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1、(2015新课标I)13浓度均为0.10mol/L、体积均为V0的MOH和ROH溶液,分别加水稀释至体积V,pH随的变化如图所示,下列叙述错误的是()AMOH的碱性强于ROH的碱性BROH的电离程度:b点大于a点C若两溶液无限稀释,则它们的c(OH-)相等D当=2时,若两溶液同时升高温度,则c(M+)/c(R+)增大【答案】D【解析】由图像可知0.10mol/L MOH溶液的pH=13,所以MOH为强碱,而ROH溶液pH13,所以ROH为弱碱,A正确;弱电解质“越稀越电离”,B正确;若两溶液无限稀释,则酸碱性接近中性,则它们的c(OH-)相等,C正确;ROH为弱碱,升温电离度增大,c(R+)增
2、大,而MOH为强碱,升温c(M+)不变,所以两溶液同时升高温度,则c(M+)/c(R+)减小,D错误。考点:电解质强弱判断,弱电解质电离平衡(2015天津)11室温下,将0.05mol Na2CO3固体溶于水配成100mL溶液,向溶液中加入下列物质,有关结论正确的是加入的物质结论A50mL 1molL1H2SO4反应结束后,c(Na+)=c(SO42)B0.05molCaO溶液中增大C50mL H2O由水电离出的c(H+)c(OH)不变D0.1molNaHSO4固体反应完全后,溶液pH减小,c(Na+)不变【答案】B【解析】A项,Na2CO3溶液中加入50ml 1molL-1H2SO4后,两者
3、1:1恰好完全反应,溶液溶质为Na2SO4,显中性,即c(H+)=c(OH-),结合电荷守恒,c (Na+)+ c(H+)=2c(SO42-)+ c(OH-),应该有c(Na+)=2c(SO42-),选项错误; B项,Na2CO3溶液中存在如下水解平衡: CO32-+H2OHCO3-+OH-,加入CaO 后,发生了反应CaO +H2O =Ca(OH)2,使溶液中c(OH-)浓度增大,同时新增加的OH-抑制了CO32-的水解,导致c(HCO3-)离子浓度减小,两者一结合,增大,选项正确; C项,常温下,水的离子积KW=c(H+)c(OH-)是个常数,不会因加入水而改变,选项错误; D项,加入0.
4、1molNaHSO4固体后,NaHSO4= Na+ H+SO42-,发生反应2NaHSO4+ Na2CO3 = 2Na2SO4+CO2+H2O,溶质由Na2CO3变为Na2SO4,故溶液pH减小,未加NaHSO4前c(Na+)=0.1molL-1,加入NaHSO4后,Na+的物质的量增加了一倍,若溶液体积的变化忽略不计,c(Na+)=0.2molL-1,故c(Na+)增加,选项错误。(2015四川)6、常温下,将等体积,等物质的量浓度的NH4HCO3与NaCl溶液混合,析出部分NaHCO3晶体,过滤,所得滤液pH7,下列关于滤液中的离子浓度关系不正确的是A、 c(NH4+) c(HCO3-)
5、c(CO32-)【答案】C【解析】选项A中水的离子积Kw=c(H+)c(OH-),所以=c(OH-),因pH7,故c(OH-)1.010-7mol/L。故A所说正确。选项B中,因两物质是等体积、等物质的量浓度加入,故当未发生任何反应时,钠与碳应是恒等关系;而发生发应并析出晶体时,钠与碳同样是1:1的比例析出,故滤液中的钠与碳仍应恒等。故B所说正确。选项C是电荷守恒,但忽略了阳离子中还有钠离子,故C所说错误。选项D中因氯离子不发生水解反应,故浓度应最大,而HCO3-部分析出,故应小于NH4+,CO32-由HCO3-水解而来,反应微弱,故浓度最小,所以D选项所说正确。(2015重庆)3下列说法正确
6、的是A稀醋酸中加入少量醋酸钠能增大醋酸的电离程度B25时,等体积等浓度的硝酸与氨水混合后,溶液pH=7C25时,0.1molL1的硫化氢溶液比等浓度的硫化钠溶液的导电能力弱D0.1mol AgCl和0.1molAgI混合后加入1L水中,所得溶液中c(Cl)=c(I)【答案】C【解析】A.醋酸属于弱酸,加入少量醋酸钠抑制了醋酸的电离,错误;B. 25时,等体积等浓度的硝酸与氨水混合后,恰好反应生成硝酸铵,属于强酸弱碱盐,溶液Phc(A)c(H+)c(HA)B、a、b两点所示溶液中水的电离程度相同C、pH=7时,c(Na+)= c(A)+ c(HA)D、b点所示溶液中c(A) c(HA)【答案】D
7、【解析】A、a点HA与NaOH恰好完全反应生成NaA溶液,此时pH为8.7,说明HA为弱酸,NaA溶液发生水解反应,c(Na+) c(A) c(HA) c(H+),A错误;B、a点所示溶液为NaA溶液,NaA水解促进水的电离,b点为NaA和HA等浓度的混合液,显酸性,说明HA的电离程度大于NaA的水解程度,HA电离抑制水的电离,故水的电离程度ab,B错误;C、根据电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(OH)+c(A),pH=7时,c(Na+)c(A),C错误;D、b点显酸性,故HA溶液电离程度大于NaA溶液的水解程度,所以c(A) c(HA),D正确。浙江卷.2015.T11在固态金属氧化物
8、电解池中,高温共电解H2O-CO2混合气体制备H2和CO是一种新的能源利用方式,基本原理如图所示。下列说法不正确的是AX是电源的负极B阴极的反应式是:H2O2eH2O2CO22eCOO2C总反应可表示为:H2OCO2H2COO2D阴、阳两极生成的气体的物质的量之比是11【答案】 D【解析】选项A,正确。选项B,正确。选项C,正确。选项D,根据电子守恒,阴极产生H2和CO各得到2e,阳极产生O2失去4e,故物质的量之比为2:1,错误。浙江卷.2015.T1240时,在氨-水体系中不断通入CO2,各种离子的变化趋势如下图所示。下列说法不正确的是A在pH9.0时,c(NH)c(HCO)c(NH2CO
9、O)c(CO)B不同pH的溶液中存在关系:c(NH)c(H+)2c(CO)c(HCO)c(NH2COO)c(OH)C随着CO2的通入,不断增大D在溶液中pH不断降低的过程中,有含NH2COO的中间产物生成【答案】 C【解析】选项A,正确。选项B,正确。选项C,根据一水合氨的电离平衡表达式,随着CO2通入,电离平衡常数不变,根据图像,c(NH4+)增大,应减小,错误。选项D,正确。(2015江苏)14.室温下,向下列溶液中通入相应的气体至溶pH=7(通入气体对溶液体积的影响可忽略),溶液中部分微粒的物质的量浓度关系正确的是()A.向0.10molL1溶液中通:B.向0.10molL1溶液中通:C
10、.向0.10molL1溶液中通:D.向0.10molL1溶液中通HCl:【答案】D【解析】A项根据电荷守恒,当PH=7时,c(NH4+)= c(HCO3-)+2 c(CO32-),所以A项错误。B项根据物料守恒:c(Na+)=c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3) 与电荷守恒:c(Na+)+c(NH4+)=2c(SO32-)+c(HSO3-) 两式相减即可得到:c(NH4+)+c(H2SO3)=c( SO32-),所以c(NH4+)c( SO32-),所以B项错误。C项中的等式是通入SO2前的物料守恒,当通入SO2时,硫元素的物质的量增加,该物料守恒就不成立了。所以D项正确。(2
11、015海南)301mol下列气体分别与1L0lmolL-1的NaOH溶液反应,形成的溶液pH最小的是A NO2 BSO2CSO3 DCO2【答案】C【解析】A.NO2和NaOH溶液发生反应:2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O,二者恰好反应得到是NaNO3和NaNO2的混合溶液,该溶液中含有强碱弱酸盐,水溶液显碱性;B.发生反应SO2+NaOH=NaHSO3,该物质是强碱弱酸盐,由于HSO3-电离大于水解作用,所以溶液显酸性。C.发生反应:SO3+NaOH=NaHSO4,该盐是强酸强碱的酸式盐,电离是溶液显酸性,相当于一元强酸。所以酸性比NaHSO3强;D.会发生反应:CO2+NaOH=NaHCO3,该物质是强碱弱酸盐,由于HCO3-电离小于水解作用,所以溶液显减性。因此溶液的酸性最强的是NaHSO4,溶液的酸性越强,pH越小。所以选项是C。(2015海南)11下列曲线中,可以描述乙酸(甲,Ka=1810-5)和一氯乙酸(乙,Ka=1410-3)在水中的电离度与浓度关系的是【答案】B【解析】:
