A. | a、c两点溶液的导电能力相同 | |
B. | b点溶液中c(H+)+c(NH3•H2O)=c(OH-) | |
C. | a、b、c三点溶液水的电离程度a>b>c | |
D. | 与等体积b、c处溶液反应,消耗等量的NaOH |
分析 根据盐酸是强酸,完全电离,氯化铵是能水解的盐,水解显示酸性,加水稀释促进水解的进行,
A、溶液的导电能力和溶液中自由移动离子的多少有关;
B、根据溶液中的质子守恒来回答;
C、盐酸对水的电离起抑制作用,氯化铵对水的电离起到促进作用;
D、b点为铵根水解导致溶液呈酸性,b点溶液中铵根和氢离子均消耗NaOH,而C点只有盐酸消耗NaOH(盐酸完全电离).
解答 解:盐酸溶液中的氢离子主要是盐酸电离出来的,盐酸完全电离,体积和pH都相同的盐酸和氯化铵溶液加水稀释的过程中,盐酸不能继续电离,盐酸溶液中氢离子浓度变化大;水解是微弱的,氯化铵溶液中铵离子可继续水解,溶液中的氢离子浓度变化小,所以含c点的曲线pH变化是盐酸溶液的,含a、b点的曲线pH变化是氯化铵溶液的.
A、溶液的导电能力和溶液中自由移动离子的多少有关,当溶液的体积相等时,a、c两点溶液的离子浓度不一样,所以导电能力不一样,故A错误;
B、b点溶液中,根据质子守恒,得出c(OH-)+c(NH3•H2O)=c(H+),故B错误;
C、盐酸电离出的氢离子浓度抑制了水的电离,所以c点溶液中水的电离程度最小;水解促进水的电离,由于氯化铵溶液中的氢离子浓度来自于铵根离子水解生成的氢离子,氢离子浓度越大,说明水解程度越大,水的电离程度越大,a点的pH<b点的pH,说明a点酸性大于b点酸性、a点氢离子大于b点氢离子,所以a、b二点溶液水的电离程度a>b,综上所述a、b、c三点溶液水的电离程度a>b>c,故C正确.
D、用等浓度NaOH溶液和等体积b、c处溶液反应,b点为铵根水解导致溶液呈酸性,b点溶液中铵根和氢离子均消耗NaOH,而C点只有盐酸消耗NaOH(盐酸完全电离),故消耗NaOH溶液体积Vb>Vc,故D错误;
故选C.
点评 本题考查酸溶液的稀释,注意弱电解质溶液稀释时的浓度变化及加水促进弱电解质电离的特点即可解答,题目难度中等.
科目:高中化学 来源: 题型:解答题
A | B | C | D | E |
①属于烃类物质; ②球棍模型为: | 1例模型为: ②能与水在一定条件下反应生成C. | ①是烃的含氧衍生物; ②可用于厨房烹调,制作饮品. | ①相对分子质量比C少2; ②能由C氧化而成. | ①淀粉水解的最终产物; ②能发酵生成C. |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | FeO溶于稀硝酸:FeO+2H+═Fe2++H2O | |
B. | 醋酸与碳酸钙反应:2CH3COOH+CaCO3═2CH3COO-+Ca2++H2O+CO2↑ | |
C. | Ba(OH)2溶液与稀硫酸反应:Ba2++2OH-+2H++SO42-═BaSO4↓+2H2O | |
D. | 往AlC13溶液中加入过量氨水:Al3++3 NH3•H2O═Al(OH)3↓+3NH4+ |
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科目:高中化学 来源: 题型:多选题
A. | I元素的质量数是131 | B. | I元素的中子数是78 | ||
C. | I原子5p亚层有一个未成对电子 | D. | I原子有53个能量不同的电子 |
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科目:高中化学 来源: 题型:多选题
A. | Na2S溶液中加入少量FeCl3溶液:2Fe3++S2-→2Fe2++S↓ | |
B. | 向NaOH溶液中滴加碳酸氢钙溶液至OH-恰好完全反应:Ca2++2OH-+2HCO3-→CaCO3↓+2H2O+CO32- | |
C. | 向NaClO溶液中通入少量SO2气体:ClO-+SO2+H2O→SO42-+Cl-+2H+ | |
D. | Na2CO3溶液中滴入少量邻羟基苯甲酸溶液:+CO32-→+HCO3- |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 化合物Ⅰ能使酸性高锰酸钾溶液褪色 | |
B. | 化合物Ⅰ分子中含有5个手性碳原4 | |
C. | 化合物Ⅱ一定条件下能发生取代、消去及加成反应 | |
D. | 检验化合物Ⅱ是否含化合I可用Br2的CCl4溶液 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 世博园区公共交通使用的是纯电动汽车 | |
B. | 日本馆的外壳使用非晶硅薄膜,以充分利用太阳能 | |
C. | 为了方便游客园区发放一次性塑料袋 | |
D. | 世博停车场安装催化光解设施,可将汽车尾气中CO和NOx反应生成无毒气体 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 工业用的氯气主要是通过氯碱工业制备 | |
B. | 金属钠、铁丝和铜丝都可以在氯气中燃烧 | |
C. | 氢气可以在氯气中燃烧 | |
D. | 氯气和氢气混合在强光条件下可能会发生爆炸 |
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