题目内容

25℃时,弱酸的电离平衡常数如表所示,下列说法正确的是(  )
弱酸CH3COOHHCNH2CO3
Ka1.8×10-54.9×10-10Ka1:4.3×10-7   Ka2:5.6×10-11
A、物质的量浓度相等的溶液pH关系:pH(NaCN)>pH(Na2CO3)>pH(CH3COONa)
B、a mol?L-1 HCN与b mol?L-1 NaOH溶液等体积混合后所得溶液中c(Na+)>c(CN-),则a一定小于b
C、向冰醋酸中逐滴加水至稀溶液过程中,溶液导电能力先增大,后减小
D、将0.1 mol?L-1 的Na2CO3溶液逐滴加入到等浓度的HCN溶液中无明显现象,说明未反应
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡
专题:
分析:A.弱酸的电离平衡常数越大,酸性越强,反之酸性越弱,酸性越弱,对应钠盐中酸根离子水解程度越大,溶液的PH越大;
B.如c(Na+)>c(CN-),根据溶液电中性可知c(H+)<c(OH-),溶液呈碱性,a<b或a=b都符合;
C.溶液导电能力与离子浓度成正比;
D.将0.1 mol?L-1的Na2 CO3溶液逐滴加入到等浓度的HCN溶液中,反应生成的NaHCO3和NaCN都溶于水,无明显现象.
解答: 解:A.根据电离平衡常数可知酸性强弱顺序为:CH3COOH>H2CO3>HCN>HCO3-,酸性越弱,对应钠盐中酸根离子水解程度越大,溶液的PH越大,物质的量浓度的各溶液pH关系为:pH(CH3COONa)<pH(NaHCO3)<pH(NaCN)<pH(Na2CO3),故A错误;
B.如c(Na+)>c(CN-),根据溶液电中性可知c(H+)<c(OH-),溶液呈碱性,a<b或a=b都符合,故B错误;
C.溶液导电能力与离子浓度成正比,稀释过程中促进醋酸电离,溶液中离子浓度 先增大后减小,所以溶液导电能力先增大后减小,故C正确;
D.将0.1 mol?L-1的Na2 CO3溶液逐滴加入到等浓度的HCN溶液中,反应生成的NaHCO3和NaCN都溶于水,无明显现象,故D错误;
故选C.
点评:本题考查强弱电解质、弱电解质的电离、盐类水解、溶度积及相关计算等,难度中等,注意把握强弱电解质关键是电解质是否完全电离.
练习册系列答案
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盐酸、醋酸和碳酸是化学实验和研究中常用的几种酸.
已知室温下:Ka(CH3COOH)=1.7×10-5 mol?L-1;H2CO3的电离常数Ka1=4.2×10-7mol?L-1、Ka2=5.6×10-11mol?L-1
(1)①请用离子方程式解释碳酸氢钠水溶液显碱性的原因
 

②常温下,物质的量浓度相同的下列四种溶液:a、碳酸钠溶液b、醋酸钠溶液c、氢氧化钠溶液d、氢氧化钡溶液.其pH由大到小的顺序是:
 
(填序号).
(2)某温度下,pH均为4的盐酸和醋酸溶液分别加水稀释,其pH随溶液体积变化的曲线图中a、b、c三点对应的溶液中水的电离程度由大到小的顺序是
 
;该醋酸溶液稀释过程中,下列各量一定变小的是
 

a.c(H+) b.c(PH-) c.
c(CH3COOH)c(OH-)
c(CH3COO-)
d.
c(CH3COOH)
c(H+)

(3)以0.10mol?L-1NaOH为标准液,测定某盐酸的浓度.取20.00mL待测盐酸溶液放入锥形瓶中,并滴加2~3滴酚酞作指示剂,用NaOH标准溶液进行滴定.重复上述滴定操作2~3次,记录数据如下.
实验编号氢氧化钠溶液的浓度
(mol?L-1
滴定完成时,氢氧化钠溶液滴入的体积(mL)待测盐酸的体积(mL)
10.1024.1220.00
20.1023.8820.00
30.1024.0020.00
①滴定达到终点的标志是
 

②根据上述数据,可计算出该盐酸的浓度约为
 

(4)在t℃时,某NaOH稀溶液中c(H+)=10-a mol?L-1,c(OH-)=10-b mol?L-1,已知a+b=12,则:
①该温度下水的离子积常数Kw=
 
mol2?L-2
②在该温度下,将100mL0.1mol?L-1的稀H2SO4与100mL0.4mol?L-1的NaOH溶液混合后,溶液的pH=
 

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