题目内容

13.(1)在25℃时,浓度均为1mol/L的①(NH42SO4、②(NH42CO3、③(NH42Fe(SO42溶液中,c(NH4+)由小到大的顺序是②①③(填编号) 
(2)常温下将0.010molCH3COONa和0.004molHCl溶于水,配制成0.5L混合溶液,判断:溶液中共有7种微粒(包括分子和离子);溶液中有两种微粒的物质的量之和一定等于0.010mol,它们是CH3COO-和CH3COOH.溶液中n(CH3COO-)+n(OH-)-n(H+)=0.006mol.

分析 (1)如果不考虑其他离子的影响,每摩尔物质都含有2 molNH4+,但溶液中CO32-的水解促进NH4+的水解,Fe2+的水解抑制NH4+的水解,以此解答该题;
(2)CH3COONa和HCl反应生成CH3COOH和NaCl,因CH3COONa的物质的量大于HCl,所以醋酸钠有剩余,溶液中的溶质为NaCl、CH3COOH、CH3COONa,且CH3COONa的物质的量与CH3COOH的物质的量之比为3:2,溶液中存在电离平衡H2O?H++OH-、CH3COOH?CH3COO-+H+,水解平衡CH3COO-+H2O?CH3COOH+OH-,据此判断溶液中存在的粒子;任何电解质溶液中都存在物料守恒,根据物料守恒判断;任何电解质溶液中都存在电荷守恒,根据电荷守恒判断.

解答 解:(1)溶液中CO32-的水解促进NH4+的水解,Fe2+的水解抑制NH4+的水解,则等浓度时,c(NH4+)大小顺序应为③>①>②,故答案为:②①③;
(2)CH3COONa和HCl反应生成CH3COOH和NaCl,因CH3COONa的物质的量大于HCl,所以醋酸钠有剩余,溶液中的溶质为NaCl、CH3COOH、CH3COONa,且CH3COONa的物质的量与CH3COOH的物质的量之比为3:2,溶液中存在电离平衡 H2O?H++OH-、CH3COOH?CH3COO-+H+,水解平衡CH3COO-+H2O?CH3COOH+OH-,所以溶液中存在的粒子有H2O、H+、OH-、CH3COOH、CH3COO-、Na+、Cl-,所以一共有5种离子,7种微粒;任何电解质溶液中都存在物料守恒,根据物料守恒得n(CH3COO-)+n(CH3COOH)=0.010mol;溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得n(CH3COO-)+n(OH-)+n(Cl-)=n(H+)+n(Na+),所以的n(CH3COO-)+n(OH-)-n(H+)=n(Na+)-n(Cl-)=0.010mol-0.004mol=0.006mol,
故答案为:7; CH3COO-;CH3COOH;0.006mol.

点评 本题考查离子浓度大小比较,明确溶液中的溶质是解本题关键,再利用电荷守恒、物料守恒解答,会判断溶液中存在的微粒,为易错点.

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