]
2.下表是几种常见弱酸的电离常数(25℃)
弱酸
电离方程式
电离常数K/(mol·L-1)
CH3COOH
CH3COOHCH3COO-+H+
1.26×10-5
H2CO3
H2CO3H++HCO
HCO
H++CO
K1=4.31×10-7
K2=5.61×10-11
H2S
H2SH++HS-
HS-H++S2-
K1=9.1×10-8
K2=1.1×10-15
(1)25℃时,CH3COOH、H2CO3、HCO
、H2S、HS-的电离程度(即酸性)由强到弱的顺序为_____________________________________________。
(2)将CH3COOH溶液加入少量Na2CO3溶液中,反应的离子方程式为____________________________________________。
(3)将少量CO2通入足量的Na2S溶液中,反应的离子方程式为______________________________________________________
________________________________________________________。
(4)将H2S通入Na2CO3溶液中,反应的离子方程式为_____________________________________________________________
____________________________________________________。
【解析】 根据电离常数越大,电离程度越大,相应的粒子酸性越强,可知酸性为CH3COOH>H2CO3>H2S>HCO
>HS-。
根据“强酸制弱酸”原理,可以写出有关离子方程式。
【答案】
(1)CH3COOH>H2CO3>H2S>HCO
>HS-
(2)2CH3COOH+CO
===2CH3COO-+CO2↑+H2O
(3)CO2+2S2-+H2O===CO
+2HS-
(4)H2S+CO
===HS-+HCO
[题后归纳] 电离常数的3大应用
(1)判断弱酸(或弱碱)的相对强弱,电离常数越大,酸性(或碱性)越强。
(2)判断盐溶液的酸性(或碱性)强弱,电离常数越大,对应的盐水解程度越小,碱性(或酸性)越弱。
(3)判断复分解反应能否发生,一般符合“强酸制弱酸”规律。
命题点2 电离常数、电离度的有关计算
3.已知,25℃时0.1mol·L-1的HA的电离度为0.1%,下列叙述错误的是( )【导学号:
95160262】
A.该溶液的pH=4
B.升高温度,溶液的pH增大
C.此酸的电离常数约为1×10-7mol·L-1
D.加水稀释,HA的电离度增大
B [[H+]=0.1%×0.1mol·L-1=10-4mol·L-1,pH=4;因HA在水中有电离平衡,升高温度促进平衡向电离的方向移动,[H+]将增大,pH会减小;C选项可由电离常数表达式算出Ka=
=1×10-7;加水稀释,平衡右移,电离度增大。
]
4.
(1)碳氢化合物完全燃烧生成CO2和H2O。
常温常压下,空气中的CO2溶于水,达到平衡时,溶液的pH=5.60,[H2CO3]=1.5×10-5mol/L。
若忽略水的电离及H2CO3的第二级电离,则H2CO3HCO
+H+的电离常数K1=________(已知:
10-5.60=2.5×10-6)。
(2)25℃时,将amol/L氨水与0.01mol/L的盐酸等体积混合,溶液呈中性,则NH3·H2O的电离常数为________(用含a的代数式表示)。
(3)25℃时,将amol/L的CH3COONa溶液与0.01mol/L的盐酸等体积混合,溶液呈中性,则CH3COOH的电离常数为________(用含a的代数式表示)。
【解析】
(1)由H2CO3H++HCO
得
K1=
=
mol/L≈4.2×10-7mol/L。
(2)溶液呈中性,[H+]=[OH-]=10-7mol/L,
[Cl-]=[NH
]=
mol/L=0.005mol/L,
[NH3·H2O]=(
-0.005)mol/L
故Kb=
mol/L=
mol/L。
(3)根据电荷守恒知
[Na+]+[H+]=[OH-]+[Cl-]+[CH3COO-]
因溶液呈中性,[H+]=[OH-]=10-7mol/L,
[CH3COO-]=(
-
)mol/L
[CH3COOH]=
=
mol/L
Ka=
mol/L=(a-0.01)×10-5mol/L。
【答案】
(1)4.2×10-7mol/L
(2)
mol/L
(3)(a-0.01)×10-5mol/L
5.
(1)25℃时,0.1mol·L-1的HCOONa溶液的pH=10,则HCOOH的电离常数Ka=________mol·L-1。
(2)25℃时,向含amolNH4NO3的溶液中滴加bL氨水呈中性,则所滴加氨水的浓度为________mol·L-1[已知Kb(NH3·H2O)=2×10-5mol·L-1]。
【解析】
(1)Ka=
≈
mol/L=10-7mol/L。
(2)根据溶液呈中性可知[OH-]=[H+]=1×10-7mol·L-1,
n(NH
)=n(NO
)=amol
设加入氨水的浓度为cmol/L,混合溶液的体积为VL
由Kb=
=
=2×10-5mol·L-1,
得c=
mol·L-1。
【答案】
(1)10-7
(2)
6.25℃,0.01mol/L的HA酸液的电离常数为1×10-8mol·L-1,则溶液的[H+]约为________,电离度为________。
【解析】
≈
=1×10-8,[H+]=1×10-5mol/L,α=
×100%=0.1%。
【答案】 1×10-5mol/L 0.1%
[方法技巧]
有关电离常数计算的两种类型(以弱酸HX为例)
(1)已知[HX]始和[H+],求电离常数
HX H+ + X-
平衡/(mol·L-1):
[HX]始-[H+] [H+] [H+]
则:
Ka=
=
≈
。
(当弱酸只有极少一部分电离,[H+]的数值很小即[HX]始≥100[H+]时,可做近似处理:
[HX]始-[H+]≈[HX]始)。
(2)已知[HX]始和电离常数,求[H+]
同理可得Ka=
≈
,
则:
[H+]=
,代入数值求解即可。