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对于常温下0.0lmol/L的氨水,下列叙述正确的是

A.c(H+)+c(NH4+)=c(OH)

B.与等体积等浓度的氯化铵溶液混合c(NH4+)+c(NH3· H2O)=0.02 mol·L1

C.与等体积等浓度的盐酸混合后所得溶液显酸性

D.由H2O电离出的c(H+)=1.0×1012 mol·L1

 

【答案】

AC

【解析】

试题分析:氨水中只有一水合氨和水是电解质,分别能部分电离出铵根离子、氢离子和氢氧根离子三种离子,根据溶液呈电中性或电荷守恒原理,则溶液中c(OH)=c(NH4+)+c(H+),正确;设溶液的体积均为1L,由于n=c•V,则混合前一水合氨和氯化铵的物质的量都是0.01mol,n(NH4+)+n(NH3·H2O)=0.01mol+0.01mol=0.02mol,两种稀溶液的密度都接近于水,则混合前后可以忽略溶液体积的变化,则混合后溶液的体积为2L,根据物料守恒原理可知,混合溶液中n(NH4+)+n(NH3·H2O)=0.02mol,由于c=n/V,因此混合后溶液中c(NH4+)+c(NH3·H2O)=0.02mol/2L=0.01mol/L,故B错误;设溶液的体积均为1L,由于n=c•V,混合前一水合氨和HCl的物质的量相等,则混合时二者恰好完全中和,得到氯化铵和水,NH4Cl是强酸弱碱盐,其完全电离出铵根离子能部分水解,导致氯化铵溶液显酸性,故C正确;依题意,常温下c(NH3·H2O)=0.01mol/L,NH3·H2O是弱碱或弱电解质,则其电离出的c(OH)<0.01mol/L,由于水的电离程度远小于一水合氨,则溶液中的c(OH)<0.01mol/L,常温下Kw=1.0×1014,则溶液中c(H+)=Kw/c(OH)>1.0×1012 mol·L1,由于溶液中的氢离子来自水的电离,一水合氨不能电离出氢离子,则水电离出的c(H+)=溶液中c(H+)=>1.0×1012 mol·L1,故D错误。

考点:考查溶液的酸碱性和粒子浓度大小关系,涉及电荷守恒原理、物料守恒原理、酸碱等体积混合溶液的酸碱性、盐类水解、水的离子积、计算酸或碱溶液中水电离出离子浓度、强电解质、弱电解质等。

 

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(2013?湛江一模)对于常温下0.0lmol/L的氨水,下列叙述正确的是(  )

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对于常温下0.1 mol·L1氨水和0.1 mol·L1醋酸,下列说法正确的是

A0.1 mol·L1氨水,溶液的pH=13

B0.1 mol·L1氨水加水稀释,溶液中cH+)和cOH)都减小

C0.1 mol·L1醋酸溶液中:cH+)=cCH3COO

D0.1 mol·L1醋酸与0.1 mol·L1NaOH溶液等体积混合所得溶液中:cNa+)>cCH3COO)>cOH)>cH+

 

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A.c (Na)=c (HCO3) + c (CO32) + c (H2CO3)

B.温度升高,溶液的pH升高,但溶液中的c(H)与c(OH)乘积不变

C.与等体积等浓度的CH3COOH溶液反应后,溶液中c(Na)>c(CH3COO

D.加入适量的NaOH固体,溶液的pH减小

 

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科目:高中化学 来源: 题型:多选题

对于常温下0.01mol/L的氨水,下列叙述正确的是


  1. A.
    c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)
  2. B.
    与等体积等浓度的氯化铵溶液混合c(NH4+)+c(NH3· H2O)=0.02 mol·L-1
  3. C.
    与等体积等浓度的盐酸混合后所得溶液显酸性
  4. D.
    由H2O电离出的c(H+)=1.0×10-12 mol·L-1

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