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已知25 ℃时部分弱电解质的电离平衡常数数据如表所示: 回答下列问题: (1)物...

已知25 时部分弱电解质的电离平衡常数数据如表所示:

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回答下列问题:

(1)物质的量浓度均为0.1 mol·L-1的四种溶液:

a.CH3COONa       b.Na2CO3       c.NaClO        d.NaHCO3

pH由小到大排列顺序是         (用编号填写)

(2)常温下,0.1 mol/LCH3COOH溶液加水稀释过程中,下列表达式的数据变大的是   

A.c(H+)

B.c(H+)/c(CH3COOH)

C.c(H+)·c(OH-

D.c(OH-)/c(H+)

E.c(H+)·c(CH3COO-)/c(CH3COOH)

(3)体积均为100 mL pH2CH3COOH与一元酸HX,加水稀释过程中pH与溶液体积的关系如图所示,则HX的电离平衡常数           (填“大于”、“小于”或“等于”)CH3COOH的电离平衡常数,理由是                          

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(1)a<d<c<b (2)B、D (3)大于 稀释相同倍数,一元酸HX的pH变化比CH3COOH的pH变化大,故HX酸性较强,电离平衡常数较大 【解析】(1)根据表中的电离平衡常数,可知酸性:CH3COOH>H2CO3>HClO>HCO3- 因此对应钠盐溶液的碱性: CH3COONa<NaHCO3<NaClO<Na2CO3。 (2)CH3COOH加水稀释,电离程度增大,n(H+)增大,但c(H+)减小,A错;由于温度不变,电离平衡常数不变,水的离子积不变,C错、E错;c(H+)/c(CH3COOH)= Ka/c(CH3COO-),因此c(H+)/c(CH3COOH)增大,B对;c(H+)减小,而水的离子积不变,则c(OH-)增大,因此c(OH-)/c(H+)增大,D对。  
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考点分析:
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(1)将等质量的Zn粉分别投入:a10 mL 0.1 mol·L-1 HCl

b10 mL 0.1 mol·L-1醋酸中。(填“>”、“=”或“<”)

①若Zn不足量,则反应速率a     b

②若Zn过量,产生H2的量a    b

(2)将等质量的Zn粉分别投入pH=1,体积均为10 mLa:盐酸b:醋酸中

①若Zn不足量,则起始反应速率a   b

②若Zn过量,产生H2的量a     b

 

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已知室温时,0.1 mol/L某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,下列叙述错误的是(   )

A.该溶液的pH=4

B.升高温度,溶液的pH增大

C.此酸的电离平衡常数约为1×10-7

D.HA电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)106

 

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对室温下氢离子浓度、体积均相同的HCl溶液和CH3COOH溶液分别采取以下措施,有关叙述正确的是(   )

A.加适量的CH3COONa晶体,两溶液的氢离子浓度减小

B.使温度升高20 ,两溶液的氢离子浓度不变

C.加水稀释2倍,两溶液的氢离子浓度增大

D.加足量的Zn充分反应后,两溶液中产生的氢气一样多

 

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下列关于电解质溶液的叙述正确的是(   )

A.常温下,由0.1 mol·L-1一元碱BOH溶液的pH=10,可推知BOH溶液存在:BOH满分5 manfen5.comB++OH-

B.常温下,pH7NH4Cl与氨水的混合溶液中:c(Cl-)c(NH4+)c(H+)c(OH-)

C.中和pH与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,消耗NaOH的物质的量相同

D.pH4的盐酸稀释后,溶液中所有离子的浓度均降低

 

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已知下面三个数据:7.2×10-44.6×10-44.9×10-10分别是三种酸的电离平衡常数,若已知这些酸可发生如下反应:

NaCNHNO2=HCNNaNO2

NaCNHF=HCNNaF

NaNO2HF=HNO2NaF

由此可判断下列叙述中,不正确的是(   )

A.HF的电离平衡常数为7.2×10-4

B.HNO2的电离平衡常数为4.9×10-10

C.根据①③两个反应即可知三种酸的相对强弱

D.HNO2的电离平衡常数比HCN大,比HF

 

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