2021届新高考一轮复习人教版第24讲水的电离和溶液的酸碱性作业

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2021届新高考一轮复习人教版第24讲水的电离和溶液的酸碱性作业

练案[24]第八章 水溶液中的离子平衡 第24讲 水的电离和溶液的酸碱性 A组 基础必做题 ‎1.(2019·北京理综,12,6分)实验测得0.5 mol·L-1 CH3COONa溶液、0.5 mol·L-1 CuSO4溶液以及H2O的pH随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是( C )‎ A.随温度升高,纯水中c(H+)>c(OH-)‎ B.随温度升高,CH3COONa溶液的c(OH-)减小 C.随温度升高,CuSO4溶液的pH变化是KW改变与水解平衡移动共同作用的结果 D.随温度升高,CH3COONa溶液和CuSO4溶液的pH均降低,是因为CH3COO-、Cu2+水解平衡移动方向不同 ‎[解析] 本题考查了CH3COONa、CuSO4的水解,水的离子积常数及温度对相关平衡移动的影响等知识。该题的综合度高、思维容量大,侧重考查了学生对实验数据的提取、分析、处理能力。试题多角度、动态分析化学反应,运用化学反应原理来解决实际问题,体现了培养学生创新思维和创新意识的价值观念。A项,温度升高,纯水中的H+、OH-的浓度都增大,但二者始终相等;B项,温度升高,CH3COONa的水解平衡正向移动,溶液中OH-浓度增大,图像中反映出的“随温度升高CH3COONa溶液的pH下降”的现象,是由“温度升高水的离子积常数增大”导致的,并非OH-浓度下降了;D项,温度升高对CH3COO-、Cu2+的水解都有促进作用,二者水解平衡移动的方向是一致的,故选C。‎ ‎2.(2020·新题预选)下列说法正确的是( A )‎ A.将水加热,KW增大,pH减小 B.向纯水中滴加稀氨水,水的电离程度不变 C.向水中加入少量硫酸氢钠固体,促进了水的电离,c(H+)增大,KW不变 D.向水中加入AlCl3溶液对水的电离不产生影响 ‎[解析] A项,升高温度促进水的电离,c(H+)和c(OH-)均增大,KW增大,pH减小;B项,向纯水中加氨水,抑制水的电离;C项,向水中加入少量硫酸氢钠固体,抑制了水的电离,c(H+)增大,KW不变;D项,AlCl3发生水解而促进水的电离。‎ ‎3.(2019·上海高三检测)‎ ‎(双选)对于常温下pH为1的硝酸溶液,下列叙述正确的是( AB )‎ A.该溶液1 mL稀释至100 mL后,pH等于3‎ B.向该溶液中加入等体积、pH为13的氢氧化钡溶液恰好完全中和 C.该溶液中硝酸电离出的c(H+)与水电离出的c(H+)之比为10-12‎ D.该溶液中水电离出的c(H+)是pH为3的硝酸中水电离出的c(H+)的100倍 ‎[解析] A项,1 mL pH=1的硝酸溶液稀释至100 mL后,H+浓度由0.1 mol·L-1变为1×10-3 mol·L-1,所以,pH由1变为3,故A正确;B项,pH为13的氢氧化钡溶液中OH-浓度为0.1 mol·L-1,所以与等体积pH为1的硝酸溶液(H+浓度为0.1 mol·L-1)恰好完全反应,故B正确;C项,水电离出的c(H+)等于水电离的c(OH-),即 mol·L-1=10-13 mol·L-1,所以该溶液中硝酸电离出的c(H+)与水电离出c(H+)之比为=1012,故C错误;D项,pH=1的硝酸溶液中水电离出的c(H+)为10-13 mol·L-1,pH为3的硝酸溶液中水电离的c(H+)与水电离的c(OH-)相等,即 mol·L-1=10-11 mol·L-1,所以该溶液中水电离出的c(H+)是pH为3的硝酸中水电离出的c(H+)的=,故D错误。‎ ‎4.(2020·衡水检测)常温下,下列有关电解质溶液的叙述错误的是( C )‎ A.某H2SO4溶液中=1.0×108,由水电离出的c(H+)=1×10-11mol·L-1‎ B.将0.02 mol·L-1HCl溶液与0.02 mol·L-1Ba(OH)2溶液等体积混合后,溶液pH约为12‎ C.将0.1 mol·L-1的NaOH溶液加水稀释后,由水电离产生的c(H+)·c(OH-)保持不变 D.pH=3的H2SO4溶液,稀释105倍后,溶液的pH<7‎ ‎[解析] 某H2SO4溶液中=1.0×108,KW=c(H+)·c(OH-)=1×10-14,得出c(H+)=1×10-3mol·L-1,c(OH-)=1×10-11mol·L-1,由水电离出的c(H+)=c(OH-)=1×10-11mol·L-1,故A正确;将0.02 mol·L-1HCl溶液与0.02 mol·L-1Ba(OH)2溶液等体积混合后,溶液c(OH-)==0.01 mol·L-1,pH=12,故B正确;将0.1 mol·L-1的NaOH溶液加水稀释后,碱性减弱,水的电离程度增大,由水电离产生的c(H+)·c(OH-)增大,故C错误;pH=3的H2SO4溶液,稀释105倍后,溶液的pH<7,故D正确。‎ ‎5.(2020·上海高三检测)(双选)常温下用pH为3的某酸溶液分别与pH都为11的氨水、氢氧化钠溶液等体积混合得到a、b两种溶液,关于这两种溶液酸碱性的描述正确的是( AB )‎ A.b不可能显碱性  B.a可能显酸性或碱性 C.a不可能显酸性  D.b可能显碱性或酸性 ‎[解析] ‎ 若酸为强酸时,则b溶液形成的仅为强酸强碱盐的溶液,呈中性;若酸为弱酸时,则b溶液为弱酸与强碱弱酸盐的混合液,溶液应呈酸性,故A项正确,D项错误。若酸为强酸(或电离度比氨水大的弱酸),则a溶液为强酸弱碱盐(或弱酸弱碱盐)和氨水的混合溶液,呈碱性;若酸为电离度比氨水小的酸,则a溶液为弱酸和弱酸弱碱盐的混合溶液,呈酸性;若酸是电离度与氨水相同的酸,则a溶液呈中性,故B项正确,C项错误。‎ ‎6.(2019·福建龙岩一模)已知:pKa=-lgKa。‎25 ℃‎时,H‎2A的pKa1=1.85,pKa2=7.19。常温下,用0.1 mol·L-1 NaOH溶液滴定20 mL 0.1 mol·L-1 H‎2A溶液的滴定曲线如图所示。下列说法不正确的是( C )‎ A.a点溶液中:c(HA-)=c(H‎2A)‎ B.b点溶液中:A2-水解平衡常数Kh1=10-6.81‎ C.V0=30 mL D.a、b、c、d四点中,d点溶液中水的电离程度最大 ‎[解析] H‎2A的pKa1=1.85,则Ka1==10-1.85,而a点pH=1.85,溶液中c(H+)=10-1.85 mol·L-1,则c(HA-)=c(H‎2A),故A正确。根据A2-+H2OHA-+OH-可知,A2-水解平衡常数Kh1====10-6.81,故B正确。H‎2A的二级电离平衡常数Ka2==10-7.19,c点溶液的pH=7.19,溶液中c(H+)=10-7.19 mol·L-1,则溶液中c(A2-)=c(HA-);V0=30 mL时,反应后溶液为等物质的量浓度的NaHA和Na‎2A溶液,由于A2-水解平衡常数Kh1=10-6.81>Ka2=10-7.19,则c(A2-)c>b>a,故D正确。‎ ‎[审题方法] 当滴入20 mL 0.1 mol·L-1 NaOH溶液时,所得溶液为40 mL 0.05 mol·L-1 NaHA溶液;当滴入40 mL 0.1 mol·L-1 NaOH溶液时,所得溶液为60 mL mol·L-1 Na‎2A溶液。‎ ‎7.(2020·山东济南高三检测)取浓度均为0.1 mol·L-1的NaA、NaB溶液各‎1 L,分别通入0.02 mol CO2,发生反应:NaA+CO2+H2O===HA+NaHCO3、2NaB+CO2+H2O===2HB+Na2CO3。则常温下取浓度均为0.01 mol·L-1的HA和HB溶液各‎1 L,分别加水稀释至体积为V L时对应的线分别是 Y 、 Z 。‎ ‎[解析] 结合强酸制弱酸,由两个化学方程式可知酸性:H2CO3>HA>HCO>HB。加水稀释,能促进弱酸的电离,但c(H+)减小,pH增大;酸性越弱,加水稀释相同的倍数时,pH变化越小,故线Z表示常温下HB溶液的稀释,线Y表示常温下HA溶液的稀释,线X表示常温下一元强酸溶液的稀释。‎ ‎8.(2020·山东潍坊高三检测)现有常温下的六种溶液:‎ ‎①0.01 mol·L-1 CH3COOH溶液;‎ ‎②0.01 mol·L-1 HCl溶液;‎ ‎③pH=12的氨水;‎ ‎④pH=12的NaOH溶液;‎ ‎⑤0.01 mol·L-1 CH3COOH溶液与pH=12的氨水等体积混合后所得溶液;‎ ‎⑥0.01 mol·L-1 HCl溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合后所得溶液。‎ ‎(1)其中水的电离程度最大的是 ⑥ (填序号),水的电离程度相同的是 ②③④ 。‎ ‎(2)若将②③混合后所得溶液pH=7,则消耗溶液的体积:‎ ‎② > (填“>”“<”或“=”)③。‎ ‎(3)将六种溶液同等程度稀释10倍后,溶液的pH:‎ ‎① > ②,③ > ④,⑤ > ⑥。‎ ‎(4)将①、④混合,若有c(CH3COO-)>c(H+),则混合溶液可能呈 A、B、C (填字母)。‎ A.酸性    B.碱性    C.中性 ‎[解析] (1)酸和碱都会抑制水的电离,故只有⑥为NaCl溶液,对H2O的电离无抑制作用。②③④对水的电离抑制程度相同。‎ ‎(2)因pH=12的氨水中c(NH3·H2O)>0.01 mol·L-1,故②、③混合,欲使pH=7,则需体积:②>③。‎ ‎(3)稀释同样的倍数后,溶液的pH:①>②;③>④;⑤>⑥。‎ ‎(4)由电荷守恒知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),仅知道c(CH3COO-)>c(H+),无法比较c(H+)与c(OH-)的相对大小,也就无法判断混合液的酸碱性。‎ B组 能力提升题 ‎9.(2020·天津河西区期末)已知‎40 ℃‎时水的离子积常数为KW。该温度下,将浓度为a mol·L-1的一元酸HA与b mol·L-1的一元碱BOH等体积混合,该溶液呈中性时,下列叙述错误的是( A )‎ A.a=b,pH=7‎ B.混合溶液的c(H+)=c(OH-)‎ C.混合溶液中,c(B+)=c(A-)‎ D.混合溶液中,c(OH-)= mol·L-1‎ ‎[解析] 本题考查溶液的酸碱性的判断。由题可知,反应所得溶液呈中性,则‎40 ℃‎时,pH一定不为7,A错误;反应所得混合溶液呈中性,则溶液中c(H+)=c(OH-),B正确;该溶液呈中性,则有c(H+)=c(OH-),据电荷守恒可得,c(H+)+c(B+)=c(OH-)+c(A-),从而推知c(B+)=c(A-),C正确;由于KW=c(H+)·c(OH-),所得溶液呈中性,则有c(H+)=c(OH-),从而推知c(OH-)= mol·L-1,D正确。‎ ‎10.(2019·福建厦门模拟)‎25 ℃‎时,相同pH的两种一元弱酸HA与HB溶液分别加水稀释,溶液pH随溶液体积变化的曲线如图所示。下列说法正确的是( D )‎ A.同浓度的NaA与NaB溶液中,c(A-)小于c(B-)‎ B.a点溶液的导电性大于b点溶液 C.a点的c(HA)大于b点的c(HB)‎ D.HA的酸性强于HB ‎[解析] 由于稀释过程中HA溶液的pH变化较大,故HA的酸性强于HB,D项正确;酸的酸性越强,对应盐的水解程度越弱,即NaB的水解程度较大,同浓度的NaA与NaB溶液中,c(B-)小于c(A-),A项错误;b点溶液的pH小于a点溶液的pH,说明b点溶液中c(H+)和c(B-)较大,溶液的导电性较强,B项错误;HA酸性强于HB,则相同pH的溶液,c(HA)c(Na+)=c(SO)>c(OH-)‎ ‎[解析] 本题考查水的电离和水的离子积、离子浓度的比较等。‎100 ℃‎时纯水的pH=6,此时水的离子积常数KW=1.0×10-12,A错误;NaHSO4是强酸的酸式盐,溶于水完全电离,电离方程式为NaHSO4===Na++H++SO,B正确;‎100 ℃‎时,所得溶液的pH=2,则溶液中c(H+)=1.0×10-2 mol·L-1,故由水电离出来的c(H+)=c(OH-)=1.0×10-10 mol·L-1,C正确;该溶液呈酸性,则有c(H+)>c(OH-),考虑NaHSO4在水溶液中的电离及水的电离,离子浓度大小关系:c(H+)>c(Na+)=c(SO)>c(OH-),D正确。‎ ‎13.(2020·南京检测)(双选)室温下,在pH=12的某溶液中,由水电离的c(OH-)为( CD )‎ A.1.0×10-7 mol·L-1  B.1.0×10-6 mol·L-1‎ C.1.0×10-2 mol·L-1  D.1.0×10-12 mol·L-1‎ ‎[解析] pH=12的溶液为碱性溶液,其中,c(H+)总=1.0×10-12 mol·L-1,c(OH-)总=1.0×10-2 mol·L-1。但碱性溶液的形成是多方面的。‎ ‎(1)若溶质为碱,则碱电离出的OH-抑制了水的电离,溶液中的OH-来自两个方面,一是碱电离的,二是水电离的;但溶液中的H+无疑都是水电离的,即c(H+)水=c(H+)总=1.0×10-12 mol·L-1,而水电离生成的H+和OH-是等物质的量的,所以:c(OH-)水=1.0×10-12 mol·L-1。‎ ‎(2)若溶质为强碱弱酸盐,则盐的水解促进水的电离,即(弱酸阴离子为Bn-):Bn-+H2OHB(n-1)+OH-,这时溶液中的H+和OH-都是水电离产生的,要注意:水电离出的H+并非完全存在于溶液中,而是部分存在溶液中,部分被弱酸根Bn-结合了,但溶液中的OH-却都是水电离生成的。根据水离子积常数得:c(OH-)总=c(OH-)水==1.0×10-2 mol·L-1。‎ ‎[点拨] ‎25 ℃‎,纯水H2OH++OH-,电离出c(H+)=c(OH-)=1×107‎ ‎ mol/L。当向纯水中加入酸或碱时,增大了溶液中H+浓度或OH-浓度,水的电离程度减小,水自身电离出的c(H+)、c(OH-)必然相应减小。本题考查学生的发散思维。‎ ‎14.(2020·辽宁沈阳市郊联考)已知电离常数的大小可以用来比较酸性的相对强弱,观察下表中的数据 弱酸 电离常数 弱酸 电离常数 H2CO3‎ Ka1=4.4×10-7‎ H‎2C2O4‎ Ka1=5.4×10-2‎ Ka2=4.7×10-11‎ Ka2=5.4×10-5‎ 分析表格中两种弱酸可能涉及的分子或离子,依据:较强酸+较弱酸盐===较弱酸+较强酸盐的反应规律,且较强酸和较弱酸盐按物质的量之比为1︰1发生反应,则最多可以写出的离子方程式的个数(不考虑难溶盐)是( C )‎ A.2  B.4 ‎ C.6  D.8‎ ‎[解析] 根据题表中电离常数的大小,可知酸性:H‎2C2O4>HC2O>H2CO3>HCO,根据题给反应规律,知H‎2C2O4与C2O、HCO、CO反应,可分别生成HC2O、H2CO3、HCO;HC2O与HCO、CO反应,可分别生成H2CO3、HCO;H2CO3与CO反应,可生成HCO。故最多可以写出离子方程式(不考虑难溶盐)有6个,C项正确。‎ ‎15.(2020·海南检测)下图表示水中c(H+)和c(OH-)的关系,下列判断错误的是( D )‎ A.两条曲线间任意点均有c(H+)×c(OH-)=KW B.M区域内任意点均有c(H+)c(H+),B项正确;H2O(l)H+(aq)+OH-(aq) ΔH>0,升高温度平衡正向移动,图中Z点KW=10-6.5×10-6.5=10-13大于X点的KW=10-7×10-7=10-14,所以T2>T1,C项正确;XZ线上任意点表示溶液呈中性,由于各点温度不同,故pH不同,D项错误。‎ ‎[命题分析] 分析本题涉及的考点有水的离子积常数的含义、水的电离平衡的影响因素、pH的判断,主要考查考生识图和分析问题的能力,体现变化观念与平衡思想的学科核心素养。‎ ‎16.(2020·北京海淀高三检测)(1)图Ⅰ表示10 mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1 mL,如果刻度A为4,量筒中液体的体积是 3.2 mL。‎ ‎(2)排去碱式滴定管中气泡的方法应采用如图Ⅱ所示操作中的 丙 (填“甲”“乙”或“丙”),然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。‎ ‎(3)实验室常利用甲醛法测定(NH4)2SO4样品中氮的质量分数,其反应原理:‎ ‎4NH+6HCHO===3H++6H2O+(CH2)6N4H+‎ 滴定时,1 mol(CH2)6N4H+与1 mol H+相当,然后用NaOH标准溶液滴定反应生成的酸。某兴趣小组用甲醛法进行了如下实验:‎ 步骤Ⅰ:称取样品‎1.500 g。‎ 步骤Ⅱ:将样品溶解后,完全转移到250 mL容量瓶中,定容,充分摇匀。‎ 步骤Ⅲ:移取25.00 mL样品溶液于250 mL锥形瓶中,加入10 mL 20%的中性甲醛溶液,摇匀、静置5 min后,加入1~2滴酚酞溶液,用NaOH标准溶液滴定至终点。按上述操作方法再重复2次。‎ ‎①根据步骤Ⅲ填空:‎ a.碱式滴定管用蒸馏水洗涤后,直接加入NaOH标准溶液进行滴定,则测得样品中氮的质量分数 偏高 (填“偏高”“偏低”或“无影响”)。‎ b.锥形瓶用蒸馏水洗涤后,水未倒尽,则滴定时用去NaOH标准溶液的体积 无影响 (填“偏大”“偏小”或“无影响”)。‎ c.滴定达到终点时,酚酞指示剂由 无 色变成 浅红 色。‎ ‎②滴定结果如下表所示:‎ 滴定 次数 待测溶液 的体积/mL 标准溶液的体积 滴定前刻度/mL 滴定后刻度/mL ‎1‎ ‎25.00‎ ‎1.02‎ ‎21.03‎ ‎2‎ ‎25.00‎ ‎2.00‎ ‎21.99‎ ‎3‎ ‎25.00‎ ‎0.20‎ ‎20.20‎ 若NaOH标准溶液的浓度为0.101 0 mol·L-1,则该样品中氮的质量分数为 18.85% 。‎ ‎[解析] (1)量筒中刻度自上而下逐渐减小,如果刻度A为4,量筒中液体的体积是3.2 mL。‎ ‎(2)排去碱式滴定管中气泡的方法应采用题图所示操作中的丙操作,然后轻轻挤压玻璃球使尖嘴部分充满碱液。‎ ‎(3)①a.碱式滴定管用蒸馏水洗涤后,没有用NaOH标准溶液润洗就直接加入NaOH标准溶液,使滴定的氢氧化钠溶液的浓度偏小,则消耗氢氧化钠标准溶液体积偏多,测得样品中(CH2)6N4H+偏多,因此测得样品中氮的质量分数偏高;b.锥形瓶用蒸馏水洗涤后,水未倒尽,由于溶液中含有的待测物质的物质的量不变,则滴定时用去NaOH标准溶液的体积也不变,因此不会产生任何影响;c.由于指示剂酚酞在酸溶液中,用已知浓度的碱滴定未知浓度的酸,因此开始溶液是无色,当滴定达到终点时,酚酞指示剂由无色变成浅红色。②根据实验可知第一次实验反应消耗标准溶液的体积为21.03 mL-1.02 mL=20.01 mL;第二次实验反应消耗标准溶液的体积为21.99 mL-2.00 mL=19.99 mL;第三次实验反应消耗标准溶液的体积为20.20 mL-0.20 mL=20.00 mL;因此反应消耗标准溶液的体积是V=(20.01 mL+19.99 mL+20.00 mL)÷3=20.00 mL,根据酸、碱发生中和反应时的物质的量关系是1︰1可知:c×25.00 mL=0.101 0 mol·L-1×20.00 mL,解得c=0.080 8 mol·L-1,则250 mL溶液中含有(CH2)6N4H+及H+的物质的量是0.080 8 mol·L-1×‎0.25 L=0.020 2 mol,则在‎1.500 g样品中含NH的物质的量是0.020 2 mol,其中含有N的质量是m(N)=0.020 2 mol×‎14 g·mol-1=0.282 ‎8 g,所以N元素的质量分数=0.282 ‎8 g÷‎1.500 g×100%=18.85%。‎
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