题目内容

9.(1)在25℃条件下将pH=11的氨水稀释100倍后溶液的pH为(填序号)D.
A.9     B.13  C.11~13之间     D.9~11之间
(2)25℃时,向0.1mol/L的氨水中加入少量氯化铵固体,当固体溶解后,测得溶液pH减小,主要原因是(填序号)C.
A.氨水与氯化铵发生化学反应
B.氯化铵溶液水解显酸性,增加了c(H+
C.氯化铵溶于水,电离出大量铵离子,抑制了氨水的电离,使c(OH-)减小
(3)室温下,如果将0.1mol NH4Cl和0.05mol NaOH全部溶于水,形成混合溶液(假设无损
失),
①NH3•H2O和NH4+两种粒子的物质的量之和等于0.1mol.
②NH4+和H+两种粒子的物质的量之和比OH-多0.05mol.
(4)已知某溶液中只存在OH-、H+、NH4+、Cl-四种离子,某同学推测该溶液中各离子浓度大小顺序可能有如下四种关系:
A.c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-)      B.c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+
C.c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-)      D.c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+
①若溶液中只溶解了一种溶质,该溶质的名称是氯化铵,上述离子浓度大小顺序关系中正确的是(选填序号)A.
②若上述关系中C是正确的,则溶液中溶质的化学式是NH4Cl和HCl.
③若该溶液中由体积相等的稀盐酸和氨水混合而成,且恰好呈中性,则混合前c(HCl)<c(NH3•H2O)(填“>”、“<”、或“=).

分析 (1)将pH=11的氨水稀释100倍后,稀释后的溶液中氢氧根离子浓度大于原来$\frac{1}{100}$;
(2)氨水是弱电解质,存在电离平衡,向溶液中加入相同的离子能抑制氨水电离,据此回答判断;
(3)若将0.1mol NH4Cl和0.05mol NaOH全部溶于水形成混合溶液,溶液中存在NH4+和NH3•H2O,结合物料守恒和电荷守恒解答;
(4)①若溶液中只溶解了一种溶质,该溶质是NH4Cl,氯化铵为强酸弱碱盐,其溶液呈酸性,溶液中存在电荷守恒;
②若上述关系中c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-)是正确的,溶液呈酸性,则溶液中的溶质为氯化铵和HCl;
③若该溶液中由体积相等的稀盐酸和氨水混合而成,且恰好呈中性,氯化铵溶液呈碱性,要使氨水和稀盐酸混合溶液呈中性,则氨水物质的量应该稍微大些.

解答 解:(1)一水合氨为弱电解质,存在电离平衡,稀释后一水合氨的电离程度增大,溶液中氢氧根离子的物质的量增大,所以将pH=11的氨水稀释100倍后,稀释后的溶液中氢氧根离子浓度大于原来的$\frac{1}{100}$,溶液的pH应该9-11之间,
故答案为:D;
(2)一水合氨是弱电解质,溶液中存在电离平衡,向溶液中加入氯化铵,铵根离子浓度增大,抑制一水合氨电离,导致溶液中氢氧根离子浓度减小,溶液的pH减小,
A.氨水与氯化铵不发生化学反应,故A错误;
B.氯化铵溶液水解显酸性,但铵根离子浓度远远大于氢离子浓度,所以铵根离子抑制一水合氨电离为主,氢离子浓度减小,故B错误;
C.氯化铵溶于水,电离出大量铵根离子,抑制了氨水的电离,使c(OH-)减小,故C正确;
故选:C;
(3)①根据N原子守恒可知,溶液中NH3•H2O和NH4+两种粒子的物质的量之和等于0.1mol,
故答案为:NH3•H2O;NH4+
②根据电荷守恒式c(NH4+)+c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(Cl-),则c(NH4+)+c(H+)-c(OH-)=c(Cl-)-c(Na+)=0.1mol-0.05mol,
故答案为:NH4+;H+
(4)①水中含有氢离子和氢氧根离子,若溶液中只溶解了一种溶质,该溶质是NH4Cl,氯化铵为强酸弱碱盐,其溶液呈酸性,所以c(H+)>c(OH-),溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(Cl-)>c(NH4+),盐类水解较微弱,所以离子浓度大小顺序是c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-),
故答案为:氯化铵;A;
②若上述关系中c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH-)是正确的,溶液呈酸性,则溶液中的溶质为氯化铵和HCl,
故答案为:NH4Cl和HCl;
③若该溶液中由体积相等的稀盐酸和氨水混合而成,且恰好呈中性,氯化铵溶液呈碱性,要使氨水和稀盐酸混合溶液呈中性,则氨水物质的量应该稍微大些,因为二者体积相等,所以c(HCl)<c(NH3•H2O),
故答案为:<.

点评 本题考查了pH的简单计算,注意明确弱电解质只能部分电离,在溶液中存在电离平衡,注意平衡移动原理的应用,弱电解质电离和盐类水解,侧重考查学生分析计算能力,把握溶液中溶质及其性质是解本题关键,注意电荷守恒及物料守恒的正确灵活运用.

练习册系列答案
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