案1D【解析】分析:A、电离无须通电;B、能电离出氢离子的化合物不一定为酸;C、金属氧化物不一定是碱性氧化物;D、含离子键的一定为离子化合物。详解:A氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,选项
7、A错误;B硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,选项B错误;C、金属氧化物不一定都是碱性氧化物,高锰酸酐Mn2O7就属于酸性氧化物,选项C错误;D、离子化合物中一定有离子键,可能有共价键,如NaOH含离子键及O-H共价键,选项D正确;答案选D。2C【详解】A氯气能和NaOH溶液反应,生成氯化钠和次氯酸钠,生成物的种类增多,导电的离子浓度增大,兼顾容量和导电性变化的灵敏度,实际上氯气和氢氧化钠的反应如下:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,2molNaOH反应,生成1mol氯化钠和1mol次氯酸钠,但离子浓度没有改变,导电能力不变,故A不符合;B常温下氯气在水中的溶解度为1:2,其
8、溶解度较低,吸收容量较小,故B不符合;C由于氯气和亚硫酸钠发生如下反应:Cl2+Na2SO3+H2O=2HCl+Na2SO4,从吸收容量上看,用亚硫酸钠溶质吸收氯气符合题意容量大的要求;从反应方程式上看:1mol亚硫酸钠转化为1mol硫酸钠和2mol盐酸,离子的浓度增大1倍(从离子所带电荷总量看),符合导电性增强,故C符合;DKI溶液和氯气反应Cl2+2I-=I2+2Cl-,吸收量符合,但反应恰好离子浓度基本不变,故D不符合;故答案为:C。【点睛】本题错解是由于思维定势,对液体吸收气体容量大简单地理解为溶解度较大,常温下氯气在水中的溶解度为1:2,属于可溶范围,符合吸收容量大的条件;再考虑氯气
9、溶于水生成盐酸和次氯酸的导电性比蒸馏水大大增强,灵敏度也好,因而错误选择了B选项;实际上气体的溶解度表示的是在1 L水中溶解的气体体积数,而相同物质的量的气体和液体、固体在体积上相差一千倍左右,如1 mol任何气体在标准状况下的体积为22.4L;1mol水18mL,若1L溶液中含有1mol溶质,它吸收1mol的气体(22.4 L),比溶解的气体多得多,何况溶质的物质的量大,吸收的容量将更大。3B【详解】A使酚酞变红色的溶液呈碱性,Al3+、OH-之间能够发生反应,不能大量共存,故A不选; B的溶液中c(H+)=0.1mol/L,溶液显酸性,溶液中存在大量H+,、Ca2+、Cl-、之间不反应,且
10、都不与H+反应,能够大量共存,故B选;C与Al反应能放出H2的溶液为酸或强碱溶液,Fe2+、OH-之间能够反应,Fe2+、H+、之间能够发生氧化还原反应,不能大量共存,故C不选;D水电离的c(H+)=110-13molL-1的溶液中存在大量H+或OH-,H+与、反应,在酸性溶液中不能大量共存,故D不选;故选B。4D【详解】常温下混合溶液pH=11,则溶液显碱性,说明碱过量,设碱的体积为V1,pH=13,则溶液中c(OH-)=0.1mol/L;设酸的体积为V2,pH=2,则溶液中c(H+)=0.01mol/L,二者混合是碱过量,pH=11,则混合溶液中c(OH-)=10-3mol/L=,解得V1
11、:V2=19,故答案为D。5A【解析】pH7溶液呈中性,pH2的H2SO4溶液中 、pH13的NaOH溶液 ,混合后pH7,溶液呈中性,则强碱与强酸的体积比为110,故A正确。6B【分析】氯化铵溶液的pH=4,则溶液中发生的水解反应,溶液呈酸性。【详解】A由于发生水解,促进了水的电离,所以由水电离出来的H+浓度为110-4 mol/L,A正确;B水的离子积常数只受温度变化的影响,不受电解质的影响,所以溶液中且Kw= c(H)c(OH-)=11014,B不正确;CNH4Cl电离时,产生的c(Cl-)=c(),但由于发生水解,使其浓度减小,所以c(Cl-)c(),且溶液显酸性,c(H)c(OH-)
12、,从而得出溶液中c(Cl-)c()c(H)c(OH-),C正确;D此溶液的pH=4,是因为水电离出的一部分OH-与结合;不管是酸性溶液、碱性溶液、还是中性溶液,由水电离出来的c(H)、c(OH-)都相等,D正确;故选B。7D【分析】根据图示滴定过程中溶液的酸碱性,判断溶质的组成,进而分析解答。【详解】A. A点为氨水溶液,加水稀释时,碱性减弱,c(OH-)减小,不变,则增大,故A正确;B. 若消耗盐酸和氨水等体积时,恰好完全反应,此时溶质为氯化铵,溶液呈酸性,B点时,pH=7,则消耗盐酸的体积小于氨水的体积,故B正确;C. C点时,恰好完全反应,溶质为NH4Cl,根据物料守恒知溶液中,故C正确
13、;D. 一水合氨为弱电解质,滴定前溶液中离子浓度较小,滴加盐酸反应生成氯化铵,氯化铵为强电解质,溶液中离子浓度增大,导电能力增强,故D错误;故选D。8D【详解】ApH试纸是不需要润湿的,若润湿会稀释溶液,导致测得的溶液的pH出现误差,故A错误;B广泛pH试纸测得的数值精确到1,不能精确到0.1,故B错误;C常温下,的氢氧化钠溶液中的浓度为,故溶液中由水电离出的的数目为,故C错误;D的溶液不一定呈酸性,只有当溶液中时溶液显酸性,如100时纯水呈中性,其pH7,故D正确;故选D。9C【详解】将15mL 1.0 molL1的CH3COOH(Ka1.8105)加入到5mL 2.0 molL1的NaOH
14、溶液中,两者反应,NaOH反应完,生成CH3COONa物质的量为0.005L2.0 molL10.01mol,剩余CH3COOH的物质的量为0.015L1.0 molL10.005L2.0 molL10.005mol,将混合溶液稀释至100mL,则CH3COOH的物质的量浓度为,CH3COONa的物质的量浓度为,则制得的溶液pH值约为,故C符合题意。综上所述,答案为C。10CD【详解】A.电解质溶液的电导率越大,导电能力越强,离子浓度越大,醋酸和盐酸的浓度相等,由于盐酸是一元强酸,完全电离,醋酸是一元弱酸,部分电离,在溶液中存在电离平衡,因此溶液中c(H+)盐酸大于醋酸,未加NaOH溶液时盐酸
15、电导率大于醋酸,所以曲线代表滴定CH3COOH溶液的曲线,A正确;B.A点溶液中醋酸和NaOH恰好完全反应生成醋酸钠和水,溶液体积增大一倍,溶液浓度降为原来的一半,溶液中存在电荷守恒c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.05molL-1,B正确;C.相同温度下,酸或碱抑制水电离,含有弱酸根离子的盐促进水电离,且酸中氢离子浓度或碱中氢氧根离子浓度越大,其抑制水电离程度越大,A中溶质为醋酸钠、B中溶质为物质的量浓度相等的醋酸钠和NaOH、C点溶质为氯化钠,A点促进水电离、B点抑制水电离、C点不影响水电离,所以A、B、C三点溶液中水电离的c(H+):BC10-14,说明t时水的离子积大
16、于25时水的离子积,说明条件改变,促进了水的电离,根据平衡移动原理,t大于25 1:10 12 1:9 1:99 【分析】(1)使水的电离平衡向右移动的方法有升高温度、加入强酸弱碱盐或强碱弱酸盐等,如果溶液呈酸性,说明溶液中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度;(2)0.01mol/L的NaOH溶液的pH为11,则c(H+)=110-11mol/L,c(OH-)=0.01mol/L,根据Kw=c(H+)c(OH-)计算;依据25Kw=c(H+)c(OH-)=10-14判断t的大小;(3) t时,pHa的NaOH溶液VaL,溶液中n(OH-)10a-13Va,pHb的HCl溶液VbL,溶液中n(H)10
17、-bVb。【详解】(1) A加热至100,促进水的电离,溶液仍呈中性,故A错误;B向水中加入NaHSO4固体,电离出的氢离子抑制水的电离,故B错误;C向水中加CH3COONa,水解呈碱性,故C错误;D向水中加入NH4Cl固体,水解呈酸性,故D正确;D正确,故答案为:D;(2)由0.01molL-1的NaOH溶液的pH11可知,溶液中c(H+)=110-11molL-1,c(OH-)=10-2 molL-1,则Kw=c(H+)c(OH-)=10-1310-14,说明t时水的离子积大于25时水的离子积,说明条件改变,促进了水的电离,根据平衡移动原理可知,t大于25,故答案为:在0.01molL-1
18、的NaOH溶液的pH11可知c(H+)=110-11molL-1,c(OH-)=10-2 molL-1,则Kw=c(H+)c(OH-)=10-1310-14,说明t时水的离子积大于25时水的离子积,说明条件改变,促进了水的电离,根据平衡移动原理,t大于25;(3) t时,pHa的NaOH溶液VaL,溶液中n(OH-)10a-13Va,pHb的HCl溶液VbL,溶液中n(H)10-bVb;由溶液呈中性可得10a-13Va10-bVb,解得Va:Vb=1013-(a+b)10:1,故答案为:10:1;由溶液呈中性可得由溶液呈中性可得10a-13Va10-bVb,若Va:Vb10:1,解得ab12,
19、故答案为:12;若所得混合溶液的pH10,则溶液中c(OH-) =10-3,由a12和b2可得Va:Vb1:9,故答案为:1:9;由pH12的NaOH溶液VaL与VbL水混合后所得溶液的pH10可得溶液中c(OH-)10-3,解得Va:Vb1:99,故答案为:1:99。17H2S HSO3- 11014 H2SO4 NH4Cl 1109mol/L 1105mol/L 减小 【详解】I. (1)上表的6种酸进行比较,酸性最弱的酸是电离平衡常数最小的酸,若为二元弱酸,主要看K1,比较表中数据,可得出酸性最弱的是H2S;HCOO-、S2-、HSO3-这3种离子中;对应酸电离平衡常数越大,电离产生的酸
20、根离子结合H+的能力越弱,所以最难结合H+的是电离平衡常数最大的酸,分析表中数据,最难结合H+的是HSO3-。答案为:H2S;HSO3-;II.(1)两溶液中c(H)c(OH),等于室温时水的离子积常数11014。答案为:11014;(2)加水稀释后H2SO4溶液中H直接稀释,而NH4Cl溶液中NH4+H2ONH3H2OH平衡右移, H的浓度减小得没有硫酸溶液中多,pH增大程度较小,故pH较大的是H2SO4溶液。答案为:H2SO4;(3)升高温度促进NH4+的水解,H浓度增大,pH减小,而硫酸在水溶液中完全电离,H+浓度不变,故pH较小的是NH4Cl溶液。答案为:NH4Cl;(4)由水电离的c
21、(H)等于由水电离出的c(OH),故H2SO4溶液中,H+可认为完全由酸电离,因此水电离出的H+等于水电离出的c(OH-)109 mol/L,NH4Cl溶液中的水电离出H均来自于水的电离,因此水电离的c(H)1105 mol/L。答案为:1109mol/L;1105mol/L;(5)加水稀释后使平衡NH4+H2ONH3H2OH右移,故c(H)106mol/L,n(H+)增大,n(NH4+)减小,则减小,。答案为:;减小。1811:9产生白色沉淀,同时放出无色无味气体Al3+3HCO3=Al(OH)3+3CO2【解析】试题分析:(1)酸或碱抑制水电离,含有弱根离子的盐促进水电离;(2)水的电离过
22、程是吸热的过程,温度升高,水的电离受到促进,据此回答;根据混合后溶液呈碱性进行计算(3)铝离子和碳酸氢根离子水解相互促进,据此回答判断。解析:(1)氯化铵为强酸弱碱盐,水解促进水的电离,醋酸为弱酸,溶液中c(H+)较小,硫酸和氢氧化钠都为强电解质,浓度相同时,硫酸对水的电离抑制程度较大,所以四种溶液中由水电离出的H+浓度由大到小的顺序是;(2)水的电离过程是吸热的过程,温度升高,促进水的电离,常温下,纯水中c(H+)=110-7molL-1,c(H+)=110-6.5molL-1110-7molL-1,则T时pH=11的NaOH溶液中c(OH-)=1013/1011=0.01mol/L,在T时
23、将pH=11的NaOH溶液aL与pH=2的H2SO4的溶液bL混合(忽略混合后溶液体积的变化),若所得混合溶液的pH=10,c(OH-)=1013/1010mol/L=0.001mol/L,则有:,解得则a:b=11:9。(3)铝离子和碳酸氢根离子水解相互促进,会产生白色沉淀氢氧化铝,同时产生无色气体二氧化碳,反应方程式是:Al3+3HCO3=Al(OH)3+3CO2。点睛:该题的难点是pH计算,注意水的离子积常数变化,注意掌握pH计算的一般思维模型:。19Al2(SO4)3= 2 Al3+3SO42- BaCl2 SO42-+Ba2+=BaSO4 Fe Fe+Cu2+=Fe2+Cu 2NaO
24、H+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4 6H+Fe2O3=2Fe3+3H2O CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O 【详解】(1)Al2(SO4)3属于强电解质,完全电离,离子方程式为:Al2(SO4)3= 2 Al3+3SO42-;答案是:Al2(SO4)3= 2Al3+3SO42-;(2)Cl-(SO42-),加入氯化钡溶液,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为:BaCl2;SO42-+Ba2+=BaSO4答案是:BaCl2;SO42-+Ba2+=BaSO4;Fe2+(Cu2+),铁的还原性大于铜,加入足量的铁粉,离子方程式:Fe+Cu2+=Fe2+Cu;答案是
25、:Fe;Fe+Cu2+=Fe2+Cu;(3)可溶性铜盐与可溶性强碱反应生成氢氧化铜沉淀,符合Cu2+2OH-=Cu(OH)2离子方程式相对应的化学方程式:2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4;答案是:2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4;(4)用稀硫酸清洗铁锈(Fe2O3),反应生成硫酸铁和水,离子方程式为:6H+Fe2O3=2Fe3+3H2O;向足量澄清石灰水中通入二氧化碳,反应生成碳酸钙沉淀和水,离子方程式为:CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O;故答案为6H+Fe2O3=2Fe3+3H2O;CO2+Ca2+2OH-=CaCO3+H2O。20 不相等
26、 6 中性 小于 1019 【详解】(1) TC时Kw=10-610-6=10-12,该温度下的Kw值大于25时的Kw,所以TC25C,故答案为:;(2) 醋酸与NaOH恰好反应生成醋酸钠,溶液显碱性,若要溶液显中性,则醋酸稍过量,所以醋酸与NaOH的体积不相等,故答案为:不相等;(3) d点对应溶液中氢离子浓度为10-6mol/L,则溶液的pH=6,氢离子浓度与氢氧根离子浓度相同,所以溶液显中性,故答案为:6,中性;(4) 醋酸是弱电解质,氯化氢是强电解质,稀释会促进醋酸的电离,若将醋酸和盐酸稀释相同的倍数,醋酸的pH会比盐酸小,因此若要使醋酸和盐酸稀释后溶液的pH仍然相等,则醋酸要稀释的倍数要更大一点才能满足要求,m小于n,故答案为:小于;(5)常温下,水的离子积常数为10-14,在该温度下,其pH=7,混合溶液的pH=117,所以混合溶液呈碱性,pH=12的NaOH溶液中,pH=1的H2SO4溶液c(H+)=0.1mol/L,混合溶液pH=11,则混合溶液中,V1:V2=101:9,故答案为:101:9;(6)常温下,0.05mol/L的H2SO4溶液中,氢离子浓度为0.11mol/L,因此,氢氧根离子浓度为,硫酸溶液中,水电离的氢离子浓度等于氢氧根离子浓度,故答案为:10-13mol/L。
