2021届高考化学一轮复习-考点精练之知识点16-盐类水解(含解析).doc

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1、盐类水解1、国际计量大会第26次会议新修订阿伏加德罗常数(=6.022140761023 mol-1)并于2019年5月20日正式生效。下列有关1 L 0.1 molL-1 溶液的说法错误是( )A.该溶液中的数目小于0.1B.该溶液中,C.常温下,该溶液的pHc(Na+)c(NH4+)B.体积相等pH=12的氨水和NaOH溶液中和盐酸的能力相同C.向10ml 0.01mol/L AgNO3溶液中依次滴入23滴0.01mol/L NaCl溶液、0.01mol/L NaI溶液,所得沉淀由白色变成黄色,则可推知Kap(AgI)c(Cl-)c(HCN)c(OH-)c(H+)B.图甲中b点对应的溶液中

2、:c(Na+) + c(H+)=0.01molL-1 + c(OH-) + c(CN-)C.图乙中c点对应的溶液中:c(CN-) c(Cl-)D.图乙中pH=7的溶液中:c(Cl-)=c(HCN)10、温度25时,用Na2S、(NH4)2S等沉淀Cu2+、Zn2+两种金属离子(M2+),所需S2-最低浓度的对数值1g c(S2-)与1g c(M2+)关系如图所示。下列说法不正确的是( )ANa2S溶液中:c(S2-)+c(HS-)+c(H2S)=2c(Na+)B25时,Ksp(CuS)约为110-35C向100 mL浓度均为110-5 mol/L Zn2+、Cu2+的混合溶液中逐滴加入110-

3、4 mol/L的Na2S溶液,Cu2+先沉淀D溶液中: 11、25时,H2CO3的Ka14.210-7,Ka25.610-11室温下向10mL 0.1mo1L-1 Na2CO3溶液中逐滴加入0.1mo1L-1 HCl溶液如图是溶液中含碳元素微粒物质的量分数随pH降低而变化的图象(CO2因有逸出未画出),下列说法错误的是( )AA点所示溶液的pH11BB点所示溶液:CA点B点发生反应的离子方程式为D分步加入酚酞和甲基橙,用滴定法可测定Na2CO3与NaHCO3混合物的组成12、常温下,用等浓度的NaOH溶液分別滴定相同体积的NH4Cl、KH2PO4及CH3COOH溶液,滴定曲线如图所示,下列说法

4、正确的是( )A. NH3H2O+OH 的 lgKb=9.25B. CH3COOH+ =CH3COO+ 的 lgK =2.11C. 0.1mol/L KH2PO4溶液中:c()c(H3PO4)D. 在滴定过程中,当溶液pH相同时,消耗NaOH的物质的量:CH3COOHKH2PO4c(H+)+c()+c(H2C2O4)C.在E、F和G点中,G点对应的KW最小D.G点对应的溶液中,c(Na+)c(OH-)c()c()15、是中学化学中常用试剂。(1)在溶液中滴加少量的溴水,振荡,溶液褪色并逸出气体。写出该反应的离子方程式: 。(2)测定0.1 molL-1 溶液的pH与温度关系如表所示。时刻abc

5、d温度/25304025pH9.669.529.379.25用“”“”或“”填空:水的离子积:(a) (d);水解常数:(a) (b)。分别取a、d时刻的溶液各10 mL,加入足量的盐酸酸化的溶液做对比实验d产生的白色沉淀比a多。该白色沉淀的化学式是 ;沉淀比a多的原因是 。数据显示:ac的过程中, (填“浓度”或“温度”)对水解平衡移动方向的影响程度更大。为了证明上述规律普遍性,可以选择下列物质做类似实验:该物质是 (填字母)。A. B.C. D.16、铁和硫是中学化学中非常重要的两种元素,其单质和化合物在人们的生产和生活中都有广泛的用途。请回答下列有关问题:(1)配制0.1 mol/L的溶

6、液时,需要向其中加入少量铁屑,其目的是 。(2)溶液呈 性(填“酸”“中”或“碱”),其原因是 (用离子方程式解释);请设计实验比较室温下的电离平衡常数与水解平衡常数的相对大小: (写出实验方法与结论)。(3)某黄铁矿(主要成分为)在酸性条件下,催化氧化的物质转化关系如图所示:转化过程中的催化剂是 。要证明过程后的溶液中含有和,选择的药品是 (填字母)。A.溴水B.硫氰化钾溶液C.过氧化氢D.铁氰化钾过程I反应的离子方程式为 。(4)硫化亚铁常用于工业废水处理,如用FeS可以将工业废水中的转化成CdS沉淀除去,在FeS、CdS的悬浊液中 常温下,。 答案以及解析1答案及解析:答案:B解析:亚铁

7、离子在溶液中会部分水解,故A正确;根据N原子守恒,故B错误;在该溶液中都会水解,溶液呈酸性,故C正确;铁氰化钾溶液遇亚铁离子生成蓝色沉淀,故D正确。 2答案及解析:答案:C解析:纯水中和的浓度永远相等,A错误;温度升高,醋酸钠溶液中醋酸根离子水解程度增大,溶液中氢氧根离子浓度变大,B错误;温度升高,使的水解平衡正向移动,氢离子浓度变大,升温使水的离子积常数变大,二者作用的结果是溶液的pH减小,C正确;升高温度,盐类的水解平衡均正向移动,D错误。 3答案及解析:答案:C解析:亚硫酸钠溶液呈碱性,说明亚硫酸根离子水解,A正确;依题意,中产生白色沉淀较多,说明硫酸根离子多,即亚硫酸根离子浓度减小,B

8、正确;由题可知,过程中,温度升高促进水解平衡右移,而由于被氧化为使浓度减小,平衡左移,C错误;温度相同,水的离子积常数的值相同,D正确。 4答案及解析:答案:D解析:本题考查粒子的电离与水解。A项错误,草酸氢根离子溶液的pH4,说明其电离程度大于水解;B项错误,此时完全反应后溶液中的溶质只有草酸氢钠,草酸氢根离子以电离为主使得溶液显酸性,抑制了水的电离;C项错误,此时溶液中草酸根离子、草酸氢根离子物质的量浓度之比为1:1,草酸氢根离子以电离为主,溶液的pH7,草酸氢根离子电离程度大于草酸根离子水解程度,所以草酸氢根离子浓度小于草酸根离子;D项正确,草酸与氢氧化钠完全反应,此时溶液中的溶质为草酸

9、钠,符合质子守恒原则。 5答案及解析:答案:D解析: 6答案及解析:答案:D解析:向0.120.00mL的NaCN溶液中加入0.110mL的盐酸,反应后得到等物质的量浓度的NaCl、HCN和NaCN的混合液,由于溶液呈碱性,说明的水解程度大于HCN的电离程度,则溶液中,A项错误;向0.120.00mL的溶液中加入0.1的盐酸且加入盐酸的体积小于10mL,所得溶液含和等物质的量浓度的和NaCl,且的浓度大于NaCl,溶液呈酸性,故,B项错误;和中相等,但加入的盐酸体积不相等,溶液中不相等,与所示溶液中阳离子物质的量浓度之和不相等,C项错误;向0.120mL的溶液中加入0.120mL的盐酸,两者恰

10、好完全反应得到物质的量浓度均为0.05的和NaCl的混合液,溶液中电荷守恒式为,由钠离子和氯离子浓度相等,结合物料守恒得,两式整理得,D项正确。 7答案及解析:答案:B解析:A项,根据题图可知,当加入的时,无沉淀生成,说明先发生反应,当加入的8mL时,生成沉淀,发生反应,因此加入的先与NaOH反应,故A正确;B项,b点与c点对应溶液的溶质均为和,根据物料守恒可知,故B错误;C项,当加入40mL溶液时沉淀的量最多,此时沉淀的物质的量为0.036mol,由题图可知与偏铝酸钠反应的碳酸氢钠溶液是32mL,结合可知,故C正确;D项,d点时,沉淀量达到最大,此时溶液为碳酸钠溶液,根据物料守恒可得,故D正

11、确。 8答案及解析:答案:C解析: A. MCl溶液中加入NaOH溶液,溶液pH 逐渐增大,离子逐渐减小,MOH的浓度逐渐增大,则,则曲线表示与pH的变化关系,故A正确;B.曲线表示与pH的关系,=0时,= 1,此时pH=5.5,=,则,故B正确;C. a点溶液的pH7,对于曲线,由于离子水解导致溶液呈碱性,促进了水的电离;而对于曲线,MCl溶液呈酸性,a点时呈碱性,说明MOH的电离程度大于离子水解程度,抑制水的电离,所以两溶液中水的电离程度不同,故C错误;D,曲线中,=0时,=l,根据,可知,电离平衡常数越大,对应离子的水解程度越小,则水解程度,则MA溶液呈碱性,则,溶液中离子浓度大小为:,

12、故D 正确。 9答案及解析:答案:D解析:滴加盐酸时,发生反应NaCN+HCl=HCN+NaCl,a点溶液中溶质为NaCN、HCN和NaCl,三者物质的量之比为1:1:1,此时溶液pH大于7,则NaCN的水解程度大于HCN的电离程度,故c(HCN)c(CN-),A错误;b点时,溶液中溶质为HCN和NaCl,二者物质的量之比为1:1,溶液体积变为20mL,二者浓度均为0.005molL-1,电荷守恒关系式为c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(CN-)+c(OH-),c(Cl-)=0.005molL-1,B错误;c点溶液中电荷守恒关系式为c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(CN-)

13、+c(OH-),物料守恒关系式为c(Na+)=c(HCN)+c(CN-),用电荷守恒关系式减去物料守恒关系式得c(OH-)-c(H+)=c(HCN)-c(Cl-),由图可知溶液中c(OH-)c(H+),且c(HCN)=c(CN-),推出c(CN-)-c(Cl-)0,即c(CN-)c(Cl-),C错误;同理在pH=7的溶液中,由电荷守恒关系式和物料守恒关系式得c(Cl-)=c(HCN),D正确。 10答案及解析:答案:A解析:A硫化钠溶液中的物料守恒为:2c(S2-)+2c(HS-)+2c(H2S)= c(Na+),A错误;B在25时,CuS饱和溶液中存在沉淀溶解平衡:CuS(s) Cu2+(a

14、q)+S2-(aq),Ksp(CuS)=c(Cu2+)(S2-)=10-2510-10=10-35,B正确;C依据此图可知,CuS的Ksp较小,对于化合物构型相同的物质来说,Ksp越小,形成沉淀需要的离子浓度越小,故CuS最难溶,首先出现的沉淀是CuS,即Cu2+先沉淀,C正确;D对于溶液,根据电荷守恒可得,D正确; 11答案及解析:答案:B解析:AA点,则,所以pHc(H3PO4),故C错误;D、根据图像,在滴定过程中,当溶液pH相同时,消耗NaOH的物质的量:CH3COOHKH2PO4NH4Cl,故D错误 13答案及解析:答案:A解析:A.KClO3作氧化剂,氧化FeSO4生成Fe(OH)

15、SO4n的化学方程式为6nFeSO4+nKClO3+3nH2O=6Fe(OH)SO4n+nKCl,所以每生成1molFe(OH)SO4n消耗n6molKClO3,故A错误;B.FeSO4是强酸弱碱盐,水溶液显酸性,聚合硫酸铁又称为碱式硫酸铁,生成聚合硫酸铁后,水溶液的酸性减弱,pH增大,故B正确;C. 聚合硫酸铁中的铁为+3价,能用作净水剂,则聚合硫酸铁能水解生成氢氧化铁胶体,氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮物而净水,故C正确;D.Fe3+是弱碱阳离子,水解也是分步进行,只是通常规定Fe3+的水解一步到位,所以Fe3+的水解第一步程度最大,即Fe3+比Fe(OH)2+的水解能力更强,故D正确;故选

16、:A。 14答案及解析:答案:C解析:pH=13,c(NaOH)=0.1molL-1,E点对应的溶液中,溶质是Na2C2O4、NaHC2O4且二者的物质的量相等,由物料守恒知,A项正确;F点对应的溶质是Na2C2O4,由质子守恒知,c(OH-)=c(H+)+c()+2c(H2C2O4),推知,c(OH-)c(H+)+c()+c(H2C2O4),B项正确;温度越高,水的离子积越大,由图像知,E点对应的水的离子积最小,C项错误;G点溶质是Na2C2O4、NaOH,且二者的物质的量相等,D项正确。 15答案及解析:答案:(1)(或或)(2); ;在加热过程中被空气中氧化 浓度 C解析:(1)亚硫酸钠

17、是弱酸强碱盐,也是还原性盐,亚硫酸钠与溴水反应生成硫酸钠、溴化氢,溴化氢是强酸,与亚硫酸钠反应生成。(2)温度不变,水的离子积和水解常数不变;水解是吸热反应,温度升高,水解常数增大。加入盐酸酸化的溶液,已除去亚硫酸盐,白色沉淀是硫酸钡。因为在加热过程中部分被空气中氧化为,因此d产生的沉淀多。由于温度升高过程中,溶液pH减小,升高温度,增大;被氧化,减小,水解生成减小,导致浓度减小、升温两个因素对水解平衡的影响方向相反,从数据表看出,温度、浓度共同作用的结果为pH减小,故减小,说明浓度对水解平衡的影响较大。替代的物质必须是具有还原性、能水解的盐。故选C。 16答案及解析:答案:(1)防止被氧化(

18、2)酸;常温下,用pH试纸(或pH计)测定溶液的pH,若pH7,则KaKb;若pH7,则。(3)NO BD (4)1.751011解析:(1)易被溶液中溶解的氧化成,故需向溶液中加入少量铁屑以防止被氧化。(2)在水中电离生成和,会继续电离生成和,使溶液呈酸性;比较电离常数和水解常数相对大小可以通过测溶液的pH来比较,若pH7,则电离常数大于水解常数,反之电离常数小于水解常数,所以实验方法与结论是:常温下,用pH试纸测定溶液的pH,若pH7,则,若pH7,则。(3)由图可知,只有NO反应前后没有发生变化,故NO是催化剂;要证明溶液中含有,需选择硫氰化钾溶液,若含有溶液会变成血红色,证明含有,需选择铁氰化钾溶液,若含有会生成蓝色沉淀;由图可知过程I反应的反应物是和,生成物是和,根据化合价升降相等和元素守恒可知生成物还有,配平离子方程式为。 - 15 -

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