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【題目】常溫下,部分酸的電離平衡常數如下:

化學式

HK

HCN

H2CO3

電離常數

Ka=3.5×10-4

Ka=5.0×10-10

Ka1=4.3×10-7,Ka2=5.6×10-11

(1)c (H+)相同的三種酸,其酸的濃度從大到小為____________________

(2)若HCN酸的起始濃度為0.0lmol/L,平衡時c(H+)約為____________mol/L。

若使此溶液中HCN的電離程度增大且c(H+)也增大的方法是____________

(3)中和等量的NaOH,消耗等pH的氫氟酸和硫酸的體積分別為aL、bL,則a______b (填“大于”、“小于”或“等于”)。中和等濃度、等體積的氫氟酸和硫酸需要NaOH的物質的量為n1、n2,則n1_________n2 (填“大于”、“小于”或“等于”)

(4)向NaCN中通入少量的CO2,發生的離子方程式為_________________________

(5)設計實驗證明氫氟酸比鹽酸的酸性弱___________________________________________________

【答案】 c(HCN)>c (H2CO3) >c(HF) ×10-6 升高溫度 小于 小于 CN-+CO2+H2O=HCN+HCO3- 測定等濃度的兩種酸的pH,氫氟酸的pH大或等濃度的兩種酸分別與Zn反應,初始氫氟酸冒氣泡慢其它合理也給分)

【解析】(1)根據三種酸的電離平衡常數可知,酸性:HFH2CO3HCNHCO3-。因此c (H+)相同的三種酸,其酸的濃度從大到小的順序為c (HCN)>c (H2CO3) >c (HF),故答案為:c (HCN)>c (H2CO3) >c (HF)

(2)c(H+)=x,根據HCNH++CN-Ka=5.0×10-10==,解得x≈×10-6,弱電解質的電離過程是吸熱過程,升高溫度,能夠促進HCN的電離,電離程度增大c(H+)也增大,故答案為: ×10-6;升高溫度;

(3)中和等量的NaOH,需要消耗等物質的量的氫離子,當氫氟酸和硫酸的pH相等時,由于硫酸是強酸,氫氟酸為弱酸,需要氫氟酸和硫酸的體積比小于1:1a小于b氫氟酸為一元酸、硫酸為二元酸,中和等濃度、等體積的氫氟酸和硫酸需要NaOH的物質的量為1:2,即n1小于n2,故答案為:小于;小于;

(4)酸性:HFH2CO3HCNHCO3-。向NaCN中通入少量的CO2反應生成HCNNaHCO3,反應的離子方程式為CN-+CO2+H2O=HCN+HCO3-,故答案為:CN-+CO2+H2O=HCN+HCO3-

(5)證明氫氟酸比鹽酸的酸性弱可以使用的方法有:①測定等濃度的兩種酸的pH,氫氟酸的pH大;②等濃度的兩種酸分別與Zn反應,初始氫氟酸冒氣泡慢;③測定等物質的量濃度的兩種溶液的導電性,鹽酸的燈泡較亮氫氟酸的燈泡較暗等,故答案為:測定等濃度的兩種酸的pH,氫氟酸的pH大或等濃度的兩種酸分別與Zn反應,初始氫氟酸冒氣泡慢

練習冊系列答案
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(2)工業上常將含砷廢渣(主要成分為As2S3)制成漿狀,通入O2氧化,生成H3AsO4和單質硫。寫出發生反應的化學方程式_________________________________________。該反應需要在加壓下進行,原因是__________________________

(3)已知:2As(s)+3H2(g)+4O2(g)=2H3AsO4(s)△H1

H2(g)+ O2(g)=H2 O(l) △H2

2As(s)+ O2(g) =As2O5(s)△H3

則反應 As2O5(s) +3H2O(1)= 2H3AsO4(s)的△H=____________

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①下列不能判斷反應達到平衡的是________(填標號)。

a.溶液的pH不再變化 b.v(I-)=2v(AsO33-)

c.c(AsO43-)/c(AsO33-)不再變化 d.c(I-)=ymol·L-1

②tm時v ______tn時v(填“>”“<”或“=”),理由是_____________

③若平衡時溶液的c(OH-)=lmol/L,則該反應的平衡常數K為____________

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