题目内容
【题目】现有25℃时0.1molL﹣1的氨水.请回答以下问题:
(1)若向氨水中加入少量硫酸铵固体,此时溶液中 (填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)若向氨水中加入稀硫酸,使其恰好完全中和,写出反应的离子方程式:;所得溶液的pH7(填“<”、“=”或“>”),用离子方程式表示其原因 .
(3)若向氨水中加入稀硫酸至溶液的pH=7,此时 =a molL﹣1 , 则= .
【答案】
(1)减小
(2)NH3?H2O+H+=NH4++H2O;<; NH4++H2O?NH3?H2O+H+
(3)0.5amol/l
【解析】解:(1)由于(NH4)2SO4=2NH4++SO42﹣,溶液中NH4+浓度增大,抑制氨水电离,导致溶液中氢氧根离子浓度减小,氨水分子浓度增大,所以此时溶液中液中 减小;
所以答案是:减小;(2)硫酸和氨水反应生成硫酸铵和水,离子反应方程式为NH3.H2O+H+=NH4++H2O,硫酸铵是强酸弱碱盐水解而使其溶液呈酸性,水解方程式为:NH4++H2ONH3.H2O+H+;
所以答案是:NH3H2O+H+=NH4++H2O,<,NH4++H2ONH3H2O+H+;(3)溶液呈中性,则溶液中c(H+)=c(OH﹣),溶液呈电中性,溶液中存在电荷守恒c(NH4+)+c(H+)=2c(SO42﹣ )+c(OH﹣),所以c(SO42﹣ )=0.5c(NH4+)=0.5amol/l;
所以答案是:0.5amol/l.
【考点精析】关于本题考查的弱电解质在水溶液中的电离平衡,需要了解当弱电解质分子离解成离子的速率等于结合成分子的速率时,弱电解质的电离就处于电离平衡状态;电离平衡是化学平衡的一种,同样具有化学平衡的特征.条件改变时平衡移动的规律符合勒沙特列原理才能得出正确答案.
【题目】用酸式滴定管准确移取25.00mL某未知浓度的盐酸溶于一洁净的锥形瓶中,然后用0.2000molL ﹣1的氢氧化钠溶液(指示剂为酚酞),滴定结果如下:
NaOH起始读数 | NaOH终点读数 | |
第一次 | 0.10mL | 18.60mL |
第二次 | 0.30mL | 18.00mL |
(1)根据以上数据可以计算出盐酸的物质的量浓度为molL﹣1 .
(2)达到滴定终点的标志是 .
(3)以下操作造成测定结果偏高的原因可能是 .
A.配制标准溶液的氢氧化钠中混有Na2CO3杂质
B.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其它操作均正确
C.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗
D.滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液
E.未用标准液润洗碱式滴定管.