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13沉淀溶解平衡与溶度积常数

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13沉淀溶解平衡与溶度积常数_第1页
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13.沉淀溶解平衡与溶度积常数一、知识梳理1、难溶电解质的沉淀溶解平衡的预备知识20C时,溶解度与溶解性的关系难溶.微溶.可溶.易溶① 0.01110(Sg/100g水)难溶并非不溶,任何难溶物在水中均存在沉淀溶解平衡② 沉淀溶解平衡常为吸热,但Ca(0H)2为放热,升温其溶解度减少③ 反应后离子浓度降至1X1—5以下的反应为完全反应④ 沉淀溶解平衡方程式的书写:注意在沉淀后用(s)、(aq)标明状态,并用“——”如:Ag2S(s)2Ag+(aq)+S2—(aq)2、沉淀溶解平衡(1)定义:一定温度下,沉淀溶解成离子的速率等于离子重新结合成沉淀的速率,形成饱和溶液,固体质量和溶液中各离子的浓度保持不变的状态2)特征:逆、动、等、定、变(3)影响沉淀溶解平衡的因素:内因:难溶物质本身性质——主要决定因素外因:①温度一升温,多数平衡向溶解方向移动②浓度一加水,平衡向溶解方向移动③ 同离子效应一向平衡体系中加入相同的离子使平衡向沉淀方向移动其他一向平衡体系中加入可与体系中某些离子反应生成更难溶物质或气体时,平衡正移3、溶度积常数(Ksp)(1)定义:在一定温度下,难溶电解质在溶液中达到沉淀溶解平衡时,离子浓度保持不变。

其离子浓度的化学计量数次方的乘积为一个常数,称之为溶度积常数,简称溶度积,用Ksp表示2)表达式:AmBn(s)mAn+(aq)+nBm—(aq)Ksp=[An+]m?[Bm—]n注:①Ksp值的大小只与难溶电解质本身的性质和温度有关,与浓度无关②Ksp反映了难溶电解质在水中的溶解能力同类型的难溶电解质,在同温度下,Ksp越大,溶解度越大二、典例分析例题1、在含有Mg(OH)2沉淀的饱和溶液中加入固体NH4CI后,贝UMg(OH)2沉淀()A.溶解B.增多C.不变D.无法判断考点:难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质.分析:氢氧化镁电离出来的OH—与NH4+结合生成弱电解质NH3?H2O,从而促进Mg(OH)2的溶解,据此分析解答.解答:氢氧化镁溶液中存在溶解平衡Mg(OH)2(s)^=Mg2+(aq)+2OH—(aq),Mg(OH)2电离出来的OH—与NH4+结合生成难电离的弱电解质NH3?H2O,氢氧根离子浓度降低,从而使Mg(OH)2的溶解平衡向右移动,促进氢氧化镁溶解,故Mg(OH)2能溶于NH4CI溶液中故选A.点评:本题考查了难溶电解质的溶解平衡,从溶解平衡角度进行分析解答即可,难度不大.三、实战演练1、下列说法正确的是()A.难溶电解质的溶度积Ksp越小,则它的溶解度越小B•任何难溶物在水中都存在沉淀溶解平衡,溶解度大小都可以用Ksp表示C.溶度积常数Ksp与温度有关,温度越高,溶度积越大Ksp也变小D.升高温度,某沉淀溶解平衡逆向移动,说明它的溶解度是减小的,。

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