- 2021-04-14 发布 |
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文档介绍
2021届高考化学一轮复习弱电解质的电离平衡学案
第一节 弱电解质的电离平衡 考纲定位 要点网络 1.理解弱电解质在水中的电离平衡。 2.能利用电离平衡常数(Ka、Kb、Kh)进行相关计算。 弱电解质的电离平衡 1.弱电解质的电离平衡 (1)电离平衡的概念 一定条件(如温度、浓度)下,弱电解质分子电离成离子的速率和离子结合成弱电解质分子的速率相等时,电离过程达到平衡状态。 (2)电离平衡的建立与特征 ①开始时,v(电离)最大,而v(结合)为0。 ②平衡的建立过程中,v(电离)>v(结合)。 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。 (3)实例分析 实例 (稀溶液) CH3COOHH++CH3COO- ΔH>0 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 向右 ④加NaOH(s) 向右 [答案] 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减小 增大 增强 增大 (1)强电解质稀溶液中不存在溶质分子,弱电解质稀溶液中存在溶质分子。 ( ) (2)氨气溶于水,当NH3·H2O电离出的c(OH-)=c(NH)时,表明NH3·H2O电离处于平衡状态。( ) (3)向0.1 mol·L-1的CH3COOH溶液中加入冰醋酸或水,CH3COOH电离平衡均右移,均使CH3COOH的电离程度增大。( ) (4)室温下,由0.1 mol·L-1一元碱BOH的pH=10,可知溶液中存在BOH=== B++OH-。( ) (5)0.1 mol·L-1的氨水加水稀释n(OH-)、c(OH-)均减小。( ) (6)25 ℃时,0.1 mol·L-1 CH3COOH加水稀释,各离子浓度均减小。( ) [答案] (1)√ (2)× (3)× (4)× (5)× (6)× 命题点1 外界条件对电离平衡影响的分析 1.(2019·武汉调研)稀氨水中存在着下列平衡: NH3·H2ONH+OH-,若要使平衡向左移动,同时使 c(OH-)增大,应加入的物质或采取的措施是 ( ) ①NH4Cl固体 ②硫酸 ③NaOH固体 ④水 ⑤加热 ⑥加入少量MgSO4固体 A.①②③⑤ B.③⑥ C.③ D.③⑤ [答案] C 2.已知人体体液中存在如下平衡:CO2+H2OH2CO3 H++HCO,以维持体液pH的相对稳定。下列说法不合理的是 ( ) A.当强酸性物质进入体液后,上述平衡向左移动,以维持体液pH的相对稳定 B.当强碱性物质进入体液后,上述平衡向右移动,以维持体液pH的相对稳定 C.若静脉滴注大量生理盐水,则体液的pH减小 D.进行呼吸活动时,如果CO2进入血液,会使体液的pH减小 C [若静脉滴注大量生理盐水,则血液被稀释,平衡虽然正向移动,但根据勒夏特列原理,c(H+)减小,体液的pH增大。] 外界条件对电离平衡影响的四个不一定 (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,如对于CH3COOHCH3COO-+H+,平衡后,加入冰醋酸,c(CH3COOH)增大,平衡右移,根据勒夏特列原理,只能“减弱”而不能消除这种改变,再次平衡时,c(CH3 COOH)比原平衡时大。 (3)电离平衡右移,离子的浓度不一定增大,如在CH3COOH溶液中加水稀释或加少量NaOH固体,都会引起平衡右移,但c(CH3COOH)、c(H+)都比原平衡时要小。 (4)电离平衡右移,电离程度也不一定增大,如增大弱电解质的浓度,电离平衡向右移动,弱电解质的电离程度减小。 命题点2 溶液加水稀释粒子浓度或导电性的分析 3.一定温度下,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:ca>c,故pH:c>a>b;B项,加水体积越大,越利于CH3COOH电离,故电离程度:c>b>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。] 4.将0.1 mol·L-1的NH3·H2O溶液加水稀释,下列说法正确的是 ( ) A.的值减小 B.OH-的物质的量减小 C.的值减小 D.NH的浓度减小 [答案] D 5.常温下将浓度为0.1 mol·L-1 HF溶液加水稀释,下列各量如何变化?(填“变大”“变小”或“不变”) (1)c(H+)________、c(OH-)________、c(F-)________、c(HF)________。 (2)_________、__________、__________。 (3)______、______。 [答案] (1)变小 变大 变小 变小 (2)变大 变大 变大 (3)不变 不变 加水稀释粒子浓度比值变化分析模型 (1)同一溶液、浓度比等于物质的量比。如HF溶液:=。(由浓度比较变成物质的量比较) (2)将浓度比换算成含有某一常数的式子,然后分析。如HF溶液:==。(由两变量转变为一变量) 强、弱电解质的判断与比较 命题点1 强、弱电解质的判断 1.下列事实一定能说明HNO2为弱电解质的是( ) ①常温下,NaNO2溶液的pH>7 ②用HNO2溶液做导电实验灯泡很暗 ③HNO2不能与NaCl反应 ④常温下0.1 mol·L-1的HNO2溶液pH=2 ⑤1 L pH=1的HNO2溶液加水稀释至100 L后溶液的pH=2.2 ⑥1 L pH=1的HNO2和1 L pH=1的盐酸与足量的NaOH溶液完全反应,最终HNO2消耗的NaOH溶液多 ⑦HNO2溶液中加入一定量NaNO2晶体,溶液中c(OH-)增大 ⑧HNO2溶液中加水稀释,溶液中c(OH-)增大 A.①②③⑦ B.①③④⑤ C.①④⑤⑥⑦ D.②④⑥⑧ C [②如果盐酸(强酸)的浓度很小灯泡也很暗;④如果是强酸,pH=1;⑤如果是强酸,加水稀释至100 L后溶液的pH=3,实际pH=2.2,这说明HNO2溶液中存在HNO2H++NO,是弱酸;⑥依据HNO2+NaOH===NaNO2+H2O、HCl+NaOH ===NaCl+H2O可知,c(HNO2)大于c(HCl),而溶液中c(H+)相同,所以HNO2没有全部电离;⑦加入NaNO2,溶液中c(OH-)增大,说明电离平衡移动;⑧不论是强酸还是弱酸,加水稀释,溶液中c(H+)均减小,而c(OH-)增大。] 2.(2017·浙江高考)室温下,下列事实不能说明NH3·H2O为弱电解质的是 ( ) A.0.1 mol·L-1 NH3·H2O的pH小于13 B.0.1 mol·L-1 NH4Cl溶液的pH小于7 C.相同条件下,浓度均为0.1 mol·L-1 NaOH溶液和氨水,氨水的导电能力弱 D.0.1 mol·L-1 NH3·H2O能使无色酚酞试液变红色 D [溶液使酚酞试液变红,只说明溶液呈碱性,不能说明NH3·H2O为弱碱,D错误。] 弱电解质判断的四角度 角度一:根据弱酸的定义判断,弱酸在水溶液中不能完全电离,如测0.1 mol·L-1的CH3COOH溶液的pH>1。 角度二:根据弱酸在水溶液中存在电离平衡判断,条件改变,平衡发生移动,如pH=1的CH3COOH加水稀释100倍后,1查看更多