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9.常温下,向100mL 0.0l mol.L-1HCl的溶液中逐滴加入0.02mol.L-1 MOH溶液的过程中,其pH变化如图所示(溶液体积变化忽略不计).下列说法中正确的是(  )
A.MOH为一元强碱
B.N点水的电离程度小于K点水的电离程度
C.在K点,c(M+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+
D.K点对应的溶液中,有c( MOH)+c( M+)=0.02 mol.L-1

分析 0.01mol•L-1 HCl溶液中pH=2,N点时溶液呈中性,MOH的物质的量大于HA的物质的量,说明MOH是弱碱,酸或碱性溶液抑制水电离,含有弱根离子的盐促进水电离,根据物料守恒计算K点c(MOH)和c(M+)的和,据此回答判断.

解答 解:A.0.01mol•L-1 HCl溶液中pH=2,N点时溶液呈中性,MOH的物质的量大于HA的物质的量,说明MOH是弱碱,故A错误;
B.N点溶液呈中性,K点溶液呈碱性,碱性溶液抑制水电离,所以N点水的电离程度大于K点水的电离程度,故B错误;
C.K点所示溶液中,l00mL 0.01mol/L HCl的溶液中逐滴加入0.02mol/L MOH溶液100ml,反应后溶液中含有MOH、MCl溶液,显示碱性,c(OH-)>c(H+),则c(Cl-)<c(M+),所以c(M+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),故C正确;
D.在K点时混合溶液体积是碱溶液的2倍,根据物料守恒结合溶液体积变化知,c(MOH)和c(M+)的和是原来MOH浓度的一半,有c( MOH)+c( M+)=0.01mol.L-1故D错误.
故选C.

点评 本题考查了酸碱反应的定量分析判断,掌握弱电解质电离平衡是解题关键,题目难度中等.

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D.在③点时V=20mL,溶液中:c(F-)<c(Na+)=0.1mol/L

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C.③、④、⑥元素可形成含10个电子的微粒,其中A和B为分子,C和E为阳离子,D为阴离子;B溶于A后所得的物质可电离出C和D;A、B、E三种微粒反应后可得C和一种白色沉淀.用化学式表示下列4种微粒
AH2O、BNH3、CNH4+、DOH-并写出A、B、E三种微粒反应的离子方程式Al3++3NH3+3H2O=Al(OH)3↓+3NH4+
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