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《高考总动员》2016届高考化学一轮总复习 课时提升练26 水溶液中的离子平衡.doc

1、课时提升练(二十六)(时间:45分钟)1(2015苏州模拟)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()ACOH2OHCOOH用热的纯碱溶液清洗油污B. Al33H2OAl(OH)3(胶体)3H明矾净水C. TiCl4(x2)H2O(过量)TiO2xH2O4HCl制备TiO2纳米粉D. SnCl2H2OSn(OH)ClHCl配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠【解析】配制SnCl2溶液时应加入稀盐酸抑制SnCl2水解,加入NaOH会促进SnCl2的水解,发生变质。【答案】D2下列过程或现象与盐类水解无关的是()A纯碱溶液去油污B铁在潮湿的环境下生锈C加热氯化铁溶液颜色变深D浓硫化钠溶液有臭味【解析】A

2、项,碳酸钠水解显碱性,利用油污在碱性条件下水解生成可溶于水的物质而达到去油污目的;C项,氯化铁溶液中存在Fe33H2OFe(OH)33H,在加热条件下水解平衡正向移动造成体系颜色加深;D项,硫化钠溶液中存在S2H2OHSOH、HSH2OH2SOH,水解产物H2S是产生臭味的原因;B项,是铁发生电化学腐蚀的结果,不涉及盐类的水解。【答案】B3漂白粉在溶液中存在下列平衡:ClOH2OHClOOH,下列措施能提高其漂白效率的是()A加H2OB通入CO2C通入SO2D加少量NaOH【解析】加H2O虽然使平衡向右移动,但HClO的浓度减小;SO2与HClO反应;NaOH使平衡向左移动,所以A、C、D均使

3、HClO的浓度减小,降低其漂白效率;通入CO2与OH反应,使平衡向右移动,HClO的浓度增大,提高其漂白效率,B正确。【答案】B4(2015皖南联考)已知相同温度下电离常数K(HF)K(HCN),在物质的量浓度均为0.1 mol/L的NaCN和NaF混合溶液中,下列排序正确的是()Ac(OH)c(HF)c(HCN)c(H)Bc(OH)c(CN)c(F)c(H)Cc(OH)c(F)c(CN)c(H)Dc(F)c(OH)c(HCN)c(HF)【解析】根据越弱越水解可得c(F)c(CN)c(HCN)c(HF);根据水解程度较小可得:c(F)远大于c(OH)和c(HF),c(CN)远大于c(OH)和c

4、(HCN)。由此即可判断只有D正确。【答案】D5有一种酸式盐AHB,它的水溶液呈弱碱性。则以下说法:相同物质的量浓度的AOH溶液和H2B溶液,前者的电离程度大于后者的电离程度;H2B不是强酸;HB的电离程度大于HB的水解程度;该盐溶液的电离方程式一般写成:AHBAHB,HBHB2。其中错误选项的组合是()ABCD【解析】酸式盐AHB的水溶液呈弱碱性,说明AOH的碱性相对较强,H2B的酸性相对较弱,且HB的电离程度小于HB的水解程度,相同物质的量浓度的AOH溶液和H2B溶液,前者的电离程度大于后者的电离程度。AHB溶液的电离方程式一般写成AHB=AHB,HBHB2。所以错误选项的组合是。【答案】

5、B6(2014福建高考)下列关于0.10 molL1 NaHCO3溶液的说法正确的是()A溶质的电离方程式为NaHCO3=NaHCOB25 时,加水稀释后,n(H)与n(OH)的乘积变大C离子浓度关系:c(Na)c(H)c(OH)c(HCO)c(CO)D温度升高,c(HCO)增大【解析】AH2CO3为弱电解质,HCO在水溶液中电离程度很小,书写电离方程式时,不能拆开,正确写法为NaHCO3=NaHCO。B.注意是H和OH的物质的量的乘积,而不是物质的量浓度的乘积。加水稀释,n(H)、n(OH)均增大。C.根据电荷守恒的规律,应在c(CO)前面乘以2。D.温度升高,HCO的电离程度、水解程度都增

6、大,所以c(HCO)减小。【答案】B7(2015苏州诊断)等物质的量浓度的下列稀溶液:CH3COONa溶液;Na2CO3溶液;X溶液;Ba(OH)2溶液。它们的pH依次增大,则X溶液不可能是()A氨水B硅酸钠溶液CNaOH溶液DNaHCO3溶液【解析】因几种酸的酸性强弱为:CH3COOHH2CO3H2SiO3,故等物质的量浓度的盐溶液的pH大小为CH3COONaNa2CO3c(A)c(OH)c(H)B实验反应后的溶液中:c(OH)c(K)c(A) mol/LC实验反应后的溶液中:c(A)c(HA)0.1 mol/LD实验反应后的溶液中:c(K)c(A)c(OH)c(H)【解析】根据酸碱反应情况

7、判断出所得溶液中的溶质,根据溶液pH判断酸的强弱。实验中酸碱恰好完全反应生成盐KA,KA溶液的pH为9,说明该盐发生水解反应,应为强碱弱酸盐,HA为弱酸,实验中溶液pH7时,溶液呈中性,则酸稍过量。A.实验反应后的溶液为KA溶液,由于A的水解使得溶液显碱性,则有c(OH)c(H),据电荷守恒推知,c(K)c(A)。B.根据电荷守恒可知,实验反应后的溶液中c(OH)c(K)c(H)c(A)。C.实验中,弱酸HA与KOH溶液等体积混合,所得溶液的pH7,HA应稍过量,则有x0.2 mol/L,那么等体积混合后c(A)c(HA)0.1 mol/L。D.根据实验反应后溶液的pH7可知溶液呈中性,根据电

8、荷守恒可知该项正确。【答案】B9今有室温下四种溶液,有关叙述不正确的是()序号pH111133溶液氨水氢氧化钠溶液醋酸盐酸A.中分别加入适量的醋酸钠晶体后,两溶液的pH均增大B两溶液等体积混合,所得溶液中c(H)c(OH)C分别加水稀释10倍,四种溶液的pHDV1 L与V2 L溶液混合,若混合后溶液pH7,则V1V2【解析】醋酸钠溶液显碱性,故A正确,也可以从平衡移动角度分析,CH3COONa电离出的CH3COO:a.与盐酸中的H结合生成CH3COOH;b.使醋酸中平衡CH3COOHCH3COOH左移,两溶液中H浓度均减小,所以pH均增大。B项,假设均是强酸强碱,且物质的量浓度相同,等体积混合

9、后溶液呈中性,但醋酸是弱酸,其浓度远远大于,即混合后醋酸过量,溶液显酸性c(H)c(OH),B正确。分别加水稀释10倍,假设平衡不移动,那么溶液的pH均为10,但稀释氨水使平衡NH3H2ONHOH右移,使pH10,同理醋酸稀释后pHV2,D错误。【答案】D10(双选)(2014江苏高考)25 时,下列有关溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是()A0.1 molL1 CH3COONa溶液与0.1 molL1 HCl溶液等体积混合:c(Na)c(Cl)c(CH3COO)c(OH)B0.1 molL1 NH4Cl溶液与0.1 molL1氨水等体积混合(pH7):c(NH3H2O)c(NH)c(Cl)

10、c(OH)C0.1 molL1 Na2CO3溶液与0.1 molL1 NaHCO3溶液等体积混合:c(Na)c(CO)c(HCO)c(H2CO3)D0.1 molL1 Na2C2O4溶液与0.1 molL1 HCl溶液等体积混合(H2C2O4为二元弱酸):2c(C2O)c(HC2O)c(OH)c(Na)c(H)【解析】CH3COONa与HCl刚好完全反应,生成CH3COOH和NaCl,NaCl完全电离,c(Na)c(Cl),且最大,CH3COOH部分电离,显酸性,则c(CH3COO)c(OH),A正确;NH4Cl和NH3H2O以物质的量11混合,pH7,显碱性,则NH3H2O的电离程度大于NH

11、4Cl的水解程度,所以c(NH)c(NH3H2O),由物料守恒知,c(Cl)介于c(NH)、c(NH3H2O)之间,B错误;由物料守恒知,2n(Na)3n(C),C存在CO、HCO、H2CO3三种形式,C正确;Na2C2O4与HCl以物质的量11混合得物质的量11的NaHC2O4和NaCl,由电荷守恒有2c(C2O)c(HC2O)c(OH)c(Cl)c(Na)c(H),D错误。【答案】AC11(2015成都模拟)()常温下,将某一元酸HA(甲、乙、丙、丁代表不同的一元酸)和NaOH溶液等体积混合,两种溶液的物质的量浓度和混合溶液的pH如表所示:实验编号HA的物质的量浓度(mol/L)NaOH的

12、物质的量浓度(mol/L)混合后溶液的pH甲0.10.1pHa乙0.120.1pH7丙0.20.1pH7丁0.10.1pH10(1)从甲组情况分析,如何判断HA是强酸还是弱酸?_。(2)乙组混合溶液中c(A)和c(Na)的大小关系是_。A前者大B后者大C二者相等D无法判断(3)从丙组实验结果分析,该混合溶液中离子浓度由大到小的顺序是_。(4)分析丁组实验数据,写出该混合溶液中下列算式的精确结果(列式):c(Na)c(A)_mol/L。()某二元酸(化学式用H2B表示)在水中的电离方程式是:H2B=HHBHBHB2(5)在0.1 mol/L的Na2B溶液中,下列粒子浓度关系式正确的是_。Ac(B

13、2)c(HB)0.1 mol/LBc(B2)c(HB)c(H2B)0.1 mol/LCc(OH)c(H)c(HB)Dc(Na)c(OH)c(H)c(HB)【解析】(1)一元酸HA与NaOH等物质的量反应,酸性强弱决定完全中和后盐溶液的pH,a7时为强酸,a7时为弱酸。(2)据电荷守恒,有c(Na)c(H)c(A)c(OH),因c(H)c(OH),所以c(Na)c(A)。(3)丙为等浓度的HA与NaA的混合溶液,由pH7知A水解程度大于HA的电离,离子浓度大小关系为c(Na)c(A)c(OH)c(H)。(4)据电荷守恒c(Na)c(H)c(A)c(OH),推导c(Na)c(A)c(OH)c(H)

14、104 mol/L1010mol/L。(5)注意题干中的电离方程式,一级电离为完全电离。判断A项为B元素的物料守恒,C项为溶液中的质子守恒。【答案】(1)a7时,HA是强酸;a7时,HA是弱酸(2)C(3)c(Na)c(A)c(OH)c(H)(4)1041010(5)AC12在含有弱电解质的溶液中,往往有多个化学平衡共存。(1)一定温度下,向1 L 0.1 molL1 CH3COOH溶液中加入0.1 mol CH3COONa固体,则溶液中_(填“增大”、“不变”或“减小”);写出表示该混合溶液中所有离子浓度之间的一个等式_。(2)土壤的pH一般在49之间。土壤中Na2CO3含量较高时,pH可高

15、达10.5,试用离子方程式解释土壤呈碱性的原因_。加入石膏(CaSO42H2O)可以使土壤碱性降低,有关反应的化学方程式为_。(3)常温下在20 mL 0.1 molL1 Na2CO3溶液中逐滴加入0.1 molL1 HCl溶液40 mL,溶液中含碳元素的各种微粒(CO2因逸出未画出)物质的量分数(纵轴)随溶液pH变化的部分情况如图所示。回答下列问题:在同一溶液中,H2CO3、HCO、CO_(填“能”或“不能”)大量共存;当pH7时,溶液中含碳元素的主要微粒为_,溶液中各种离子的物质的量浓度的大小关系为_;已知在25 时,CO水解反应的平衡常数即水解常数Kh2.0104 molL1,当溶液中c

16、(HCO)c(CO)21时,溶液的pH_。【解析】(1)K,K仅受温度影响。由电荷守恒得c(CH3COO)c(OH)c(H)c(Na)。(2)土壤呈碱性,是因CO水解显碱性所致。利用沉淀的转化与生成规律,CaSO4转化为更难溶的物质CaCO3:Na2CO3CaSO42H2O=CaCO3Na2SO42H2O。(3)通过观察图像求解问。中c(OH)1.0104 molL1,则c(H)1.01010molL1,pH10。【答案】(1)不变c(CH3COO)c(OH)c(H)c(Na)(2)COH2OHCOOHNa2CO3CaSO42H2OCaCO3Na2SO42H2O(3)不能HCO、H2CO3c(

17、Na)c(Cl)c(HCO)c(H)c(OH)1013NH4Al(SO4)2是食品加工中最为快捷的食品添加剂,用于焙烤食品中;NH4HSO4在分析试剂、医药、电子工业中用途广泛。请回答下列问题:(1)NH4Al(SO4)2可作净水剂,其理由是_(用必要的化学用语和相关文字说明)。(2)相同条件下,0.1 mol/L NH4Al(SO4)2中的c(NH)_(填“等于”、“大于”或“小于”)0.1 mol/L NH4HSO4中的c(NH)。(3)如图是0.1 mol/L电解质溶液的pH随温度变化的图像。其中符合0.1 mol/L NH4Al(SO4)2的pH随温度变化的曲线是_(填写字母),导致p

18、H随温度变化的原因是_;20 时,0.1 mol/L NH4Al(SO4)2中2c(SO)c(NH)3c(Al3)_。(4)室温时,向100 mL 0.1 mol/L NH4HSO4溶液中滴加0.1 mol/L NaOH溶液,得到溶液pH与NaOH溶液体积的关系曲线如图所示:试分析图中a、b、c、d四个点,水的电离程度最大的是_;在b点,溶液中各离子浓度由大到小的排列顺序是_。【解析】(1)Al3水解生成的Al(OH)3胶体具有吸附性,即:Al33H2OAl(OH)3(胶体)3H,Al(OH)3吸附悬浮颗粒使其沉降。(2)NH4Al(SO4)2与NH4HSO4中的NH均发生水解,但NH4Al(

19、SO4)2中Al3水解呈酸性抑制NH水解,HSO电离出H同样抑制NH水解,因为HSO电离生成的H浓度比Al3水解生成的H浓度大,所以NH4HSO4中NH水解程度比NH4Al(SO4)2中的小。(3)NH4Al(SO4)2水解,溶液呈酸性,升高温度其水解程度增大,pH减小,符合的曲线为。根据电荷守恒,可以求出2c(SO)c(NH)3c(Al3)c(H)c(OH)103mol/Lc(OH)太小,可忽略。(4)a、b、c、d四个点,根据反应量的关系,a点恰好消耗完H,溶液中只有(NH4)2SO4与Na2SO4;b、c、d三点溶液均含有NH3H2O,(NH4)2SO4可以促进水的电离,而NH3H2O抑制水的电离,a点水的电离程度最大,b点溶液呈中性,即溶液含有(NH4)2SO4、Na2SO4、NH3H2O三种成分,a点时c(Na)c(SO),b点时c(Na)c(SO),根据N元素与S元素的关系,可以得出c(SO)c(NH),故c(Na)c(SO)c(NH)c(OH)c(H)。【答案】(1)Al3水解生成的Al(OH)3胶体具有吸附性,即Al33H2OAl(OH)3(胶体)3H,Al(OH)3胶体吸附悬浮颗粒使其沉降从而净化水(2)小于(3)NH4Al(SO4)2水解,溶液呈酸性,升高温度使其水解程度增大,pH减小103 mol/L(4)a点c(Na)c(SO)c(NH)c(OH)c(H)

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