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【題目】下表是不同溫度下水的離子積常數:

溫度/

25°C

99°C

水的離子積常數

1×l0-14

1×l0-12

試回答以下問題設混合后溶液的體積為原兩溶液體積之和):

125℃時,將pH=11的苛性鈉溶液V1LpH=1的稀硫酸V2L混合,所得混合溶液的pH=2,則V1V2 =___________。此溶液中各種離子的濃度由大到小的順序是_________________。

299℃時,將pH=2的硫酸和pH=10的氫氧化鈉溶液等體積混合,則混合溶液中的cH+=__mol·L-1

3假設H2A是強酸,但常溫下0.1mol·L-1H2A的溶液中c H+=0.11mol L-1,NaHA溶液呈___________),0. lmol·L-1NaHA溶液的cH+________0. 0lmol L-1 “>”、“<”“=”);H2A溶液與Na2A溶液反應的離子方程式為_____________________

【答案】 9011 cH+>cSO42->cNa+>cOH- 10-6 > H++A2-=HA-

【解析】試題分析:本題考查pH的計算,溶液中粒子濃度的大小關系,外界條件對電離平衡的影響以及離子方程式的書寫。

1混合后溶液pH=2NaOH和稀硫酸反應后硫酸過量,110-2mol/L=110-1mol/LV2L-110-3mol/LV1LV1+V2L,V1V2 =90:11。NaOH溶液中cNa+=110-3mol/L原稀硫酸中cSO42-=0.05mol/L;混合后cNa+=110-3mol/LV1LV1+V2L=8.9110-4mol/LcSO42-=0.05mol/LV2LV1+V2L=5.4510-3mol/L,此時各種離子濃度由大到小的順序為cH+>cSO42->cNa+>cOH-)。

299,pH=2的硫酸溶液中cH+=110-2mol/L,pH=10NaOH溶液中cOH-=110-12110-10=110-2mol/L,兩者等體積混合恰好完全反應,溶液呈中性,99℃中性溶液中cH+=110-6mol/L混合溶液中cH+=110-6mol/L。

3假設H2A是強酸,但常溫下0.1mol·L-1H2A的溶液中c H+=0.11mol L-1,說明H2A在水溶液中的電離方程式為:H2A=H++HA-、HA-H++A2-第一步電離出cH+=0.1mol/L,第二步電離出的cH+=0.01mol/LNaHA溶液中存在的電離方程式為:NaHA=Na++HA-、HA-H++A2-NaHA溶液呈酸性;0. lmol·L-1NaHA溶液中cH+0. 0lmol L-1原因是:與0.1mol/LH2A溶液比,H2A溶液中H2A第一步電離出的H+HA-的電離起抑制作用。由于H2A是強酸,寫離子方程式應改寫成H+HA-,H2A溶液與Na2A溶液反應的離子方程式為H++A2-=HA-

練習冊系列答案
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3Na2S2O3標準溶液滴定至終點。

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已知:MnOOH2+2I-+4H+ =Mn2++I2+3H2O 2S2O32- +I2= S4O62-+2I-

①加入稀硫酸后攪拌的作用是__________Na2S2O3標準溶液應裝在______________滴定管中填酸式或堿式)。

②滴定過程中以_____________為指示劑;達到滴定終點的標志為____________________。

③寫出O2Mn2+氧化成MnOOH2的離子方程式____________________

④若加入的稀H2SO4溶液反應后,若溶液pH過低,滴定時會產生明顯的誤差。寫出產生誤差的一個原因用離子方程式表示__________________

⑤下列操作使測得水樣中溶氧量DO比實際值偏高的是__________________。

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