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1、 内蒙古呼和浩特市土默特左旗第一中学 2019-2020 学年高二化学上学期第二次月考试题(含解析)一、选择题(本题共 7 小题,共 42 分)1.下列过程或现象与盐类水解无关的是 A.加热浓度较小的 TiCl4溶液获得纳米 TiO2材料 B.粗盐在空气中易潮解 C.加热 FeCl3溶液颜色变深 D.浓 Na2S 溶液有臭味【答案】B【解析】【分析】A、TiCl4溶于大量水,钛离子水解得到沉淀,加热会分解得到二氧化钛;B、MgCl2潮解;C、FeCl3溶液中铁离子水解得到氢氧化铁,受热会促进水解反应的进行 D、浓 Na2S 溶液有臭味,由于硫离子水解生成具有臭鸡蛋味的硫化氢。【详解】A、TiC
2、l4溶于大量水,钛离子水解得到沉淀,加热会分解得到二氧化钛,与盐类水解有关,故 A 不选;B、粗盐在空气中易潮解,因为粗盐中含有 MgCl2潮解,故 B 选;C、FeCl3溶液中铁离子水解得到氢氧化铁,受热会促进水解反应的进行,得到氢氧化铁沉淀,即加热后颜色变深,和盐类水解有关,故 C 不选。D、硫离子水解生成具有臭鸡蛋味的硫化氢,故 D 不选。故选 B。【点睛】本题考查了盐的水解原理、水解平衡移动等知识,解题关键:把握盐的水解原理及其应用 2.一定温度下,用水稀释 0.1molL1的一元弱酸 HA,随稀释进行,下列数值一定增大的是(Kw 表示水的离子积,Ka 表示 HA 的电离常数)A.Kw
3、 B.c(H+)/Ka C.c(HA)/c(A-)D.c(OH-)【答案】D 【解析】【分析】加水稀释弱酸,促进弱酸电离,但氢离子浓度减小,温度不变水的离子积常数不变,则溶液中氢氧根离子浓度增大。【详解】A温度不变,水的离子积常数不变,故 A 错误;B加水稀释促进弱酸电离,氢离子的物质的量增大,但溶液体积增大的倍数大于氢离子增大的物质的量,溶液氢离子浓度减小,温度不变,电离平衡常数不变,所以 c(H)/Ka 减小,故 B 错误;C加水稀释促进弱酸电离,所以酸分子个数减少,酸根离子个数增大,则 c(HA)/c(A)减小,故 C 错误;D加水稀释,溶液中氢离子浓度减小,温度不变,水的离子积常数不变
4、,则氢氧根离子浓度增大,故 D 正确;故选 D。3.下列各种情况下一定能大量共存的离子组为 A.pH7 的溶液中:Fe3、Cl、Na、NO3-B.由水电离出的c(H)11013mol/L 的溶液中:Na、CO32-、Cl、K C.pH1 的溶液中:NH4+、Cl、Cu2、SO42-D.无色溶液中:Al3、HCO3-、I、K【答案】C【解析】【分析】A铁离子只能存在于酸性溶液中;B由水电离出的 c(H+)=110-13mol/L 的溶液中存在氢离子或氢氧根离子,碳酸根离子与氢离子反应;CpH=1 的溶液为酸性溶液,溶液中存在大量氢离子,四种离子之间不反应,都不与氢离子反应;D铝离子与碳酸氢根离子
5、之间发生双水解反应生成氢氧化铝沉淀和二氧化碳气体。【详解】ApH=7 的溶液为中性溶液,Fe3+只能存在于酸性溶液,故 A 错误;B由水电离出的 c(H+)=110-13mol/L 的溶液为酸性或碱性溶液,CO32-与氢离子反应,在酸性溶液中不能大量共存,故 B 错误;C该溶液中存在大量氢离子,NH4+、Cl-、Cu2+、SO42-之间不反应,都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,所以 C 选项是正确的;DAl3+、HCO3-之间发生双水解反应,在溶液中不能大量共存,故 D 错误;综上所述,本题选 C。【点睛】常温下,c(H+)=110-13mol/L 的溶液显碱性,c(OH-)=110-1
6、3mol/L 的溶液显酸性;由水电离出的 c(H+)=110-13mol/L 的溶液为酸性或碱性溶液,因为酸碱抑制水电离,水电离出的 c(H+)10-7mol/L 或 c(OH-)1.4 105,即有白色沉淀生成,故 D正确,故选 D。5.下列变化使所得溶液的 pH=7 的是 A.将 25 pH=7 的 NaCl 溶液加热至 80 B.常温下,pH=2 的 NaHSO4溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合 C.常温下,pH=2 的 CH3COOH 溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合 D.常温下,0.1molL-1的 NaAlO2溶液和 0.1molL-1的 HCl 溶
7、液按体积比 1:4 混合【答案】B【解析】【分析】A升高温度促进水电离,溶液中 c(H)增大;B、常温下,pH=2 的 NaHSO4溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合,二者恰好反应生成硫酸钠和水;C、常温下,pH=2 的 CH3COOH 溶液浓度大于 pH=12 的 NaOH 溶液,二者等体积混合,醋酸有剩余;D、常温下,0.1molL-1的 NaAlO2溶液和 0.1molL-1的 HCl 溶液按体积比 1:4 混合,生成氯化钠、氯化铝和水,氯化铝水解后呈酸性。【详解】A升高温度促进水电离,溶液中 c(H)增大,则溶液的 pH 小于 7,故 A 错误;B、常温下,pH=2 的
8、NaHSO4溶液与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合,二者恰好反应生成硫酸钠和水,硫酸钠是强酸强碱盐,其溶液呈中性,pH=7,故 B 正确;C、常温下,pH=2 的 CH3COOH 溶液浓度大于 pH=12 的 NaOH 溶液,二者等体积混合,醋酸有剩余,溶液呈酸性,溶液的 pH7,故 B 错误;D、常温下,0.1molL-1的 NaAlO2溶液和 0.1molL-1的 HCl 溶液按体积比 1:4 混合,生成氯化钠、氯化铝和水,氯化铝水解后呈酸性,故 D 错误。故选 B。【点睛】本题考查酸碱混合溶液定性判断,解题关键:明确溶液中的溶质及其性质,易错点A,升高温度促进水电离,溶液的 p
9、H 小于 7,但溶液仍然呈中性,难点 D,NaAlO2和酸反应与酸的量有关 6.水的电离平衡曲线如图所示,下列说法不正确的是 A.图中五点 Kw 间的关系:BCADE B.若从 A 点到 D 点,可采用在水中加入少量酸的方法 C.若从 A 点到 C 点,在温度不变时向水中加入适量 NH4Cl 固体 D.若处在 B 点时,将 pH2 的硫酸与 pH10 的 KOH 溶液等体积混合后,溶液显中性【答案】C【解析】【详解】A、Kw 与温度有关,温度越高值越大,EAD 在一条等温线上,所以相等,因为温度升高,所以 BCADE,A 正确。B、若从 A 点到 D 点,c(H+)变大,c(OH-)变小,可采
10、用在水中加入少量酸的方法,B 正确。C、若从 A 点到 C 点,Kw 改变温度改变,C 错误。D、若处在 B 点时,Kw=10-12(mol/L)2,pH=2 的硫酸溶液与 pH=10 的 KOH 溶液等体积混合,二者恰好反应,所得溶液呈中性,D 正确;答案选 C。7.两种一元碱 MOH 和 ROH 的溶液分别加水稀释,溶液 pH 的变化如图所示,下列叙述正确的是 A.MOH一种弱碱 B.在 x 点,c(M+)=c(R+)C.稀释前,c(MOH)=l0c(ROH)D.稀释前 MOH 溶液和 ROH 溶液中由水电离出的 c(OH-)前者是后者的 10 倍【答案】B【解析】A、根据图示,溶液稀释
11、100 倍,ROH 溶液的 pH 减小了 1,MOH 溶液 pH 减小了 2,所以 MOH是强碱,ROH 是弱碱,故 A 错误;B、在 x 点,两溶液中 pH 相等,氢氧根离子浓度等于 c(M+)、c(R+),所以 c(M+)=c(R+),故 B 正确;C、由于 MOH 是强碱,ROH 是弱碱,稀释前,MOH 等于0.1mol/L,ROH 大于 0.01mol/L,所以稀释前,c(MOH)10 c(ROH),故 C 错误;D、稀释前,MOH 溶液中 c(OH-)=0.1mol/L,ROH 溶液中的 c(OH-)=0.01mol/L,由水电离出的 c(OH-)分别为10-13 mol/L、10-
12、12 mol/L,因此 MOH 溶液中水电离的 c(OH-)是 ROH 溶液中由水电离出的氢氧根离子浓度的110倍,故 D 错误;故选 B。二、非选择题(本题共 4 小题,共 58 分)8.用氧化还原滴定法测定 Ti02的质量分数;一定条件下,将 TiO2溶解并还原为 Ti3+,再以KSCN 溶液作指示剂,用 NH4Fe(S04)2标准溶液滴定 Ti3+至全部生成 Ti4+。(1)配制 NH4 Fe(S04)2标准溶液时,使用的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需要下图中的_(填字母代号)。(2)滴定终点的现象是_。(3)滴定分析时,称取 TiO2(摩尔质量为 M g/mol)试样 w
13、 g,消耗 c mol/L NH4Fe(S04)2标准溶液 V mL,则 Ti02质量分数表达式为_。(4)判断下列操作对 Ti02质量分数测定结果的影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。若在配制标准溶液过程中,烧杯中的 NH4 Fe(SO4)2溶液有少量溅出,使测定结果_。若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,使测定结果_。【答案】(1).ac (2).溶液变为红色,且半分钟不褪色 (3).cVM10w%(4).偏高 (5).偏低【解析】【分析】(1)依据溶液配制操作分析所需要的玻璃仪器;(2)因为是用 KSCN 作指示剂,终点时 NH4Fe(SO4)2不再反应,生成血红色的 Fe
14、(SCN)3;(3)根据得失电子守恒,有:1Ti3+1Fe3+,故 n(Fe3+)=n(Ti3+)=n(TiO2)=cV10-3mol,据此计算其质量分数为;(4)NH4Fe(SO4)2溶液溅出,其物质的量浓度减小,消耗的体积增大,百分含量偏大;若终点俯视滴定管,读取的体积比实际消耗的体积偏小,质量分数偏小。【详解】(1)根据一定物质的量浓度的溶液操作步骤可知,所需要的仪器除天平、药匙、玻璃棒、烧杯、量筒外,还需一定规格的容量瓶和胶头滴管,故答案为 ac;(2)Fe3+与 Ti3+反应,被还原为 Fe2+,加入 KSCN 不显红色,当达到滴定终点时,再加入NH4Fe(SO4)2,溶液中 Fe3
15、+过量,会变成红色,即溶液变为红色,且半分钟不褪色时为滴定终点;(3)根据得失电子守恒,有:1Ti3+1Fe3+,故 n(Fe3+)=n(Ti3+)=n(TiO2)=cV10-3mol,其质量分数为;3cV 10 mol Mg/mol100%wg=cVM10w%;(4)在配制标准溶液过程中,烧杯中的 NH4Fe(SO4)2溶液溅出,其物质的量浓度减小,消耗的体积增大,则测定结果中百分含量偏高;若终点俯视滴定管,读取的体积比实际消耗的体积偏小,质量分数偏低。9.电解质在水溶液中存在各种行为,如电离、水解、沉淀溶解,据所学知识回答下列问题:(1)t时,纯水中 c(H+)110-6 molL-1,该
16、温度下,pH10 的 Ba(OH)2溶液的物质的量浓度为_ molL-1。(2)25时,将 a molL-1 的醋酸和 b molL-1 的氢氧化钠溶液等体积混合后,溶液的pH=7,则溶液中 c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=_ molL-1,a_ b(填“”、“”或“=”)。(3)工业上采取用氨水除去 SO2,已知 25,NH3 H2O 的 Kb=1.8105,H2SO3的 Ka1=1.3 10一 2,Ka2=62 10一 8。若氨水的浓度为 2.0 mo1/L,溶液中的 c(OH)=_ mo1/L;将 SO2通入该氨水中,当 c(OH)降至 2.0 10一 6mo1/L 时,溶液
17、中的2-3-3c(SO)c(HSO)=_。(4)将 AgCl 分别放入:5 mL 水 10 mL 0.1 molL-1 MgCl2溶液40 mL 0.3molL-1 盐 酸溶液中溶解至溶液饱和 20 mL 0.5molL-1 NaCl 溶液,各溶液中 Ag+的浓度分别为 a、b、c、d,它们由大到小的排列顺序是_(用字母表示)。【答案】(1).0.005 (2).0.5a (3).(4).6.0103 (5).12.4 (6).abcd【解析】【分析】根据水的离子积计算溶液中氢氧根离子浓度;根据物料守恒、电荷守恒比较溶液中离子浓度大小;根据电离常数及溶度积常数计算溶液中离子浓度大小。【详解】(
18、1)t时,纯水中 c(H+)110-6 molL-1,则 Kw=c(H+)c(OH-)=(110-6)2=110-12,离子积只和温度有关,Ba(OH)2属于强碱,完全电离,pH=10 时,c(H+)=110-10mol/L,c(OH-)=c HwK=12101 101 10=0.01mol/L,则cBa(OH)2=1/2c(OH-)=1/20.01mol/L=0.005mol/L,故答案为 0.005;(2)25时,将 a molL-1醋酸溶液和 bmolL-1氢氧化钠溶液等体积混合后,溶液呈中性,即混合后溶液的 pH=7,则 c(OH-)=c(H+),根据电荷守恒可得 c(CH3COO-)
19、=c(Na+),当a=b 时,两溶液恰好反应生成醋酸钠,溶液显示碱性,若使溶液的 pH=7,则醋酸的浓度应该稍大一些,即 ab;再根据物料守恒可知,c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2amolL-1,故答案为 0.5a,;(3)根据 NH3H2O 的 Kb=1.8105可知,432c NHc OHc NHH O=1.8105,当氨水的浓度为2.0 mo1/L 时,溶液中的 c(OH-)=c(NH4+)=51.8 102.0/mol L=6.010-3mol/L,根据H2SO3的 Ka2=6.2 10一8可知,2323c Hc SOc HSO=6.2 10一8,当c(OH-)降至2.0
20、10-6mol/L时,则 c(H+)=Kwc OH=510-9mol/L,溶液中的2-3-3c(SO)c(HSO)=896.2 105 10=12.4,故答案为 6.0103,12.4;(4)氯离子浓度大小为:,氯离子浓度越大,银离子浓度越小,则饱和溶液中 c(Ag+)大小为:abcd,故答案为 abcd。10.醋酸是日常生活中最常见的调味剂和重要的化工原料,醋酸钠是其常见的盐(已知:25,Ka(CH3COOH)=1.6910-5)。(1)醋酸钠溶液呈碱性的原因是_(写出有关的离子方程式)(2)在 CH3COONa 溶液中离子浓度由大到小的顺序为_(用 c(Bn+)表示相应离子浓度);(3)2
21、5时,0.10mol/L 的醋酸溶液的 pH 约为_(已知:lg1.3=0.114);(4)对于醋酸溶液和醋酸钠溶液的下列说法正确的是_;A稀释醋酸溶液,醋酸的电离程度增大,而稀释醋酸钠溶液则醋酸钠的水解程度减小 B升高温度可以促进醋酸电离,也可以促进醋酸钠水解 C醋酸和醋酸钠混合液中,醋酸抑制醋酸钠的水解、醋酸钠也抑制醋酸的电离 D醋酸和醋酸钠混合液中,醋酸促进醋酸钠的水解、醋酸钠也促进醋酸的电离(5)物质的量浓度均为 0.1mol/L 的 CH3COONa 和 CH3COOH 溶液等体积混合(注:混合前后溶液体积变化忽略不计),混合液中的下列关系式正确的是_;Ac(CH3COOH)+2c(
22、H+)=c(CH3COO-)+2c(OH-)Bc(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)Cc(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.1mol/L(6)常温时,有以下 3 种溶液,其中 pH 最小的是_;A0.02molL-1CH3COOH 与 0.02molL-1NaOH 溶液等体积混合液 B0.03molL-1CH3COOH 与 0.01molL-1NaOH 溶液等体积混合液 CpH=2 的 CH3COOH 与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合液(7)用 pH 试纸在常温下分别测定 0.10mol/L 的醋酸钠溶液和 0.10mol/L 的碳酸钠溶液,则pH(
23、CH3COONa)_ pH(Na2CO3)(填:“”、“c(CH3COO)c(OH)c(H+)或c(Na+)、c(CH3COO)、c(OH)、c(H+)(3).2.89 或 2.886 (4).BC (5).ABC (6).C (7).【解析】【分析】(1)醋酸根离子水解生成醋酸和氢氧根离子;(2)醋酸根离子水解,溶液显碱性;(3)平衡常数表达式 Ka=33c Hc CH COOc CH COOH()(),0.10mol/L 的醋酸溶液的 c(H+)=aK c,以此计算 pH;(4)A稀释促进电离、促进水解;B电离、水解均为吸热反应;C醋酸和醋酸钠的混合液中,电离与水解相互抑制;D醋酸和醋酸钠
24、的混合液中,醋酸抑制醋酸钠的水解、醋酸钠也抑制醋酸的电离;(5)物质的量浓度均为 0.1mol/L 的 CH3COONa 和 CH3COOH 溶液等体积混合,溶液显酸性,电荷守恒为 c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),物料守恒为 c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.1mol/L=2c(Na+),以此分析;(6)混合溶液的酸性越强,则 pH 越小,以此来解答;(7)用 pH 试纸在常温下分别测定 0.10mol/L 的醋酸钠溶液和 0.10mol/L 的碳酸氢钠溶液,酸性越强,水解程度小,则碱性小,pH 就小。【详解】(1)醋酸钠是强碱弱酸盐,弱阴离子 CH
25、3COO-水解使溶液呈碱性,离子方程式为:CH3COO+H2O CH3COOH+OH。(2)醋酸根离子水解,溶液显碱性,则 c(Na+)c(CH3COO)、c(OH)c(H+),又因为一般水解是微弱的,所以 c(Na+)和 c(CH3COO)远大于 c(OH)和 c(H+),故 CH3COONa 溶液中离子浓度由大到小的顺序为:c(Na+)c(CH3COO)c(OH)c(H+)或 c(Na+)、c(CH3COO)、c(OH)、c(H+)。(3)由已知,25时 Ka(CH3COOH)=1.6910-5,又因为 Ka=33()?()()c Hc CH COOc CH COOH,其中c(H+)=c(
26、CH3COO-),c(CH3COOH)约为 0.10mol/L,所以 c(H+)=3()aKc CH COOH=51.69 100.10=1.310-3mol/L,则 pH=-lgc(H+)=3-lg1.3=2.886(或 2.89)。(4)A 项,稀释对电离和水解都有促进作用,则稀释时醋酸的电离程度增大,醋酸钠的水解程度增大,故 A 错误;B 项,电离和水解均为吸热反应,所以升高温度,促进水解和电离,故 B 正确;C、D 两项,醋酸电离是产生 CH3COO,CH3COO水解是产生醋酸,二者作用相反,所以相互抑制,故 C 正确、D 错误。(5)因为 25,Ka(CH3COOH)=1.6910-
27、5,所以 Kh(CH3COO-)=3waKKCH COOH()=145101.69 10,则 Ka(CH3COOH)Kh(CH3COO-),物质的量浓度均为 0.1mol/L 的 CH3COONa和 CH3COOH 溶液等体积混合,溶液显酸性,电荷守恒为 c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),物料守恒为 c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+)=2(120.1mol/L),由上述两个式子可得 c(CH3COOH)+2c(H+)=c(CH3COO-)+2c(OH-),综上分析 A、B、C 都正确。(6)A 项,0.02molL-1CH3COOH 与 0.
28、02molL-1NaOH 溶液等体积混合,恰好生成醋酸钠,溶液显碱性;B 项,0.03molL-1CH3COOH 与 0.01molL-1NaOH 溶液等体积混合,得到醋酸和醋酸钠的混合溶液,剩余 0.01mol/L 醋酸;C 项,pH=2 的 CH3COOH 与 pH=12 的 NaOH 溶液等体积混合,得到醋酸和醋酸钠的混合溶液,pH=2 的醋酸浓度远大于 0.01mol/L,所以剩余醋酸大于 0.01mol/L,故 C 酸性最强,pH 最小。(7)弱酸酸性越强,对应的钠盐溶液中阴离子越容易水解,因为 CH3COOH 酸性强于 HCO3-,所以 0.10mol/L 的醋酸钠溶液和 0.10
29、mol/L 的碳酸钠溶液中,水解程度:CO32-CH3COO,弱阴离子水解溶液显碱性,水解程度越大碱性越强,pH 越大,则 pH(CH3COONa)pH(Na2CO3)。【点睛】本题考查酸碱溶液的混合问题,主要涉及弱酸的电离、盐类水解、酸碱混合溶液中的守恒关系、溶液酸碱性的比较判断及 Ka有关计算等,综合性较强,重在知识应用能力的考查。解题时注意抓住水溶液中的平衡,明确 Ka、Kh、Kw的表达式及其相互关系,从分析溶液成分入手得出溶液中的三大守恒及离子浓度大小关系,如第(5)小题,混合溶液中质子守恒可利用电荷守恒与物料守恒变化得出;要掌握盐类水解规律,如第(7)小题,“越弱越水解、谁强显谁性”
30、等。11.甲、乙两位同学设计实验确定某酸 HA 是弱电解质,实验方案如下:甲:取纯度相同,质量、大小相等锌粒于两支试管中,同时加入浓度均为 0.1 molL-1 的HA 溶液、稀盐酸各 10 mL,按图装好,观察现象。乙:方案一:用 pH 计测定浓度为 0.1 molL-1HA 溶液的 pH;方案二:取 pH=3 的 HA 溶液 5 mL 稀释至 500 mL,再用 pH 计测其 pH。回答下列问题:(1)甲同学设计的方案中,说明 HA 是弱电解质的实验现象是_(填序号)。A.加入两种稀酸后,两个试管上方的气球同时鼓起,且一样大 B.加入 HA 溶液后,试管上方的气球鼓起慢 C.加入稀盐酸后,
31、试管上方的气球鼓起慢(2)乙同学设计的方案一中说明 HA 是弱电解质的理由是:_(3)乙同学设计的方案二中说明 HA 是弱电解质的 pH 的范围为_(4)丙同学为了进一步证明外界条件对弱电解质电离平衡移动的情况,设计如下实验:使 HA 的电离程度和 c(H+)都减小,c(A-)增大,可在 0.1molL-1 的 HA 溶液中,选择加入_试剂;使 HA 的电离程度减小,c(H+)和 c(A-)都增大,可在 0.1molL-1 的 HA 溶液中,选择加入_试剂。(5)若从盐类水解原理角度设计一个合理而比较容易进行的方案(药品可任取),证明 HA是弱电解质,你的设计方案是_。【答案】(1).B (2
32、).测得 0.1 molL-1 的HA溶液的pH 1 (3).3PH 1,说明溶液中的氢离子浓度小于 0.1mol/L,说明酸不完全电离,为弱电解质;(3)取 pH=3 的 HA 溶液 5 mL 稀释至 500 mL,溶液中 HA 电离出的氢离子浓度是原来的 1/100,若其为弱电解质,则能继续电离,所以氢离子浓度大于 10-5mol/L,则 3pH5;(4)HA A-+H+,根据平衡移动原理分析,使 HA 的电离程度和 c(H+)都减小,c(A-)增大,所以应加入含有 A-的物质,可在 0.1molL-1 的 HA 溶液中 NaA 固体;HA的浓度增大,HA 的电离程度减小,c(H+)和 c(A-)都增大,所以可以在原溶液中加入物质的量浓度大于 0.1 molL-1的 HA 溶液;(5)HA 是弱电解质,则对应的强碱盐能发生水解而显碱性 所以可以在常温下测 NaA 溶液 pH,若 pH7,即证明 HA 是弱电解质。【点睛】掌握证明弱酸的方法,如证明酸不能完全电离,或证明等浓度的酸和强酸比,与金属反应速率较慢,或验证酸对应的强碱盐显碱性。