水溶液中的离子平衡(复习).ppt
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1、水溶液中的离子平衡(复习),一、弱电解质的电离 1、定义:电解质、非电解质;强电解质、弱电解质,物质,单质,化合物,电解质,非电解质:大多数非金属氧化物和有机物。如SO3、CO2、C6H12O6、CCl4、CH2=CH2,强电解质:强酸、强碱、绝大多 数金属氧化物和盐。如HCl、NaOH、NaCl、BaSO4,弱电解质:弱酸、弱碱和水。如HClO、NH3H2O、Cu(OH)2、H2O,混和物,纯净物,练习:下列说法中正确的是()A、能溶于水的盐是强电解质,不溶于水的盐是非电解质;B、强电解质溶液中不存在溶质分子;弱电解质溶液中必存在溶质分子;C、在熔融状态下能导电的化合物一定是离子化合物,也一
2、定是强电解质;D、Na2O2和SO2溶液于水后所得溶液均能导电,故两者均是电解质。,BC,2、电解质与非电解质本质区别:在一定条件下(溶于水或熔化)能否电离(以能否导电来证明是否电离)电解质离子化合物或共价化合物 非电解质共价化合物注意:离子化合物与共价化合物鉴别方法:熔融状态下能否导电练习:下列说法中错误的是()A、非电解质一定是共价化合物;离子化合物一定是强电解质;B、强电解质的水溶液一定能导电;非电解质的水溶液一定不导电;C、浓度相同时,强电解质的水溶液的导电性一定比弱电解质强;D、相同条件下,pH相同的盐酸和醋酸的导电性相同。,B,3、强电解质与弱电解质的本质区别:在水溶液中是否完全电
3、离(或是否存在电离平衡)注意:电解质、非电解质都是化合物 SO2、NH3、CO2等属于非电解质强电解质不等于易溶于水的化合物(如BaSO4不溶于水,但溶于水的BaSO4全部电离,故BaSO4为强电解质),4、强酸(HA)与弱酸(HB)的区别:(1)溶液的物质的量浓度相同时,pH(HA)pH(HB)(2)pH值相同时,溶液的浓度C(HA)C(HB)(3)pH相同时,加水稀释同等倍数后,pH(HA)pH(HB)练习:物质的量浓度相同的盐酸、硫酸和醋酸溶液,pH最小的是,pH最大的是 _;体积相同时分别与同种NaOH溶液反应,消耗NaOH溶液的体积大小关系为。pH相同的盐酸、硫酸和醋酸溶液,物质的量
4、浓度最小的是,最大的是 _;体积相同时分别与同种NaOH溶液反应,消耗NaOH溶液的体积大小关系为。甲酸和乙酸都是弱酸,当它们的浓度均为0.10mol/L时,甲酸中的c(H+)为乙酸中c(H+)的3倍,欲使两溶液中c(H+)相等,则需将甲酸稀释至原来的 3倍(填“”或“=”);试推测丙酸的酸性比乙酸强还是弱。,H2SO4,CH3COOH,V硫酸V盐酸=V醋酸(或V硫酸=2V盐酸=2V醋酸),H2SO4,CH3COOH,V醋酸V盐酸=V硫酸,弱,二、水的电离和溶液的酸碱性1、水电离平衡:H2O=H+OH-水的离子积:KW=H+OH-25时,H+=OH-=10-7 mol/L;KW=H+OH-=1
5、0-14注意:KW只与温度有关,温度一定,则KW值一定 KW不仅适用于纯水,适用于任何溶液(酸、碱、盐)2、水电离特点:(1)可逆(2)吸热(3)极弱,3、影响水电离平衡的外界因素:酸、碱:抑制水的电离(pH之和为14的酸和碱的水溶液中水的电离被同等的抑制)温度:促进水的电离(水的电离是吸热的)易水解的盐:促进水的电离(pH之和为14两种水解盐溶液中水的电离被同等的促进)练习:试比较pH=3的HAc、pH=4的NH4Cl、pH=11的NaOH、pH=10Na2CO3四种溶液中水的电离程度从大到小的顺序是。,NH4Cl=Na2CO3 HAc=NaOH,4、溶液的酸碱性和pH:(1)pH=-lgH
6、+注意:酸性溶液不一定是酸溶液(可能是 _ 溶液);pH7 溶液不一定是酸性溶液(只有温度为常温才对);碱性溶液不一定是碱溶液(可能是 _ 溶液)。练习:已知100时,水的KW=110-12,则该温度下(1)NaCl的水溶液中H+=,pH=,溶液呈(2)0.005mol/L的稀硫酸的pH=;0.01mol/L的NaOH溶液的 pH=,强酸弱碱盐,强碱弱酸盐,10-6mol/L,6,6,中性,2,10,(2)pH的测定方法:酸碱指示剂甲基橙、石蕊、酚酞pH试纸 最简单的方法。操作:将一小块pH试纸放在洁净的玻璃片上,用玻璃棒沾取未知液点试纸中部,然后与标准比色卡比较读数即可。注意:事先不能用水湿
7、润PH试纸;只能读取整数值或范围(3)常用酸碱指示剂及其变色范围:,三、混合液的pH值计算方法公式1、强酸与强酸的混合:(先求H+混:将两种酸中的H+离子数相加除以总体积,再求其它)H+混=(H+1V1+H+2V2)/(V1+V2)2、强碱与强碱的混合:(先求OH-混:将两种酸中的OH离子数相加除以总体积,再求其它)OH-混(OH-1V1+OH-2V2)/(V1+V2)(注意:不能直接计算H+混)3、强酸与强碱的混合:(先据H+OH-=H2O计算余下的H+或OH-,H+有余,则用余下的H+数除以溶液总体积求H+混;OH-有余,则用余下的OH-数除以溶液总体积求OH-混,再求其它)注意:在加法运
8、算中,相差100倍以上(含100倍)的,小的可以忽略不计!,练习:将pH=1的HCl和pH=10的NaOH溶液等体积混合,所得溶液的pH=;将pH=5的H2SO4和pH=12的NaOH溶液等体积混合,所得溶液的pH=;20mLpH=5的盐酸中加入1滴(0.05mL)0.004mol/LBa(OH)2溶液后pH=。,1.3;11.7;9,四、稀释过程溶液pH值的变化规律:不论任何溶液,稀释时pH均是向7靠近(即向中性靠近);任何溶液无限稀释后pH均为7稀释时,弱酸、弱碱和水解的盐溶液的pH变化得慢,强酸、强碱变化得快。,五、“酸、碱恰好完全反应”与“自由H+与OH-恰好中和”酸碱性判断方法1、酸
9、、碱恰好反应(现金+存款相等):恰好生成盐和水,看盐的水解判断溶液酸碱性。(无水解,呈中性)2、自由H+与OH-恰好中和(现金相等),即“14规则:pH之和为14的两溶液等体积混合,谁弱显谁性,无弱显中性。”:生成盐和水,弱者大量剩余,弱者电离显性。(无弱者,呈中性),练习:(1)100mLpH=3的H2SO4中加入10mL0.01mol/L氨水后溶液呈 性,原因是 _;pH=3的HCl与pH=11的氨水等体积混合后溶液呈 _ 性,原因是。(2)室温时,0.01mol/L某一元弱酸只有1%发生了电离,则下列说法错误的是A、上述弱酸溶液的pH4 B、加入等体积0.01mol/LNaOH溶液后,所
10、得溶液的pH7C、加入等体积0.01mol/LNaOH溶液后,所得溶液的pH7D、加入等体积pH=10的NaOH溶液后,所得溶液的pH7,酸,恰好反应生成(NH4)2SO4,NH4+水解呈酸性,碱,氨水过量,电离产生的OH-使溶液呈碱性。,B,六、盐类的水解(只有可溶于水的盐才水解)1、盐类水解规律:有弱才水解,无弱不水解,越弱越水解;谁强显谁性,两弱相促进,两强不水解。多元弱酸根,浓度相同时正酸根比酸式酸水解程度大,碱性更强。(如:Na2CO3 NaHCO3)弱酸酸性强弱比较:A、同主族元素最高价含氧酸的酸性递减,无氧酸的酸性递增(利用特殊值进行记忆。如酸性:HFH3PO4)B、饱和一元脂肪
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