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(全国版)2021高考化学一轮复习 课时作业32 盐类的水解(含解析).doc

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资源描述

1、课时作业(三十二)盐类的水解1对滴有酚酞试液的下列溶液,操作后颜色变深的是()A明矾溶液加热BCH3COONa溶液加热C氨水中加入少量NH4ClD小苏打溶液中加入少量的NaCl固体答案B2(2019安徽亳州质检)下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()ACOH2OHCOOH热的纯碱溶液清洗油污BAl33H2OAl(OH)3(胶体)3H明矾净水CTiCl4(x2)H2O(过量)=TiO2xH2O4HCl用TiCl4制备TiO2DSnCl2H2OSn(OH)ClHCl配制氯化亚锡溶液时加入NaOH固体D升高温度,促使CO的水解平衡正向移动,溶液中c(OH)增大,碱性增强,有利于油污的水解及清洗,

2、A正确;明矾是KAl(SO4)212H2O,Al3发生水解生成Al(OH)3胶体,可吸附水中悬浮杂质,起到净水作用,B正确;TiCl4发生水解反应生成TiO2xH2O沉淀,经脱水制备TiO2,C正确;SnCl2易发生水解反应,而配制其溶液时,加入NaOH固体,消耗HCl,促使水解平衡正向移动,生成Sn(OH)Cl沉淀,故应加入HCl溶液抑制其水解,D错误。3(2019山东烟台质检)相同温度、相同浓度下的八种溶液,其pH由小到大的顺序如图所示,图中代表的物质可能分别为()ANH4Cl(NH4)2SO4CH3COONaNaHCO3NaOHB(NH4)2SO4NH4ClCH3COONaNaHCO3N

3、aOHC(NH4)2SO4NH4ClNaOHCH3COONaNaHCO3DCH3COOHNH4Cl(NH4)2SO4NaHCO3NaOH答案B4(2019河南南阳检测)有四种物质的量浓度相同且由1价阳离子A、B和1价阴离子X、Y组成的盐溶液,常温下AX溶液和BY溶液的pH都为7,AY溶液的pH7,BX溶液的pH7,则可能不水解的盐是()AAX BBX CAY DBYDAY溶液的pH7,说明A发生水解反应:AH2OAOHH,则Y可能不发生水解反应或发生水解反应,但水解程度较A小;BX溶液的pH7,说明X发生水解反应:XH2OHXOH,则B可能不发生水解反应或发生水解反应,但水解程度较X小,综上所

4、述,含有X或A的盐,如AX、BX、AY均能发生水解反应,只有BY可能不发生水解反应。5(2019浙江绍兴模拟)某兴趣小组为研究碳酸钠水解平衡与温度的关系,用数字试验系统测定一定浓度碳酸钠溶液的pH与温度的关系,得到曲线如图,下列分析不合理的是()A碳酸钠水解是吸热反应Bab段说明水解平衡向右移动Cbc段说明水解平衡向左移动D水的电离平衡也对pH产生影响CA项,分析图像,碳酸钠溶液中碳酸根离子水解,升温pH增大,说明水解是吸热反应,故A正确;B项,ab段说明升温促进水解,氢氧根离子浓度增大,碱性增强,溶液pH增大,图像符合,故B正确;C项,温度升高促进水解平衡正向进行,故C错误。6(2019广东

5、深圳月考)在一定条件下,Na2CO3溶液中存在COH2OHCOOH平衡。下列说法不正确的是()A稀释溶液,增大B通入CO2,溶液pH减小C升高温度,平衡常数增大D加入NaOH固体,减小AA项,水解平衡常数Kh,Kh只随温度的变化而变化;B选项中通入CO2,会使溶液中OH浓度减小,所以溶液的pH也减小;C选项中升高温度平衡向吸热方向移动,而盐的水解吸热,所以平衡常数增大;D选项中加入OH时抑制CO水解,所以CO浓度增大,而HCO浓度减小,所以减小。7有关100 mL 0.1 molL1 NaHCO3、100 mL 0.1 molL1 Na2CO3两种溶液的叙述不正确的是()A溶液中水电离出的H个

6、数:B溶液中阴离子的物质的量浓度之和:C溶液中:c(CO)c(H2CO3)D溶液中:c(HCO)c(H2CO3)CCO的水解能力比HCO的强,故Na2CO3溶液的pH较大,水电离出的H总数与OH总数相同,A项正确;由于CO的水解和HCO的电离,Na2CO3溶液和NaHCO3溶液中都存在CO和HCO,根据物料守恒,二者的浓度之和是相等的,又由于CO的水解程度大于HCO,则Na2CO3溶液中的OH浓度大于NaHCO3溶液,故Na2CO3溶液中阴离子的物质的量浓度之和大于NaHCO3溶液,B项正确;溶液中HCO的水解能力大于其电离能力,C项不正确;溶液中HCO、H2CO3分别是CO的第一步水解产物和

7、第二步水解产物,故D项正确。8(2019广西防城港一模)下列有关电解质溶液的说法不正确的是()A向Na2CO3溶液中通入NH3,减小B将0.1 molL1 K2C2O4溶液从25 升高到35 ,增大C向0.1 molL1 HF溶液中滴加NaOH溶液至中性,1D向0.1 molL1 CH3COONa溶液中加入少量水,增大DNa2CO3溶液中存在水解平衡:COH2OHCOOH,通入NH3后,NH3与水反应生成NH3H2O,并电离产生NH和OH,溶液中c(OH)增大,水解平衡逆向移动,c(CO)增大,c(Na)不变,故减小,A正确。K2C2O4溶液中存在水解平衡:C2OH2OHC2OOH,从25 升

8、高到35 ,水解平衡正向移动,c(C2O)减小,c(K)不变,故增大,B正确。HF溶液中滴加NaOH溶液至中性,则有c(H)c(OH),此时所得溶液为NaF和HF混合液,据电荷守恒可得:c(Na)c(H)c(OH)c(F),则有c(Na)c(F),故有1,C正确。CH3COONa溶液中存在水解平衡:CH3COOH2OCH3COOHOH,水解平衡常数为Kh,则有, 加入少量水,水解平衡正向移动,由于温度不变,则Kh、Kw不变,故不变,D错误。9(2019山东潍坊模拟)现有物质的量浓度均为0.1 molL1、体积均为25 mL的三种溶液:Na2CO3溶液,CH3COONa溶液,NaOH溶液,下列说

9、法正确的是()A三种溶液的pH大小:B将三种溶液稀释相同倍数,pH变化最大的是C若分别加入25 mL 0.1 molL1盐酸,充分反应后所得溶液的pH大小:D三种溶液中,由水电离产生的c(OH)的大小:C酸性:HCOCH3COOH,则水解程度:COCH3COO,则等浓度的Na2CO3和CH3COONa溶液相比,前者的pH大于后者,故三种溶液的pH大小:,A错误。三种溶液稀释相同倍数,CO、CH3COO的水解程度增大,Na2CO3、CH3COONa溶液中c(OH)的变化小于NaOH溶液,故pH变化最大的是NaOH溶液,B错误。分别加入25 mL 0.1 molL1盐酸,充分反应后,得到NaHCO

10、3和NaCl混合液,溶液呈碱性;得到CH3COOH和NaCl混合液,溶液呈酸性;得到NaCl溶液,溶液呈中性,故所得溶液的pH:,C正确。NaOH抑制水的电离,Na2CO3和CH3COONa发生水解,促进水的电离,而Na2CO3的水解程度大于CH3COONa,故水电离产生的c(OH)的大小:,D错误。10(2019河南郑州调研)向浓度为0.1 molL1 NH4Cl溶液中加入少量NH4Cl固体,下列各量保持减小的是()c(H)c(NH)NH的水解程度ABCDBNH4Cl溶液中存在水解平衡:NHH2ONH3H2OH,加入少量NH4Cl固体,c(NH)增大,平衡正向移动,则溶液中c(H)增大,错误

11、;根据勒夏特列原理可知,平衡正向移动,但c(NH)仍比原平衡大,错误;c(NH)增大,平衡正向移动,但NH的水解程度减小,故增大,错误;NH的水解平衡常数为Kh,则,由于温度不变,Kh不变,故不变,错误;加入少量NH4Cl固体,水解平衡正向移动,但NH的水解程度减小,正确;结合水解常数Kh可知,加入少量NH4Cl固体,Kh不变,c(NH3H2O)增大,故减小,正确;结合水解常数Kh可知,加入少量NH4Cl固体,水解平衡正向移动,c(H)增大,但Kh不变,故增大,错误。11(2019河北衡水调研)某同学探究溶液的酸碱性对FeCl3水解平衡的影响,实验方案如下:配制50 mL 0.001 molL

12、1FeCl3溶液、50 mL对照组溶液X,向两种溶液中分别滴加1滴1 molL1 HCl溶液、1滴1 molL1 NaOH溶液,测得溶液pH随时间变化的曲线如图所示。下列说法不正确的是()A依据M点对应的pH,说明Fe3发生了水解反应B对照组溶液X的组成可能是0.003 molL1 KCl溶液C依据曲线c和d说明Fe3水解平衡发生了移动D通过仪器检测体系浑浊度的变化,可表征水解平衡移动的方向B由题图可知,0.001 molL1 FeCl3溶液的pH3.2,说明Fe3发生了水解反应:Fe33H2OFe(OH)33H,使溶液呈酸性,A正确;0.003 molL1 KCl溶液的pH7,而图中对照组溶

13、液X的pH与0.001 molL1FeCl3溶液相同,故溶液X不可能为0.003 molL1 KCl溶液,B错误;在FeCl3溶液中加碱或酸后,溶液的pH变化均比对照组溶液X的变化小,因为加酸或碱均引起Fe3水解平衡的移动,故溶液的pH的变化比较缓和,C正确;FeCl3溶液水解生成Fe(OH)3,故溶液的浑浊程度变大,则Fe3的水解被促进,否则被抑制,D正确。12(2019辽宁沈阳模拟)常温下,向10 mL 0.1 molL1的某一元酸HR溶液中逐滴加入0.1 molL1氨水,所得溶液pH及导电能力变化如图。下列分析不正确的是()Aab点导电能力增强,说明HR为弱酸Ba、b点所示溶液中水的电离

14、程度不相同Cb点恰好完全中和,pH7说明NH4R没有水解Dc点溶液存在c(NH)c(R)、c(OH)c(H)CHR溶液中加入0.1 molL1氨水,发生反应HRNH3H2O=NH4RH2O,ab点导电能力增强,说明溶液中导电离子的浓度增大,则HR为弱酸,A正确。a点溶液呈酸性,HR抑制水的电离,b点恰好反应生成NH4R,NH4R发生水解,促进了水的电离,故a、b两点水的电离程度不同,B正确。b点恰好完全中和,溶液的pH7,由于NH4R是弱酸弱碱盐,说明NH和R的水解程度相同,并非NH4R没有水解,C错误。c点氨水过量,溶液呈碱性,则有c(OH)c(H),结合电荷守恒关系可得c(NH)c(R),

15、D正确。13已知H2O2、KMnO4、NaClO、K2Cr2O7均具有强氧化性。将溶液中的Cu2、Fe2、Fe3沉淀为氢氧化物,需溶液的pH分别为6.4、9.6、3.7。现有含FeCl2杂质的氯化铜晶体(CuCl22H2O),为制取纯净的CuCl22H2O,首先将其制成水溶液,然后按图示步骤进行提纯:请回答下列问题:(1)本实验最适合的氧化剂X是_(填序号)。AK2Cr2O7BNaClOCH2O2DKMnO4(2)物质Y是_。(3)本实验用加碱沉淀法能不能达到目的?_,原因是_。(4)除去Fe3的有关离子方程式是_。(5)加氧化剂的目的是_。(6)最后能不能直接蒸发结晶得到CuCl22H2O晶

16、体?_,应如何操作?_。解析(1)能把Fe2氧化为Fe3,同时又不能引入新的杂质,符合要求的只有H2O2。(2)当CuCl2溶液中混有Fe3时,可以利用Fe3的水解:Fe33H2OFe(OH)33H,加入CuO、Cu(OH)2、CuCO3或Cu2(OH)2CO3与溶液中的H作用,从而使水解平衡右移,使Fe3转化为Fe(OH)3沉淀而除去。(3)若用加碱法使Fe3沉淀,同时也必将使Cu2沉淀。(6)为了抑制CuCl2水解,应在HCl气流中加热蒸发。答案(1)C(2)CuO或Cu(OH)2或CuCO3或Cu2(OH)2CO3(3)不能因加碱的同时也会使Cu2生成Cu(OH)2沉淀(4)Fe33H2

17、OFe(OH)33H,CuO2H=Cu2H2O或Cu(OH)22H=Cu22H2O等(5)将Fe2氧化为Fe3,便于生成沉淀而与Cu2分离(6)不能应在HCl气流中加热蒸发14(2019安徽蚌埠统考)已知常温下部分弱电解质的电离平衡常数如下表:化学式HFHClOH2CO3NH3H2O电离常数Ka68104Ka47108Kal4.2107Ka25.61011Kb17105(1)常温下,pH相同的三种溶液:NaF溶液;NaClO溶液;Na2CO3溶液,其物质的量浓度由大到小的顺序是_(填序号)。(2)25时,pH4的NH4Cl溶液与pH4的HF溶液中由水电离出的c(H)之比为_。(3)0.1 mo

18、lL1NaClO溶液和0.1 molL1NaHCO3溶液中,c(ClO)_c(HCO)(填“”“”或“”);可使上述两种溶液pH相等的方法是_(填序号)。A向NaClO溶液中加适量水B向NaClO溶液中加入适量NaOH固体C向NaHCO3溶液中加适量水D向NaHCO3溶液中加适量NaOH固体(4)向NaClO溶液中通入少量CO2,所发生反应的离子方程式为_。(5)常温下,0.1 molL1氨水与0.1 molL1NH4Cl溶液等体积混合,通过计算判断混合溶液的酸碱性。解析(1)三种酸的电离常数大小:HFHClOHCO,根据盐类“越弱越水解”的规律,对应弱酸根离子的水解程度:COClOF,故pH

19、相同的三种溶液的物质的量浓度大小关系为c(NaF)c(NaClO)c(Na2CO3)。(2)NH4Cl发生水解,促进水的电离,而HF抑制水的电离,故pH4的NH4Cl溶液中由水电离的c(H)104molL1,pH4的HF溶液中由水电离的c(H)1010molL1,二者之比为(104molL1)(1010molL1)1061。(3)由表中数据可知K(HClO)Ka1(H2CO3),则ClO的水解程度大于HCO,故浓度均为0.1 molL1的两种溶液相比,则有c(ClO)c(HCO),NaClO溶液的pH大于NaHCO3溶液。使上述两种溶液pH相等,可采取减小NaClO溶液的pH,或增大NaHCO3溶液的pH等方法,如向NaClO溶液中加适量水,或向NaHCO3溶液中加适量NaOH固体等。(4)由于Ka1(H2CO3)K(HClO)Ka2(H2CO3),故NaClO溶液中通入少量CO2,生成HClO和NaHCO3,离子方程式为ClOCO2H2O=HClOHCO。答案(1)(2)1061(3)AD(4)ClOCO2H2O=HClOHCO(5)NH3H2O的电离常数Kb1.7105,则NH的水解常数为Kh5.91010,则有Kb Kh,据此可知NH3H2O的电离程度大于NH的水解程度,故混合溶液显碱性。

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