题目内容

Ⅰ、现有25℃时,0.1mol?L-1的氨水,请回答下列问题:
(1)若向氨水中加入少量硫酸铵固体,此时溶液中
c(OH-)
c(NH3?H2O)
 
(填“增大”、“减小”或“不变”).
(2)若向氨水中加入pH=1的硫酸,且氨水与硫酸的体积比为1:1,写出反应的离子方程式
 
,所得溶液的pH
 
7(填“>”、“<”或“=”).用离子方程式表示其原因
 
,所得溶液中各离子物质的量浓度由大到小的顺序是
 

Ⅱ、现有电解质溶液:①Na2CO3    ②NaHCO3   ③NaAlO2   ④CH3COONa⑤NaOH,且已知CO2+3H2O+2AlO2-═2Al(OH)3↓+CO32-
(1)当五种溶液的pH相同时,其物质的量浓度由大到小的顺序是(填编号)
 

(2)在上述五种电解质溶液中,分别加入AlCl3溶液,无气体产生的是(填编号)
 
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡,pH的简单计算,电解原理
专题:电离平衡与溶液的pH专题,电化学专题
分析:Ⅰ、(1)若向氨水中加入少量硫酸铵固体,溶液中铵根离子浓度增大,抑制一水合氨电离;
(2)若向氨水中加入pH=1的硫酸,且氨水与硫酸的体积比为1:1,二者反应生成硫酸铵和水,硫酸铵为强酸弱碱盐,其溶液呈酸性,结合物料守恒判断离子浓度大小;
Ⅱ、(1)酸根离子水解程度越大,相同pH的盐溶液浓度越小,碱溶液浓度最小;
(2)AlCl3为强酸弱碱盐,能和弱酸根离子发生双水解.
解答: 解:Ⅰ、(1)若向氨水中加入少量硫酸铵固体,溶液中铵根离子浓度增大,抑制一水合氨电离,导溶液中导致溶液中氢氧根离子浓度减小,氨水分子浓度增大,
c(OH-)
c(NH3?H2O)
减小,故答案为:减小;
(2)若向氨水中加入pH=1的硫酸,且氨水与硫酸的体积比为1:1,二者反应生成硫酸铵和水,离子方程式为:NH3.H2O+H+=NH4++H2O,硫酸铵为强酸弱碱盐,铵根离子水解导致其溶液呈酸性,水解方程式为NH4++H2O?NH3.H2O+H+
溶液中硫酸根离子不水解、铵根离子水解导致溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),根据电荷守恒得c(NH4+)>c(SO42- ),盐溶液中水解程度较小,所以c(SO42- )>c(H+),则溶液中离子浓度大小顺序是:c(NH4+)>c(SO42- )>c(H+)>c(OH-);
故答案为:NH3.H2O+H+=NH4++H2O;<;NH4++H2O?NH3.H2O+H+;c(NH4+)>c(SO42- )>c(H+)>c(OH-);
Ⅱ、(1)①、②、③、④是盐,⑤是碱,PH值相同,碱的浓度最小,①、②、③、④四种盐的阳离子相同,其阴离子对应的酸越弱,酸根的水解程度越大,酸性:醋酸>碳酸>碳酸氢根>偏铝酸,PH值相同,酸根的水解程度越大,其物质的量浓度越小,故浓度④>②>①>③,即溶液体积④>②>①>③>⑤,
故答案为:④②①③⑤;
(2)碳酸根、碳酸氢根与铝离子发生彻底双水解反应生成氢氧化铝与二氧化碳,NaAlO2与氯化铝发生双水解反应生成氢氧化铝沉淀,CH3COONa与氯化铝不反应,NaOH与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,
故答案为:③④⑤.
点评:本题考查了弱电解质的电离、盐类水解等知识点,涉及离子浓度大小比较,知道弱酸强弱与弱酸根离子水解程度关系、弱电解质电离特点是解本题关键,题目难度中等.
练习册系列答案
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丙烷在燃烧时能放出大量的热,它也是液化石油气的主要成分,作为能源应用于人们的日常生产和生活.
已知:①2C3H8(g)+7O2(g)═6CO(g)+8H2O(l)△H=-2741.8kJ/mol
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H2O CO CO2 H2
甲n/mol 0.10 0.30 0.10 0.50
乙n/mol 0.20 0.20 0 0
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(填“正反应”或“逆反应”)方向进行;平衡时,乙容器中CO的转化率为
 

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(3)CO2可用NaOH溶液吸收得到Na2CO3或NaHCO3
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