下表是几种常见弱酸的电离平衡常数(25℃)
酸 | 电离方程式 | 电离常数K/mol•L-1 |
CH3COOH | CH3COOHCH3COO-+H+ | 1.26×10-5 |
H2CO3 | H2CO3H++HCO3- HCO3-CO32-+H+ | K1=4.31×10-7 K2=5.61×10-11 |
H2S | H2SH++HS- HS-H++S2- | K1=9.1×10-8 K2=1.1×10-12 |
H3PO4 | H3PO4H++H2PO4- H2PO4-H++HPO42- HPO42-H++PO43- | K1=7.52×10-3 K2=6.23×10-8 K3=2.20×10-13 |
回答下列问题:
(1)K只与温度有关,当温度升高时,K值________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
(2)在温度相同时,各弱酸的K值不同,那么K值的大小与酸性的相对强弱有何关系?________;
(3)若把CH3COOH、H2CO3、HCO3-、H2S、HS-、H3PO4、H2PO4-、HPO42-都看作是酸,其中酸性最强的是________,最弱的是________;
(4)H3PO4的Ka1、Ka2、Ka3之间存在数量上的规律,此规律是________,产生此规律的原因是________。
已知水在25℃和100℃时,其电离平衡曲线如图所示:
(1)25℃时水的电离平衡曲线应为__________(填“A”或“B”),请说明理由______________.
(2)100℃时,将pH=9的NaOH溶液与pH=4的H2SO4溶液混合,若所得混合溶液的pH=7,则NaOH溶液与H2SO4溶液的体积比为__________.
(3)曲线B对应温度下,pH=2的某HA溶液和pH=10的NaOH溶液等体积混合后,混合溶液的pH=5.请分析其原因____________。
运用化学反应原理研究氮、氧等单质及其化合物的反应有重要意义.
(1)合成氨反应反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),若在恒温、恒压条件下向平衡体系中通入氩气,平衡________移动(填“向左”“向右”或“不”);使用催化剂反应的△H________(填“增大”“减小”或“不改变”).
(2)O2 (g)=O+2(g)+e-△H1=+1175.7kJ•mol-1
PtF6(g)+e-1=PtF6-(g)△H2=-771.1kJ•mol-1
O2+PtF6-(s)=O2+(g)+PtF6-(g)△H3=+482.2kJ•mol-1
则反应O2(g)+PtF6(g)=O2+PtF6-(s)的△H=________kJ•mol-1.
(3)在25℃下,向浓度均为0.1mol•L-1的MgCl2和CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水,先生成________沉淀(填化学式),生成该沉淀的离子方程式为________,已知25℃时Ksp[Mg(OH)2] = 1.8 × 10-11,KsP[Cu(OH)2] = 2.2 × 10-20
(4)在25℃时,将a mol•L-1的氨水与0.01mol•L-1的盐酸等体积混合,反应平衡时溶液中c(NH4+)=c(Cl-),则溶液显________性(填“酸”“碱”或“中”),用含a的代数式表示NH3•H2O的电离常数kb=________。
常温下,在下列各组溶液中,加水稀释时c(OH-)/c(H+)值明显增大,且能大量共存的离子组是( )
①K+、Al3+、NO3-、AlO2- ②K+、Fe2+、I-、SO42-
③Ba2+、I-、NO3-、Na+ ④Na+、Ca2+、Al3+、Cl-.
A.①② B.①③ C.②④ D.②③
已知同温度下溶解度:Zn(OH)2>ZnS,MgCO3>Mg(OH)2;就溶解或电离出S2-的能力而言,FeS>H2S>CuS,则下列离子方程式错误的是( )
A.Mg2++2HCO3-+2Ca2++4OH-=Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O
B.Zn2++S2-+2H2O=Zn(OH)2↓+H2S↑
C.FeS+2H+=Fe2++H2S↑
D.Cu2++H2S=CuS↓+2H+
关于小苏打溶液的表述正确的是
A.c(Na+)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3)
B.c (Na+)+c (H+)=c (HCO3-)+c (CO32-)+c (OH-)
C.HCO3- 的电离程度大于HCO3-的水解程度
D.c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(CO32-)>c(H+)