4.電離平衡 [備考策略] (1)熟練掌握下列反應的離子方程式:HCO3-的闂傚倷鑳堕崑銊╁磿婵犳碍鍤堢憸鐗堝笒閻掑灚銇勯幒鎴敾閻庢熬鎷�查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

對H2O的電離平衡不產(chǎn)生影響的粒子是(  )

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已知0.1mol/L的醋酸溶液中存在電離平衡:CH3COOH?CH3COO-+H+,要使溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值增大,可以采取的措施是(  )

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精英家教網(wǎng)在水的電離平衡中,c(H+)和c(OH-)的關系如圖所示:
(1)A點水的離子積為1×10-14,B點水的離子積為
 

造成水的離子積變化的原因是
 

(2)100℃時,0.01mol/LNaOH溶液的c(OH-)=
 
,pH=
 

(3)25℃時,將pH=13的NaOH溶液與pH=2的稀鹽酸混合,欲使混合溶液的pH=7,則NaOH溶液與鹽酸的體積比為
 

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中學化學中的平衡理論主要包括:化學平衡、電離平衡、水解平衡和溶解平衡4種,且均符合平衡移動原理.請回答下列問題:
Ⅰ.常溫下有濃度均為0.1mol?L-1的四種溶液:①NaHCO3、②Na2CO3、③HCl、④NH3?H2O.
(1)溶液①、②、③pH值由小到大的順序為
③<①<②
③<①<②
.(填序號)
(2)向④中加入少量氯化銨固體,此時c(NH4+)/c(OH-)的值
增大
增大
 (填“增大”、“減小”或“不變”).
(3)取10mL溶液③,加水稀釋到100mL,則此時溶液中由水電離出的c(H+)=
10-12 mol?L-1
10-12 mol?L-1

(4)上述溶液中,既能與氫氧化鈉溶液反應,又能和硫酸反應的溶液中離子濃度由大到小的順序為
c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>c(CO32-
c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>c(CO32-

(5)若將③和④的溶液混合后溶液恰好呈中性,則混合前③的體積
小于
小于
④的體積(填“大于”、“小于”或“等于”).
Ⅱ.難溶電解質(zhì)在水溶液中存在溶解平衡.在常溫下,溶液中各離子濃度以它們化學計量數(shù)為指數(shù)的乘積是一個常數(shù),叫溶度積常數(shù)(Ksp).當溶液中各離子濃度指數(shù)的乘積大于溶度積時,則產(chǎn)生沉淀,反之固體溶解.若某CuSO4溶液中c(Cu2+)=0.02mol?L-1,如果生成Cu(OH)2沉淀,應調(diào)整溶液pH,使之大于
5
5
 (已知Ksp=2.0×10-20).

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常溫下,下列有關水的電離平衡:H2O?H++OH-△H>0,敘述正確的是( �。�

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同步練習冊答案
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