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(新高考)小题必练14:盐类的水解主要考查盐类水解的含义、影响盐类水解的主要因素、盐类水解的应用,以及运用物料守恒、电荷守恒、质子守恒来判断和比较溶液中离子浓度大小关系。1.【2020年山东卷】时,H2CO3的,,室温下向10mL 0.1mol·L−1Na2CO3溶液中逐滴加入0.1mol·L−1HCl溶液,如图是溶液中含碳元素微粒物质的量分数随pH降低而变化的图象CO2因有逸出未画出。下列说法错误的是()A.A点所示溶液的pH<11B.B点所示溶液:C.A点→B点发生反应的离子方程式为D.分步加入酚酞和甲基橙,用滴定法可测定Na2CO3与NaHCO3混合物的组成2.【2020年江苏卷】常温下,用0.1mol·L−1NaOH溶液滴定0.10mol·L−1HA溶液,滴定曲线如图a所示,混合溶液的pH与离子浓度变化的关系如图b所示。下列陈述错误的是()
A.Ka(HA)的数量级为10−5B.N点,c(Na+)-c(A−)=C.P到Q过程中,水的电离程度逐渐增大D.当滴定至溶液呈中性时,c(A−)>c(HA)1.(双选)在一定条件下,Na2S溶液中存在水解平衡:S2−+H2OHS−+OH−。下列说法正确的是()A.稀释溶液,水解平衡常数增大B.加入CuSO4固体,HS−浓度减小C.升高温度,c(HS−)/c(S2−)增大D.加入NaOH固体,溶液pH减小2.现有等物质的量浓度的下列五种溶液:①CH3COOH溶液②(NH4)2CO3溶液③NaHSO4溶液④NaHCO3溶液⑤Ba(OH)2溶液,其溶液中水的电离程度由大到小的排列顺序是()A.⑤③①④②B.⑤③①②④C.②④③①⑤D.②④①③⑤3.用黄色的FeCl3溶液分别进行各项实验,下列解释或结论不正确的是()选项实验现象解释或结论A加入FeCl3固体溶液变成红褐色FeCl3的水解程度变大B加入等体积水溶液颜色变浅c(Fe3+)变小C加入足量Fe粉溶液颜色变浅绿色2Fe3++Fe=3Fe2+D加FeCl3溶液微热溶液变成红褐色水解反应ΔH>04.下列事实:①NaHSO4溶液呈酸性;②长期施用化肥会使土壤酸性增强,发生板结;③配制溶液时,用稀盐酸溶解固体;④NaHS溶液中c(H2S)>c(S2−);⑤氯化铵溶液可去除金属制品表面的锈斑;⑥蒸干溶液,往往得不到固体。其中与盐类的水解有关的有()A.仅①②③⑤B.仅②③④⑤⑥C.仅①④⑤⑥D.仅①②③④⑤5.下列关于盐类水解的说法错误的是()
A.pH相等的①NaHCO3溶液、②Na2CO3溶液、③NaOH溶液,其溶质的物质的量浓度大小顺序为①>②>③B.浓度均为0.1mol·L−1的①(NH4)2CO3溶液、②(NH4)2SO4溶液、③NH4HCO3溶液中,的大小顺序为②>①>③C.0.2mol·L−1的溶液中是0.lmol·L−1的溶液中的2倍D.0.1mol·L−1的NaX、NaY、NaZ溶液的pH依次增大,可得出HX、HY、HZ的酸性依次减弱6.(双选)常温下,用0.10mol∙L−1NH3∙H2O标准溶液滴定20mL0.10mol∙L−1盐酸与未知浓度CH3COOH的混合溶液,混合溶液的相对导电能力变化曲线如图所示,下列叙述错误的是()已知:Kb(NH3·H2O)=Ka(CH3COOH)=1.7×10−5。A.a→b的过程中,离子数目几乎不变但离子浓度下降,故导电能力下降B.b点混合溶液中,c(CH3COOH)>c(NH)C.c点混合溶液中,c(OH−)+c(NH3∙H2O)=c(H+)+c(CH3COOH)D.d点混合溶液中,c(NH)>c(Cl−)>c(OH−)>c(CH3COO−)>c(H+)7.用亚硫酸盐(X)吸收烟气中的SO2。已知吸收过程中含硫组分物质的量分数(δ)与溶液pH的变化关系如下图所示。下列说法中不正确的是()A.若X为Na2SO3,当吸收液pH=1.85时:c(Na+)=c(HSO)+c(H2SO3)
B.若X为Na2SO3,当吸收液呈中性时:2c(SO)+c(HSO)=c(Na+)C.若X为(NH4)2SO3,(NH4)2SO3溶液呈碱性,说明水解程度:SO>NHD.若X为(NH4)2SO3,图中b点溶液中n(HSO)∶n(NH)=1∶38.298K、25℃,在NaHS溶液中,各离子的浓度随NaHS溶液浓度的变化关系如图所示,下列叙述不正确的是()已知:298K(25℃)H2S的Ka1=9.10×10−8,Ka2=1.10×10−12。A.0.10mol/LNaHS溶液:c(Na+)>c(HS−)>c(S2−)>c(OH−)>c(H+)B.Na2S溶液中:c(Na+)=2c(S2−)+2c(HS−)+2c(H2S)C.随着c(NaHS)浓度的增大c(H+)也将持续增大D.当c(OH−)=c(S2−)时,c(H+)=10−9mol/L9.25℃时,向20mL0.1mol·L−1NaOH溶液中滴加0.1mol·L−1HCOOH溶液,混合溶液中水电离的氢氧根离子浓度与滴加醋酸溶液体积(V)的关系如图所示。下列说法正确的是()A.B点对应的溶液pH=7B.D点对应的V2=20mLC.D点对应的溶液中:c(OH−)=c(H+)D.C点对应的溶液中:c(HCOO−)=c(Na+)10.已知:p[]=-lg[]。室温下,向0.10mol/LHX溶液中滴加0.10mol/LNaOH溶液,溶液pH随p[]变化关系如图所示。下列说法正确的是()
A.溶液中水的电离程度:a>b>cB.c点溶液中:c(Na+)=10c(HX)C.室温下NaX的水解平衡常数为10−4.75D.图中b点坐标为(0,4.75)11.(双选)常温时,在H2CO3溶液中逐滴加入NaOH溶液,溶液中H2CO3、HCO和CO的物种分布分数α(X)=与pH的关系如图所示:下列说法不正确的是()A.反应H2CO3H++HCO的lgK=-6.4B.pH=8的溶液中:c(Na+)>c(HCO)C.NaHCO3溶液中滴入少量盐酸至溶液显中性:c(Na+)=2c(CO)+c(HCO)D.向pH=6.4的溶液中滴加NaOH溶液至pH=8,主要发生的离子反应:HCO+OH−=CO+H2O12.(双选)室温下,将两种浓度均为0.10mol·L−1的溶液等体积混合,若溶液混合引起的体积变化可忽略,下列各混合溶液中微粒物质的量浓度关系错误的是()A.NaHCO3-Na2CO3混合溶液(pH=10.30):c(Na+)>c(CO)>c(HCO)>c(OH−)B.氨水-NH4Cl混合溶液(pH=9.25):c(NH)+2c(H+)=c(NH3·H2O)+2c(OH−)C.CH3COOH-CH3COONa混合溶液(pH=4.76):c(Na+)>c(CH3COOH)>c(CH3COO−)>c(H+)D.H2C2O4-NaHC2O4混合溶液(pH=1.68,H2C2O4为二元弱酸):c(H+)+c(H2C2O4)=c(Na+)+c(C2O)+c(OH−)
13.(双选)下列有关溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是()A.0.100mol·L−1Na2C2O4溶液中:c()>c()>c(OH−)>c(H+)B.0.4mol·L−1CH3COOH溶液和0.2mol·L−1NaOH溶液等体积混合(pHc(Na+)>c(CH3COOH)>c(H+)>c(OH−)C.0.1mol·L−1Na2CO3溶液与0.1mol·L−1NaHCO3溶液等体积混合:c(CO)+2c(OH−)=c(HCO)+3c(H2CO3)+2c(H+)D.0.2mol·L−1氨水和0.2mol·L−1NH4HCO3溶液等体积混合:c(NH)+c(NH3·H2O)=c(H2CO3)+c(HCO)+c(CO)参考答案考点透视1.【答案】B【解析】A.A点,,则c(H+)=5.6×10−11mol/L,所以pH<11,故A正确;B.室温下向10mL 0.1mol·L−1Na2CO3
溶液中逐滴加入0.1mol·L−1HCl溶液,B点正好生成氯化钠和碳酸氢钠,溶液中钠离子的物质的量浓度是含碳粒子的浓度的2倍,即,故B错误;C.A点→B点:CO逐渐减少,HCO逐渐增加,所以发生反应的离子方程式为,故C正确;D.Na2CO3溶液中逐滴加入HCl,用酚酞作指示剂,滴定产物是NaHCO3,用甲基橙作指示剂滴定时NaHCO3与HCl反应产物是H2CO3,所以分步加入酚酞和甲基橙,用滴定法可测定Na2CO3与NaHCO3混合物的组成,故D正确。【点睛】判断粒子浓度大小时,可以先判断溶液中主要的溶质,再学会灵活使用三大守恒关系。2.【答案】B【解析】A.根据图a可知,中和百分数为50%时溶液的pH=4.74,此时溶液的组成为等物质的量浓度的NaA和HA,由于A−的水解和HA的电离都是微弱的,c(A−)≈c(HA),Ka(HA)=,故Ka(HA)的数量级为10−5,选项A正确;B.N点,根据电荷守恒有,即,选项B错误;C.P—Q过程中,随着氢氧化钠溶液的滴入,酸不断消耗,溶液的酸性逐渐减弱,水的电离程度逐渐增大,选项C正确;D.根据图b可知当lg(即)时,溶液呈酸性,当滴定至溶液呈中性时,溶液中c(A−)>c(HA),选项D正确。答案选B。【点睛】本题考查了酸碱混合的定性判断及溶液电离平衡常数的计算,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液pH的关系为解答关键,注意掌握水的电离及其影响,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。考点突破1.【答案】BC 【解析】稀释溶液,水解平衡向正反应方向移动,但水解平衡常数只与温度有关,温度不变,水解平衡常数保持不变,A项错误;加入CuSO4固体,发生沉淀反应:Cu2++S2−=CuS↓,c(S2−)减小,S2−的水解平衡向逆反应方向移动,c(HS−)减小,B项正确;水解过程吸热,升高温度,水解平衡向正反应方向移动,c(HS−)增大,c(S2−)减小,c(HS−)/c(S2−
)增大,C项正确;加入NaOH固体,c(OH−)增大,pH增大,D项错误。2.【答案】D【解析】设五种溶液的物质的量浓度均为c,①醋酸为弱酸,抑制了水的电离,溶液中氢离子的浓度小于c,②(NH4)2CO3溶液中的铵根离子和碳酸根离子都能够水解,促进了水的电离,③NaHSO4溶液为酸性溶液,溶液中氢离子的浓度为c,该溶液中水的电离程度小于①,④NaHCO3为强碱弱酸盐,碳酸氢根离子水解促进了水的电离,该溶液中水的电离程度小于②大于①,⑤Ba(OH)2溶液中的氢氧根离子浓度为2c,抑制了水的电离,该溶液中水的电离程度小于③。综上分析,题述五种溶液中水的电离程度由大到小的顺序为②④①③⑤,D项正确。3.【答案】A 【解析】FeCl3溶液中存在Fe3+的水解平衡:Fe3++3H2OFe(OH)3+3H+,加入FeCl3固体后,溶液中c(Fe3+)增大,平衡正向移动,溶液颜色加深变成红褐色,但FeCl3的水解程度减小,A项错误;加入等体积水,水解平衡正向移动,溶液中c(Fe3+)减小,溶液的颜色变浅,B项正确;加入足量铁粉,FeCl3溶液与Fe发生反应:2FeCl3+Fe=3FeCl2,由于生成Fe2+,溶液变成浅绿色,C项正确;加热FeCl3溶液,溶液变成红褐色,说明Fe3+的水解平衡正向移动,则有FeCl3水解反应的ΔH>0,D项正确。4.【答案】B【解析】①中NaHSO4为强酸强碱的酸式盐,溶液显酸性是因为NaHSO4电离出;②中是NH水解使土壤酸性增强;③中HCl电离产生的会抑制水解;④中是因水解的程度大于其电离的程度;⑤中NH水解产生的与锈斑中的反应;⑥加热会促进水解。5.【答案】C【解析】相同物质的量浓度的①NaHCO3溶液、②Na2CO3溶液、③NaOH溶液碱性依次增强,故pH相等的三种溶液中溶质的物质的量浓度大小顺序为①>②>③,A正确;①(NH4)2CO3溶液、②(NH4)2SO4溶液中NH浓度大于等浓度的NH4HCO3溶液中NH浓度,(NH4)2CO3溶液中的、NH相互促进水解,所以c(NH)的大小顺序为②>①>③,B正确;CH3COONa溶液浓度越小其水解程度越大,水解产生氢氧根离子的浓度越大,所以0.2mol·L−1的CH3COONa溶液中c(OH−)小于0.1mol·L−1的CH3COONa溶液中c(OH−)的2倍,C错误;0.1mol·L−1的NaX、NaY、NaZ溶液的pH依次增大,根据“
越弱越水解”可得出HX、HY、HZ的酸性依次减弱,D正确。6.【答案】BD【解析】A.a→b的过程中,NH3∙H2O与先与盐酸完全反应,离子数目没有变化,但体积增加导致离子浓度下降,故导电能力下降,故A正确;B.b→c的过程中,导电能力增强,发生了NH3∙H2O与醋酸的反应,可推出醋酸的浓度为0.10mol∙L−1,b点的溶质为等浓度的NH4Cl、CH3COOH,因为Ka(CH3COOH)>Kh(NH),故醋酸的浓度更小,故B错误;C.c点的溶质为NH4Cl、CH3COONH4,根据电荷守恒:c(OH−)+c(Cl−)+c(CH3COO−)=c(H+)+c(NH)、物料守恒:c(NH)+c(NH3·H2O)=c(Cl−)+c(CH3COO−)+c(CH3COOH),两个守恒相加即可得出C选项中的等式,故C正确;D.d点的溶质为等浓度的NH4Cl、CH3COONH4和2倍浓度的NH3∙H2O,此时应该主要考虑的NH3∙H2O的电离,离子浓度大小为:c(NH)>c(Cl−)>c(CH3COO−)>c(OH−)>c(H+),故D错误。答案选BD。7.【答案】A【解析】图中a点当吸收液pH=1.85时,H2SO3、HSO各点50%,c(HSO)=c(H2SO3),b点pH=7,c(H+)=c(OH−),利用电荷守恒、物料守恒及其变形式子进行分析。A.若X为Na2SO3,存在物料守恒,c(Na+)=2c(HSO)+2c(H2SO3)+2c(SO),当吸收液pH=1.85时,c(HSO)=c(H2SO3),则c(Na+)=4c(H2SO3)+2c(SO)=4c(HSO)+2c(SO),故A错误;B.若X为Na2SO3,当吸收液呈中性时:c(H+)=c(OH−),溶液中存在电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(HSO)+2c(SO)+c(OH−),得到2c(SO)+c(HSO)=c(Na+),故B正确;C.若X为(NH4)2SO3,由于NH水解显酸性,SO水解显碱性,(NH4)2SO3溶液呈碱性,说明水解程度:SO>NH,故C正确;D.若X为(NH4)2SO3,图中b点溶液中,c(HSO)=c(SO),b点pH=7,c(H+)=c(OH−),根据电荷守恒:c(H+)+c(NH)=c(HSO)+2c(SO)+c(OH−),3c(HSO)=c(NH),n(HSO)∶n(NH)=1∶3,故D正确;故选A。8.【答案】C【解析】A.根据图像,0.10mol/LNaHS溶液中各离子浓度的情况为c(HS−)>c(S2−)>c(OH−)>c(H+),由于Na+不水解,浓度最大,故有c(Na+)>c(HS−)>c(S2−)>c(OH−)>c(H+),A正确;B.Na2S溶液中,由物料守恒可得:c(Na+)=2c(S2−)+2c(HS−)+2c(H2S),B正确;C.由图像可知,随着c(NaHS)浓度的增大c(H+)不断变小,C错误;D.c(OH−)=c(S2−)时,由图像可知c(OH−)=10−5mol/L,故mol/L,D正确;故选C。9.【答案】C
【解析】A.B点溶质为NaOH、HCOONa,溶液呈碱性,pH>7,A错误;B.二者恰好反应时生成醋酸钠,水的电离程度最大,所以C点对应的V1=20mL,B错误;C.D点溶质为HCOONa、HCOOH,溶液呈中性,则对应的溶液中:c(OH−)=c(H+),C正确;D.C点恰好反应生成醋酸钠,醋酸根离子水解,溶液显碱性,则对应的溶液中:c(HCOO−)<c(Na+),D错误。答案选C。10.【答案】D【解析】根据图示可知,a、b、c均为酸性溶液,则溶质为HX和NaX,pHc(CH3COOH)>c(H+),故C错误;D.该混合溶液中物料守恒为:,电荷守恒为:,两式相加可得:,故D正确;答案选AC。13.【答案】BC【解析】A.0.100mol·L−1Na2C2O4溶液中,c()>c(OH−)>c()>c(H+),A错误;B.0.4mol·L−1CH3COOH溶液和0.2mol·L−1NaOH溶液等体积混合后,溶液中CH3COOH和CH3COONa浓度相等,pHc(Na+)>c(CH3COOH)>c(H+)>c(OH−),B正确;C.0.1mol·L−1Na2CO3溶液与0.1mol·L−1NaHCO3溶液等体积混合,根据电荷守恒和物料守恒可得c(CO)+2c(OH−)=c(HCO)+3c(H2CO3)+2c(H+),C正确;D.0.2mol·L−1氨水和0.2mol·L−1NH4HCO3
溶液等体积混合生成(NH4)2CO3,根据物料守恒可得c(NH)+c(NH3·H2O)=2c(H2CO3)+2c(HCO)+2c(CO),D错误;故选BC。
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