高考一轮苏教版化学 专题8 第1单元 弱电解质的电离平衡Word文档格式.docx
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③当v(电离)=v(结合)时,电离过程达到平衡状态。
2.影响电离平衡的因素
(1)内因:
弱电解质本身的性质——决定因素
(2)外因
①温度:
温度升高,电离平衡正向移动,电离程度增大。
②浓度:
稀释溶液,电离平衡正向移动,电离程度增大。
③同离子效应:
加入与弱电解质具有相同离子的强电解质,电离平衡逆向移动,电离程度减小。
④加入能反应的物质:
电离平衡正向移动,电离程度增大。
[应用体验]
以0.1mol·
L-1CH3COOH溶液为例
实例(稀溶液)
CH3COOHH++CH3COO- ΔH>
改变条件
平衡移动方向
c(H+)
c(OH-)
导电能力
电离程度
①加水稀释
向右
②加CH3COONa(s)
向左
③加入少量冰醋酸
④通HCl(g)
⑤加NaOH(s)
⑥加入镁粉
⑦升高温度
-
[提示] ①减小 增大 减弱 增大
②减小 增大 增强 减小
③增大 减小 增强 减小
④增大 减小 增强 减小
⑤减小 增大 增强 增大
⑥减小 增大 增强 增大
⑦增大 增强 增大
[考点多维探究]
角度 弱电解质的电离平衡及其影响因素
1.对氨水中存在的电离平衡NH3·
H2ONH+OH-,下列叙述正确的是( )
【导学号:
37742213】
A.加水后,溶液中n(OH-)增大
B.加入少量浓盐酸,溶液中c(OH-)增大
C.加入少量浓NaOH溶液,电离平衡向正反应方向移动
D.加入少量NH4Cl固体,溶液中c(NH)减小
A [向氨水中加水,促进NH3·
H2O的电离,n(OH-)增大。
加入少量浓盐酸中和OH-,c(OH-)减小。
加入少量浓NaOH溶液,c(OH-)增大,电离平衡向逆反应方向移动。
加入少量NH4Cl固体,虽然平衡向逆反应方向移动,但c(NH)仍然是增大的。
]
2.已知0.1mol·
L-1的醋酸溶液中存在电离平衡:
CH3COOHCH3COO-+H+,要使溶液中的值增大,可以采取的措施是( )
①加少量烧碱溶液 ②升高温度 ③加少量冰醋酸
④加水
A.①②B.①③
C.②④D.③④
C [升温和加H2O都可促进CH3COOH的电离,n(H+)增大,n(CH3COOH)减少,增大。
3.常温下,加水稀释二元弱酸H2C2O4溶液,下列说法正确的是( )
A.溶液中n(H+)·
n(OH-)保持不变
B.溶液中水电离的c(H+)·
c(OH-)保持不变
C.溶液中保持不变
D.c(HC2O)与2c(C2O)之和不断减小
D [A项,稀释过程中,溶液体积增大,水的离子积不变,故溶液中n(H+)·
n(OH-)增大,错误;
B项,稀释过程中,溶液中c(OH-)增大,故水电离的c(H+)·
c(OH-)增大,错误;
C项,H2C2O4分两步电离,且以第一步电离为主,稀释时平衡向右移动,c(H2C2O4)减小快,c(HC2O)减小慢,不断增大,错误;
D项,由电荷守恒可推知c(HC2O)+2c(C2O)=c(H+)-c(OH-),稀释过程中,溶液体积增大,溶液中c(H+)减小,c(OH-)增大,则c(H+)-c(OH-)不断减小,故c(HC2O)+2c(C2O)不断减小,正确。
4.一定温度下,将一定质量的冰醋酸加水稀释过程中,溶液的导电能力变化如图所示,下列说法正确的是( )
A.a、b、c三点溶液的pH:
c<
a<
b
B.a、b、c三点CH3COOH的电离程度:
C.用湿润的pH试纸测量a处溶液的pH,测量结果偏小
D.a、b、c三点溶液用1mol·
L-1NaOH溶液中和,消耗NaOH溶液体积:
C [A项,由导电能力知c(H+):
b>
a>
c,故pH:
c>
b;
B项,加水体积越大,越利于CH3COOH电离,故电离程度:
a;
C项,用湿润的pH试纸测量a处溶液的pH,相当于稀释a点溶液,c(H+)增大,pH偏小;
D项,a、b、c三点n(CH3COOH)相同,用NaOH中和时消耗n(NaOH)相同,故消耗V(NaOH):
a=b=c。
5.将浓度为0.1mol·
L-1HF溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是( )
37742214】
A.c(H+) B.
C.D.
D [A项,c(H+)减小;
B项,此比值为Ka(HF)的倒数,为定值;
C项,加H2O后,平衡右移,n(F-)、n(H+)都增大,但由于水电离出的H+也增大,故减小;
D项,加H2O,n(H+)增大,n(HF)减小,故增大。
(1)稀醋酸加水稀释时,溶液中不一定所有的离子浓度都减小。
因为温度不变,Kw=c(H+)·
c(OH-)是定值,稀醋酸加水稀释时,溶液中的c(H+)减小,故c(OH-)增大。
(2)电离平衡右移,电解质分子的浓度不一定减小,离子的浓度不一定增大,电离程度也不一定增大。
(3)对于浓的弱电解质溶液加H2O稀释的过程,弱电解质的电离程度逐渐增大,但离子浓度可能先增大后减小。
考点2|电离平衡常数及其应用
1.表达式
(1)一元弱酸HA的电离常数:
根据HAH++A-,可表示为Ka=。
(2)一元弱碱BOH的电离常数:
根据BOHB++OH-,可表示为Kb=。
2.意义:
相同条件下,K值越大,表示该弱电解质越易电离,所对应的酸性或碱性相对越强。
3.特点:
电离常数只与温度有关,与电解质的浓度、酸碱性无关,由于电离过程是吸热的,故温度升高,K增大。
多元弱酸是分步电离的,各级电离常数的大小关系是K1≫K2……,所以其酸性主要决定于第一步电离。
下表是几种常见弱酸的电离常数(25℃)
弱酸
电离方程式
电离常数K
CH3COOH
CH3COOHCH3COO-+H+
1.26×
10-5
H2CO3
H2CO3H++HCO
HCOH++CO
K1=4.31×
10-7
K2=5.61×
10-11
H2S
H2SH++HS-
HS-H++S2-
K1=9.1×
10-8
K2=1.1×
10-15
(1)25℃时,CH3COOH、H2CO3、HCO、H2S、HS-的电离程度(即酸性)由强到弱的顺序为
_____________________________________________________________。
(2)H2CO3或H2S的K1≫K2的原因是
_______________________________________________________________
(3)25℃时,0.1mol/L的CH3COOH(Ka≈1×
10-5)的溶液中c(H+)约为________。
[提示]
(1)CH3COOH>
H2CO3>
H2S>
HCO>
HS-
(2)第一步电离产生的H+抑制了第二步电离
(3)1×
10-3mol/L
角度1 电离常数的含义及应用
1.(2015·
海南高考)下列曲线中,可以描述乙酸(甲,Ka=1.8×
10-5)和一氯乙酸(乙,Ka=1.4×
10-3)在水中的电离程度与浓度关系的是( )
A B C D
B [这两种物质都是弱电解质,在温度不变、浓度相等时,电离程度CH3COOH<
CH2ClCOOH,排除A、C;
当浓度增大时,物质的电离程度减小,排除D选项,正确选项是B。
2.
(1)常温下0.1mol·
L-1的CH3COOH溶液在加水稀释过程中,填写下列表达式中的数据变化情况(填“变大”“变小”或“不变”)。
①________;
②________;
③________;
④________。
(2)体积为10mLpH=2的醋酸溶液与一元酸HX分别加水稀释至1000mL,稀释过程中pH变化如图所示,则HX的电离平衡常数________(填“大于”“等于”或“小于”)醋酸的电离平衡常数;
理由是
[解析]
(1)①将①式变为=;
②此式为Ka;
③将③式变为=Ka/c(H+);
④将④式变为=。
(2)稀释100倍,HX、CH3COOH溶液的pH变化均小于2,二者均为弱酸,酸性HX>
CH3COOH。
[答案]
(1)①变小 ②不变 ③变大 ④不变
(2)大于 稀释相同倍数,HX的pH变化比CH3COOH的pH变化大,酸性强,电离平衡常数大
角度2 电离常数的有关计算
3.已知室温时,0.1mol·
L-1某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,下列叙述错误的是( )
37742215】
A.该溶液的pH=4
B.升高温度,溶液的pH增大
C.此酸的电离常数约为1×
D.由HA电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)的106倍
B [c(H+)=0.1%×
0.1mol·
L-1=10-4mol·
L-1,pH=4;
因HA在水中有电离平衡,升高温度促进平衡向电离的方向移动,c(H+)将增大,pH会减小;
C选项可由电离常数表达式算出Ka==1×
10-7;
c(H+)=10-4mol·
L-1,所以水电离出的c(H+)=10-10mol·
L-1,前者是后者的106倍。
4.碳氢化合物完全燃烧生成CO2和H2O。
常温常压下,空气中的CO2溶于水,达到平衡时,溶液的pH=5.60,c(H2CO3)=1.5×
10-5mol·
L-1。
若忽略水的电离及H2CO3的第二级电离,则H2CO3HCO+H+的电离常数K1=________(已知:
10-5.60=2.5×
10-6)。
[解析] 由H2CO3H++HCO得
K1==≈4.2×
10-7。
[答案] 4.2×
5.在25℃下,将amol·
L-1的氨水与0.01mol·
L-1的盐酸等体积混合,反应平衡时溶液中c(NH)=c(Cl-),则溶液显________性(填“酸”“碱”或“中”);
用含a的代数式表示NH3·
H2O的电离常数Kb=________。
[解析] 氨水与HCl等体积混合后的溶液中的电荷守恒关系式为c(NH)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-),因c(NH)=c(Cl-),故有c(H+)=c(OH-),溶液显中性。
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