题目内容
下列溶液中有关物质的量浓度关系正确的是( )
分析:A.醋酸是弱电解质,加水稀释促进醋酸电离,则溶液中n(CH3COO-)增大,n(CH3COOH)减小,温度不变,水的电离平衡常数、水的离子积常数不变;
B.KHS溶液呈碱性,说明HS-的水解程度大于电离程度;
C.0.2mol?L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol?L-1NaOH溶液等体积混合后,溶液中的溶质是等物质的量浓度的HA和NaA,溶液呈碱性,说明A-的水解程度大于HA的电离程度,结合物料守恒和电荷守恒判断;
D.氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子易水解而使其溶液呈碱性,要使氨水和盐酸混合溶液呈中性,则氨水应该稍微过量.
B.KHS溶液呈碱性,说明HS-的水解程度大于电离程度;
C.0.2mol?L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol?L-1NaOH溶液等体积混合后,溶液中的溶质是等物质的量浓度的HA和NaA,溶液呈碱性,说明A-的水解程度大于HA的电离程度,结合物料守恒和电荷守恒判断;
D.氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子易水解而使其溶液呈碱性,要使氨水和盐酸混合溶液呈中性,则氨水应该稍微过量.
解答:解:A.醋酸是弱电解质,加水稀释促进醋酸电离,则溶液中n(CH3COO-)、n(H+)增大,n(CH3COOH)减小,
=
=
,温度不变,则Ka、Kw不变,所以
不变,故A错误;
B.KHS溶液呈碱性,说明HS-的水解程度大于电离程度,HS-和水电离都生成氢离子,所以c(H+)>c(S2-),不B错误;
C.0.2mol?L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol?L-1NaOH溶液等体积混合后,溶液中的溶质是等物质的量浓度的HA和NaA,溶液呈碱性,说明A-的水解程度大于HA的电离程度,根据电荷守恒得c(OH-)+c(A-)=c(H+)+c(Na+),根据物料守恒得2c(Na+)=c(A-)+c(HA),所以得2c(OH-)+c(A-)=2c(H+)+c(HA),故C正确;
D.氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子易水解而使其溶液呈碱性,要使氨水和盐酸混合溶液呈中性,则n(NH3?H2O)>nf(HCl),因为二者的体积相等,所以c(NH3?H2O)>c(HCl),故D错误;
故选C.
| C(CH3COO-) |
| C(CH3COOH).C(OH-) |
| C(CH3COO-).C(H+) |
| C(CH3COOH).C(OH-).C(H+) |
| Ka |
| Kw |
| C(CH3COO-) |
| C(CH3COOH).C(OH-) |
B.KHS溶液呈碱性,说明HS-的水解程度大于电离程度,HS-和水电离都生成氢离子,所以c(H+)>c(S2-),不B错误;
C.0.2mol?L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol?L-1NaOH溶液等体积混合后,溶液中的溶质是等物质的量浓度的HA和NaA,溶液呈碱性,说明A-的水解程度大于HA的电离程度,根据电荷守恒得c(OH-)+c(A-)=c(H+)+c(Na+),根据物料守恒得2c(Na+)=c(A-)+c(HA),所以得2c(OH-)+c(A-)=2c(H+)+c(HA),故C正确;
D.氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子易水解而使其溶液呈碱性,要使氨水和盐酸混合溶液呈中性,则n(NH3?H2O)>nf(HCl),因为二者的体积相等,所以c(NH3?H2O)>c(HCl),故D错误;
故选C.
点评:本题考查了离子浓度大小的判断,明确溶液中的溶质及其性质是解本题关键,结合物料守恒和电荷守恒来分析解答,易才选项是A,将
转化为Ka、Kw来表示即可解答,难度中等.
| C(CH3COO-) |
| C(CH3COOH).C(OH-) |
练习册系列答案
口算心算速算应用题系列答案
同步拓展阅读系列答案
相关题目
下列溶液中有关物质的浓度关系正确的是( )
| A、c(NH4+)相等的(NH4)2SO4、NH4HSO4、NH4Cl溶液中:c(NH4HSO4)>c[(NH4)2SO4]>c(NH4Cl) | B、向醋酸钠溶液中加入适量醋酸,得到的酸性混合溶液:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-) | C、1.0 mol/L Na2CO3溶液:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3) | D、某二元弱酸的酸式盐NaHA溶液中:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HA-)+c(A2-) |