高考化学总复习 配餐作业26 盐类的水解

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盐类的水解A组全员必做题1.(2015南宁模拟)下列应用与水解原理无关的是()A实验室盛放碳酸钠溶液的试剂瓶必须用橡胶塞而不能用玻璃塞B泡沫灭火器用碳酸氢钠溶液和硫酸铝溶液,使用时只需将其混合就可产生大量二氧化碳泡沫C厨房中常用碳酸钠溶液洗涤餐具上的油污D可用碳酸钠与醋酸制取少量二氧化碳解析:A项是因为Na2CO3水解显碱性与玻璃中的SiO2作用生成具有黏性的Na2SiO3;B项是因为NaHCO3与Al2(SO4)3发生水解相互促进反应:Al33HCO=Al(OH)33CO2;C项是因为CO水解,使溶液显碱性,与油脂反应而去污;D项与盐类的水解无关。答案:D2为了避免电解液中CuSO4因水解而产生沉淀,正确的操作方法是()A稀释B加稀硫酸C加NaOH溶液 D加热解析:稀释促进水解,故A错误;加入稀硫酸,抑制铜离子的水解,避免电解液中CuSO4因水解而产生沉淀,故B正确;加入氢氧化钠会促进水解,生成氢氧化铜沉淀,故C错误;加热促进水解,故D错误。答案:B3有关100 mL 0.1 molL1 NaHCO3、100 mL 0.1 molL1 Na2CO3两种溶液的叙述不正确的是()A溶液中水电离出的H个数:B溶液中阴离子的物质的量浓度之和:C溶液中:c(CO)c(H2CO3)D溶液中:c(HCO)c(H2CO3)解析:盐类水解可以促进水的电离,而且水解程度越大,这种促进程度越大,故A项正确;CO的水解使溶液中阴离子数目增多,B项正确;碳酸氢钠溶液中,HCO的水解程度大于电离程度,故c(H2CO3)c(CO),C项错误;CO的第一步水解程度远大于第二步水解,故D项正确。答案:C4一定条件下,CH3COONa溶液存在水解平衡:CH3COOH2OCH3COOHOH,下列说法正确的是()A加入少量NaOH固体,c(CH3COO)增大B加入少量FeCl3固体,c(CH3COO)增大C稀释溶液,溶液的pH增大D加入适量醋酸得到的酸性混合溶液:c(Na)c(CH3COO)c(H)c(OH)解析:加入少量NaOH固体,会增大溶液中OH的浓度,使平衡向左移动,c(CH3COO)增大,故A项正确;加入少量FeCl3固体,FeCl3水解显酸性,CH3COONa水解显碱性,在同一溶液中相互促进水解,c(CH3COO)减小,故B项不正确;稀释溶液,c(OH)减小,溶液的pH减小,故C项不正确;若c(Na)c(CH3COO)c(H)c(OH),则有c(Na)c(H)c(OH)c(CH3COO),不符合电荷守恒原理,故D项不正确。答案:A5(2016浙江五校联考)下列有关电解质溶液的说法正确的是()A将Ca(ClO)2、Na2SO3、FeCl3溶液蒸干均得不到原溶质B保存氯化亚铁溶液时,在溶液中放少量铁粉,以防止Fe2水解C室温下,向0.1 molL1的CH3COOH溶液中加入少量水溶液显碱性物质,CH3COOH的电离程度一定增大DNaCl溶液和CH3COONH4溶液均显中性,两溶液中水的电离程度相同解析:Ca(ClO)2在水中会水解:Ca(ClO)22H2OCa(OH)22HClO,HClO不稳定,受热会分解:2HClO2HClO2,生成的HCl会和Ca(OH)2反应生成CaCl2和H2O,故加热蒸干Ca(ClO)2溶液得到的固体是CaCl2;加热Na2SO3溶液的过程中,Na2SO3被空气中氧气氧化:2Na2SO3O2=2Na2SO4,蒸干会得到Na2SO4固体;加热FeCl3溶液,FeCl3溶液发生水解反应:FeCl33H2OFe(OH)33HCl,HCl挥发,故加热蒸干会得到Fe(OH)3固体,A项正确。保存氯化亚铁溶液时,在溶液中放少量铁粉,防止Fe2被氧化为Fe3,B项错误。水溶液显碱性的物质不一定是碱,如强碱弱酸盐CH3COONa,其水溶液显碱性,CH3COOH溶液中加入CH3COONa,CH3COO浓度增大,会抑制CH3COOH的电离,使CH3COOH的电离程度减小,C项错误。CH3COONH4是能双水解的盐,CH3COO、NH的水解均会促进水的电离,溶液中水的电离程度较大,但溶液中的H浓度与OH浓度相等,故溶液呈中性,D项错误。答案:A6下列根据反应原理设计的应用,不正确的是()ACOH2OHCOOH;用热的纯碱溶液清洗油污BAl33H2OAl(OH)3(胶体)3H;明矾净水CTiCl4(x2)H2O(过量)TiO2xH2O4HCl;制备TiO2纳米粉DSiCl2H2OSn(OH)ClHCl;配制氯化亚锡溶液时加入氢氧化钠解析:配制SnCl2溶液时应加入稀盐酸抑制SnCl2水解,加入NaOH会促进SnCl2的水解,而发生变质。答案:D7将0.1 mol/L某二元弱酸(H2X)溶液和0.1 mol/L NaOH溶液等体积混合后(忽略混合前后溶液体积变化),下列关系式中错误的是()Ac(HX)c(X2)c(H2X)0.05 mol/LBc(HX)c(X2)Cc(Na)c(HX)Dc(H)c(Na)c(OH)c(HX)2c(X2)解析:两溶液混合后生成NaHX,根据物料守恒,可确定A项正确;由电荷守恒可确定D项正确;无论NaHX溶液中HX的电离程度和水解程度大小关系如何,一定都存在c(Na)c(HX)c(X2),即B项错误,C项正确。答案:B8(2016湖南六校联考)常温下,将CO2通入2L pH12的KOH溶液中。溶液中水电离出的OH的浓度()与通入的CO2的体积(V)的关系如图所示。下列叙述不正确的是()Aa点溶液中,水电离出的c(H)11012molL1Bb点溶液中:c(H)1107molL1Cc点溶液中:c(K)2c(CO)c(HCO)c(H2CO3)Dd点溶液中:c(K)2c(CO)c(HCO)解析:通入CO2后发生反应:2KOHCO2=K2CO3H2O,K2CO3CO2H2O=2KHCO3,CO2H2O=H2CO3。a点表示未通入CO2时的KOH溶液,溶液中c(H)等于水电离出的c(OH),c(H)水电离c(OH)水电离c(H)11012molL1,A项正确;KOH抑制H2O的电离,通入CO2后KOH与CO2反应,H2O的电离程度逐渐增大,当KOH与CO2反应恰好生成K2CO3时,H2O的电离程度逐渐增大,当KOH与CO2反应恰好生成K2CO3时,H2O的电离程度最大,再通入CO2时,H2O的电离程度又逐渐减小,b点溶液中的溶质是K2CO3和KOH,溶液显碱性,溶液中c(H)c(HA)c(H)c(A)2c(OH)CC点:c(Na)c(HA)2c(A2)D水电离出来的c(OH):BD解析:A点溶液中加水,相当稀释H2A溶液,c(OH)增大,其它微粒的浓度都减小,故增大,A正确;B点时,NaOH与H2A恰好反应生成NaHA,pH7,故NaHA以电离为主,B正确;根据电荷守恒,C正确;B点以NaHA电离为主呈酸性,对水的电离起着抑制作用,D点恰好生成Na2A,以A2水解为主,对水的电离起着促进作用,水电离出来的c(OH):Bc(HCO)c(OH)c(CO)c(H)。(3)因中存在NH3H2ONHOH,加入NH4Cl后导致c(NH)增大,c(OH)减小,故c(NH)/c(OH)的值增大。(4)若盐酸与氨水等体积混合,溶液恰好反应完全,溶液呈酸性,现在溶液呈中性,意味着酸的量不足,盐酸体积小于氨水体积,由电荷守恒原理知此时c(NH)c(Cl)。(5)稀释后c(HCl)0.01 molL1,则c(OH)1012 molL1,故由水电离出的c(H)1012 molL1。答案:(1)(2)c(Na)c(HCO)c(OH)c(CO)c(H)(3)增大(4)小于c(NH)c(Cl)c(H)c(OH)(5)1012 molL112(1)已知FeCl3能水解,则配制FeCl3溶液方法是_。(2)已知NaHSO3的水溶液显酸性,比较其中SO、HSO、H2SO3三种粒子的浓度由大到小的顺序为_。(3)人的牙齿的化学成分为羟基磷酸钙Ca10(PO4)6(OH)2,常喝酸性饮料或口腔中残留的酸性物质都会造成龋齿,如果刷牙使用含氟牙膏(含F)可以保护牙齿,其原理是_。注:25 时,KspCa10(PO4)6(OH)26.81037,KspCa5(PO4)3F2.81061解析:(1)FeCl3为强酸弱碱盐,铁离子水解使溶液显酸性,水解反应的离子方程式为Fe33H2OFe(OH)33H,根据方程式知,为防止铁离子水解,在配制氯化铁溶液时常先将FeCl3固体溶于稀盐酸中,氢离子浓度增大,从而抑制铁离子水解,再加水稀释至所需浓度。(2)已知NaHSO3的水溶液显酸性,HSO电离程度大于水解程度,溶液中离子浓度大小顺序为c(HSO)c(SO)c(H2SO3)。(3)Ca5(PO4)3F溶度积比Ca10(PO4)6(OH)2小,羟基磷酸钙在水中存在平衡:Ca10(PO4)6(OH)2(s)10Ca2(aq)6PO(aq)2OH(aq),含氟牙膏中的F与该平衡中的Ca2、PO结合成更难溶的Ca5(PO4)3F,使平衡向右移动,牙齿表面的羟基磷酸钙转化成了氟磷酸钙,使牙齿得到保护。答案:(1)将FeCl3固体溶解在浓盐酸中,再加水稀释至所需浓度(2)c(HSO)c(SO)c(H2SO3)(3)羟基磷酸钙在水中存在平衡Ca10(PO4)6(OH)2(s)10Ca2(aq)6PO(aq)2OH(aq),含氟牙膏中的F与该平衡中的Ca2、PO结合成更难溶的Ca5(PO4)3F,使平衡向右移动,牙齿表面的羟基磷酸钙转化成了氟磷酸钙,使牙齿得到保护B组重点选做题13.NH4Al(SO4)2是食品加工中最为快捷的食品添加剂,用于焙烧食品中;NH4HSO4在分析试剂、医药、电子工业中用途广泛。请回答下列问题:(1)NH4Al(SO4)2可作净水剂,其理由是_(用必要的化学用语和相关文字说明)。(2)相同条件下,0.1 molL1 NH4Al(SO4)2中c(NH)_(填“等于”“大于”或“小于”)0.1 molL1 NH4HSO4中c(NH)。(3)如图所示是0.1 molL1电解质溶液的pH随温度变化的图象。其中符合0.1 molL1 NH4Al(SO4)2的pH随温度变化的曲线是_(填写序号),导致pH随温度变化的原因是_;20 时,0.1 molL1 NH4Al(SO4)2中2c(SO)c(NH)3c(Al3)_(填数值)。(4)室温时,向100 mL 0.1 molL1 NH4HSO4溶液中滴加0.1 molL1 NaOH溶液,得到溶液pH与NaOH溶液体积的关系曲线如图所示。试分析图中a、b、c、d四个点,水的电离程度最大的是_点;在b点,溶液中各离子浓度由大到小的排列顺序是_。解析:(1)Al3水解生成的Al(OH)3具有吸附性,即:Al33H2OAl(OH)33H,Al(OH)3吸附悬浮颗粒使其沉降。(2)NH4Al(SO4)2与NH4HSO4中的NH均发生水解,但是NH4Al(SO4)2中Al3水解呈酸性抑制NH水解,HSO电离出H同样抑制NH水解,因为HSO电离生成的H浓度比Al3水解生成的H浓度大,所以NH4HSO4中NH水解程度比NH4Al(SO4)2中的小。(3)NH4Al(SO4)2水解,溶液呈酸性,升高温度其水解程度增大,pH减小,符合的曲线为。根据电荷守恒,可以求出2c(SO)c(NH)3c(Al3)c(H)c(OH)103 molL1c(OH)太小,可忽略。(4)a、b、c、d四个点,根据反应量的关系,a点恰好消耗完H,溶液中只有(NH4)2SO4与Na2SO4;b、c、d三点溶液均含有NH3H2O,(NH4)2SO4可以促进水的电离,而NH3H2O抑制水的电离。b点溶液呈中性,即溶液含有(NH4)2SO4、Na2SO4、NH3H2O三种成分,a点时c(Na)c(SO),b点时c(Na)c(SO),根据N元素与S元素的关系,可以得出c(SO)c(NH),故c(Na)c(SO)c(NH)c(OH)c(H)。答案:(1)Al3水解生成的Al(OH)3具有吸附性,即Al33H2OAl(OH)33H,Al(OH)3吸附悬浮颗粒使其沉降从而净化水(2)小于(3)NH4Al(SO4)2水解,溶液呈酸性,升高温度,其水解程度增大,pH减小103 molL1(4)ac(Na)c(SO)c(NH)c(OH)c(H)14某二元酸(化学式用H2B表示)在水中的电离方程式是H2B=HHB;HBHB2。回答下列问题。(1)Na2B溶液显_(填“酸性”“中性”或“碱性”),理由是_(用离子方程式表示)。(2)在0.1 molL1的Na2B溶液中,下列粒子浓度关系式正确的是_。Ac(B2)c(HB)c(H2B)0.1 molL1Bc(Na)c(OH)c(H)c(HB)Cc(Na)c(H)c(OH)c(HB)2c(B2)Dc(Na)2c(B2)2c(HB)(3)已知0.1 molL1 NaHB溶液的pH2,则0.1 molL1 H2B溶液中的氢离子的物质的量浓度可能_0.11 molL1(填“”或“”),理由是_。(4)0.1 molL1 NaHB溶液中各种离子浓度由大到小的顺序是_。解析:(1)由H2B=HHB(完全电离),HBHB2(部分电离),知Na2B溶液中B2将发生水解反应,故Na2B溶液显碱性,原因是B2H2OHBOH。(2)在Na2B溶液中存在:Na2B=2NaB2,B2H2OHBOH,H2OHOH。由电荷守恒知c(Na)c(H)2c(B2)c(OH)c(HB),C项对。由物料守恒知c(Na)2c(B2)2c(HB)0.2 molL1,D项对。在Na2B溶液中不存在H2B,A项错,由物料守恒和电荷守恒知B项错。(3)在NaHB溶液中,NaHB=NaHB,HBHB2,H2OHOH。已知0.1 molL1 NaHB溶液的pH2,说明其中c(H)0.01 molL1,主要是HB电离产生的。在H2B溶液中,第一步电离产生的H抑制了第二步的电离,所以0.1 molL1 H2B溶液中c(H)c(HB)c(H)c(B2)c(OH)。答案:(1)碱性B2H2OHBOH(2)CD(3)0.1 molL1 NaHB溶液的pH2,说明其中c(H)0.01 molL1,主要是HB电离产生的。在H2B溶液中,第一步电离产生的H抑制了第二步的电离,所以0.1 molL1 H2B溶液中c(H)c(HB)c(H)c(B2)c(OH)
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