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18.25℃的四种溶液:①pH=2的CH3COOH溶液②pH=2的HCl溶液③pH=12的氨水④pH=12的NaOH溶液,有关上述溶液的说法,正确的是(  )
A.①、④溶液中水电离的c( H+):①>④
B.将②、③溶液混合后pH=7,则消耗溶液的体积:②<③
C.分别向等体积的上述溶液中加入100 ml,水,溶液的pH:③>④>①>②
D.将①、④溶液混合后pH=8,则c(Na+)-c(CH3COO-)=9.9×10-7mol•L-1

分析 A、酸中氢离子浓度与碱中氢氧根离子浓度相同时,对水的电离的抑制作用相同;
B、氢离子浓度和氢氧根离子浓度相同的酸碱溶液等体积混合,谁弱显谁性;
C、醋酸和一水合氨是弱电解质,盐酸和NaOH是强电解质,加水稀释,促进弱电解质的电离;
D、据电荷守恒分析.

解答 解:A、pH=2的CH3COOH溶液中氢离子浓度与pH=12的NaOH溶液中氢氧根离子浓度相同,对水的电离的抑制作用相同,所以①、④溶渡中水电离的c( H+):①=④,故A错误;
B、pH=12的氨水是弱碱只有部分电离,所以c(NH3•H2O)>c(OH-),HCl是强电解质,所以其溶液中c(HCl)=C(H+),c(NH3•H2O)>c(HCl),若将两溶液混合后溶液呈中性,则消耗溶液的体积:②>③,故B错误;
C、醋酸是弱酸,加水稀释后能促进醋酸的电离,所以①、②稀释后溶液的pH值7>②>①;氨水是弱碱,加水稀释后能促进氨水的电离,所以③、④、稀释后溶液的PH值③>④>7,所以向等体积的四种溶液中分别加入100mL水后,溶液的pH:③>④>②>①,故C错误;
D、将①、④溶液混合后pH=8,则c(H+)=1.0×10-8mol/L,c(OH-)=1.0×10-6mol/L,溶液中存在电荷守恒即c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO-),c(Na+)-c(CH3COO-)=c(OH-)-c(H+)=1.0×10-6mol/L-1.0×10-8mol/L=9.9×10-7mol•L-1,故D正确;
故选D.

点评 本题考查了弱电解质的电离、溶液稀释后PH值相对大小的比较等知识点,注意无论是水溶液还是碱溶液都抑制水的电离,题目不难.

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请回答下列问题:
(1)试确定200℃时固体物质的化学式CuSO4•H2O.
(2)取270℃所得样品,于570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的化学方程式为CuSO4$\frac{\underline{\;570℃\;}}{\;}$CuO+SO3↑;把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体的化学式为CuSO4•5H2O,其存在的最高温度是102℃;
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(1)仪器a的名称是分液漏斗;b中的试剂是Na2SO3;c中的试剂是Na2CO3和Na2S混合物
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(4)为了保证硫代硫酸钠的产量,实验中通入的SO2不能过量,原因是若二氧化硫过量会使溶液呈酸性,使硫代硫酸钠发生分解.
(5)为测定产品纯度进行了如下实验:准确称取Wg产品,用适量蒸馏水溶解,以淀粉作指示剂,用0.1000mol•L-1碘的标准溶液滴定,反应原理为2S2O32-+I2=S2O32-+2I-
①滴定至终点时,溶液颜色的变化是:溶液由无色变为蓝色
②滴定起始和终点的液面如图2所示,则消耗碘的标准溶液体积为18.10ml,产品的纯度为(设Na2S2O3•5H2O相对分子质量为M)$\frac{3.62×1{0}^{-3}M}{W}$×100%.

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