专题04 碱滴定酸的曲线-2019高考复习专题——酸碱中和滴定曲线大全(解析版)

1.常温下,用0.1mol/L NaOH溶液分别滴定体积均为20.00 mL、浓度均为0.1mol/L的HX、HY溶液,pH 随NaOH溶液体积变化如图。

下列结论正确的是A. 水解常数:X->Y-B. a、b两点溶液混合后:c(HX) +c(HY) +c(H+)=c(OH-)C. pH=7时,c(Y-)>c(X-)D. 10.00mlL时,有c(Na+)>c(HX)>c(X-)>c(H+)【答案】B【解析】分析:用浓度为0.1mol/L的NaOH溶液分别逐滴加入到20.00mL0.1mol/L的HX、HY溶液中,酸越弱,初始时刻pH值越大,根据图象可判断,酸性强弱为HY<HX;当NaOH反应了10.00mL时,溶液中分别存在HX-NaX和HY-NaY,且物质的量之比分别为1:1;当NaOH反应了20.00mL时,溶液中分别恰好存在NaX和NaY,二者均会发生水解使溶液呈碱性,根据图象和溶液中的守恒关系解答。

2.常温下,向20.00mL0.1000 mol·L-1的醋酸溶液中逐滴加入0.1000 mol·L-1的NaOH溶液,pH随NaOH 溶液体积的变化如图所示。

下列说法不正确的是A. 在反应过程中,c(Na+)+ c(H+)= c(CH3COO-)+ c(OH-)B. pH=5时,c(CH3COO-)> c(Na+)> c(H+)> c(OH-)C. pH=6时,c(Na+)+ c(H+)-c(OH-)+ c(CH3COOH)=0.1000 mol·Lˉ1D. pH=7时,消耗NaOH溶液的体积小于20.00mL【答案】C【解析】A、根据电荷守恒可知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),故A正确;B、pH=5时,溶液呈酸性,以醋酸电离为主,所以离子浓度的大小为:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),故B正确;C、根据电荷守恒可知:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),两者混合pH=6,则氢氧化钠溶液的体积小于20.00mL,物料守恒可知:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)>0.05mol/L,所以c(Na+)+c(H+)-c(OH-)+c(CH3COOH)=0.05 mol/L,故C错误;D、如果消耗NaOH溶液的体积为20.00mL,两者恰好完全反应生成醋酸钠,溶液水解呈碱性,而溶液呈中性,所以消耗NaOH溶液的体积小于20.00mL,故D正确;故选C。

3.向25℃时,体积均为20mL、浓度均为0. 1mol·L-1的两种酸HX、HY溶液中分別滴加0. 1mol·L-1的NaOH 溶液,所加NaOH溶液体积与反应后溶液的pH的关系如图所示。

下列叙述正确的是A. HX与NaOH溶液反应的离子方程式为:HX +OH-=X-+H2OB. Ka(HY)的数量级约为10-10C. b点时:c(Na+)=c(Y-)+c(HY)D. V(NaOH)= 20mL时,两种反应后的溶液中c(X-)>c(Y-)【答案】D【解析】分析:浓度均为0.1mol•L-1的两种酸HX、HY,由图可知,HX的pH等于1,HY的pH等于4,则HX为强酸,HY为弱酸,然后根据盐类水解的规律结合溶液的pH分析解答。

4.室温下,用相同浓度的NaOH溶液分别滴定浓度均为0.10 mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液,滴定的曲线如图所示。

下列判断不正确的是A. 三种酸的电离平衡常数:K(HA)>K(HB)>K(HD)B. 滴定至M点时,溶液中:c(B-)>c(Na+)>c(HB)>cH+)>c(OH-)C. pH=7时,三种溶液中:c(A-)>c(B-)>c(D-)D. 当中和百分数达到100%时,三种溶液中:c(HA)>c(HB)>c(HD)【答案】D【解析】A.相同物质的量浓度的一元酸,酸的pH越小,氢离子浓度越大,说明酸的电离程度越大,则该酸的酸性越强,其电离平衡常数越大,根据图知,未加NaOH溶液时,pH:HA<HB<HD,说明酸的电离程度HA>HB>HD,则K HA>K HB>K HD,故A正确;B.中和50%即P点,溶液中溶质为等物质的量浓度的酸(HB)和盐(NaB),由图可知溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),且酸的电离程度大于酸根离子水解程度,①NaB完全电离:NaB=Na++B-,这一步的c(B-)=c(Na+),②HB少部分电离:HB⇌H++B-,则c(HB)>c (H+),③NaB少部分水B-+H2O⇌HB+OH-,由于酸的电离程度大于盐的水解程度,则HB电离产生的B-相对NaB水解消耗的B-多,所以c(B-)>c(Na+),由于HB电离消耗得多,水解生成的HB少,所以c(Na+)>c (HB),则c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-),故B正确;C.当PH=7时,根据电荷守恒三种溶液中离子浓度关系为:c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),由于c(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(A-),c(Na+)+c(H+)=c(B-)+c(OH-),由于c(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(B-),c(Na+)+c(H+)=c(D-)+c(OH-),由于c(H+)=c(OH-),所以c(Na+)=c(D-),由于三种酸的酸性强弱顺序为HA>HB>HD,所以对应离子的水解程度为D->B->A-,水解程度越大溶液呈中性时所消耗的氢氧化钠越少,则三种溶液中c(A-)>c(B-)>c(D-),故C错误;D.恰好中和时,三种溶液所消耗的氢氧化钠体积相同,生成三种盐的浓度相同,混合后溶液因盐的水解呈碱性,酸性越弱水解程度越大,三种离子的水解程度为D->B->A-,水解生成对应的酸,所以有c(HD)>c(HB)>c(HA),故D错误;本题选:D。

5.室温下,用相同浓度的NaOH溶液,分别滴定浓度均为0.1 mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液,滴定曲线如图所示,下列判断错误的是()A. 三种酸的电离常数关系:K HA>K HB>K HDB. pH=7时,三种溶液中:c(A-)=c(B-)=c(D-)C. 滴定至P点时,溶液中:c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-)D. 当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:c(HA)+c(HB)+c(HD)= c(OH-)-c(H+)【答案】B【解析】分析:A、根据未滴定前溶液的pH相对大小判断;B、根据水解程度以及电荷守恒分析;C、根据电离程度和水解程度的相对大小判断;D、根据质子守恒解答。

详解:A、根据图像知浓度均为0.1mol·L-1的三种酸(HA、HB和HD)溶液,HA的pH最小,酸性最强,HD的pH最大,酸性最弱,故三种酸的电离常数关系:K HA>K HB>K HD,A正确;B、三种酸的电离常数关系:K HA>K HB>K HD,故等浓度的三种盐水解程度:NaA<NaB<NaD,溶液的pH:NaA<NaB<NaD,故pH=7时,溶液中所加NaOH的物质的量:HA>HB>HD,根据电荷守恒知三种溶液中:c(A-)>c(B-)>c(D-),B错误;C、滴定至P点时,溶液为等浓度的NaB和HB的混合液,溶液呈酸性,B-的水解程度小于HB的电离程度,HB的电离程度微弱,溶液中:c(B-)>c(Na+)>c(HB)>c(H+)>c(OH-),C正确;D、当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后,质子守恒式为:c(HA)+c(HB)+c(HD)=c(OH-)-c(H+),D 正确。

答案选B。

6.25℃时,用浓度为0.1000mol·L-1的NaOH溶液滴定20.00mL浓度为0.1000mo l·L-1的某酸HX,滴定曲线如图所示。

下列说法正确的是()A. HX的电离常数K a的数量级为10-10B. P点溶液中微粒浓度大小为:c(Na+)>c(HX)>c(X-)>c(OH-)>c(H+)C. 滴定过程中可选用的指示剂有甲基橙和酚酞D. A点到B点过程中,水电离出的c(H+)×c(OH-)先增大,后不变【答案】A【解析】分析:A项,根据A点pH和电离平衡常数表达式计算;B项,确定P点溶液由等物质的量浓度的NaX和HX组成的混合液,溶液呈碱性说明X-的水解程度大于HX电离程度;C项,强碱与弱酸完全反应后的溶液呈碱性,选择酚酞作指示剂;D项,酸、碱对水的电离起抑制作用,可水解的盐对水的电离起促进作用。

详解:A项,0.1000mol/LHX溶液的pH=5.15,溶液中c(H+)=c(X-)=10-5.15,c(HX)=(0.1000-10-5.15)mol/L0.1000mol/L,HX的电离方程式为HX H++X-,HX的电离常数K a===10-9.3=100.710-10,K a的数量级为10-10,A项正确;B项,P点加入10mLNaOH溶液,0.1000mol/L10mLNaOH溶液与0.1000mol/L20.00mLHX充分反应得到等物质的量浓度的NaX和HX的混合液,溶液的pH=8说明X-的水解程度大于HX的电离程度,P点溶液中微粒浓度由大到小的顺序为:c(HX)c(Na+)c(X-)c(OH-)c(H+),B项错误;C项,NaOH与HX恰好完全反应得到的NaX溶液呈碱性,应选用碱性范围内发生颜色变化的指示剂,滴定过程中选用的指示剂为酚酞,C项错误;D项,A点HX电离的H+抑制水的电离,随着NaOH溶液的滴入,HX不断被消耗生成NaX,HX电离的H+对水的电离的抑制程度减小,X- 水解对水的电离的促进程度增大,当加入20mLNaOH溶液时NaOH和HX恰好完全反应,水的电离程度达最大,NaOH溶液大于20mL时过量的NaOH电离的OH- 抑制水的电离,A点到B点过程中,水电离的c(H+)c(OH-)先增大后减小,D项错误;答案选A。

7.室温下,向三种浓度相同的弱酸HX、HY、HZ中分别滴加相同浓度的NaOH溶液,溶液pH与中和百分数变化曲线如图所示,下列判断不正确的是A. 三种酸的电离常数关系:K a(HX)>K a(HY)>K a(HZ)B. 图中A点时溶液中离子浓度大小关系:c(Y-)>c(Na+)>c(HY)>c(H+)>c(OH-)C. pH=7时,三种溶液中:c(X-)=c(Y-)=c(Z-)D. 当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:c(HX)+c(HY)+c(HZ)=c(OH-)-c(H+)【答案】C8.如图为溶液分别滴定的HA和HB的滴定曲线下列说法错误的是()A. HB是弱酸,b点时溶液中B. a、b、c三点水电离出的:C. 滴定HB时,不宜用甲基橙作指示剂D. 滴定HA溶液时,当时溶液pH约为【答案】D【解析】A.酸的浓度均为0.1mol/L,起始时HA的pH=1,HA是强酸,HB的pH大于1,HB是弱酸,b点时HB被中和一半,所得溶液是HB和NaB的混合溶液,溶液显酸性,说明电离程度大于水解程度,则溶液中,A正确;B. a、b两点均是酸过量,抑制水的电离,HA是强酸,抑制的程度最大。

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酸碱中和滴定曲线分析

酸碱中和滴定曲线分析

酸碱中和滴定曲线分析常温下,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000mol·L-1HA 溶液,溶液pH随NaOH溶液体积( V )的改变而变化的滴定曲线如图所示:【认识酸碱中和滴定曲线的相同点和不同点】高。

②突跃点变化范围不同:强碱与强酸反应(强酸与强碱反应)的突跃点变化范围大于强碱与弱酸反应(或强酸与弱碱反应) .③滴定终点的酸碱性不同,pH不同:室温下,当等体积、等浓度的一元强碱和一元强酸反应时,pH=7;但当等体积、等浓度的一元强碱和一元弱酸(或一元强酸和一元弱碱)反应时,pH>7(或pH<7) .④指示剂的选择不同:强酸滴定弱碱用甲基橙,强碱滴定弱酸用酚酞;强酸与强碱的滴定,用甲基橙和酚酞即学即用1.(2016·全国卷Ⅰ,12)298 K时,在20.0 mL 0.10 mol·L-1氨水中滴入0.10 mol·L-1的盐酸,溶液的pH与所加盐酸的体积关系如图所示。

已知0.10 mol·L-1氨水的电离度为1.32%,下列有关叙述正确的是()A.该滴定过程应该选择酚酞作为指示剂B.M点对应的盐酸体积为20.0 mLC.M点处的溶液中c(NH+4)=c(Cl-)=c(H+)=c(OH-)D.N点处的溶液中pH<122.室温时,向20 mL 0.100 0 mol·L-1H2C2O4溶液中滴加0.100 0 mol·L-1NaOH溶液,混合溶液的pH随滴加NaOH溶液体积的变化关系如图所示。

下列有关叙述错误的是()A.忽略H2C2O4的第二步电离,由题给信息,可以计算出常温下H2C2O4的电离常数B.A、B、C三点所对应的溶液中,水的电离程度最小的是A点C.A、B、C三点所对应的溶液中,均有c(Na+)<c(OH-)+c(HC2O-4)+2c(C2O2-4)D.在B点溶液中,生成的含钠化合物有两种,且c(HC2O-4)+2c(C2O2-4)=0.100 0 mol·L-13.下列滴定中,指示剂的选择或滴定终点颜色变化有错误的是()提示:2KMnO4+5K2SO3+3H2SO4===6K2SO4+2MnSO4+3H2O、I2+Na2S===2NaI+S↓选项滴定管中的溶液锥形瓶中的溶液指示剂滴定终点颜色变化A NaOH溶液CH3COOH溶液酚酞无色→浅红色【其他滴定】1.(2017·全国卷Ⅱ)草酸钙沉淀经稀H2SO4处理后,用KMnO4标准溶液滴定,通过测定草酸的量可间接获知钙的含量,滴定反应为MnO-4+H++H2C2O4―→Mn2++CO2↑+H2O。

强碱滴定二元弱酸曲线-2019高考复习专题——酸碱中和滴定曲线大全.docx

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强碱滴定二元弱酸曲线-2019 高考复习专题——酸碱中和滴定曲线大全- 1- 1(其1.常温下,向 20 mL 0.2 mol L · H 2A 溶液中滴加0.2 mol L· NaOH 溶液。

有关微粒物质的量变化如下图中Ⅰ代表H 2A ,Ⅱ代表 HA -,Ⅲ代表 A 2- ) 。

根据图示判断,下列说法正确的是()A. H 2A 在水中的电离方程式是:H2A===H ++ HA -、HA -H ++ A 2-B.等体积等浓度的 NaOH 溶液与 H 2A 溶液混合后溶液显碱性C. 当 V(NaOH) = 20 mL 时,溶液中存在以下关系:+2--c(H )+ c(H 2A) = c(A)+ c(OH )D. 当 V(NaOH) =30mL 时,溶液中各粒子浓度的大小顺序为:c(Na +)>c(HA -)>c(A 2- )>c(H+ )>c(OH - )【答案】 C2.已知: pK a= -lgK a,25℃时, H 2SO3的 pK a1=1.85,pK a2=7.19。

常温下,用0.1mol/LNaOH 溶液滴定 20mL 0. 1mol/L H SO溶液的滴定曲线如图所示。

下列说法不正确的是A. A 点所得溶液中:V o等于 lOmLB. B 点所得溶液中:C. C 点所得溶液中:D. D 点所得溶液中水解平衡常数【答案】 A【解析】分析: A .A 点溶液中 pH=1.85 ,则溶液中 c( H+)=10 -1.85mol/L ,结合亚硫酸的电离平衡常数分析;B . B 点加入 NaOH 溶液的体积为 20mL,此时反应恰好产生 NaHSO3,根据溶液中电荷守恒分析;C.根据亚硫酸的电离平衡常数结合电荷守恒分析;D . D 点为加入NaOH 溶液 40mL ,此时溶液中恰好生成亚硫酸钠,根据水解常数与电离常数的关系计算。

详解: A . A点溶液中 pH=1.85 ,则溶液中 c ( H+) =10-1.85mol/L , H 2SO3的一级电离平衡常数为K a1=c(H + )c(HSO 3- )/c(H 2SO3)=10 -1.85 mol/L ,所以 c( H +)=K a1,表明溶液中 c( NaHSO 3)=c( H2 SO3),若恰好是 10mLNaOH ,由于此时溶液显酸性,则所得溶液中c(H 2SO3)< c(NaHSO 3),因此所加 NaOH 体积需< 10mL,才能使溶液中c(NaHSO 3)=c ( H2SO3),即 V 0< 10mL , A 错误;B . B 点加入 NaOH 溶液的体积为20mL ,此时反应恰好产生NaHSO 3,为第一个滴定终点,溶液中存在电荷守恒, c( Na+)+c ( H+) =c(HSO 3-)+2c( SO32-)+c( OH -), B 正确;C.H2SO3的二级电离平衡常数为K a2=c(H + )c( SO32-)/c(HSO 3- )=10 -7.19mol/L , C 点溶液的 pH=7.19 ,即溶液中 c( H +)=10-7.19 mol/L ,则 c(H +)=K a2,表明溶液中 c( SO32-)=c(HSO 3- ),溶液中存在电荷守恒, c( Na+)+c( H +) =c(HSO 3- )+2c( SO32-) +c( OH -),溶液显碱性,则溶液中c(Na+)> 3c(HSO 3- ), C 正确;D . D 点为加入 NaOH 溶液 40mL ,此时溶液中恰好生成亚硫酸钠,为第二个滴定终点,此时亚硫酸钠水解使溶液显碱性,则 K h1= K w /K a2= 10- 14- 7.19= 10-6.81, D 正确。

酸碱滴定法酸碱滴定曲线全

酸碱滴定法酸碱滴定曲线全
pH 4.74 lg 5.0102 mol L1 7.74
3)化学计量点
NaOH和HAc定量完全反应,滴定产物为NaAc,Ac1碱性不太弱,则
用最简式计算(P155)
c(OH )/c
K
b
c0
/
c
K
w
c0
/
c
K a
1.001014 0.05 1.8 105
5.3106
pOH 5.27
pH 4.30
3.化学计量点
加入NaOH溶液20.00mL时
c(H )/c c(OH )/c KW 107.00 pH 7.00
4.化学计量点后
加入NaOH溶液20.02mL时
c(OH ) 0.1000mol L-1 20.02mL 20.00mL 5.00105 mol L-1 20.00mL 20.02mL
pH 14.00 5.27 8.73
4)化学计量点后
加入NaOH过量后,溶液的pH由过量的NaOH决定。 加入20.02mL的NaOH后
c(OH 1) (20.02mL 20.00mL) 0.1000mol L1 5.0105 molL1 20.00mL 20.02mL
pOH 4.30 pH 14.00 4.30 9.70
c(H ) 2.001010 mol L-1 pH 9.70
氢氧化钠溶液滴定盐酸溶液时,体系的pH变化
V(NaOH)/mL HCl被滴定% c(H+)
pH 0.00
0.00
0.00
1.00×10-1 1.00
18.00 19.80
90.00 99.00
5.26×10-3 2.28 5.02×10-4 3.30
2)滴定开始至化学计量点

什么是酸碱滴定曲线如何解读曲线

什么是酸碱滴定曲线如何解读曲线

什么是酸碱滴定曲线如何解读曲线酸碱滴定曲线是一种实验手段,用于测定溶液中酸碱物质的浓度。

滴定曲线可以通过测量溶液的pH值随滴定剂滴加量的变化来记录。

在酸碱滴定实验中,酸碱滴定曲线通常以滴加剂的体积(毫升)为横坐标,pH值为纵坐标。

这种曲线通常呈现特定的形状,对于不同的滴定反应有不同的特征。

下面将介绍一些常见的酸碱滴定曲线形状以及它们的解读。

1. 酸滴定强碱曲线(例如:硫酸与氢氧化钠滴定)这种曲线的特点是起始pH值较低,随着酸溶液中碱的滴加,pH值迅速上升。

当酸溶液与碱溶液完全反应时,pH值会稳定在一个较高的水平,接近中性。

这个稳定的pH值称为滴定终点,标志着酸与碱反应已经发生完全。

酸滴定强碱曲线的起点和终点对于酸碱指示剂的选择至关重要,以确保终点的准确测定。

2. 弱酸滴定强碱曲线(例如:乙酸与氢氧化钠滴定)这种曲线的特点是起始pH值较高,在滴加碱的过程中,pH值缓慢上升。

在滴定终点之前,pH值会迅速上升,然后趋于平缓。

这是因为弱酸的离子化程度较低,所以pH值的变化在滴定终点附近较为剧烈。

对于弱酸滴定强碱曲线的解读,需要注意终点前的pH值变化较为缓慢。

3. 强酸滴定弱碱曲线(例如:盐酸与氨水滴定)这种曲线的特点与弱酸滴定强碱曲线相似,但是反应终点的pH值较低。

在反应终点之前,pH值的变化会较为平缓,而终点之后则会迅速上升。

在滴定强酸与弱碱的反应中,最重要的是确保终点的准确测定,以便确定滴定终点和等当点的位置。

酸碱滴定曲线的解读可以提供以下信息:1. 酸或碱的初始浓度:通过起始pH值可以初步判断酸或碱的浓度范围;2. 滴定终点和等当点:滴定终点是酸碱反应完全发生的标志,而等当点是滴定剂与被滴定物质化学计量比例相等的点。

这两个点的位置对于滴定结果的准确性非常重要;3. 滴定反应的性质:根据滴定曲线的形状,可以初步判断滴定反应是强酸强碱、强酸弱碱还是弱酸强碱。

总之,酸碱滴定曲线作为一种重要的实验手段,可以提供关于溶液中酸碱物质浓度和反应特性的信息。

高二化学知识点酸碱中和反应的滴定曲线解析

高二化学知识点酸碱中和反应的滴定曲线解析

高二化学知识点酸碱中和反应的滴定曲线解析酸碱中和反应是化学中常见的反应类型之一,它涉及到酸和碱之间的中和反应,而滴定曲线则是研究这类反应的重要工具。

本文将对高二化学中酸碱中和反应的滴定曲线进行详细解析,以帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。

一、滴定曲线的基本概念滴定曲线是指在滴定过程中,酸碱溶液体积的变化与酸碱反应进程的关系所绘制出的曲线。

它通常是通过将一种已知浓度的溶液(称为滴定液)滴加到待测溶液中,使两者发生中和反应,观察并记录酸碱溶液体积变化的过程。

根据反应的性质不同,滴定曲线可以分为强酸与强碱的滴定曲线、弱酸与强碱的滴定曲线以及弱酸与弱碱的滴定曲线。

在本文中,我们将主要讨论强酸与强碱的滴定曲线。

二、滴定曲线的特点及解析1. 初始阶段滴定反应开始时,滴定液以小滴加入待测溶液中,此时待测溶液的pH值较低。

滴定曲线的第一段通常表现为水平直线或轻微的上升趋势,并在该段上方有一个较大的峰值,这是由于待测溶液的酸性较强,滴定液与其反应后,pH值上升较慢。

2. 中间阶段当滴定液继续滴加进入待测溶液时,酸和碱的等浓度点逐渐接近,滴定曲线会出现一个非常陡峭的区域,称为“垂直区”。

在这个区域内,pH值变化很快,对应的体积变化也非常明显。

这是由于滴定液与待测溶液中酸碱反应达到接近等当点(酸碱滴度相等)。

3. 终点阶段滴定曲线的终点处于“垂直区”的最后部分,即pH值随着滴定液的加入呈现急剧上升趋势。

此时,滴定液与待测溶液中的酸性物质完全中和,达到了反应的终点。

可以通过加入指示剂来辅助判断滴定曲线的终点位置,常用的指示剂有酚酞、溴酸亚铁等。

三、滴定曲线中的重要参数1. 滴定终点滴定终点是指滴定反应达到完成的时刻,通常是指观察到滴定溶液的颜色突变或者指示剂的溶色变化。

在滴定曲线中,滴定终点对应于曲线的最陡峭点,也就是pH值变化最为显著的位置。

2. 等当点等当点是指当酸和碱摩尔数相等时,滴定反应的中和点。

对于强酸与强碱的滴定曲线而言,等当点的pH值为7。

酸碱中和滴定曲线图像考点分析

酸碱中和滴定曲线图像考点分析
C(O H )一 c(H 。 。)
D. 滴定 过程 中可 能 出现 : c( CH。 CO OH ) > f( CH 。 COO一)> C( H )> C( Na )>
c(o H 一 )
解析 : 由图像 中 和 百 分 之 百 时 的 p H 突
跃 可 知 酸 性 最 强 的 是 HA, 最 弱 的 是 HD , 故
一 ( H +) 知 A 项 错

因 醋 酸 钠 能 水 解 导 致
HB 两 种 溶 质 , 且 其浓 度 相 等 , 又 因 P 点 时 溶
液呈 酸 性 , 故 可 知 H B 的 电 离 程 度 大 于 Na B
溶液 呈碱 性 , 在点 ② 时 p H 一 7推 知 溶 液 中 含
有 醋 酸
相结 合 思想 的功 能 。

= .考 查 溶液 中粒 子浓 度大 小 关系
考 查 电解 质的 强弱 判断
1 1 厂
倒 2 常温下 , 用0 . 1 0 0 0 o t o 1 . L N a O H
溶 液 滴 定 2 0 . 0 0 m L 一
0 . 1 0 0 0 mo l ・L
f( Na 。 。 ) > C( H B) > C( H ) > c( OH )
C ( CH 3 COO H ) +C ( H ) B .点 ② 所 示 溶 液 中 :C ( Na ) 一
c( CH 3 CO O H ) + C( C H 3 CO O 一)
C. p H 一 7时 , 三 种 溶 液 中 : f( A
) 。
器 数 o %
‘ 州日
A. 点 ① 所 示 溶

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考点13-5 酸碱中和滴定曲线(考点透视)-2019年高考化学试卷拆解考点必刷题 Word版含解析-

考点13.5 酸碱中和滴定曲线酸碱中和滴定曲线类试题是近几年高考的热点和难点,试题通常以酸碱滴定过程为基础,涉及电解质水溶液中离子浓度的等量关系、大小关系以及水的电离程度等知识和规律,综合性强,难度较大。

一、高考题再现:1.(2017课标Ⅰ)常温下将NaOH 溶液添加到己二酸(H 2X )溶液中,混合溶液的pH 与离子浓度变化的关系如图所示。

下列叙述错误的是A .K a2(H 2X )的数量级为10-6B .曲线N 表示pH 与2(HX )lg (H X)c c -的变化关系C .NaHX 溶液中c(H +)>c(OH -)D .当混合溶液呈中性时,c(Na +)>c(HX -)>c(X 2-)>c(H +)=c(OH -)【答案】D当混合溶液呈中性时,2(X )lg (HX )c c -->0,即c(X 2-)>c(HX -),D 错误;答案选D 。

2.(2017课标Ⅱ)改变0.11⋅二元弱酸H2A溶液的pH,溶液中的H2A、HA-、A2-的物质的mol L-δ随pH的变化如图所示[已知]。

量分数(X)下列叙述错误的是A.pH=1.2时,B.C.pH=2.7时,D.pH=4.2时,【答案】D二、应试对策:酸碱中和滴定曲线是高考常考知识点,几乎每年都会出现。

理解曲线中关键点的含义及作用对解题大有帮助。

1.起点——计算酸(或碱)的电离常数酸碱中和滴定曲线中在没有加酸(或碱)时,即与纵(或横)坐标交点,根据该点的pH可以计算酸(或碱)的电离常数。

例化学上常用AG表示溶液中的。

25℃时,用0.100 mol/L 的NaOH 溶液滴定20.00 mL0.100mol/L 的HNO 2溶液,AG 与所加NaOH 溶液的体积(V )的关系如图所示,下列说法不正确的是A. 随着NaOH 溶液的加入,增大B. 25 ℃时,HNO 2的电离常数Ka≈1.0×C. b 点溶液中存在D. a 、b 、c 、d 、e 五点的溶液中,水的电离程度最大的点是d分析:在没有进行酸碱中和滴之前,根据酸(或碱)溶液的pH 利用电离常数表达式,可计算出酸或碱的电离常数。

专题10 酸滴定碱的曲线-2019高考复习专题——酸碱中和滴定曲线大全(原卷版)

1.常温下将盐酸溶液滴加到联氨(N2H4)的水溶液中,混合溶液中的微粒的物质的量分数δ(X)随-1g(OH-)变化的关系如图所示。

下列叙述错误的是A. 反应N2H62++N2H4=2N2H5+的pK=90(已知pK=lgK)B. N2H5Cl溶液中存在:c(Cl-)+c(OH-)=c(N2H5+)+2c(N2H62+)+c(H+)C. N2H5Cl溶液中c(H+)>c(OH-)D. K b1(N2H4)=10-62.某二元弱碱B(OH)2(K1=5.9×10-2、K2=6.4×10-5)。

向10mL稀B(OH)2溶液中滴加等浓度盐酸溶液,B(OH)2、B(OH)+、B2+的浓度分数δ随溶液POH[POH=-lgc(OH)-]变化的关系如图,以下说法正确的是A. 交点a处对应加入的盐酸溶液的体积为5mLB. 当加入的盐酸溶液的体积为10mL时存在c(Cl-)>c(B(OH)+)>c(H+)>c(OH-)>c(B2+)C. 交点b处c(OH)=6.4×10-5D. 当加入的盐酸溶液的体积为15mL时存在:c(Cl-)+c(OH-)= c(B2+)+c(B(OH)+)+ c(H+),3.已知常温下CH3COOH和NH3·H2O的电离常数相等,现向10mL浓度为0.01mol/L的氨水溶液中滴加相同浓度的CH3COOH溶液,在滴加过程中溶液的pH与所加醋酸的体积关系如图所示。

下列说法错误的是A. n=7B. 水的电离程度先增大再减小C. 常温下,0.01mol/L的氨水溶液中NH3·H2O的电离度为3.98%D. Y点溶液中c(NH3·H2O)+(OH-)=c(CH3COO-)+c(H+)4.常温下用0. 1000 mol/L的盐酸分别逐滴加入到20.00 mL 0.1000 mol/L的三种一元碱XOH、MOH、YOH 溶液中,溶液的pH随加入盐酸体积的变化如图所示。

高考化学一轮复习 酸碱中和滴定曲线大全 专题04 碱滴

专题04 碱滴定酸的曲线1.常温下,用0.1mol/L NaOH溶液分别滴定体积均为20.00 mL、浓度均为0.1mol/L的HX、HY溶液,pH随NaOH溶液体积变化如图。

下列结论正确的是A. 水解常数:X->Y-B. a、b两点溶液混合后:c(HX) +c(HY) +c(H+)=c(OH-)C. pH=7时,c(Y-)>c(X-)D. 10.00mlL时,有c(Na+)>c(HX)>c(X-)>c(H+)【答案】B【解析】分析:用浓度为0.1mol/L的NaOH溶液分别逐滴加入到20.00mL0.1mol/L的HX、HY溶液中,酸越弱,初始时刻pH值越大,根据图象可判断,酸性强弱为HY<HX;当NaOH 反应了10.00mL时,溶液中分别存在HX-NaX和HY-NaY,且物质的量之比分别为1:1;当NaOH反应了20.00mL时,溶液中分别恰好存在NaX和NaY,二者均会发生水解使溶液呈碱性,根据图象和溶液中的守恒关系解答。

2.常温下,向20.00mL0.1000 mol·L-1的醋酸溶液中逐滴加入0.1000 mol·L-1的NaOH溶液,pH随NaOH溶液体积的变化如图所示。

下列说法不正确的是A. 在反应过程中,c(Na+)+ c(H+)= c(CH3COO-)+ c(OH-)B. pH=5时,c(CH3COO-)> c(Na+)> c(H+)> c(OH-)C. pH=6时,c(Na+)+ c(H+)-c(OH-)+ c(CH3COOH)=0.1000 mol·Lˉ1D. pH=7时,消耗NaOH溶液的体积小于20.00mL【答案】C【解析】A、根据电荷守恒可知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),故A正确;B、pH=5时,溶液呈酸性,以醋酸电离为主,所以离子浓度的大小为:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),故B正确;C、根据电荷守恒可知:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),两者混合pH=6,则氢氧化钠溶液的体积小于20.00mL,物料守恒可知:c(CH3COO-)+c(CH3COOH)>0.05mol/L,所以c(Na+)+c(H+)-c(OH-)+c(CH3COOH)=0.05 mol/L,故C错误;D、如果消耗NaOH溶液的体积为20.00mL,两者恰好完全反应生成醋酸钠,溶液水解呈碱性,而溶液呈中性,所以消耗NaOH 溶液的体积小于20.00mL,故D正确;故选C。

考点13-5 酸碱中和滴定曲线(必刷题)-2019年高考化学试卷拆解考点必刷题 Word版含解析-

考点13.5 酸碱中和滴定曲线1.25℃时,向1L 0.1moL某一元酸HR溶液中逐渐加入BOH,若溶液温度和体积保持不变,所得混合溶液的与pH变化的关、系如图中M或N线所示。

下列叙述正确的是A.M线表示随pH的变化B.若温度升高,两条线均往上平移C.BR溶液呈碱性D.25℃,0.1 mol/L NaR溶液的pH约为10【答案】B2.常温下,将NaOH溶液滴加到某一元酸(HA)溶液中,测得混合溶液的pH与离子浓度变化关系如下图所示[已知:]。

下列叙述不正确...的是A.K a(HA) = 10-4.76B.滴加NaOH溶液过程中,保持不变C.m点所示溶液中:c(H+) = c(HA)+c(OH-)-c(Na+)D.n点所示溶液中可能:c((Na+) = c(A-)+c(HA)【答案】D3.25℃时,向20mL 0.1 mol·L -1二元弱酸H2A 溶液中逐滴加入0.1 mol·L -1NaOH 溶液,混合溶液中H2A、HA-、A2-的物质的量分数随pH 的变化如图所示(混合时不考虑体积变化)。

下列叙述正确的是A.H2A 溶液中存在微粒浓度关系:2c(A2-) + c(HA- )+ c(OH-) = c(H2A) + c(H+)B.N 点pH=4.2 时,c(A2-) = c(HA-),A2-水解程度与HA-电离程度相等C.0.1 mol·L-1H2A 溶液与0.1 mol·L-1NaOH 溶液混合后,溶液中HA- 物质的量分数位于曲线 b 的最大值D.滴加氢氧化钠的体积为10mL时,c(A2-) + c(HA-) + c(H2A)+ c(Na+) = 0.1 mol·L-1【答案】D4.25℃时,向某Na2CO3溶液中加入稀盐酸,溶液中含碳微粒的物质的量分数(φ)随溶液pH变化的部分情况如图所示。

下列说法中正确的是A.pH=7时,c(Na+)=(Cl-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)B.pH=8时,c(Na+)=c(C1-)C.pH=12时,c(Na+ )>c(OH-)>c(CO32-)>c(HCO3-)>c(H+)D.25℃时,CO32-+H2O HCO3-+OH-的水解平衡常数K h=10-10mol·L-1【答案】A【解析】A、由电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=(OH-)+Cl-)+c(HCO3-)+2c(CO32-), pH=7时,c(H+)=(OH-),c(Na+)=(Cl-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),故A正确;B、pH=8时溶液为碳酸氢钠和氯化钠,溶液中c(Cl-)<c(Na+),故B错误;C、pH=12时,溶液为Na2CO3溶液,先电离,然后碳酸根离子水解生成碳酸氢根离子和氢氧根离子,碳酸氢根离子水解生成碳酸和氢氧根离子,c(Na+ )>c(CO32-)>c(OH-)>c(HCO3-)>c(H+),故C错误;D、CO32-的水解常数Kh=c(HCO3-)c(OH-)/c(CO32-),当溶液中c(HCO3-):c(CO32-)=1:1时,图象可知PH=10,c(H+)=10-10mol·L-1,由Kw可知c(OH-)=10-4mol·L-1,则Kh=c(HCO3-)c(OH-)/c(CO32-)=c(OH-)=10-4mol·L-1,故D错误。

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