题目内容

7.已知室温时,0.1mol/L某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,下列叙述错误的是(  )
A.该溶液的pH=4
B.升高温度,溶液的pH增大
C.此酸的电离平衡常数约为1×10-7
D.若要使HA的电离平衡向左移动且溶液的pH值减小,可以在溶液中通入HCl气体

分析 A.利用氢离子的浓度计算pH;
B.温度升高促进电离,氢离子浓度越大,pH越小;
C.根据电离度及离子的浓度计算电离平衡常数;
D.向溶液中加氢离子,抑制弱酸的电离.

解答 解:A.HA电离出的c(H+)为0.1mol/L×0.1%=10-4mol/L,则pH=-lg(10-4)=4,故A正确;
B.温度升高促进弱酸的电离,氢离子浓度变大,则pH变小,故B错误;
C.由HA?H++A-,c(H+)=c(A-)=10-4mol/L,则电离平衡常数为$\frac{1{0}^{-4}×1{0}^{-4}}{0.1}$=1×10-7,故C正确;
D.向溶液中加氢离子,抑制弱酸的电离,溶液中氢离子浓度增大,所以要使HA的电离平衡向左移动且溶液的pH值减小,可以在溶液中通入HCl气体,故D正确;
故选B.

点评 本题考查弱酸的电离,明确离子的浓度、温度对电离平衡的影响及离子积的计算即可解答,难度不大,侧重于考查学生的分析能力.

练习册系列答案
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19.某混合金属粉末,除Fe外,还含有Al、Zn中的一种或两种,含量都在10%以上.某研究小组设计实验探究该混合金属粉末中铝、锌元素的存在,探究过程如下:
【查阅资料】①Zn可以与NaOH溶液反应生成H2
②Zn(OH)2为白色固体,难溶于水,可溶于强碱及NH3•H2O
③Zn2+易形成络合物如[Zn(NH34]2+,该络合物遇强酸生成Zn2+、NH4+
【提出假设】假设①:该混合金属粉末中除Fe外还含有Al元素
假设②:该混合金属粉末中除Fe外还含有Zn元素
假设③:该混合金属粉末中除Fe外还含有Al、Zn元素
【实验探究】所用试剂:样品、pH试纸、稀H2SO4、NaOH溶液、稀NH3•H2O.
甲同学基于假设③设计实验方案如下:

乙同学同样基于假设③设计另一实验方案如下:

(1)Fe元素在周期表中的位置是第四周期VIII族族.
(2)试剂M是NaOH溶液;沉淀B是Al(OH)3
(3)你认为甲、乙同学的方案乙(填“甲”或“乙”)比较好,理由是步骤简单,节约试剂.
(4)操作Ⅰ的主要过程是:在滤液中逐滴加入稀硫酸,直至生成的沉淀刚好溶解,再加入足量的稀氨水.
(5)乙同学将沉淀C洗涤、烘干、冷却后称重,质量为m1g,经计算即可得到样品中铁的质量分数,你认为否(填“是”或“否”)准确,原因是C沉淀为氢氧化铁,经洗涤、烘干、冷却后得到为氧化铁,并非Fe的质量.
(6)电解法制金属铝的化学方程式是2Al2O3(熔融)$\frac{\underline{\;电解\;}}{\;}$4Al+3O2↑.
以Al和NiO(OH)为电极,NaOH溶液为电解液组成一种新型电池,放电时NiO(OH)转化为Ni(OH)2,该电池反应的化学方程式是Al+3NiO(OH)+H2O+NaOH=3Ni(OH)2+NaAlO2

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