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把握規(guī)律 巧妙計(jì)算

2015-03-23 03:11李夢玲
教育界·中旬 2015年1期
關(guān)鍵詞:酸堿性溶液

李夢玲

【摘 要】酸堿性是由溶液中c(H+)或c(OH-)相對大小決定的。為了方便表示溶液的酸堿性提出了pH,它的定義為氫離子濃度的負(fù)對數(shù),即pH= - lgc(H+)。pH計(jì)算是近幾年高考的熱點(diǎn)問題,為幫助同學(xué)們更好地掌握關(guān)于pH的計(jì)算問題,現(xiàn)對此進(jìn)行歸納。

【關(guān)鍵詞】酸堿性 ? ? 溶液 ? ? 溶液混合

整體思路:

1.溶液pH計(jì)算的核心是確定溶液中的c(H+)大小;

2.對溶液pH的定義進(jìn)行引申,溶液的pOH= - lgc(OH-),則溶液pOH計(jì)算的核心是確定溶液中的c(OH-)大小,再根據(jù)pH+pOH= - lgKw得出pH。

一、單一溶液

若溶液是酸性溶液,必先確定c(H+),再進(jìn)行pH的計(jì)算。若溶液是堿性溶液,必先確定c(OH-),可根據(jù)c(H+)·c(OH-)=Kw換算成c(H+),再求pH;或引用pH的定義,由c(OH-)直接計(jì)算pOH,再根據(jù)pH+pOH=PKw,換算出pH

例1.求室溫下0.5×10-3mol/L的Ba(OH)2溶液的pH。

解析:由題意c(OH-)=1×10-3mol/L,則c(H+)= Kw/ c(OH-)=1×10-11mol/L,pH=-lgc(H+)=-lg1×10-11=11。

或由題意c(OH-)=1×10-3mol/L,pOH=-lgc(OH-)=-lg1×10-3=3,pH+pOH=pKw,pH+3=14,pH=11。

二、溶液混合

兩溶液混合時,首先考慮是否發(fā)生化學(xué)反應(yīng),其次考慮溶液總體積變化,但通常是稀溶液混合,所以不考慮混合后溶液密度的變化,即其體積為兩溶液體積之和(除非有特殊說明)。

1.兩強(qiáng)酸混合

先計(jì)算混合后的c(H+)混=[ c(H+)1×V1+ c(H+)2×V2]/(V1+ V2),再直接求pH

例2.pH=4的硫酸和pH=2的硫酸等體積混合后,溶液的pH最接近于( )

A.2.0 ? ? ? ? ? ?B. 2.3 ? ? ? ? ? C. 3.5 ? ? ? ? ?D. 3.7

解析:由題意pH=4的硫酸,c(H+)1=1.0×10-4mol/L;pH=2的硫酸,c(H+)2=1.0×10-2mol/L。c(H+)混=(1.0×10-4mol/L×V +1.0×10-2mol/L×V)/2V=5.0×10-3mol/L,pH= 2.3。故應(yīng)選B

2.兩強(qiáng)堿混合

先計(jì)算混合后的c(OH-)混=[ c(OH-)1×V1+ c(OH-)2×V2]/(V1+ V2),再計(jì)算c(H+)= Kw/ c(OH-)混,可計(jì)算出pH;或直接計(jì)算pOH=-lgc(OH-)混,然后再利用pH+pOH=pKw計(jì)算出pH

技巧歸納——0.3規(guī)則

若兩強(qiáng)酸溶液或兩強(qiáng)堿溶液等體積混合,且其pH相差2或2以上時,混合液的pH有如下近似規(guī)律:

兩強(qiáng)酸等體積混合時,混合液的pH=pH小+0.3

兩強(qiáng)堿等體積混合時,混合液的pH=pH大-0.3

如上述例4若用0.3規(guī)則,就可直接計(jì)算出混合液的pH= pH小+0.3=2+0.3= 2.3

3.強(qiáng)酸與強(qiáng)堿溶液混合

先根據(jù)n(H+)與n(OH-)的相對大小判斷酸、堿的過量情況。

⑴強(qiáng)酸與強(qiáng)堿恰好完全反應(yīng),n(H+)與n(OH-)相等時溶液呈中性,pH=7;

⑵若酸過量, n(H+)>n(OH-),溶液呈酸性,c(H+)混=[ n(H+)-n(OH-)]/V總;

⑶若堿過量, n(OH-)>n(H+),溶液呈堿性,c(OH-)混=[ n(OH-)-n(H+)]/V總。

例3.用0.1mol/LNaOH溶液滴定0.1mol/L鹽酸,如達(dá)到滴定的終點(diǎn)時不慎多加了1滴NaOH溶液(1滴溶液的體積約為0.05mL)。繼續(xù)加水至50mL,所得溶液的pH是( )。

A. 4 ? ? B. 7.2 ? ? C. 10 ? ? D. 11.3

解析:據(jù)題意知堿過量,c(OH-)=0.05×0.1/50=1×10-4mol/L,c(H+)=1×10-10mol/L,pH=10 故應(yīng)選C

⑷若未標(biāo)明酸堿的強(qiáng)弱,混合后溶液pH不定,應(yīng)分析討論:

①若酸(pH1)和堿(pH2)等體積混合,pH1+ pH2=14,若為強(qiáng)酸與強(qiáng)堿,則恰好反應(yīng),pH=7;若為弱酸與強(qiáng)堿,則酸有剩余,pH<7;若為強(qiáng)酸與弱堿,則堿有剩余,pH>7。

②若強(qiáng)酸(pH1)和強(qiáng)堿(pH2)等體積混合,pH1+ pH2=14,則溶液呈中性,pH=7;pH1+ pH2>14,則堿過量, pH>7;pH1+ pH2<14,則酸過量, pH<7。

例4.在室溫下等體積的酸和堿的溶液,混合后pH一定小于7的是( ? )

A.pH=3的硝酸和pH=11的氫氧化鈉溶液

B.pH=3的鹽酸和pH=11的氨水

C.pH=3的硫酸和pH=11的氫氧化鈉溶液

D.pH=3的醋酸和pH=11的氫氧化鈉溶液

解析: 有題目可知酸堿等體積混合且兩溶液的pH1+ pH2=14。A、C兩選項(xiàng)為強(qiáng)酸與強(qiáng)堿的混合,則溶液呈中性,pH=7。B選項(xiàng)為強(qiáng)酸與弱堿的混合,則堿過量,pH>7。D選項(xiàng)為弱酸與強(qiáng)堿的混合,則酸過量,pH<7。故應(yīng)選D

三、溶液稀釋

解題關(guān)鍵:據(jù)稀釋前后n(H+)或n(OH-)不變,求出稀釋后酸的c(H+)或堿的c(OH-)。注意:當(dāng)酸、堿溶液的H+離子濃度接近水電離出的H+離子濃度1×10-7mol/L時,水電離出的H+離子濃度就不能忽略不計(jì)。

常用規(guī)律:

1.若為pH=a的酸:

(1)強(qiáng)酸,稀釋10n倍后,則pH=a+n;

(2)弱酸,稀釋10n倍后,則a

(3)若酸的溶液無限稀釋,則無論酸的強(qiáng)弱,pH一律接近于7。

2.若為pH=b的堿:

(1)強(qiáng)堿,稀釋10n倍后,則pH= b-n;

(2)弱堿,稀釋10n倍后,則b-n

(3)若堿的溶液無限稀釋,則無論堿的強(qiáng)弱,pH一律接近于7。

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