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2019-2020年人教版高中化学选修4水的电离和溶液的酸碱性2课时教学设计附练习题【高考说明】1、了解水的电离和水的离子积常数2、了解溶液的pH值的定义,能进行pH的简单计算 3、初步掌握酸碱滴定管的使用方法;初步掌握中和滴定的原理和方法 4、能通过化学实验收集有关数据和事实,并科学地加以处理第1课时【学习目标】了解水的电离平衡及其“离子积”了解溶液的酸碱性和pH的关系 【学习重点】水的离子积 溶液的酸碱性和pH的关系 【旧知回顾】1、 写出下列物质在水溶液中的电离方程式KHCO3 KAl(SO4)2H2SO4 H2SCa(OH)2 NH3H2O2、思考 我们通常会说纯水不导电,那么水是不是电解质?它能电离吗?如能请写出水的电离方程式。 纯水中有哪些微粒?根据所学的弱电解质的电离平衡,请列举出可能会影响水的电离的因素。【新知讲解】一、水的离子积阅读P45:1水的电离:水是 电解质,发生 电离,电离过程 (填吸热或放热)。2思考: 实验测得,在室温下1L H2O(即 mol)中只有110-7 mol H2O电离,则室温下C(H+)和C(OH-)分别为多少?3水的离子积 水的离子积表达式:KW= 。阅读P46:一定温度时,KW是个常数,KW只与 有关, 越高KW越 。25时,KW= ,100时,KW=10-12。注意: (1)KW不仅适用于纯水,也适用于酸、碱、盐的稀溶液。 任何水溶液中,由水所电离而生成的c (H+) c (OH-)。思考:pH = 7 的溶液一定是酸性吗?(2)25时,任何水溶液中,H+ 离子浓度和OH- 离子的浓度乘积都为 110- 14二、溶液的酸碱性和pH1影响水的电离平衡的因素 (1)温度:温度升高,水的电离度 ,水的电离平衡向 方向移动,C(H+)和C(OH-) ,KW 。(2)溶液的酸、碱度:改变溶液的酸、碱度均可使水的电离平衡发生移动。 例题1: 在0.01mol/LHCl溶液中, C(H+)= , C(OH-)= ,由水电离出的H+浓度= ,由水电离出的OH-浓度= 。, 在0.01mol/LNaOH溶液中,C(OH-)= ,C(H+)= ,由水电离出的H+浓度= ,由水电离出的OH-浓度= 。 在0.01mol/LNaCl溶液中, C(OH-)= ,C(H+)= ,由水电离出的H+浓度= ,由水电离出的OH-浓度= 。小结 根据上面的计算,填写下表(影响水的电离平衡的因素)条件变化平衡移动方向c(H+)(mol/L)c(OH)(mol/L)水的电离程度KW升高温度H2OHOH加入NaCl加入HCl加入NaOH结论:(1)升高温度,促进水的电离KW增大 (2)酸、碱抑制水的电离例题2:(08上海)常温下,某溶液中由水电离的c(H)=11013molL1,该溶液可能是 二氧化硫水溶液 氯化铵水溶液 硝酸钠水溶液 氢氧化钠水溶液ABCD2溶液的酸碱性阅读P46:思考与交流讨论: 在酸性溶液中是否有OH-,在碱性溶液中是否存在H+,试说明原因。 决定溶液酸碱性的因素是什么?小结:溶液的酸碱性: 常温(25) 中性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110- 7mol/L 酸性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110-7mol/L 碱性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110- 7mol/L 3溶液的pH: pH=lgc(H+) 注意:当溶液中H+或OH-大于1mol/L时,不用pH表示溶液的酸碱性。【轻松做答】(1)C(H+)110-6mol/L pH=_;C(H+)110-3mol/L pH=_ _C(H+)110-mmol/L pH=_ ;C(OH-)110-6mol/L pH=_ C(OH-)110-10mol/L pH=_ ;C(OH-)110- nmol/L pH=_ _ (2)pH=2 C(H+)_ ;pH=8 c(H+)_ (3)c(H+)1mol/L pH= _ ;c(H+)10mol/L pH= _归纳:pH与溶液酸碱性的关系(25时)pH溶液的酸碱性pH7溶液呈 性,pH越大,溶液的碱性 课后反思:【 第二节 】 水的电离和溶液的酸碱性第 2 课时【课标要求】了解溶液的酸碱性和pH的关系掌握有关混合溶液值的简单计算3、了解溶液稀释时pH的变化规律【学习重点】水的离子积,浓度、浓度、值与溶液酸碱性的关系有关溶液值的计算【学习难点】值的计算【旧知回顾】溶液的酸碱性和pH定义:PH= ,广泛pH的范围为014。注意:当溶液中H+或OH-大于1mol/L时,不用pH表示溶液的酸碱性。意义:溶液的酸碱性 常温(25) 中性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110- 7mol/L pH 7 酸性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110-7mol/L pH 7 碱性溶液:C(H+) C(OH-) C(H+) 110-7mol/L pH 7 【新知讲解】一、溶液PH的测定方法(1)酸碱指示剂法说明:常用的酸碱指示剂有石蕊、甲基橙、酚酞试液。常用酸碱指示剂的变色范围指示剂变色范围的石蕊8蓝色甲基橙4.4黄色酚酞10红色2)试纸法使用方法: (3)PH计法二、有关pH的计算(一)单一溶液的PH计算例1 分别求0.05mol/LH2SO4溶液和0.05mol/L Ba(OH)2溶液的PH值。例2 已知常温下浓度为0.01mol/L的CH3COOH溶液的电离度为1%,求该溶液的PH值。(二)酸碱混合溶液的PH计算例3 将PH=2的H2SO4溶液与PH=4的H2SO4溶液等体积混合后,求溶液的PH值。例4 将PH=8的NaOH溶液与PH=10的NaOH溶液等体积混合后,求溶液的PH值。 例5 常温下PH=4的HCl和PH=10的NaOH分别按体积比为1:1、11:9、9:11混合,分别求三种情况下溶液的PH值。小结 有关pH计算的解题规律(1)单一溶液的pH计算 强酸溶液,如HnA,设浓度为c molL1,则 c(H+)= nc molL1,pH= lgc(H+)= lg nc 强碱溶液,如B(OH)n,设浓度为c molL1,则 c(H+)= 1014/nc molL1,pH= lgc(H+)=14+lg nc(2)酸碱混合pH计算 适用于两种强酸混合 c(H+)混 = c(H+)1V1+ c(H+)2V2 /(V1+ V2)。 适用于两种强碱混合 c(OH)混 = c(OH)1V1+ c(OH)2V2 /(V1+ V2) 适用于酸碱混合,一者过量时:= c(OH)混 | c(H+)酸V酸 c(OH)碱V碱| c(H+)混 V酸 + V碱说明: 若两种强酸(pH之差大于2)等体积混合,混合液pH = pH小 + 0.3若两种强碱(pH之差大于2)等体积混合,混合液pH = pH大 0.3 恰好完全反应,则c(H+)酸V酸 = c(OH)碱V碱(三)酸、碱加水稀释后溶液的PH值例6 常温下,将PH=1的H2SO4溶液和PH=13的NaOH溶液分别稀释1000倍,求所得溶液的PH值。思考:1.若在常温下,将PH=1的CH3COOH溶液和PH=13的NH3H2O溶液分别稀释1000倍,则所得溶液的PH值在什么范围之内。2室温时,将PH=5的H2SO4溶液稀释10倍,则C(H+):C(SO42-)= ;若再将稀释后的溶液再稀释100倍,则C(H+):C(SO42-)= 。小结 稀释后溶液pH的变化规律(1) 酸碱溶液无限稀释,pH只能无限接近于7,不可能大于或小于7(2) 对于pH = a 的强酸和弱酸溶液,每稀释10n 倍,强酸的pH就增大n个单位,即pH = a + n ( a + n 7 ) ,弱酸的pH范围是:a pH a + n 。练习 画出酸溶液在稀释过程中pH的变化图(3) 对于pH = b的强碱和弱碱溶液,每稀释10n 倍,强碱的pH就减小n个单位,即pH =b - n ( b - n 7 ) ,弱碱的pH范围是:b - n pH b 。练习 画出碱溶液在稀释过程中pH的变化图 (4) 对于物质的量浓度相同的强酸和弱酸稀释相同倍数,强酸pH变化程度比弱酸的大(强碱和弱碱也类似)说明:弱酸、弱碱在稀释过程中有浓度的变化,又有电离平衡的移动,不能求得具体的数值,只能确定其pH范围。【我的疑惑】【课后反思】
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