题目内容

15.下列有关离子浓度的关系正确的是(  )
A.Na2CO3溶液中:c(OH-)-c(H+)=c(HCO3-)+c(H2CO3
B.25℃时pH=10的NaOH溶液与pH=10的氨水中:c(Na+)=c(NH4+
C.25℃时pH=9、浓度均为0.1mol/L的NH3•H2O、NH4Cl混合溶液:c(NH4+)+c(H+)>c(NH3•H2O)+c(OH-
D.0.1mol/L(NH42Fe(SO42溶液中:c(SO42-)=c(NH4+)>c(Fe2+)>c(H+)>c(OH-

分析 A.根据碳酸钠溶液中的质子守恒判断;
B.根据两溶液中的电荷守恒判断;
C.溶液呈碱性,说明一水合氨的电离程度大于铵根离子的水解程度,则c(NH4+)>c(NH3•H2O),结合物料守恒及电荷守恒判断;
D.铵根离子部分水解,则c(SO42-)>c(NH4+).

解答 解:A.Na2CO3溶液中,根据质子守恒可得:c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3),即c(OH-)-c(H+)=c(HCO3-)+2c(H2CO3),故A错误;
B.常温下,pH相等的氨水和NaOH溶液中c(OH-)相等,溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(OH-)=c(NH4+)+c(H+)=c(Na+)+c(H+),相同温度下水的离子积常数相等,氢氧根离子浓度相等,则溶液中氢离子浓度相等,所以c(NH4+)=c(Na+),故B正确;
C.25℃时pH=9、浓度均为0.1mol/L的NH3•H2O、NH4Cl混合溶液,该溶液呈碱性,则NH3•H2O的电离程度大于NH4Cl的水解程度,则c(NH4+)>c(NH3•H2O),根据物料守恒c(NH4+)+c(NH3•H2O)=2c(Cl-)可知:c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3•H2O),结合电荷守恒c(NH4+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)可知,c(NH4+)+c(H+)>c(NH3•H2O)+c(OH-),故C正确;
D.0.1mol/L(NH42Fe(SO42溶液中,铵根离子部分水解,导致铵根离子浓度减小,则:c(SO42-)>c(NH4+),溶液中正确的离子浓度大小为:c(SO42-)>c(NH4+)>c(Fe2+)>c(H+)>c(OH-),故D错误;
故选BC.

点评 本题考查了离子浓度大小比较,题目难度中等,明确盐的水解原理及其影响为解答关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒、质子守恒的含义及在判断离子浓度大小中的应用方法,试题培养了学生的灵活应用基础知识的能力.

练习册系列答案
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5.铬化学丰富多彩,由于铬光泽度好,常将铬镀在其他金属表面,同铁、镍组成各种性能的不锈钢,CrO3大量地用于电镀工业中.
(1)在如图装置中,观察到图1装置铜电极上产生大量的无色气泡,而图 2装置中铜电极上无气体产生,铬电极上产生大量有色气体.根据上述现象试推测金属铬的两个重要化学性质金属铬的活动性比铜强,能和稀硫酸反应生成 H2、金属铬易被稀硝酸钝化.

(2)CrO3具有强氧化性,遇到有机物(如酒精)时,猛烈反应以至着火,若该过程中乙醇被氧化成乙酸,CrO3被还原成绿色的硫酸铬[Cr2(SO43].则该反应的化学方程式为4CrO3+3CH3CH2OH+12H+═4Cr3++3CH3COOH+9H2O.
(3)CrO3的热稳定性较差,加热时逐步分解,其固体残留率随温度的变化如图3所示.
①A 点时剩余固体的成分是Cr3O8(填化学式).
②从开始加热到 750K 时总反应方程式为4CrO3$\frac{\underline{\;加热\;}}{\;}$2Cr2O3+3O2↑.
(4)CrO3和 K2Cr2O7均易溶于水,这是工业上造成铬污染的主要原因.净化处理方法之一是将含+6价 Cr 的废水放入电解槽内,用铁作阳极,加入适量的NaCl进行电解:阳极区生成的Fe2+和Cr2O72-发生反应,生成的Fe3+和Cr3+在阴极区与OH-结合生成 Fe(OH)3 和Cr(OH)3沉淀除去[已知 KspFe(OH)3=4.0×10-38,KspCr(OH)3=6.0×10-31].
①电解过程中 NaCI 的作用是增强溶液的导电能力.
②已知电解后的溶液中c(Fe3+)为2.0×10-13 mol•L-1,则溶液中c(Cr3+)为3.0×10ˉ6 mol•L-1

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