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文檔簡介
一溶液pH的計算方法
1.單一溶液pH的計算
(1)強酸溶液,如HnA,設(shè)其濃度為cmol·L-1,c(H+)=ncmol·L-1,pH=-lgc(H+)=-lgnc。
(2)強堿溶液,如B(OH)n,設(shè)其濃度為cmol·L-1
,c(H+)2.兩強酸混合
≥2,可采用速算方法:pH混=pH?。?.3,如pH=3和pH=5兩種鹽酸等體積混合后,pH=3.3。3.兩強堿混合4.強酸與強堿混合混合后溶液的pH有以下三種情況:(1)若恰好中和,pH=7;(3)若剩余堿,先求中和后剩余的c(OH-),通過KW
求出c(H+),最后求pH。5.溶液稀釋后求pH
(1)對于酸溶液,每稀釋為10倍體積,強酸溶液的pH增大1個單位;而弱酸溶液的pH增大不足1個單位。無論稀釋多少倍,酸溶液的pH<7,且只能趨近于7。
(2)對于堿溶液,每稀釋為10倍體積,強堿溶液的pH減小1個單位;而弱堿溶液的pH減小不足一個單位。無論稀釋多少倍,堿溶液的pH>7,且只能趨近7。(3)對于pH相同的強酸和弱酸(或強堿和弱堿)溶液稀釋相同的倍數(shù),強酸(或強堿)溶液pH變化幅度大。6.已知酸和堿的pH之和,判斷等體積混合后溶液的pH(25℃)。(1)若強酸與強堿溶液的pH之和等于14,則混合后溶液顯中性,pH=7。(2)若強酸與強堿溶液的pH之和大于14,則混合后溶液顯堿性,pH>7。(3)若強酸與強堿溶液的pH之和小于14,則混合后溶液顯酸性,pH<7。(4)若酸堿溶液的pH之和為14,酸堿中有一強、一弱,則酸、堿溶液混合后,誰弱顯誰的性質(zhì)。
【例1】(1)某溫度(t℃),測得0.01mol·L-1
的NaOH溶液的pH為11,則該溫度下水的KW=____________。則該溫度________(填“大于”、“小于”或“等于”)25℃,其理由是________________________________________________________________________。
(2)此溫度下,將pH=a的NaOH溶液Va
L與pH=b的H2SO4
溶液Vb
L混合,通過計算填寫以下不同情況時兩溶液的體積比:①若所得混合液呈中性,且a=12,b=2,則Va∶Vb
=________;
②若所得混合液呈中性,且a+b=12,則Va∶Vb
=________; ③若所得混合液的pH=10,且a=12,b=2,則Va∶Vb=________。答案:(1)10-13大于水的電離是吸熱反應(yīng),升溫時水的電離平衡正向移動,KW
增大(2)①1∶10②10∶1③1∶9二電解質(zhì)溶液中微粒濃度大小的比較1.比較依據(jù)(1)兩個理論依據(jù)。①弱電解質(zhì)電離理論:電離粒子的濃度大于電離生成粒子的濃度。弱酸電離程度第一步遠遠大于第二步)。②水解理論:水解離子的濃度大于水解生成粒子的濃度。弱酸根離子的水解以第一步為主)。
(2)三個守恒關(guān)系。 ①電荷守恒:電荷守恒是指溶液保持電中性,即溶液中所有陽離子的電荷總濃度等于所有陰離子的電荷總濃度。
②物料守恒:物料守恒也就是元素守恒,變化前后某種元素的原子個數(shù)守恒。
③質(zhì)子守恒:由水電離出的c(H+)等于由水電離出的c(OH-)。在堿性鹽溶液中OH-守恒,在酸性鹽溶液中H+守恒。質(zhì)子守恒可由電荷守恒和物料守恒推出。
2.四種題型
(1)多元弱酸溶液。(4)混合溶液中各離子濃度的比較。
要進行綜合分析,如電離因素、水解因素等。例如,在0.1mol·L-1
的NH4Cl和0.1mol·L-1
的氨水混合溶液中,各離子濃【例2】(雙選)下列各溶液中,微粒的物質(zhì)的量濃度關(guān)系正確的是()。答案:AD
解析:當(dāng)NaOH和CH3COOH按一定比例混合,反應(yīng)有三種情況:①若恰好完全反應(yīng),即c1V1=c2V2,生成物CH3COONa是強堿弱酸鹽,溶液呈堿性;②若酸過量,則反應(yīng)后得到CH3COONa和CH3COOH的混合物,此時溶液可能為中性或酸性,也可能為堿性;③若堿過量,則溶液為CH3COONa與NaOH的混合物,溶液顯堿性,因此A項錯誤;B項符合電荷守恒;溶液為中性時,酸一定過量,因此C項正確;D項符合物料守恒。答案:AAD4.(2011年廣東廣州檢測,雙選)下列敘述正確的是()
A.0.1mol/L醋酸鈉溶液:c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-) B.中和pH與體積都相同的硫酸和醋酸,消耗NaOH的量后者大于前者答案:BD
5.(2011年四川)25℃時,在等體積的①pH=0的H2SO4
溶液,②0.05mol·L-1
的Ba(OH)2
溶液,③pH=10的Na2S溶液,④pH=5的NH4NO3
溶液中,發(fā)
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