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5.常溫下,向一定量的稀氨水中逐滴加入物質的量濃度相同的稀鹽酸,直至鹽酸過量,請分析上述實驗過程,并回答下列問題:
(1)該反應的離子方程式為:NH3•H2O+H+=NH4++H2O.
(2)在實驗過程中,水的電離程度的變化趨勢是先增大后減小.(選填“增大”、“減小”、或“不變”)
(3)在下表中,分別討論了上述實驗過程中離子濃度的大小順序、對應溶質的化學式和溶液的pH值,請將表中空格部分填上相應的內容,將表格補充完整:
離子濃度從大到小的順序溶質化學式溶液的pH值
c(NH4+)>c(OH-)>c(Cl-)>c(H+
NH4Cl、NH3.H2
>7
 
c(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-

NH4Cl、NH3.H2
=7

c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-) 
NH4Cl
<7 
c(Cl-)>c(H+)>c(NH4+)>c(OH- NH4Cl  HCl<7

分析 (1)一水合氨和稀鹽酸反應生成氯化銨和水,弱電解質寫化學式;
(2)酸或堿抑制水電離,含有弱離子的鹽促進水電離;
(3)溶液呈堿性且溶液中c(OH-)>c(Cl-),說明溶液中一水合氨濃度遠遠大于氯化銨濃度,則溶液中的溶質是氯化銨和一水合氨;
溶液pH=7,說明溶液呈中性,氯化銨是強酸弱堿鹽,其溶液呈酸性,要使混合溶液呈中性,則溶液中還應該含有一水合氨,結合電荷守恒判斷離子濃度大小;
氯化銨是強酸弱堿鹽,銨根離子水解導致溶液呈酸性,再結合電荷守恒來判斷離子濃度大小,但銨根離子水解程度較小;
溶液呈酸性,且溶液中存在c(H+)>c(NH4+),說明溶液中的溶質是NH4Cl、HCl.

解答 解:(1)一水合氨和稀鹽酸反應生成氯化銨和水,弱電解質寫化學式,二者反應離子方程式為NH3•H2O+H+=NH4++H2O,
故答案為:NH3•H2O+H+=NH4++H2O;
(2)水能電離出氫離子和氫氧根離子,酸能電離出氫離子、堿能電離出氫氧根離子,所以酸或堿抑制水電離,含有弱離子的鹽能發生水解反應,所以含有弱離子的鹽能促進水電離,在滴加過程中,溶液中的溶質由堿變為鹽最后溶液中溶質為酸和鹽,所以水的電離程度先增大后減小,故答案為:增大;減小;
(3)溶液呈堿性且溶液中c(OH-)>c(Cl-),說明溶液中一水合氨濃度遠遠大于氯化銨濃度,則溶液中的溶質是NH4Cl、NH3.H2O;
溶液pH=7,說明溶液呈中性,溶液中c(H+)=c(OH-),氯化銨是強酸弱堿鹽,其溶液呈酸性,要使混合溶液呈中性,則溶液中還應該含有一水合氨,根據電荷守恒得c(NH4+)=c(Cl-),鹽類水解程度較微弱,所以離子濃度大小順序是c(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-);
氯化銨是強酸弱堿鹽,銨根離子水解導致溶液呈酸性,溶液的pH<7,則c(H+)>c(OH-),結合電荷守恒得c(Cl-)>c(NH4+),但銨根離子水解程度較小,所以離子濃度大小順序是c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-);
溶液呈酸性,且溶液中存在c(H+)>c(NH4+),說明溶液中的溶質是NH4Cl、HCl,
故答案為:

離子濃度從大到小的順序溶質(化學式)溶液的pH值
NH4Cl、NH3.H2O
c(NH4+)=c(Cl-)>c(H+)=c(OH-NH4Cl、NH3.H2O
c(Cl-)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH-<7
NH4Cl  HCl

點評 本題以酸堿混合為載體考查離子濃度大小比較、溶液中溶質判斷等知識點,明確溶液中溶質性質是解本題關鍵,再結合電荷守恒來分析解答,題目難度不大.

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