题目内容
25℃时,0.1mol?L-1下列溶液的pH如下表,有关比较错误的是( )
| 序号 | ① | ② | ③ | ④ |
| 溶液 | NaCl | CH3COONH4 | NaF | NaHCO3 |
| pH | 7.0 | 7.0 | 8.1 | 8.4 |
| A、酸的强度:HF>H2CO3 |
| B、由水电离产生的c(H+):①=② |
| C、溶液中酸根离子浓度:c(F-)>c(HCO3-) |
| D、序号④中:c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)=0.1mol?L-1 |
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡
专题:电离平衡与溶液的pH专题
分析:A.根据越弱越水解结合③④的PH判断;
B.根据①②的PH判断;
C.根据越弱越水解结合③④的PH判断;
D.根据物料守恒可知c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)=0.1mol?L-1.
B.根据①②的PH判断;
C.根据越弱越水解结合③④的PH判断;
D.根据物料守恒可知c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)=0.1mol?L-1.
解答:
解:A.0.1mol?L-1的③NaF的PH8.1,④NaHCO3的PH8.4,则碳酸氢根的水解大于氟离子的水解,根据越弱越水解,所以酸的强度:HF>H2CO3,故A正确;
B.①NaCl呈中性,则水水电离产生的c(H+)=10-7②CH3COONH4呈中性,但是由于互促水解导致的,所以水的电离一定大于10-7,故B错误;
C.0.1mol?L-1的③NaF的PH8.1,④NaHCO3的PH8.4,则碳酸氢根的水解大于氟离子的水解,根据越弱越水解,所以溶液中酸根离子浓度:c(F-)>c(HCO3-),故C正确;
D.根据物料守恒可知c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)=0.1mol?L-1,故D正确;
故选B.
B.①NaCl呈中性,则水水电离产生的c(H+)=10-7②CH3COONH4呈中性,但是由于互促水解导致的,所以水的电离一定大于10-7,故B错误;
C.0.1mol?L-1的③NaF的PH8.1,④NaHCO3的PH8.4,则碳酸氢根的水解大于氟离子的水解,根据越弱越水解,所以溶液中酸根离子浓度:c(F-)>c(HCO3-),故C正确;
D.根据物料守恒可知c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)=0.1mol?L-1,故D正确;
故选B.
点评:本题考查了盐的水解及其应用,题目难度中等,注意掌握盐的水解规律原理,能够根据物料守恒、盐的水解原理判断溶液中各离子浓度大小.
练习册系列答案
相关题目
室温下,将一元酸HA的溶液和KOH溶液等体积混合(忽略体积变化),实验数据如下表:下列判断不正确的是( )
| 实验编号 | 起始浓度/(mol?L-1) | 反应后溶液的pH | |
| c(HA) | c(KOH) | ||
| ① | 0.1 | 0.1 | 9 |
| ② | x | 0.2 | 7 |
| A、实验①反应后的溶液中:c(K+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+) |
| B、实验②反应后的溶液中:c(K+)=c(A-)>c(OH-)=c(H+ |
| C、实验②反应后的溶液中:c(A-)+c(HA)>0.1 mol/L |
| D、实验①反应后的溶液中:c(OH-)=c(K+)-c(A-) |
下列各物质投入水中,因促进水的电离而使溶液呈碱性的是( )
| A、NaOH |
| B、NH3 |
| C、CH3COONa |
| D、NH4Cl |
下列各组离子在强酸性条件下可以大量共存的是( )
| A、Cu2+、SO42-、CH3COO-、Cl- |
| B、K+、Na+、NO3-、Ba2+ |
| C、SO42-、Ba2+、Cl-、AlO2- |
| D、Mg2+、Na+、S2-、SO42- |
24mL浓度为0.05mol?L-1的Na2SO3溶液,恰好与20mL浓度为0.02mol?L-1的K2Cr2O7溶液完全反应,已知Na2SO3能被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为( )
| A、+2 | B、+3 | C、+4 | D、+5 |
下列物质中,不属于电解质的是( )
| A、H2SO4 |
| B、AgCl |
| C、NaOH |
| D、酒精 |
在反应SiO2+3C=SiC+2CO中,氧化剂和还原剂质量之比是( )
| A、1:3 | B、3:1 |
| C、1:2 | D、2:1 |