1、2022届高三化学大一轮复习化学反应原理专题练_33电解质溶液中的图像分析一、单选题(本大题共15小题,共45分)1. 常温下,用0.1000molL-1NaOH溶液分别滴定20.00mL0.1000molL-1HBr溶液和20.00mL0.1000molL-1CH3COOH溶液,得到2条滴定曲线,如图所示,下列说法不正确的是()A. 根据图1和图2判断,滴定HBr溶液的曲线是图1B. a=20.00mLC. c(Na+)=c(CH3COO-)的点是B点D. E点对应溶液中离子浓度由大到小的顺序为:c(Na+)c(CH3COO-)c(OH-)c(H+)2. 25时,将 1.0LxmoI/LCH
2、3COOH溶液与 0.1molNaOH固体混合,充分反应后向混合液中加入CH3COOH或CH3COONa固体(忽略前后体积和温度变化),引起溶液pH的变化如图所示。下列叙述正确的是( )A. b点混合液中存在c(Na+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)B. a、b、c三点对应的混合液中,水的电离程度由大到小的顺序是 cbbcdD. C点所得溶液中:c(Na+)3c(HA-)5. 25时,往二元弱酸的钠盐Na2A溶液中通入HCl,溶液中和-lgc(H+)c(HA-)和-lgc(A2-)的关系如图所示。下列说法正确的是( )A. 通入HCl的过程中,水电离出的c(H+)不断增大B. K
3、(HA-)的数量级为10-7C. 在Na2A溶液中:c(OH-)=c(H2A)+c(HA-)+c(H+)D. 当通入的HCl的物质的量与Na2A的物质的量相等时:c(Na+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-)6. 人体血液中存在H2CO3/HCO3-等缓冲对。常温下,水溶液中缓冲对的微粒浓度之比的对数值lgxx表示c(H2CO3)c(HCO3-)与pH的关系如图所示。则下列说法正确的是A. H2CO3的电离方程式为H2CO32H+CO32-B. ab的过程中,水的电离程度逐渐减小C. 常温下,H2CO3的第一级电离常数Ka1=110-6.4D. 当pH增大时,c(HCO3
4、-)c(H2CO3)减小7. 298K时,0.1molL-1H2R溶液中H2R、HR-、R2-三种微粒的分布系数随pH变化的关系如图所示。已知:298K时,HB的Ka=1.010-6。下列叙述正确的是( )A. H2R的Ka1=1.010-1.3B. Na2R溶液中离子存在关系:cNa+=cHR-+2cR2-C. 298K时,0.1molL-1的NaHR溶液中cH2RcR2-D. 298K时,在足量的NaB溶液中加入少量H2R溶液:8. 25C将浓度均为0.1mol/L的HA溶液和BOH溶液按体积分别为Va和Vb混合,保持Va+Vb=100mL,且生成的BA可溶于水。已知Va、Vb与混合液pH
5、关系如图。下列说法错误的是A. x点存在:c(A-)+c(OH-)=c(B+)+c(H+)B. 电离平衡常数K(HA)K(BOH)C. 水的电离程度:yzD. y点溶液:c(B+)+c(BOH)=c(A-)+c(HA)9. T时,浓度均为1mol/L的两种弱酸HA。HB中不断加水稀释,并用pH传感器测定溶液pH。所得溶液pH的两倍(2pH)与溶液浓度的对数(lgc)的关系如图所示。下列叙述错误的是 已知:HA的电离平衡常数: pKa=-lgKaA. 酸性:HAHBB. a点对应的溶液中:c(HA)=0.1mol/L,c(H+)=0.01mol/LC. T时,弱酸HB的pKa5D. 弱酸的Ka随
6、溶液浓度的降低而增大10. 常温下,向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加0.1molL-1的Ba(OH)2溶液,充分反应后静置,溶液的pH与所加Ba(OH)2溶液体积的关系如图,下列说法正确的是()A. a点溶液中:c(NH4+)+c(NH3H2O)=0.2molL-1B. b点溶液中:c(NH4+)c(SO42-)c(H+)C. c点溶液中:c(Ba2+)+c(NH4+)=c(SO42-)D. d点溶液中:c(NH3H2O)c(SO42-)c(NH4+)c(OH-)c(H+)11. 某温度下,相同体积、相同pH的氨水和氢氧化钠溶液加水稀释时的p
7、H变化曲线如图所示,下列判断正确的是()A. a点导电能力比b点强B. 对于b、c两点,KbKcC. 与盐酸完全反应时,消耗盐酸体积VaVcD. X的值接近7,但大于712. 室温下,某碳酸溶液中的H2CO3、HCO3-、CO32-的物质的量分数随pH的变化如下图所示。下列叙述错误的是()A. 当溶液中(HCO3-)达到最大时:c(H2CO3)c(CO32-)B. Ka2(H2CO3)的数量级为10-11C. 调节溶液的pH由810的过程中c(OH-)c(CO32-)减小D. 加入NaOH使溶液pH=9时,主要反应为HCO3-+OH-=CO32-+H2O13. 常温下,向10mL1mol/LH
8、Cl溶液中滴加等物质的量浓度的CH3COONa溶液。所得混合液的PH与加入CH3COONa溶液的体积(V)的变化如图所示。下列说法不正确的是()A. 常温下,CH3COOH的电离常数约为210-5B. 随着V的增加,混合液中水的电离程度先增加后减小C. 当V=20mL时,混合液中c(Na+)c(CH3COO-)c(Cl-)c(H+)c(OH-)D. 当混合液的PH=7时,混合液中c(CH3COOH)=c(Cl-)14. 不同温度下,水溶液中离子浓度曲线如图所示,下列说法不正确的是A. 图中五点Kw之间的关系:BCA=D=EB. C点一定是纯水C. D点可能是醋酸溶液,E点可能是醋酸钠溶液D.
9、100时,将pH=2的硫酸与pH=10的KOH溶液等体积混合后,溶液呈中性15. 25时,在20mL0.1molL-1盐酸中逐滴加入0.2molL-1的氨水,溶液的pH与所加氨水的体积关系如图所示,下列有关粒子浓度的关系不正确的是A. 在 a点: c(Cl-) c(NH4+) c(H+) c(OH-)B. 在 b点: c(H+)= c(OH-)、 c(NH4+)= c(Cl-)C. 在 b点,盐酸与氨水恰好完全中和D. 在 c点: c(NH4+)+ c(NH3H2O)=2 c(Cl-)二、填空题(本大题共5小题,共55分)16. (1)已知25时弱电解质的电离平衡常数:Ka(CH3COOH)=
10、1.710-5,Ka(HSCN)=0.13。使20mL0.10molL-1的CH3COOH溶液和20mL0.10molL-1的HSCN溶液分别与20mL0.10molL-1的NaHCO3溶液反应,实验测得产生的CO2气体体积(V)与时间(t)的关系如图所示。 反应开始时,两种溶液产生CO2的速率明显不同的原因是_;反应结束后,所得溶液中c(SCN-)_(填“”“=”或“”“”、“c(CH3COO-),此时溶液显碱性,则c(OH-)c(H+),因此离子浓度顺序为c(Na+)c(CH3COO-)c(OH-)c(H+)。故D正确。故选:C。A.HBr是强酸,完全电离,CH3COOH是弱酸,不完全电离
11、,0.1000mol/L的两种酸,滴定起始时,二者pH值不同;B.NaOH滴定CH3COOH,达到滴定终点时,此时恰好生成CH3COONa,水解使溶液显碱性;C.根据图1和图2所滴定的具体的酸,结合溶液中的电荷守恒关系;D.在判断出图2所滴定的酸的类型的基础上,根据溶液中的电荷守恒关系本题考查酸碱滴定图象的分析,盐类水解,溶液中pH值判定,离子浓度大小的比较题目难度不大,牢牢把握守恒思想,是基础题2.【答案】C【解析】【分析】本题主要考察弱电解质的电离平衡,盐类水解,溶液pH的判断,平衡常数的计算等知识,结合图象分析是解题的关键,需要牢牢把握守恒关系,本题难度中等。【解答】A.CH3COOH浓
12、度不确定,b点为酸性,不可能能为恰好反应生成CH3COONa,所以物料守恒关系:c(Na+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)不正确,故A错误;B.溶液中酸或碱电离的氢离子或氢氧根离子的浓度越大,水的电离程度越小,a、b、c三点溶液中氢离子浓度依次减小,水的电离程度增大,所以水的电离程度由大到小的顺序的是cba,故B错误;C.向混合液中加入CH3COOH固体,忽略溶液体积的变化,则溶液中c(Na+)不变,溶液中c(OH-)c(CH3COO-)=KwKac(CH3COOH),因此溶液中c(Na+)c(OH-)c(CH3COO-)=c(Na+)KwKac(CH3COOH),随着CH3CO
13、OH固体的不断加入,溶液中c(CH3COOH)不断增大,则该值减小,故C正确;D.pH=7时,溶液中c(H+)=c(OH-),溶液中存在电荷守恒,则c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),由于c(H+)=c(OH-),则此时溶液中c(Na+)=c(CH3COO-),根据图象,c(H+)=10-7molL-1,c(Na+)=c(CH3COO-)=0.2mol/L,则醋酸的电离平衡常为为Ka=c(H+)c(CH3COO-)c(CH3COOH)=0.210-7x-0.2mol/L,故D错误。故选C。3.【答案】C【解析】【分析】本题考查酸碱混合溶液的定性判断,明确图象中各点的p
14、H及溶液中的溶质即可解答,注意物料守恒及影响电离平衡的因素,题目难度中等,侧重于考查学生的分析能力和对基础知识的应用能力。【解答】A.水电离出的c(OH-)越小,则水的电离受的抑制越强,故ae点,a点时水的电离受抑制最强,故A错误;B.b、d两点水电离出的c(OH-)相同,但b点显酸性,d点显碱性,故两溶液的pH不同,故B错误;C.c点加入的NaOH的体积为20ml,此时NaOH和醋酸恰好完全反应,所得溶液为CH3COONa溶液,根据质子守恒可以知道c(OH-)=c(CH3COOH)+c(H+),故 C正确;D.d点时,所加NaOH溶液的体积小于40mL,溶液为CH3COONa和NaOH的混合
15、溶液,且c(CH3COONa)c(NaOH),故c(Na+)2c(CH3COO-)+2c(CH3COOH),故D错误。故选C。4.【答案】D【解析】解:A.溶液中存在物料守恒:c(H2A)+c(A2-)+c(HA-)=0.12020+V0,故A错误;B.b点溶液为加入NaOH溶液体积为20mL,反应恰好生成NaHA,溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-),根据物料守恒:c(Na+)=c(H2A)+c(HA-)+c(A2-),所以有c(H2A)+c(H+)=c(OH-)+c(A2-),故B错误;C.从a到c为NaOH的加入不断滴定H2A的过程,盐
16、类增加,盐类水解不断促进水的电离,水的电离程度不断增大,所以水的电离程度大小为:abc3c(HA-),故D正确;故选:D。A.根据物料守恒分析;B.b点溶液为加入NaOH溶液体积为20mL,反应恰好生成NaHA,溶液为酸性,根据电荷守恒和物料守恒分析;C.随着NaOH的加入,酸存在抑制水的电离,盐类水解促进水的电离;D.c点溶液pH=pKa2,溶液中c(HA-)=c(A2-),根据物料守恒分析。本题考查酸碱滴定原理,根据图象判断滴定过程,结合酸的电离平衡表达式分析,牢牢把握溶液中的守恒关系是解题的关键,为常见题型,题目难度不大,是基础题。5.【答案】B【解析】【分析】本题主要考查电解质溶液中曲
17、线问题,侧重考查对电解质溶液图像的分析能力,试题难度中等,注意数形结合的应用。【解答】A.通入HCl的过程中,c(A2-)减小,水解程度减小,由水电离出的c(H+)不断减小,A项错误;B.当-lgc(H-)c(HA-)=3.2时,即c(H+)c(HA-)=10-3.2,-lgc(A2-)=3,即c(A2-)=10-3,K(HA-)=c(H+)c(A2-)c(HA-)=10-3.210-3=10-6.2,故K(HA-)的数量级为10-7,B项正确;C.在Na2A溶液中,根据质子守恒:c(OH-)=2c(H2A)+c(HA-)+c(H+),C项错误;D.溶液中还含有Cl-,根据电荷守恒可知:c(N
18、a+)+c(H+)=c(HA-)+2c(A2-)+c(OH-)+c(Cl-),D项错误。故选B。6.【答案】C【解析】【分析】本题考查电解质溶液中的电离平衡以及电解质溶液图像分析,分析清楚原理和图像是解题关键。【解答】A.H2CO3是弱酸,分步电离,其电离方程式为H2CO3HCO3-+H+、HCO3-H+CO32-,A项错误;B.ab的过程中,c(HCO3-)逐渐增大,对水的电离促进作用增大,所以水的电离程度逐渐增大,B项错误;C. 根据H2CO3HCO3-+H+,Ka1=c(HCO3-)c(H+)c(H2CO3),c点时,c(HCO3-)=c(H2CO3),所以Ka1=c(H+)=110-6
19、.4,C项正确;D. 当pH增大时,c(H2CO3)减小,c(HCO3-)增大,所以c(HCO3-)c(H2CO3)增大,D项错误。7.【答案】A【解析】【分析】本题考查弱电解质的电离平衡,根据图象判断H2R的电离平常数,牢牢把握守恒思想是解题的关键,另外需知道强酸制取弱酸的原理,本题难度中等。【解答】A.由图象知,H2R为二元弱酸,当c(H2R)=c(HR-)时,溶液的pH=1.3,H2RH+HR-,Ka1=c(H+)c(HR-)c(H2R)=c(H+)=1.010-1.3,故A正确;B.Na2R溶液呈碱性,c(OH-)c(H+),电荷守恒式为:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(H
20、R-)+2c(R2-),故(Na+)c(HR-)+2c(R2-),故B错误;C.由图得知,当c(HR-)=c(R2-)时,Ka2=c(H+)c(R2-)c(HR-)=1.010-4.3,则HR-的电离程度大于水解程度,0.1mol/L的NaHR溶液中c(R2-)c(H2R),故C错误;D.HB的电离常数小于H2R的Ka2,所以在足量的NaB溶液中加入少量发生反应的离子方程式为H2R+2B-R2-+2HB,故D错误;故选:A。8.【答案】B【解析】【分析】本题考查酸碱混合的定性判断及溶液pH计算,题目难度中等,明确图象曲线变化的意义为解答关键,注意掌握电荷守恒、盐的水解原理,试题侧重考查学生的分
21、析能力及综合应用能力。【解答】A. 根据图像,x点HA溶液体积大于BOH溶液体积,溶液为HA和BA的混合溶液,根据电荷守恒,有c(A-)+c(OH-)=c(B+)+c(H+),故A正确;B. 由图可知,当HA溶液与BOH溶液等体积混合时,溶液的pH7,溶液显碱性,说明K(HA)HB,故A正确;B.a点2pH=4,即pH=2,lgc=-1,即c=0.1mol/L时c(H+)=0.01mol/L,所以对应的溶液中:c(HA)=0.1mol/L,c(H+)=0.01mol/L,故B正确;C.T时,弱酸HB的pKa=-lgKa,Ka=c(H+)c(A-)/c(HA)-c(A-)c2(H+)/c(HA)
22、10-5,pKa5,故C正确;D.Ka不会随着溶液浓度的降低而变化,只受外界温度的影响,故D错误。故选D。10.【答案】B【解析】解:A、a点溶液是(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液,存在物料守恒c(NH4+)+c(NH3H2O)=0.3molL-1,故A错误; B、b点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加10mL0.1molL-1的Ba(OH)2溶液,则氢离子和氢氧根离子反应完全,铵根离子0.06mol没反应,硫酸根被沉淀了0.01mol,剩余硫酸根是0.03mol,则c(NH4+)c(SO42-)c(H+),故B正确; C、c点
23、溶液b点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加Ba(OH)2溶液,溶液显示中性的时候c(H+)=c(OH-),根据电荷守恒c(H+)+2c(Ba2+)+c(NH4+)=2c(SO42-)+c(OH-),得到2c(Ba2+)+c(NH4+)=2c(SO42-),故C错误; D、d点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加25mL0.1molL-1的Ba(OH)2溶液,则溶液中产生了0.03molNH3H2O,剩余NH4+0.03mol,剩余SO42-0.015mol,c(NH4+)c(NH3H2
24、O)c(SO42-)c(OH-)c(H+),故D错误。 故选:B。A、a点溶液是(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液,存在物料守恒; B、b点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加10mL0.1molL-1的Ba(OH)2溶液,则氢离子和氢氧根离子反应完全,铵根离子没反应,硫酸根被沉淀了0.01mol,据此回答; C、c点溶液b点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(NH4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加Ba(OH)2溶液,溶液现时中性的时候,根据电荷守恒来回答即可; D、d点溶液是向20mL浓度均为0.1molL-1(N
25、H4)2SO4、NH4HSO4混合溶液中滴加25mL0.1molL-1的Ba(OH)2溶液,则溶液中产生了0.03molNH3H2O,剩余NH4+0.03mol,剩余SO42-0.015mol,据此回答。本题考查酸碱混合溶液定性判断,为高频考点,明确各点发生的反应及溶液中溶质成分是解本题关键,侧重考查学生分析判断能力,能正确书写各段反应方程式,题目难度中等。11.【答案】D【解析】解:根据信息可知氢氧化钠溶液和氨水具有相同的体积和pH,由于氢氧化钠是强电解质,一水合氨是弱电解质,则氢氧化钠的浓度小于氨水,稀释过程中,促进一水合氨电离,所以pH变化快的是氢氧化钠即,变化慢的是氨水, A.溶液的导
26、电能力与离子浓度成正比,a点的离子浓度小于b点,所以a点溶液的导电能力比处于b点溶液的导电能力弱,故A错误; B.电离平衡常数只与温度有关,温度不变,一水合氨的电离平衡常数不变,故B错误; C.等pH的氨水和氢氧化钠,氨水的浓度大于氢氧化钠,等体积的二者,氨水的物质的量大于氢氧化钠,碱的物质的量越大消耗同浓度酸的体积越多,故C错误; D.碱无限稀释时,溶液的pH接近于7,但仍然大于7,不能等于7或小于7,故D正确。 故选:D。根据信息可知氢氧化钠溶液和氨水具有相同的体积和pH,由于氢氧化钠是强电解质,一水合氨是弱电解质,则氢氧化钠的浓度小于氨水,稀释过程中,促进一水合氨电离,所以pH变化大的是
27、氢氧化钠,变化小的是氨水, A.溶液的导电能力与离子浓度成正比; B.电离平衡常数只与温度有关; C.等pH的氨水和氢氧化钠,氨水的浓度大于氢氧化钠,等体积的二者,氨水的物质的量大于氢氧化钠; D.碱无限稀释时,溶液的pH接近于7,但大于7本题考查溶液稀释时PH的变化曲线图,注意把握强碱溶液在稀释时的PH的变化程度及相同PH时强碱的浓度比弱碱的浓度小是解答本题的关键,题目难度不大12.【答案】C【解析】解:A.根据图象分析,溶液中(HCO3-)达到最大时,c(H2CO3)c(CO32-),故A正确;B.根据图象,当溶液中c(HCO3-)=c(CO32-)时溶液的pH为10.25,则溶液中c(H
28、+)=10-10.25mol/L,所以Ka2(H2CO3)=c(CO32-)c(H+)c(HCO3-)=10-10.25,即Ka2(H2CO3)的数量级为10-11,故B正确;C.CO32-的一级水解平衡常数为Kh1=c(HCO3-)c(OH-)c(CO32-),所以c(OH-)c(CO32-)=Kh1c(HCO3-),温度不变,Kh1不变,调节溶液的pH由810的过程中,c(HCO3-)减小,则c(OH-)c(CO32-)增大,故C错误;D.加入NaOH使溶液pH=9时,HCO3-含量减小,CO32-含量增大,所以主要反应为HCO3-+OH-=CO32-+H2O,故D正确,故选:C。A.根据
29、图象分析,溶液中(HCO3-)达到最大时H2CO3和CO32-的含量大小;B.根据溶液中c(HCO3-)=c(CO32-)时的pH计算H2CO3的二级电离平衡常数Ka2;C.根据CO32-的一级水解平衡常数分析,调节溶液的pH由810的过程中,c(HCO3-)减小;D.加入NaOH使溶液pH=9时,HCO3-含量减小,CO32-含量增大。本题主要考察弱电解质的电离平衡,根据图象分析,注意使用平衡常数带来解题的方便,整体难度不大,是基础题。13.【答案】B【解析】解:A.当滴加10mL醋酸钠时,反应恰好生成CH3COOH,此时溶液pH=2.5,溶液中c(H+)=10-2.5mol/L,则Ka=c
30、(H+)c(CH3COO-)c(CH3COOH)=10-2.510-2.50.5-10-2.5=210-5,故A正确;B.随着V的增加,CH3COOH含量不断增大,10mL之前HCl含量不断降低,酸抑制水的电离,醋酸钠水解促进水的电离,整个过程水的电离程度不断增大,故B错误;C.当V=20mL时,此时溶液中初始时恰好生成等量的CH3COOH和CH3COONa,溶液呈酸性,表明CH3COOH的电离程度大于CH3COONa的水解程度,所以有c(Na+)c(CH3COO-)c(Cl-)c(H+)c(OH-),故C正确;D.溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(Cl-)+c(
31、CH3COO-),根据物料守恒:c(Na+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH),溶液pH=7,则c(H+)=c(OH-),所以混合液中c(CH3COOH)=c(Cl-),故D正确,故选:B。A.当滴加10mL醋酸钠时,反应恰好生成CH3COOH,此时溶液pH=2.5,据此计算醋酸的电离平衡常数;B.随着V的增加,CH3COOH含量不断增大,10mL之前HCl含量不断降低,酸抑制水的电离,醋酸钠水解促进水的电离;C.当V=20mL时,此时溶液中初始时恰好生成等量的CH3COOH和CH3COONa,溶液呈酸性,表明CH3COOH的电离程度大于CH3COONa的水解程度;D.根据电荷守恒、
32、物料守恒分析。本题考查酸碱滴定原理,明确发生的滴定反应,把握图象反应的信息,结合溶液中的守恒关系分析是解题的关键,题目难度不大,是基础题。14.【答案】B【解析】【分析】 本题考查弱电解质的电离,题目难度中等,注意分析图象,把握水的离子积只受温度的影响。【解答】A.由图象可知,A、C、E都为25时的曲线上,水的Kw只与温度有关,温度相同时Kw相同,温度升高,促进水的电离,Kw增大,则BA=D=E,由C点c(OH-)c(H+)可知,C点的Kw大于A点,则BCA=D=E,故A正确; B.C点的c(OH-)c(H+)大于25的Kw,说明温度较高,可能为纯水,也可能为盐溶液,故B错误; C.水的离子积
33、只与温度有关,与溶液的类型无关,D点可能是醋酸溶液,E点可能是醋酸钠溶液,也可能为其它类型的溶液,故C正确; D.100时,Kw=110-12,pH=2的硫酸中c(H+)=0.01mol/L,与pH=10的KOH溶液中c(OH-)=0.01mol/L,等体积混合后,溶液显中性,故D正确。 故选B。 15.【答案】C【解析】【分析】 本题考查酸碱的混合以及离子浓度的大小比较,题目难度中等,注意盐酸和氨水恰好完全反应时溶液不呈中性,要使溶液呈中性,氨水应稍微过量,为易错点。【解答】A.在a点,溶液呈酸性,c(H+)c(OH-),由电荷守恒得c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(NH4+),所
34、以c(Cl-)c(NH4+),根据图象知,溶液的pH接近7,所以溶液中c(NH4+)c(H+),故A正确; B.在b点:溶液呈中性,所以c(H+)=c(OH-),溶液中存在电荷守恒,即c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(NH4+),所以c(NH4+)=c(Cl-),故B正确; C.b点对应的溶质为NH4Cl和NH3H2O,溶液呈中性,氨水应稍过量,故C错误; D.在c点,氨水的物质的量是盐酸物质的量的2倍,根据物料守恒知,c(NH4+)+c(NH3H2O)=2c(Cl-),故D正确。 故选C。 16.【答案】(1)Ka(HSCN)Ka(CH3COOH),溶液中c(H+):HSCNCH3
35、COOH,c(H+)越大反应速率越快 (2)c(H+)c(F-)c(HF)=1.010-41.610-34.010-4=4.010-4【解析】【分析】本题考查弱电解质电离平衡常数以及应用,注意掌握电离平衡常数的应用以及电离平衡常数计算,注意结合图像分析解决问题是关键,题目难度中等。【解答】(1)弱电解质的电离平衡常数越大,其溶液中电离出的离子浓度越大,故反应开始时,两种溶液产生CO2的速率明显不同的原因是Ka(HSCN)Ka(CH3COOH),溶液中c(H+):HSCNCH3COOH,c(H+)越大反应速率越快。因为反应结束后,两种溶液中溶质分别为CH3COONa和NaSCN,CH3COOH的
36、酸性弱于HSCN,则CH3COO-比SCN-更易结合H+,故c(SCN-)c(CH3COO-)。(2)pH=4时,c(H+)=1.010-4molL-1,c(F-)=1.610-3molL-1,c(HF)=4.010-4molL-1,由电离平衡常数的定义可知Ka(HF)=c(H+)c(F-)c(HF)=1.010-41.610-34.010-4=4.010-4。17.【答案】(1);(2)21;201;(3)BD。【解析】【分析】本题考查pH的相关计算,难度不大,解题的关键是对基础知识的掌握和无限稀释时酸的pH不可能大于7。【解答】(1)pH=2的某酸,如果是强酸,稀释 100倍,pH=4;如
37、果是弱酸,稀释时电离程度增大,则pH10,所以pH=12的某碱稀释 100倍,pH10;(2)由pH=-lgc(H+),可以知道pH=5的硫酸溶液中c(H+)=10-5mol/L,硫酸为强电解质完全电离,氢离子浓度为硫酸根离子浓度2倍,所以c(SO42-)=12c(H+)=1210-5mol/L=510-6mol/L;溶液稀释10倍后,氢离子浓度由10-5mol/L变为10-6mol/L,硫酸根离子浓度为:c(SO42-)=510-6mol/L110=510-7mol/L,所以稀释后溶液中H+离子浓度与SO42-离子浓度比值约为:10-6mol/L:510-7mol/L=21;将稀释后的溶液再
38、稀释 100倍,氢离子浓度不可能小于10-7mol/L,只能无限接近10-7mol/L,硫酸根离子浓度为:c(SO42-)=510-7mol/L1100=510-9mol/L,稀释后溶液中H+离子浓度与SO42-离子浓度比值约为:10-7mol/L:510-9mol/L=20:1;(3)A.当稀释1000倍时,ROH的pH由13变为10,变化为3,而MOH的pH变化小于3,所以ROH为强碱,MOH为弱碱,故A正确;B.MOH为弱碱,MOH部分电离,而ROH为强碱完全电离,两种碱电离度不可能相等,故B错误;C.x点时,pH相同,c(H+)、c(OH-)相同,根据电荷守恒,所以c(M+)与c(R+
39、)相等,故C正确;D.稀释前,c(ROH)=0.1mol/L,c(MOH)0.01mol/L,则c(ROH)c(SO32-)c(OH-)c(HSO3-)c(H+);(3)c(H+)c(CO32-)c(HCO3-);HCOOH的酸性比CH3COOH强,等浓度的HCOOH溶液中的c(H+)较大,故其溶液与NaHCO3溶液的反应速率较快;(4)能。【解析】【分析】本题考查离子平衡,侧重考查弱酸的电离平衡,盐类的水解平衡,难溶电解质的溶解平衡以及离子浓度比较,难度一般,利用平衡常数为解题关键。【解答】(1)Ka1(H2SO3)=1.510-2,Ka2(H2SO3)=610-8,Ka1(H2A)=1.3
40、10-7,则Ka1(H2SO3)Ka1(H2A)Ka2(H2SO3),亚硫酸可以制得H2A,同时生成亚硫酸氢根,离子方程式为:H2SO3+HA-=HSO3-+H2A,故答案为:H2SO3+HA-=HSO3-+H2A;(2)Na2SO3溶液中存在亚硫酸根的水解和亚硫酸氢根的水解,且第一步水解大于第二步水解,溶液呈碱性,则离子浓度为:c(Na+)c(SO32-)c(OH-)c(HSO3-)c(H+),故答案为:c(Na+)c(SO32-)c(OH-)c(HSO3-)c(H+);(3)碳酸氢根离子电离方程式为:HCO3-CO32-+H+,则电离平衡常数表达式为c(H+)c(CO32-)c(HCO3-
41、),故答案为:c(H+)c(CO32-)c(HCO3-);CH3COOH的酸性弱于HCOOH的,即在相同浓度的情况下HCOOH溶液中H+的浓度大于CH3COOH溶液中H+的浓度,浓度越大反应速率越快,且酸溶液的酸越弱,反应生成的相应的钠盐越易水解,所以反应结束后c(HCOO-)c(CH3COO-),故答案为:HCOOH的酸性比CH3COOH强,等浓度的HCOOH溶液中的c(H+)较大,故其溶液与NaHCO3溶液的反应速率较快;(4)当pH为7时,c(H+)=10-7mol/L,S元素的存在形式为SO32-、HSO3-,c(SO32-)+c(HSO3-)=0.01mol/L,又Ka2=c(H+)
42、c(SO32-)c(HSO3-)=610-8,联立可得c(SO32-)=3.7510-3mol/L,Qc=3.7510-30.001Ksp(CaSO3),则能生成沉淀,故答案为:能。19.【答案】(1)abdc(2)A(3)大于;稀释相同倍数,HX的pH变化比CH3COOH大,酸性强,电离平衡常数大(4)9.910-7molL-1【解析】【分析】本题考查了弱电解质的电离及其影响因素,题目难度中等,试题知识点较多、综合性较强,充分考查了学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力,明确温度、浓度等对电离平衡常数、水的离子积的影响为解答关键。【解答】(1)相同温度下,酸的强弱顺序是:CH3COOH
43、H2CO3HClOHCO3-,酸根离子水解程度大小顺序是:CO32-ClO-HCO3-CH3COO-,相同浓度的钠盐溶液中,酸根离子水解程度越大其溶液的pH越大,所以物质的量浓度为0.1molL-1的下列四种物质的溶液:a.Na2CO3、b.NaClO、c.CH3COONa、d.NaHCO3,pH由大到小的顺序是abdc;(2)A.CH3COOH溶液加水稀释,酸性减弱,c(H+)减小,故A正确;B.稀释过程,促进电离,n(CH3COOH)减少,n(H+)增加,c(H+)c(CH3COOH)=n(H+)n(CH3COOH),则稀释过程中比值变大,故B错误;C.温度不变,c(H+)c(OH-)=K
44、w,Kw不变,故C错误;D.稀释过程,c(H+)减小,c(OH-)增大,则c(OH-)c(H+)变大,故D错误。故选A;(3)根据图象分析知道,起始时两种溶液中c(H+)相同,c(较弱酸)c(较强酸),稀释过程中较弱酸的电离程度增大,故在整个稀释过程中较弱酸的c(H+)一直大于较强酸的c(H+),稀释相同倍数,HX的pH变化比CH3COOH的大,故HX酸性较强,电离平衡常数大;(4)CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,若测得混合液的pH=6,即c(H+)=10-6mol/L,由于水的离子积为10-14,故c(OH-)=10-8mol/L,根据电荷守恒可知:c(CH3COO-)+c(OH
45、-)=c(Na+)+c(H+),故c(CH3COO-)-c(Na+)=c(H+)-c(OH-)=10-6molL-1-10-8molL-1=9.910-7molL-1。20.【答案】(1);c(Na+)c(H+)c(OH-);bc;(3)1.710-5molL-1;0.1005【解析】【分析】本题侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,根据溶液的酸碱性及水的离子积常数来分析解答,注意把握酸碱混合的相关计算公式的运用,难度中等。【解答】(1)若m=n,则生成单一醋酸钠溶液,溶液呈碱性,要使混合后溶液的pH=7,酸多一些,碱少一点,故m与n的大小关系是mn;由于醋酸是弱酸,氢氧化钠是强碱,则原酸中c
46、(H+)与碱中c(OH-)的大小关系是c(H+);c(Na+),混合溶液中各离子浓度按照由大到小排序为:c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-),a.根据电荷守恒,此溶液一定有c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),故a正确;b.根据物料守恒,此溶液一定有2c(Na+)=c(CH3COOH)+c(CH3COO-),故b错误;c.酸的电离程度大于醋酸根的水解程度,则此溶液中水的电离程度小于纯水的电离程度,故c错误;d.此溶液为缓冲溶液,向此溶液中加少量氢氧化钠或盐酸,溶液pH变化不大,故d正确;故答案为:c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-);bc;(3)点溶液中:c(CH3COO-)=1.7c(CH3COOH),pH=5即c(H+)=10-5mol/L,CH3COOH的电离常数Ka=c(H+)c(CH3COO-)c(CH3COOH)=1.710-5,根据点恰好中和时酸碱物质的量相等得醋酸浓度=0.1mol/L0.02010L0.020L=0.1005mol/L,故答案为:1.710-5molL-1;0.1005。
