题目内容

(1) 常温下,已知0.1 mol·L-1一元酸HA溶液中c(OH) / c(H+)=1×10-8
①常温下,0.1 mol·L-1 HA溶液的pH=       ;写出该酸(HA)与NaOH溶液反应的离子方程式:                                       
②pH=3的HA与pH=11的NaOH溶液等体积混合后,溶液中4种离子物质的量浓度大小关系是:                                          
(2) 常温下,向pH=a的氨水中加入等体积盐酸时,溶液呈中性,则此盐酸的pH   14-a(>、<、=)
(3) 向物质的量浓度均为0.01mol·L-1的MnCl2和BaCl2混合溶液中,滴加Na2CO3溶液,先沉淀的离子是     ,当两种难溶电解质共存时,溶液中c(Ba2+)/c(Mn2+)      。(此温度下,Ksp(BaCO3)=8.1×10-9、Ksp(MnCO3)=1.8×10-11
(4)设Ka、Kh、Kw分别表示CH3COOH的电离平衡常数、CH3COO的水解平衡常数和水的离子积常数,则三者之间的关系为:                  

(14分)
(1)①3 , HA+OH=A+H2O                        (各2分)
②c(A)>c(Na+)>c(H+)>c(OH)                         (2分)
(2)<                                                 (2分)
(3)Mn2+,450                                         各2分)
(4)Ka·Kh=Kw                                         (2分)

解析试题分析:(1)①c(OH)/c(H)=1×10-8,c(OH)×c(H)=1×10-14,所以c(OH)=10-11mol·L-1,则c(H)=10-3mol·L-1,所以溶液的pH=3;氢离子浓度小于酸的浓度,所以该酸是弱酸,该酸(HA)与NaOH溶液反应的离子方程式为:HA+OH═A+H2O.
故答案为:3;HA+OH═A+H2O.
②pH=11的NaOH溶液中c(OH)=10-3mol·L-1,HA是弱酸,酸的浓度远远大于氢离子浓度,所以pH=3的HA与pH=11的NaOH溶液等体积混合后,溶液中的溶质是酸和盐,溶液呈酸性,所以溶液中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度,酸根离子浓度大于钠离子浓度,溶液中4种离子物质的量浓度大小关系是c(A)>c(Na)>c(H)>c(OH),
故答案为:c(A)>c(Na)>c(H)>c(OH).
(2)假设氨水是强电解质时,pH=a的氨水中氢氧根离子浓度=10a-14mol·L-1,向pH=a的氨水中加入等体积盐酸时,溶液呈中性,则氢氧根离子浓度等于氢离子浓度,所以盐酸的pH=14-a;实际上氨水是弱碱,等体积的酸和碱混合后溶液呈中性,说明酸的浓度大于碱的浓度,则盐酸的pH<14-a,故选<.
(3)碳酸钡的溶度积常数等于碳酸锰的溶度积常数,所以锰离子先沉淀;当两种难溶电解质共存时,则
c(CO32)=c(Mn2)=,溶液中c(Ba2)=,c(Ba2):c(Mn2)===450.
故答案为:Mn2;450.
(4),Kw=C(H).C(OH),所以Ka·Kh=Kw.
故答案为:Ka·Kh=Kw.
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡;pH的简单计算;酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算

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3.分别取上层清液20 mL用浓度为c mol/L标准Na2S2O3溶液进行滴定。1号瓶消耗V1 mL Na2S2O3溶液,2号瓶消耗V2 mL Na2S2O3溶液。
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试回答下列问题
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(2)碘量瓶在震荡静置时要塞紧塞子,可能的原因是   
(3)滴定时向待测液中加入的指示剂是   ,到达滴定终点时的现象为   
(4)用c 、V1和V2表示c(I3)为   mol·L-1
(5)若在测定1号瓶时,取上层清液时不小心吸入了少量的I2固体,则测定的c(I3)   (填“偏大”、“偏小”或“不变”)

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