溶液中离子浓度大小的比较

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溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较
③Na3PO4溶液 : 3 2 + + c(Na )+c(H )=3c(PO 4 )+2c(HPO 4 )+c(H2PO 4 )+c(OH-) ④ Na2S溶液: c(Na+)+c(H+)=2c(S2-)+c(HS-)+c(OH-)
2.物料守恒
原理:溶液中某一组分的原始浓度应该等于它在溶 液中各种存在形式的浓度之和。 即加入的溶质组成中存在的某些元素之间的特定比 例关系,由于水溶液中一定存在水的H、O元素,所以 物料守恒中的等式一定是非H、O元素的关系。 例:NH4Cl溶液:
得到H+
得到H
HS-
得到H+
H 2S
+
H2O
+
H3O+( H+)
即c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S)
方法② :利用物料守恒和电荷守恒推出
质子守恒式没有必要死记硬背,可通过前面学的 物料守恒和电荷守恒推出 。 如NaHCO3溶液 中的质子守恒: 2 + 先写出物料守恒式: c(Na ) = c(CO 3 +HCO 3 +H2CO3) 再写出电荷守恒式: 2 + + c(Na )+ c(H )= 2c(CO3 )+ c(HCO 3 )+ c(OH-)
如碳酸氢钠溶液(NaHCO3):溶液显碱性,所以把氢氧根离子 浓度写在左边,其次。判断出该溶液直接电离出的离子是钠离子 和碳酸氢根,而能结合氢离子或电离氢离子的是碳酸氢根。其次 以碳酸氢根为基准离子(因为碳酸氢钠直接电离产生碳酸根和钠 离子,而钠离子不电离也不水解) 。减去它电离之后的离子浓度, 加上它水解生成的离子浓度。便是: 2 c(OH-)=c(H2CO3)-c(CO 3 )+c(H+)

溶液中离子浓度大小的比较

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离子(分子)浓度大小关系:
c(CH3COO—)>c(Na+)>c(CH3COOH)>c(H+)>c(OH—)
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例1. 用物质的量都是0.1 mol的CH3COOH和 CH3COONa配制成1L混合溶液,已知其中 c(CH3COO-)>c(Na+),对该混合溶液的下列 判断正确的是( ) A. c(H+)>c(OH-) B. c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.2 mol/L C. c(CH3COOH)>c(CH3COO-) D. c(CH3COO-)+c(OH-)=0.2 mol/L
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例2:将0.2mol· L-1 HCN溶液和0.1mol· L-1 的NaOH溶液等体积混合后,溶液显碱性, 下列关系式中正确的是( BD ) A. c(HCN)<c(CN-) B. c(Na+)>c(CN-) C. c(HCN)-c(CN-)=c(OH-) D. c(HCN)+c(CN-)=0.1mol· L-1
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例4:在0.1mol/L氨水中滴加同浓度的盐酸,至 溶液正好呈中性,溶液中离子浓度的大小关系 为 c(NH4+)=c(Cl-) > c(OH-) = c(H+) 。
若改为等体积混合,则混合后溶液中离子浓度
大小关系为

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例2:在0.1mol/L氨水中滴加同浓度的盐酸,至 溶液正好呈中性,溶液中离子浓度的大小关系 为 c(NH4+)=c(Cl-) > c(OH-) = c(H+) 。
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二、混合溶液
1、混合溶液中各离子浓度的比较,要进行综合 分析,如离子间的反应、电离因素、水解因素等。

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较
水溶液中微粒浓度的大小比较 理论基础
水溶液中微粒浓度的大小比较
① 电离是微弱的 抓住两个“微弱” ② 弱离子的水解是微弱的 ① 电荷守恒 抓住三个“守恒” ② 物料守恒
③微弱的:电离粒子的浓度大于电离生成粒 子的浓度。
如: NH3 ·H2O 溶液中:c (NH3 ·H2O)
NaHS 溶液中:
电离方程式 水解方程式
物料守恒
NaHS == Na+ + HS– HS– S2– + H2O HS– + H2O H+ + S2– HS– + OH–(忽略) H2S + OH–
c (Na+) : c (S) =1 : 1
因此:c (Na+ ) == c ( S2–) + c (HS–) + c (H2S)
总体思路:离子浓度大小的比较无论是哪类型的题目, 解题时一定要认真分析溶液中的微粒种类,然后分析 这些微粒的水解和电离情况,如果比较大小用电离和 水解分析,如要求相等关系用三大守恒分析 1、如等号一端全是阴离子或阳离子或题目提示溶液 呈中性、pH=7应首先考虑电荷守恒; 2、若等号一端各项中都含有同一种元素,首先考虑 这种元素的原子守恒; 3、若出现等号但既不是电荷守恒也不是原子守恒, 则可考虑质子守恒或将两者进行合并处理
>
c (OH–)
2、水解理论:
① 弱离子由于水解而损耗。
如:KAl(SO4)2 溶液中:c (K+)
> c (Al
3+)
② 水解是微弱:水解离子的浓度大于水解生成粒子 的浓度。
如:NH4Cl 溶液中: c (Cl–)
>
c (NH4+)

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较陕西省咸阳市武功县普集高级中学李真溶液中离子浓度大小的比较是高考的一个热点问题,也是学生学习电解质溶液知识中的一个难点,本文归纳五种类型,供参考。

1. 强酸与弱碱混合例1 室温下,将pH=3的盐酸与pH=11的氨水等体积混合后,则所得溶液中离子浓度关系正确的是()。

A. c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-) B.c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)C. c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-) D.c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)解析由于一水合氨为弱电解质,当pH=3的盐酸与pH=11的氨水等体积混合后,而溶液中一水合氨有较多量剩余,因此所得溶液仍呈碱性,由电荷守恒关系可知选项B正确。

答案选B。

2. 强碱与弱酸混合例2 将等体积等浓度的MOH强碱溶液和HX弱酸溶液混合后,则所得混合溶液中有关离子浓度关系正确的是()。

A.c(M+)>c(OH-)>c(X-)>c(H+) B.c(M+)>c(X-)>c(H+)>c(OH-)C.c(M+)>c(X-)>c(OH-)>c(H+) D.c(M+)-c(OH-)=c(X-)-c(H+)解析由于等体积等浓度的上述两物质混合后,两者恰好完全反应而生成强碱弱酸盐,因此所得溶液由于X-的水解而呈碱性,由电荷守恒和物料守恒可知选项C和D都正确。

答案选C和D。

3. 强碱弱酸盐与弱酸混合例3 在浓度均为0.1 mol/L CH3COOH和CH3COONa的混合液中测得:c(CH3COO-)>c(Na+),则下列关系正确的是()。

A. c(H+)>c(OH-)B. c(OH-)>c(H+)C. c(CH3COOH)>c(CH3COO-)D. c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.2 mol/L解析因为上述溶液中既存在 CH3COOH的电离,又存在 CH3COO-的水解,根据电荷守恒和条件c(CH3COO-)>c(Na+)可知: CH3COOH 的电离大于 CH3COO-的水解,因此溶液呈酸性,则选项A和D都正确。

【知识解析】溶液中粒子浓度大小的比较

【知识解析】溶液中粒子浓度大小的比较

溶液中粒子浓度大小的比较解答电解质溶液中粒子浓度大小关系问题的思路主要是明确电离和水解两大理论,构建思维模型,依据“三大守恒”关系来解答。

方法技巧主要是:判断等式关系一般考虑守恒原理,即电荷守恒、物料守恒、质子守恒,如果给定的等式不是上述三个守恒式,可以把三个守恒式变换形式后加以推导;如果给定的式子是不等式,要先考虑等式,对等式的一边加上或减去某离子,即可变成不等式,此外需联系电离平衡、水解平衡理论来分析。

1 单一溶液中粒子浓度的比较(1)多元弱酸溶液根据多步电离分析。

例如:在H 3PO 4溶液中,c (H +)>c (H 2PO - 4)>c (HPO 2- 4)>c (PO 3- 4)>c (OH -)。

(2)多元弱酸的正盐溶液根据弱酸酸根离子的分步水解分析。

例如:在Na 2CO 3溶液中,c (Na +)>c (CO 2-3)>c (OH -)>c (HCO - 3)>c (H +)。

(3)多元弱酸的酸式盐溶液要考虑酸式酸根离子的电离程度与水解程度的相对大小,如HCO -3以水解为主,NaHCO 3溶液中c (Na +)>c (HCO - 3)>c (OH -)>c (H +);而HSO -3以电离为主,NaHSO 3溶液中c(Na +)>c (HSO - 3)>c (H +)>c (OH -)。

2 不同溶液中同一粒子浓度大小的比较要分析溶液中其他离子的影响。

如相同物质的量浓度的下列溶液中:a .NH 4Cl b .CH 3COONH 4 c .NH 4HSO 4,由于CH 3COO -的水解会促进NH +4的水解,H +会抑制NH +4的水解,故c (NH + 4)由大到小的顺序是c >a >b 。

3 混合溶液中各粒子浓度的大小比较根据电离程度、水解程度的相对大小分析。

(1)分子的电离程度大于相应离子的水解程度。

例如:等物质的量浓度的NH 4Cl 与NH 3·H 2O 的混合溶液中,c (NH 4+)>c (Cl -)>c (OH -)>c (H +);等物质的量浓度的CH 3COOH 与CH 3COONa 的混合溶液中,c (CH 3COO -)>c (Na +)>c (H +)>c (OH -)。

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较

HA-+H2O
H2A+OH-
H2O
H++OH-
若NaHA溶液显碱性,该溶液中粒子浓度大小顺 序为:
作 业:写出CH3COONa、NH4Cl、
NaHCO3 、Na2CO3四种溶液中离子浓度大 小的比较,以及三种守恒关系。
四.不同溶液中同一粒子浓度比较
1.先分类:将不同物质按所比较的粒子的个数进行
分类。
2.后分析:分析各类物质在水溶液中其它粒子对所
比较粒子水解平衡的影响。一般相互促进水解的 盐﹤单独水解的盐﹤水解相互抑制的盐
3.再排序:
例:等物质的量浓度的下列溶液中NH4+由大 到小的是: ① NH4Cl ② (NH4) 2SO4 ③NH4HCO3 ④ NH4HSO4 ⑤ (NH4) 2CO3
五.弱酸酸式盐溶液中离子浓度大小的比较
1.先分析清酸式酸根水解程度和电离程度相对 大小。
2.再按程度大小写出电离及水解方程式。
3.后分析排列。
例:已知H2A为弱酸 若NaHA溶液显酸性,该溶液中粒子浓度大小
顺序为:
溶液中存在的水解及电离方程为;
NaHA == Na+ + HA-
HA-
H++A2-
练习:1.将等体积、等浓度的NaOH和CH3COOH
混合,混合后,按要求回答下列问题:
①溶液中粒子浓度大小关系

②电荷守恒

③物料守恒

④质子守恒

2.将10mL0. 1mol/L的醋酸钠溶液和10mL 0.1mol/L盐酸混合后,有关粒子浓度关系正确
的是( BDE)
A. c(Cl-) > c(CH3COO-) >c(H+) >c(CH3COOH) B. c(Cl-) >c(CH3COOH) >c(H+) >c(CH3COO-) C.c(CH3COO-) = c(Cl-) >c(H+) >c(CH3COOH) D.c(Na+) +c(H+) =c(CH3COO-) +c(Cl-) +c(OH-) E. c(Na+)= c(Cl-)= c(CH3COO-) +c(CH3COOH)

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较电荷守恒c(H+)+c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)正负电荷相等相等关系:物料守恒c(Na+)=2c(CO32-)+2c(HCO3-)+2c(H2CO3)C原子守恒(以Na2CO3)质子守恒c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3)H+离子守恒离子浓度比较:①多元弱酸H3PO4 c(H+)>c(H2PO4-)>c(HPO42-)>c(PO43-)②多元弱酸形成的正盐Na2CO3c(Na+)>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-)>c(H+)大小关系:③不同溶液中同一离子浓度浓度0.1mol/L的①、NH4Cl②、CH3COONH4③、NH4HSO4则c(NH4+)③>①>②④混合溶液中各离子浓度0.1mol/LNH4Cl与0.1mol/LNH3·H2O混合则:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)1、掌握解此类题的三个思维基点:电离、水解和守恒电荷守恒:溶液中阴、阳离子所带的正、负电荷总数相等,即电解质溶液呈电中性。

物料守恒:电解质溶液中某一组分的原始浓度应等于它在溶液中各种存在形式的浓度之和。

质子守恒:电解质溶液中无论是水的电离、弱酸的电离还是盐类的水解,都可以看成是质子的传递过程。

2、水解规律:有弱才水解,无弱不水解;越弱越水解,都弱都水解;谁强显谁性,等强显中性正盐溶液:①强酸弱碱盐呈酸性②强碱弱酸盐呈碱性③强酸强碱盐呈中性④弱酸碱盐不一定题型一:单一溶质溶液中离子浓度大小的比较:[例1]在氯化铵溶液中,下列关系式正确的是()A.C(Cl-)>C(NH4+)>C(H+)>C(OH-)B.C(NH4+)>C(Cl-)>C(H+)>C(OH-)C.C(Cl-)=C(NH4+)>C(H+)=C(OH-)D.C(NH4+)=C(Cl-)>C(H+)>C(OH-) [例2]在0.1mol/l的氨水溶液中,下列关系正确的是()A.C(NH3·H2O)>C(OH-)>C(NH4+)>C(H+)B.C(NH4+)>C(NH3·H2O)>C(OH-)>C(H+)C.C(NH3·H2O)>C(NH4+)=C(OH-)>C(H+)D.C(NH3·H2O)>C(NH4+)>C(H+)>C(OH-)练习:⑴Na2S溶液中各离子浓度由小到大的顺序是。

离子浓度大小的比较

离子浓度大小的比较
[解析]因为草酸氢钾呈酸性,所以HC2O4-电离程度大于水解程 度,故c(C2O42-)>c(H2C43;c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+2c(C2O42-), 所以C、D正确。
【课堂练习】
1.在0.1mol/L Na2CO3溶液中,下列关系正确的是 A.c(Na+)=2c(CO32-)
( A )
【课堂练习】
3.下列叙述正确的是
( BC )
A. 0.1mol/L氨水中,c(OH-)=c(NH4+)
B. 10mL 0.02mol/L HCl溶液与10mL 0.02mol/L
Ba(OH)2溶液充分混合后溶液体积为20mL,则pH=12
C. 在0.1mol/LCH3COONa溶液中,
c(OH-) =c(CH3COOH)+c(H+)
C.C(CH3COOH)>C(CH3COO-)
D.C(CH3COO-)+C(OH-)=0.2 mol/L
【课堂练习】 • 1、现有NH4Cl和氨水组成的混合溶液C(填“>”、“<” 或“=”) • ①若溶液的pH=7,则该溶液中C(NH4+) = C(Cl-); • ②若溶液的pH>7,则该溶液中C(NH4+) > C(Cl-); < • ③若C(NH4+)< C(Cl-),则溶液的pH 7。 • 2、CH3COOH与CH3COONa等物质的量混合配制成稀 溶液,pH值为4.7,下列说法错误的是( B ) • A、CH3COOH的电离作用大于CH3COONa的水解作用 • B、CH3COONa的水解作用大于CH3COOH的电离作用 • C、CH3COOH的存在抑制了CH3COONa的水解 • D、CH3COONa的存在抑制了CH3COOH的电离

离子浓度的大小比较

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考点8 离子浓度的大小比较【考点定位】本考点考查离子浓度的大小比较,根据溶液中存在的电离平衡、水解平衡准确确定溶液中存在的微粒,灵活运用电荷守恒、物料守恒及质子守恒分析。

【精确解读】一、单一溶液中离子浓度大小的比较:点拨:判断多元弱酸溶液中离子浓度大小的一般规律是:(显性离子)>(一级电离离子)>(二级电离离子)>(水电离出的另一离子)点拨:判断一元弱酸的正盐溶液中离子浓度大小的一般规律是:(不水解离子)>(水解离子)>(显性离子)>(水电离出的另一离子)点拨:判断二元弱酸的正盐溶液中离子浓度大小的一般规律是:(不水解离子)>(水解离子)>(显性离子)>(二级水解离子)>(水电离出的另一离子)4.二元弱酸的酸式盐溶液,如0.1mol/L的NaHCO3溶液:点拨:判断二元弱酸的酸式盐溶液中离子浓度大小的一般规律是:(不水解离子)>(水解离子)>(显性离子)>(水电离出的另一离子)>(电离得到的酸根离子)5.不同溶液中同一离子浓度的比较,要看溶液中其它离子对其影响的因素.如在相同物质的量的浓度的下列溶液:①NH4Cl②CH3COONH4③NH4HSO4中c(NH4+)浓度由大到小的顺序是:③>①>②.点拨:该类型题要看溶液中其它离子对的其影响.二、混合溶液中离子浓度大小的比较:1.两种物质混合不反应:如①等物质的量的CH3COOH和CH3COONa混合:CH3COOH的电离作用大于CH3COONa的水解作用,混合后溶液呈酸性,c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)②等物质的量的NH4Cl和NH3•H2O混合:和NH3•H2O的电离作用大于NH4Cl的水解作用,混合后溶液呈碱性,c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)2.两种物质其恰好完全反应:如①10ml 0.1 mol/L NaOH溶液中加入同体积、同浓度HAc溶液混合②100 mL 0.1 mol/L 醋酸与50 mL 0.2mol/L NaOH溶液混合等.3.两种物质反应,其中一种有剩余(1)酸与碱反应型:点拨:在审题时,要关注所给物质的量是“物质的量浓度”还是“pH”,否则会很容易判断错误,解答此类题目时应抓住两溶液混合后剩余的弱酸或弱碱的电离程度和生成盐的水解程度的相对大小.如:0.2 mol/L HCN溶液和0.1 mol/L NaOH溶液等体积混合解析:上述溶液混合后,溶质为HCN和NaCN,由于该题已说明溶液显碱性,所以不能再按照HCN的电离处理,而应按NaCN水解为主.①pH=7型:例:常温下,将甲酸和氢氧化钠溶液混合,所得溶液pH=7,则此溶液中( )A.c(HCOO-)>c(Na+) B.c(HCOO-)<c(Na+)C.c(HCOO-)=c(Na+) D.无法确定c(HCOO-)与c(Na+)的关系②未指明酸碱的强弱:③pH之和等于14的酸和碱溶液的混合(判断过量)如:①pH=3的CH3COOH与pH=11的NaOH溶液等体积混合,CH3COOH过量,混合后溶液呈酸性;②pH=2的盐酸与pH=12的氨水等体积混合,氨水过量,混合后溶液呈碱性.(2)盐与酸(碱)反应型①弱酸强碱盐与强酸反应后溶液中离子浓度大小的比较例:将0.1mol/L的醋酸钠溶液20mL与0.1mol/L盐酸10mL混合后,溶液显酸性,则溶液中有关微粒的浓度关系正确的是A.c(Ac-)>c(Cl-)>c(H+)>c(HAc) B.c(Ac-)>c(Cl-)>c(HAc)>c(H+)C.c(Ac-)=c(Cl+)>c(H+)>c(HAc) D.c(Na+)+c(H+)=c(Ac-)+c(Cl-)+c(OH-)②强酸弱碱盐与强碱反应后溶液中离子浓度大小的比较例.0.2mol/L NH4Cl溶液与0.1mol/L NaOH溶液等体积混合后,溶液中下列微粒的物质的量浓度关系正确的是( )A.c(NH4+)=c(Na+)=c(OH-)>c(NH3•H2O) B.c(NH4+)=c(Na+)>c(NH3•H2O)>c(OH-)C.c(NH4+)+c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-) D.c(NH4+)>c(Na+)>c(NH3•H2O)>c(OH-)>c(H+)4.不同物质同种离子浓度的比较:如NH4Cl、NH4HSO4、CH3COONH4和NH4HCO3中NH4+的比较【精细剖析】一、离子浓度大小比较的解题方法和步骤:1.判断水解、电离哪个为主.(1)盐离子不水解不电离:强酸强碱盐,如NaCl、Na2SO4等.(2)盐离子只水解不电离:强酸弱碱或弱酸强碱形成的正盐,如NH4Cl、Na2CO3等(3)盐离子既水解又电离:多元弱酸形成的酸式盐,以水解为主的有NaHCO3、NaHS、Na2HPO4等;以电离为主的有NaHSO3和NaH2PO4等(4)根据题意判断:如某温度下NaHB强电解质溶液中,当c(H+)>c(OH-)时,以HB-的电离为主;当c(H+)<c(OH-)时,以HB-的水解为主.对于弱酸HX与强碱盐(NaX式)的混合溶液中,当c(H+)>c(OH-)时,以HX的电离为主;当c(H+)<c(OH-)时,以X-的水解为主.对于弱碱ROH与强酸盐(RCl式)的混合溶液中,情况则相反.2.运用盐溶液中的以上三种关系进行综合分析判断,得出正确结论.二、离子浓度大小比较,在分析问题时注意的问题:1.三个观点:(1)全面的观点.探究离子浓度问题,要充分认识电解质在溶液中的表现,全面考虑溶液中各种离子的存在情况及相互关系,比如:在Na2CO3溶液中存在Na2CO3的电离,CO32-的水解、二级水解以及H2O的电离等多个反应,故溶液中微粒有H2O、Na+、CO32-、HCO3-、H2CO3、H+、OH-,忽视任何一个很微弱的反应、很微少的粒子都是不正确的.(2)矛盾的观点.事物是矛盾的统一体,处理矛盾问题时要抓住主要矛盾.在比较离子浓度大小时,若溶液中存在竞争反应时,需要抓住主要矛盾来解决相关问题.如等物质的量的NH4Cl、NH3•H2O共存于溶液中,则溶液中同时存在NH4+水解和NH3•H2O的电离,由于NH3•H2O的电离程度大于NH4+的水解程度,故考虑电离而忽略水解,由此得出离子浓度的大小关系为:c(NH4+)>c(Cl-)>c(NH3•H2O)>c(OH-)>c(H+).在应用此观点时,正确判断矛盾双方的性质是必要的,如一级电离通常大于二级电离,一级水解通常大于二级水解.弱酸及其对应盐、弱碱及其对应盐所形成的缓冲溶液中通常情况是电离强于水解,极少数例外 (如HCN及CN-).(3)联系的观点.事物是相互联系、相互影响,而不是孤立存在的.溶液的离子亦如此,要应用化学原理,准确判断离子之间的相互影响.比如:纯水中由水电离出的H+、OH-满足c(OH-〕=c(H+);若加入碱或酸,则碱或酸电离出的OH-、H+会抑制水的电离,而使c(H+〕水=c(OH-)水但数值减小;若加入可水解的盐,则因弱离子的水解消耗H+或OH-而促进水的电离,c(H+)水与c(OH-)水不再相等.象这样因为某种作用改变离子存在状况的例子很多.2.两种理论:(1)弱电解质的电离平衡理论①弱电解质的电离是微量的,电离消耗及电离产生的粒子是少量的,同时还应考虑水的电离.②多元弱酸的电离是分步的,主要是第一步电离.(2)水解平衡理论①弱酸根离子或弱碱阳离子由于水解而损耗.如NH4Cl溶液中,因NH4+水解损耗,所以c(Cl-)>c(NH4+)②弱酸根离子或弱碱阳离子的水解损失是微量的(双水解除外),因此水解生成的弱电解质及产生的H+(或OH-)也是微量的.但由于水的电离,所以水解后酸性溶液中c(H+)或碱性溶液中的c(OH-)问题大于水解产生的弱电解质的浓度.③多元弱酸根离子的水解是分步的,以第一步水解为主.④强碱弱酸酸式盐溶液中弱酸酸根离子既有电离又有水解,比较离子浓度时首先要认清其阴离子的电离程度和水解程度.a、若溶液显酸性,说明阴离子的电离程度>水解程度.b、若溶液显碱性,说明阴离子的电离程度<水解程度.⑤弱酸、弱碱与其对应盐的混合液(物质的量之比为1:1)a、一般规律是:酸、碱的电离程度>其对应盐的水解程度.CH3COOH~CH3COONa混合液呈酸性:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-);NH3•H2O~NH4Cl混合液呈碱性:c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)b、特殊情况:HCN~NaCN混合液呈碱性:c(Na+)>c(CN-)>c(OH-)>c(H+)3.溶液中的几个守恒关系(1)电荷守恒:即所有阳离子所带的正电荷总数与所有阴离子所带的负电荷总数代数和为零.(2)物料守恒(原子守恒):即某种原子在变化过程(水解、电离)中数目不变.(3)质子守恒:即在纯水中加入电解质,最后溶液中[H+]与其它微粒浓度之间的关系式(由电荷守恒及质子守恒推出)。

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较4小③常见酸式盐溶液的酸碱性[例3]:在0.1mol·L-1的NaHCO3溶液中,下列关系式正确的是()A.c(Na+)>c(HCO3-)>c(H+)>c(OH-)B.c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-)C.c(Na+)=c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)D.c(Na+)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-)练习:草酸是二元弱酸,草酸氢钾溶液呈酸性。

在0.1mol·L-1KHC2O4溶液中,下列关系正确的是()A.c(K+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+c(C2O42-)B.c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1mol·L-1C.c(C2O42-)>c(H2C2O4)D.c(K+)=c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)题型二:两种溶液混合后不同离子浓度的比较:①两种物质不反应:[例4].用物质的量都是0.1mol的CH3COOH与CH3COONa配成1 L混合溶液,已知其中c(CH3COO-)大于c(Na+),对该混合溶液下列判断正确的是()A.c(H+)>c(OH-)B.c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.2mol·L-1C.c(CH3COOH)>c(CH3COO-)D.c(CH3COO-)+c(OH-)=0.1mol·L-1练习:将0.1mol·L-1HCN溶液和0.1mol·L-1的NaCN溶液等体积混合后,溶液显碱性,下列关系A.C.[例5A.c(Na+C.c(Na+A.[例6]A.c(CH3C.c(CH3练习:将A.c(Na+C.c(CH3练习:将()A.c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)B.c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+)C.c(Cl-)=c(NH4+)>c(H+)=c(OH-)D.c(NH4+)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)[例7]:室温下,向一定量的稀氨水中逐滴加入物质的量浓度相同的稀盐酸,直至盐酸过量。

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较一、溶液中微粒浓度大小比较的理论依据1.电离理论(1)弱电解质的电离是微弱的,电离产生的微粒都非常少,同时还要考虑水的电离,如氨水溶液中:NH3·H2O、NH4+、OH-浓度的大小关系是c(NH3·H2O)>c(OH-)>c(NH4+)。

(2)多元弱酸的电离是分步进行的,其主要是第一级电离(第一步电离程度远大于第二步电离)。

如在H2S溶液中:H2S、HS-、S2-、H+的浓度大小关系是c(H2S)>c(H+)>c(HS-)>c(S2-)。

2.水解理论(1)弱电解质离子的水解是微弱的(水解相互促进的情况除外),水解生成的微粒浓度很小,本身浓度减小的也很小,但由于水的电离,故水解后酸性溶液中c(H+)或碱性溶液中c(OH-)总是大于水解产生的弱电解质的浓度。

如NH4Cl溶液中:NH4+、Cl-、NH3·H2O、H+的浓度大小关系是c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(NH3·H2O)。

(2)多元弱酸酸根离子的水解是分步进行的,其主要是第一步水解,如在Na2CO3溶液中:CO32-、HCO3-、H2CO3的浓度大小关系应是c(CO32-)>c(HCO3-)>c(H2CO3)。

(3)多元弱酸的酸式盐溶液:取决于弱酸根离子水解和电离的程度比较。

如NaHCO3溶液中c(Na+)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>c(CO32-)3.在正盐溶液中,与其性质相反的离子浓度最小,如Na2CO3溶液中,c(H+)最小;Cu(NO3)2溶液中,c(OH-)最小。

二、溶液中微粒浓度大小比较的定量关系1.电荷守恒规律电解质溶液中,无论存在多少种离子,溶液都是呈电中性,即阴离子所带负电荷总数一定等于阳离子所带正电荷总数,其表达式的特点是:全部是离子,无中性物质,阳离子与阴离子各在等式的一边,且离子前面的数值与该离子所带电荷数值一致,在解题时,只要题中的式子全部是离子,无论是判断还是填空,一般就按电荷守恒处理。

溶液中离子浓度的比较

溶液中离子浓度的比较

• 等体积等浓度的MOH强碱溶液和HA弱酸 溶液混和后,混和液中有关离子的浓 度应满足的关系是 A.[M+]>[OH-]>[A-]>[H+] B.[M+]>[A-]>[H+]>[OH-] C.[M+]>[A-]>[OH-]>[H+] D.[M+]>[H+] =[OH-]+[A-]
(2)若两种物质混合后能发生反应,则应考虑反应后的 生成物和剩余物的电离. 若溶液中含有等物质的量浓度的 CH3COO-和CH3COOH, NH4+和NH3.H2O等两种或两种以上溶质时,一般来讲可以 只考虑弱电解质的电离,而忽略“弱离子”的水解,特 殊情况则应根据题目条件推导.
• CH3COOH与CH3COONa等物质的量混合配制成稀溶液,PH 值为4.7,下列说法错误的是 ( ) A、CH3COOH的电离作用大于CH3COONa的水解作用 B、CH3COONa的水解作用大于CH3COOH的电离作用 C、CH3COOH的存在抑制了CH3COONa的水解 D、CH3COONa的存在抑制了CH3COOH的电离 如: CH3COOH与CH3COONa等物质的量混合配制成稀溶液:
溶液中离子浓度大小的比较
判断溶液中离子浓度大小的一般思路
(1)若溶液中只含有一种溶质,首先考虑电解质的电 离——将其电离成离子,然后考虑“弱离子”的水解, 综合分析得出: c(不水解离子)> c(水解离子)> c(显性离子)> c (隐性离子) 注:所谓“显性离子”是指使溶液表现酸碱性的离子; “隐性离子”则与之相反,如酸性溶液中的显性离子为 H+,隐性离子为OH-如: NH4Cl溶液中 CCl- > CNH4+ > CH+ > COH-

离子浓度大小比较的方法和规律

离子浓度大小比较的方法和规律

离子浓度大小比较的方法和规律
方法和规律1:通过离子的电荷数比较离子浓度。

根据离子浓
度的定义,以及离子在溶液中的电离平衡反应,可以推导出离子浓度与离子的电荷数成正比关系。

即离子的电荷数越大,离子浓度越高。

因此,可以通过比较离子的电荷数来判断离子浓度的大小。

方法和规律2:通过溶液的浓度比较离子浓度。

根据浓度的定义,溶液中溶质的浓度与物质的量成正比。

离子浓度就是溶液中离子的浓度,可以通过比较溶液浓度来推测离子浓度的大小。

方法和规律3:通过电导率比较离子浓度。

电导率是电解质溶
液中电流通过的能力的度量。

溶液中离子的浓度越高,电导率越大。

因此,可以通过测量溶液的电导率来比较离子的浓度大小。

方法和规律4:通过沉淀反应比较离子浓度。

离子溶液中存在
着沉淀反应的特性,在一定条件下会生成可见的沉淀。

一般情况下,离子浓度较高的溶液会更容易发生沉淀反应。

因此,可以通过观察溶液是否生成沉淀来推测离子浓度的大小。

方法和规律5:通过离子的摩尔浓度比较离子浓度。

摩尔浓度
是指单位体积内的溶质物质的物质的量。

因此,可以通过比较离子的摩尔浓度来判断离子的浓度大小。

需要注意的是,离子浓度的大小比较还需要考虑其他因素,如
溶液的温度、溶解度等。

各种方法和规律可以结合使用,综合判断离子浓度的大小。

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较溶液中离子浓度大小的比较是高考的一个热点问题,也是学生学习电解质溶液知识的一个难点,可从溶液中存在的平衡确定离子的来源以及主次的角度分析,使各种关系具体化、清淅化。

一、理论依据1.两个平衡理论:弱电解质的电离平衡理论和盐的水解平衡理论2.三个守恒关系:(1)电荷守恒:溶液总是呈电中性,即电解质溶液中阳离子所带正电荷总数与阴离子所带负电荷总数相等。

关键是找全溶液中存在的离子,并注意离子所带电荷数。

(2)物料守恒:即原子个数守恒,即存在于溶液中的某物质,不管在溶液中发生了什么变化,同种元素各种存在形式的和之比符合物质组成比。

(3)质子守恒:在任何水溶液中,水电离出的H+和OH-的量总是相等。

注:由电荷守恒和物料守恒可以导出质子守恒例1.写出1.0 mol/L Na2CO3溶液中离子浓度的大小关系和三个守恒关系式。

解析:c (Na+) > c(CO32-) > c(OH-) >c(HCO3-)>c(H+),c(Na+)>2c(CO32-)。

电荷守恒:c(Na+)+ c(H+)=2c(CO32-) + c(OH-) +c(HCO3-);物料守恒:由于n(Na+)=2n(C),又由于CO32-能水解,故碳元素以CO32-、HCO3-、H2CO3三种形式存在,所以有c(Na+)=2(c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3))。

质子守恒:c(OH-)=c(H+) +c(HCO3-) +2c(H2CO3),(一个CO32- 结合两个H+形成H2CO3)分析溶液中存在有哪些平衡时要注意,弱电解质电离出的离子不需要再考虑水解,如氢硫酸中的HS-、S2-;弱酸根离子水解出的离子不需要再考虑电离如Na2CO3溶液中的HCO3-。

练习1:写出0.1 mol/L NaHCO3溶液中离子浓度的大小关系和三个守恒关系式。

二、常见题型1.同浓度的不同溶液中,同种离子浓度大小的比较首先,我们应明确强电解质的完全电离产生的离子的浓度比弱电解质的不完全电离产生的离子浓度要大;弱电解质的电离或离子的水解程度均很弱。

溶液中离子浓度大小的比较

溶液中离子浓度大小的比较

(2)电荷守恒:是指溶液中所有阳离子所Байду номын сангаас
带的正电荷总数等于溶液中所有阴离子所 带的负电荷总数。整个溶液呈电中性。 c(Na+) +c(H+)=c(CH3COO - ) +c(OH-)
(3)水电离的H+ 与OH-守恒(质子守恒):
在纯水中c(H+)=c(OH-) CH3COONa溶液中 c(OH-) =c(H+) + c (CH3COOH)
小结:
电 解 质 溶 液
单 一 溶 液
酸或碱溶液——考虑电离
盐溶液——考虑水解
不反应——同时考虑电离和水解
混 合 溶 液 恰好 生成酸或碱——考虑电离 反应 生成盐——考虑水解 过量——根据过量程度考虑电离
反 应
或水解
练习:在0.1mol/L的H2S溶液中下列 关系式错误的是:( A) A.C(H+)=C(OH-)+C(S2-) +C(HS-) B.C(H+)=C(OH-)+2C(S2-) +C(HS-)
C.C(H+)>C(OH-)+C(S2-) +C(HS-)
D.C(H2S)+C(S2-) +C(HS-)= 0.1mol/L
例2:在NH4Cl溶液中,下列关系正确的是 ( A ) A.C(Cl-) > C(NH4+) > C(H+) > C(OH-)
B. C(NH4+) > C(Cl-) > C(H+) > C(OH-) C. C(Cl-) = C(NH4+) > C(H+) = C(OH-)

高中化学溶液中离子浓度大小比较

高中化学溶液中离子浓度大小比较

高中化学溶液中离子浓度大小比较高中化学中,溶液中离子浓度的大小比较是一个非常重要的概念。

它涉及到离子的相对数量以及它们在溶液中的相互作用。

在这篇文章中,我将从浅入深地探讨离子浓度的大小比较,并与其他相关概念进行对比,以帮助你更好地理解这一概念。

一、离子浓度的基本概念在化学中,溶液是由溶剂中溶解了溶质的混合物。

溶质可以是离子、分子或其他物质。

当溶质是离子时,我们就需要考虑离子在溶液中的浓度。

离子浓度是指单位体积(通常是克/升或摩尔/升)的溶液中离子的数量。

二、离子浓度的如何比较离子浓度的大小可以通过多种方式进行比较。

下面是几种常见的比较方法:1. 摩尔浓度(mol/L): 摩尔浓度是指溶液中的溶质的摩尔数与溶液体积之比。

当两个溶液中的离子数量相等,但其中一个溶液的体积更小,那么它的摩尔浓度将更高。

2. 百分比浓度: 百分比浓度是指溶液中溶质的质量与溶液总质量之比。

如果两个溶液中的离子数量相等,但其中一个溶液总质量更小,那么它的百分比浓度将更高。

3. 反应速率: 离子浓度的大小也可以通过观察反应速率来比较。

一般来说,当离子浓度较高时,反应速率也较快。

这是因为较高的离子浓度增加了反应发生的机会,使得反应更容易发生。

4. 晶体析出: 当两个溶液的离子浓度不同,并且其中一个溶液的离子浓度较高时,溶液中的离子会相互结合形成晶体,并从溶液中析出。

溶液中的离子浓度越高,晶体析出的可能性就越大。

以上是一些常见的比较方法,可以帮助我们确定溶液中离子浓度的大小关系。

然而,在实际情况中,离子浓度的大小还受到其他因素的影响,例如溶液的温度、压力、pH值和溶质的溶解度等。

三、与其他相关概念的比较离子浓度的大小比较还可以与其他相关概念进行对比,以更好地理解。

1. 溶剂浓度: 溶剂浓度是指溶液中溶剂的浓度。

与离子浓度相比,溶剂浓度的测量方法更加简单,因为只需要考虑溶剂的质量或体积。

2. 分子浓度: 分子浓度是指溶液中分子的浓度。

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较单一溶质的溶液中离子浓度比较。

多元弱酸溶液中,由于多元弱酸是分步电离(注意,电离都是微弱的)的,第一步的电离远远大于第二步,第二步远远大于第三步。

由此可判断多元弱酸溶液中离子浓度大小顺序。

例H3PO4溶液中:c(H+)小于c(H2PO4-)小于c(HPO42-)小于c(PO43-)。

多元弱酸的强碱正盐溶液中,要根据酸根离子的分步水解(注意,水解都是微弱的)来分析。

第一步水解程度大于第二步水解程度,依次减弱。

如Na2S溶液中:c(Na+)小于c(S2-)小于c(OH-)小于c(HS-)小于c(H+)。

多元弱酸的酸式盐溶液中:由于存在弱酸的酸式酸根离子的电离,同时还存在弱酸的酸式酸根离子的水解,因此必须搞清电离程度和水解程度的相对大小,然后判断离子浓度大小顺序。

常见的NaHCO3 NaHS,Na2HPO4溶液中酸式酸根离子的水解程度大于电离程度,溶液中c(OH-)小于c(H+)溶液显碱性,例NaHCO3中:c(Na+)小于c(HCO3-)小于c(OH-)小于c(H+)小于c(CO32-)。

反例:NaHSO3,NaH2PO4溶液中弱酸根离子电离程度大于水解程度,溶液显酸性c(H+)小于c(OH-)。

例在NaHSO3中:c(Na+)小于c(HSO3-)小于c(H+)小于c(SO32-)小于c(OH-)。

规律:第一步水解生成的粒子浓度在OH-和H+之间,第二步水解生成的粒子浓度最小例:Na2S溶液中的各离子浓度大小的顺序:c(Na+)小于c(S2-)小于c(OH-)小于c(HS-)小于c(H+)。

不同溶液中同种离子浓度的比较:既要考虑离子在溶液中的水解因素,又要考虑其它离子的影响,是抑制还是促进,然后再判断。

例;常温下物质的量浓度相等的a.(NH4)2CO3b.(NH4)2SO4.c.(NH4)2Fe(SO4)2三种溶液中c(NH4+)的大小;NH4+在水溶液中发生水解显酸性,CO32-离子水解显碱性,两离子水解相互促进,Fe2+水解显酸性与NH4+水解相互抑制,因此三溶液中c(NH4+):c小于b小于a。

溶液中离子浓度大小的比较)

溶液中离子浓度大小的比较)

1.溶液中的守恒关系(1)物料守恒(原子守恒):在电解质溶液中,由于某些离子能够水解,粒子种类增多,但这些粒子所含某些原子的总数始终不变,符合原子守恒。

如:NaHCO 3溶液中,n (Na +):n (C 元素)=1∶1。

因HCO -3水解:HCO -3+H 2O H 2CO 3+OH -以及HCO -3电离:HCO -3 H ++CO 2-3,C 的存在形式有3种:HCO -3、H 2CO 3、CO 2-3,由n (Na +)∶n (C 元素)=1∶1,得c (Na +)=c (HCO -3)+c (CO 2-3)+c (H 2CO 3)。

(2)电荷守恒:在电解质溶液中,阳离子的电荷总数与阴离子的电荷总数相等,即溶液呈电中性。

如NaHCO 3溶液中有Na +、H +、HCO -3、CO 2-3、OH -,存在如下关系:n (Na +)+n (H +)=n (HCO -3)+2n (CO 2-3)+n (OH -),推出c (Na +)+c (H +)=c (HCO -3)+c (OH -)+2c (CO 2-3)。

(因CO 2-3带2个单位负电荷,所以其所带电荷数为其离子数的2倍)。

(3)质子守恒(水的电离守恒):①电解质溶液中,分子(或离子)得失质子(H +)的物质的量应相等。

如在K 2S 溶液中: K + S 2- H 2O ――→失去H + OH -――→得到H + HS -――→得到H + H 2S ――→得到H +H 3O +(H +) 即:c (OH -)=c (H +)+c (HS -)+2c (H 2S)。

②可以通过物料守恒和电荷守恒推出质子守恒表达式。

如NaHCO 3溶液中物料守恒:c (Na +)=c (HCO -3)+c (H 2CO 3)+c (CO 2-3) ①,电荷守恒:c (Na +)+c (H +)=c (HCO -3)+c (OH -)+2c (CO 2-3) ②,将①代入②中,整理得质子守恒:c (H 2CO 3)+c (H +)=c (OH -)+c (CO 2-3)。

溶液中离子浓度大小比较

溶液中离子浓度大小比较
一、基础回顾
溶液中离子浓度大小比较
1.多元弱酸强碱盐:Na2A(以Na2CO3为例) 1)三大守恒:
电荷守恒: C(Na+) +C(H+) = C(OH-) +2C(CO32-) +C(HCO3-)
物料守恒:C(Na+)=
2
C
(
C
O
2 3
-
)
+2C(HCO3-)
+2C(H2CO3)
质子守恒:C(OH-) =C(H+) +C(HCO3-) +2C(H2CO3)





C
(O
H
-)
+
C
(
C
O
23
)
=
C(H+)
+C(H2CO3)
2)溶液中离子浓度由大到小为:(判断根据电离与水解相对大小来判断
溶液酸碱性)
已知H2CO3 K1=4.30 * 10-7 K2=5.61 * 10-11 C(Na+)>C(HCO3-)>(OH-)>C(CO32-) >C(H+)
3.一元弱酸HA与其强碱盐NaA 1:1 1)三大守恒: 电荷守恒: C(Na+) +C(H+) = C(OH-)+c(A-) 物料守恒: 2C(Na+) =c(A-) +C(HA) 质子守恒:
(判断根据电离与水解相对大小来判断溶液酸碱性) 2)若混合溶液为酸性,溶液中离子浓度由大到小为:
C(Na+)>c(A-)>C(H+)> C(OH-) 3 ) 若混合溶液为酸性,比较HA与A-浓度:
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4. [2012· 天津]下列电解质溶液的有关叙述正确 的是 ( ) A.同浓度、同体积的强酸与强碱溶液混合后,溶 液的pH=7 B.在含有BaSO4沉淀的溶液中加入Na2SO4固体, c(Ba2+)增大
C.含l mol KOH的溶液与l mol CO2完全反应后, 溶液中c(K+)=c(HCO3-)
(2)弱酸盐和弱碱盐的水解程度可用水解常数(Kh)表示, 其计算方法和电离常数一样。常温时Na2CO3溶液中的水 解常数(忽略第二步水解)Kh=2×10-4,当溶液的 2 PH=10时,C(HCO3-):C(CO32-)=_____
综合题:
1、(2011温州二模)缓冲溶液可以抵御外来少量酸或 碱对溶液PH的影响,人体血液里主要通过碳酸氢盐缓冲 体系(H2CO3/HCO3-)维持PH稳定。已知人体血液在正 常体温时,H2CO3的一级电离常数Ka1=10-6.1,C(HCO3):C(H2CO3) ≈20:1,lg2=0.3。则下列判断正确的是
10
20
VHCl/ml
四、常见题型 3、图表题 课堂检测5:常温下,用 0.1000 mol/LNaOH溶液滴定 20.00mL0.1000 mol/LCH3COOH溶液所得滴定曲线如右 图。下列说法正确的是 A.点①所示溶液中: c CH3COO c OH c CH3COOH c H B.点②所示溶液中: Na c CH3COOH c CH 3COO c C.点③所示溶液中:c Na >c OH >c CH3COO >c H D.滴定过程中可能出现:
2. [2012· 海南]25℃时,a mol· -1一元酸HA与b L mol· -1NaOH等体积混合后,pH为7,则下列关系一 L 定正确的是( ) A.a=b B.a>b C.c (A-)= c(Na+) D.c (A-)< c(Na+)
3.[2012· 四川]常温下,下列微粒浓度关系正确的是 A.新制氯水中加入固体NaOH: c(Na+)=c(Cl-)+c(ClO-)+c(OH-) B.pH=8.3的NaHCO3溶液: c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(H2CO3) C.pH=11的氨水与pH=3的盐酸等体积混合: c(Cl-)=c(NH4+) >c(OH-)=c(H+) D.0.2mol· -1CH3COOH溶液与0.1mol· -1NaOH溶液 L L 等体积混合: 2c(H+)-2c(OH-)=C(CH3COO-)-C(CH3COOH)
一、熟悉两大理论,构建思维基点 2、水解理论 盐中弱离子水解的程度是微弱的,水解损失是微量 的,重要要考虑水的电离平衡受影响。多元弱酸根 离子的水解是分步的,以第一步为主。 基础练习2:试分别写出NH4Cl溶液、醋酸钠溶液、 亚硫酸钠溶液中各离子浓度的大小关系(水分子除外) NH4Cl溶液:c(Cl-)﹥ c(NH4+) ﹥c(H+) ﹥ c(OH-) 醋酸钠溶液:c(Na+)﹥c(CH3COO-)﹥c(OH-) ﹥c(H+) 亚硫酸钠溶液: c(Na+)﹥ c(SO32-) ﹥c(OH-) ﹥ c(HSO3-) ﹥c(H+)
A.由题给数据可算的正常人体血液的PH约为7.4
B.正常人体血液中存在:
C(H2CO3)>C(HCO3-)>C(OH-)>C(H+)
C.当少量的碱液进入血液中时,HCO3-就与OH-发生中 和反应来维持血液的PH稳定
D.当少量的酸进入血液中时,血液缓冲体系中的 C(HCO3-):C(H2CO3)的值将变大
二、 把握3种守恒,明确等量关系 2、物料守恒关系式 原理:溶液中由于溶质的电离或水解因素,离子会发 生变化变成其它离子或分子等,但离子或分子中某种 特定元素的原子的总数是不会改变的 物料守恒即原子个数守恒
(1)根据溶质化学式,写出溶液中相关的离子和分子 (2)根据溶质的化学式确定某些原子的量的关系
D.在CH3COONa溶液中加入适量CH3COOH,可 使c(Na+)=c(CH3COO-)
5、[2012· 江苏]25℃,有c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.1 mol· -1的 L 一组醋酸和醋酸钠混合溶液,溶液中c(CH3COOH)、c(CH3COO-)与pH 值的关系如图所示。下列有关离子浓度关系叙述正确的是( ) A.pH=5.5溶液中:c(CH3COOH)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-) B.W点表示溶液中: c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-) C.pH=3.5溶液中: c(Na+)+c(H+)-c(OH-)+c(CH3COOH)=0.1 mol· -1 L D.向W点所表示溶液中通入0.05molHCl气体(溶液体积变化可忽略) c(H+)=c(CH3COOH)+c(OH-)
解题小技巧:应根据最终溶液的酸碱性,来判断电离 程度与水解程度的相对大小,在比较大小的时候可以 忽略程度小的反应。
四、常见题型 2、混合溶液 检测3:将物质的量浓度都为0.1mol/L的CH3COOH和 CH3COONa等体积混合,已知其中C(CH3COO-)> C(Na+),对该混合溶液的下列判断正确的是( ) A.c(H+)>c(OH-) B.c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.2 mol/L C.c(CH3COOH)>c(CH3COO-) D.c(CH3COO-)+c(OH-)=0.05 mol/L
一、熟悉两大理论,构建思维基点 1、电离理论 弱电解质的电离是微弱的,电离产生的微粒都非常 少,同时还要考虑水的电离。多元弱酸分步电离, 以第一步为主。 基础练习1:试分别写出氨水溶液、醋酸溶液、盐酸溶 液、亚硫酸中各微粒浓度的大小关系(水分子除外) 氨水溶液: C(NH3.H2O)﹥c(OH-)﹥c(NH4+)﹥c(H+) 醋酸溶液: c(CH3COOH)﹥c(H+) ﹥c(CH3COO-)﹥c(OH-) 盐酸溶液:c(H+) ﹥c(Cl-)﹥c(OH-) 亚硫酸溶液: c(H2SO3)﹥ c(H+) ﹥ c(HSO3-) ﹥c(SO32-)﹥c(OH-)
2013高考一轮复习
《化学2》、《化学反应原理》整合
专题4:溶液中的离子反应
课题4 离子浓度的大小比较
本课题学习方法: 一、熟悉两大理论,构建思维基点 1、电离理论(酸、碱、盐) 2、水解理论(弱盐) 二、 把握3种守恒,明确等量关系 1、电荷守恒规律 2、物料守恒规律 3、质子守恒规律 三、理清一条思路,掌握分析方法 四、熟悉常见题型
基础练习4:请书写NH4Cl溶液、Na2CO3溶液的物 料守恒关系式
二、 把握3种守恒,明确等量关系 3、导出式——质子守恒
电荷守恒关系式—物料守恒关系式=质子守恒关系式
基础练习5:请书写NH4Cl溶液、Na2CO3溶液的质 子守恒关系式
三、理清一条思路,掌握分析方法 酸或碱溶液 只需考虑电离平衡 (1)单一溶液 主要考虑水解平衡 盐溶液 (个别盐要还要考虑电离) 判断最终溶液的溶质组成
二、 把握3种守恒,明确等量关系 1、电荷守恒关系式 原理: 溶液不带电(电中性)
即:阳离子所带正电荷总数=阴离子所带负电荷总数
(1)写出溶液中所有离子 (2)阴阳离子分别写在等号两边
(3)观察等式,配上系数 基础练习3:请书写亚硫酸溶液、NH4Cl溶液、 Na2CO3溶液的电荷守恒关系式 2×10-3 检测1:向20mL0.1mol/L氨水中加入等体积PH=1的 H2SO4,则所得溶液中各离子浓度由大到下的排列顺序 ___________,n(NH4+) +n(H+) —n(OH-)=____mol
(2)如果是混合溶液
电离和水解平衡都要考虑 (弄清两者的主次情况) (3)结合三条守恒关系式进行判断
四、常见题型
Hale Waihona Puke 1、单一溶液 检测2:草酸(H2C2O4)是二元弱酸,草酸氢钾溶液呈酸 性,在0.1mol/LKHC2O4溶液中,下列关系正确的是( ) A.c(K+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+ c(C2O42-) B.c(HC2O4-)+ c(C2O42-)=0.1mol/L C.c(C2O42-)>c(H2C2O4) D.c(K+)= c(H2C2O4)+ c(HC2O4-)+ c(C2O42-)
四、常见题型
3、图表题
检测4:用0.10mol/L的HCl滴定20.00ml的0.10mol/L的 氨水,用PH传感器测定滴定过程中的PH,通过数 据采集器自动记录测得的PH并绘制PH-V曲线如下:
11 11 A (NH3.H2O) B C
(NH3.H2O+NH4Cl)
D
E F (NH4Cl)
(1)单一溶质的点有哪些? (2)混合溶质的点有哪些?
c CH3COOH >c CH 3COO >c H >c Na >c OH
D
四、常见题型
4、计算题
课堂检测6:(1)常温下取0.2mol/LHCl溶液与0.2mol/LMOH 溶液等体积混合(忽略混合后溶液体积的变化),测得 混合溶液的pH=6,试回答以下问题: 求出混合物中下列算式的精确计算结果(填具体数字) 9.9×10-7 c(Cl-)- c(M+)= _______mol/L, 1.0×10-8 c(H+)- c(MOH)=________ mol/L。 C(Cl-)+C(OH-)=C(H+)+C(M+) C(H+)-C(MOH)=C(OH-)
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