题目内容

某二元酸的化学式为H2A,常温下该酸在水溶液中的电离为:H2A?H++HA-,HA-?H++A2-.请回答下列问题:
(1)Na2A的水溶液呈
 
(填“弱酸性”、“中性”、“弱碱性”),若用pH试纸去测定某溶液pH,简述操作
 

(2)写出NaHA的水溶液中溶质的电离常数表达式:Ka=
 

(3)若25℃时,0.10mol/L的NaHA溶液中c(A2-)=0.029mol/L,则0.10mol/L的H2A溶液中c(A2-
 
0.029mol/L(填“<”、“>”、“=”),其理由是
 

(4)若25℃时,0.10mol/L-1H2A溶液中的pH=-1g 0.11,则0.10mol?L-1的H2A溶液中c(A2-)=
 

(5)在0.10mol/L的Na2A溶液中,下列离子浓度关系不正确的是
 
(填编号).
A.c(Na+)=c(A2-)+c(HA-)+c(H2A)
B.c(OH-)=c(HA-)+c(H+
C.c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-
D.c(Na+)=2c(A2-)+2c(HA-
考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡,盐类水解的原理
专题:电离平衡与溶液的pH专题
分析:(1)根据H2A电离方程式可知,该酸为弱酸,则其盐溶液呈碱性;根据检验溶液的PH的操作分析;
(2)NaHA的水溶液中HA-?H++A2-,据此写出电离常数表达式;
(3)0.1mol?L-1H2A溶液,H2A═H++HA-,电离出0.1mol/LH+,0.1mol?L-1NaHA溶液的pH=2,则由HA-?H++A2-可知,电离出0.01mol/LH+,但第一步电离生成的H+抑制了HA-的电离;
(4)(5))H2A的第一步电离是完全电离,第二步电离是不完全电离,溶液中c(A2-)等于第二步电离的氢离子浓度;
(5)根据溶液中的电荷守恒、物料守恒以及质子守恒来回答.
解答: 解:(1)由HA-?H++A2-可知,Na2A为强碱弱酸盐,A2-水解溶液显碱性;取一段pH试纸放在玻璃片上,把待测液滴在pH试纸上(或用玻璃棒蘸取待测液,与pH试纸接触),然后把试纸显示的颜色跟标准比色卡对照,便可知道溶液的pH;
故答案为:碱性;A2-+H2O?HA-+OH-;取一段pH试纸放在玻璃片上,把待测液滴在pH试纸上(或用玻璃棒蘸取待测液,与pH试纸接触),然后把试纸显示的颜色跟标准比色卡对照,便可知道溶液的pH;
(2)NaHA的水溶液中HA-?H++A2-,则其电离常数表达式Ka=
[H+][A2-]
[HA-]

故答案为:
[H+][A2-]
[HA-]

(3)0.1mol?L-1H2A溶液,H2A═H++HA-,电离出0.1mol/LH+,0.1mol?L-1NaHA溶液的pH=2,则由HA-?H++A2-可知,电离出0.01mol/LH+,但第一步电离生成的H+抑制了HA-的电离,所以溶液中氢离子的物质的量浓度小于0.1mol/L+0.01mol/L,
故答案为:<;H2A第一步电离生成的H+抑制了HA-的电离;
(4)H2A的第一步电离是完全电离,第二步电离是不完全电离,第二步电离的氢离子浓度等于c(A2-),0.10mol?L-1 H2A溶液中第一步电离得到的氢离子浓度为0.1mol/L,因为溶液的pH=-lg0.11,所以第二步电离的氢离子浓度为0.01mol/L,溶液中c(A2-)等于第二步电离的氢离子浓度,则0.10mol?L-1的H2A溶液中c(A2-)=0.010mol/L,
故答案为:0.010mol?L-1
(5)已知H2A在水中的电离方程式是:H2A═H++HA- HA-?H++A2-,HA-只电离不水解,
A、0.1mol/L的Na2A溶液中,弱离子会水解,c(A2-)+c(HA-)=0.1mol?L-1,故A错误;
B、在溶液中,根据质子守恒得:c(OH-)=c(H+)+c(HA-),故B正确;
C、0.1mol/L的Na2A溶液中,存在电荷守恒:c( Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-),故C正确;
D、根据B、C可以得出c(Na+)=2c(A2-)+2c(HA-),故D正确;
故答案为:A.
点评:本题考查盐类水解及离子浓度大小的比较,明确习题中的信息是解答本题的关键,注意二元酸的两步电离特点,题目难度中等
练习册系列答案
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①A点时剩余固体的成分是
 
( 填化学式 ).
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②写出阳极的电极反应式
 

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mol?L-1

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