酸堿中和滴定在生產(chǎn)實際中有著廣泛的應用。室溫時,用0.250 mol/LNaOH溶液滴定25.0 mL的一元酸HR溶液時,溶液的pH變化情況如圖所示,其中a點表示兩種物質恰好完全反應。請回答下列問題:
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(1)該一元酸HR溶液的物質的量濃度為_______________。
(2)圖中x_____7(填“>”、“<”或“=”),其原因是___________________(用離子方程式表示)。
(3)滴定到a點時,溶液中c(OH-)--c(HR)=____mol/L (用含x的代數(shù)式表示)。
(4)室溫時,HR的電離常數(shù)
=____________mol/L。
(1)0.20mol/L (2)> R-+H2O
HR+OH-
(3)10-x
(4)5.0×10-6
【解析】
試題分析:(1)由于酸堿恰好發(fā)生中和反應時:n(NaOH)=n(HR),所以20ml×0.250
mol/L=25.0 mL×C(HR) mol/L,解得C(HR)= 0.20mol/L.(2)反應開始時C(H+)=10-3mol/L<C(HR) =0.20mol/L,說明HR為弱酸。二者恰好反應時生成的鹽為強堿弱酸鹽,在溶液中發(fā)生反應:R-+H2O
HR+OH-,所以圖中X>7,,溶液顯堿性。(3)恰好中和時PH=X。C(H+)=10-Xmol/L,則C(OH-)(總)=KW÷C(H+)=10-14÷10-X=10(X-14)
C(OH-)(總)=C(OH-)(水電離)+C(OH-)(水解)=C(H+)+C(HR),所以C(OH-)(總) --C(HR) =C(H+)=10-Xmol/L。
(4)室溫時,在溶液中存在電離平衡HR
H++R-,電離常數(shù)Ka={C(H+)·C(R-)}÷C(HR)={10-3
mol/L×10-3 mol/L}÷{0.20mol/L-10-3
mol/L }=5.0×10-6 mol/L。
考點:考查酸堿中和滴定及強堿弱酸鹽溶液中離子濃度的大小比較、弱酸的電離平衡常數(shù)等知識。
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科目:高中化學 來源: 題型:
| A、實驗中所用到的滴定管、容量瓶,在使用前均需要檢漏 | B、如果實驗中需用60mL的稀硫酸標準溶液,配制時應選用100mL容量瓶 | C、酸式滴定管用蒸餾水洗滌后,即裝入標準濃度的稀硫酸,則測得的NaOH溶液的濃度將偏大 | D、用甲基橙作指示劑,滴定終點時,溶液顏色從橙色變?yōu)榧t色 |
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