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2.醋酸在日常生活和生产中的应用很广泛.
(1)pH=3的醋酸和pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合后溶液呈酸性(填“酸性”、“中性”或“碱性”),溶液中c(Na+)<C(CH3COO-)(填“>”、“=”或“<”).
(2)25℃时,向0.1mol•L-1的醋酸中加入少量醋酸钠固体,当固体溶解后,测得溶液pH增大,主要原因是醋酸钠溶于水电离出大量醋酸根离子,抑制了醋酸的电离,使c(H+)减小.
(3)室温下,如果将0.1mol CH3COONa固体和0.05mol HCl全部溶于水形成混合溶液.在混合溶液中:
①CH3COOH和CH3COO-两种粒子的物质的量之和等于0.1mol.
②CH3COO-和OH-两种粒子的物质的量之和比n(H+)多0.05mol.
(4)在25℃下,将m mol•L-1的醋酸溶液与0.001mol•L-1的氢氧化钠等体积混合后,溶液呈中性,用含m的代数式表示CH3COOH的电离常数Ka=$\frac{10{\;}^{-10}}{m-0.001}$.
(5)用标准的NaOH溶液滴定未知浓度的醋酸,选用酚酞为指示剂,下列能造成测定结果偏高的是A.
A.未用标准液润洗碱式滴定管
B.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度
C.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗.

分析 (1)pH=3的醋酸,其浓度大于0.001mol/L,pH=11的氢氧化钠,其浓度等于0.001mol/L,等体积混合后,醋酸过量,则c(H+)>c(OH-),结合电荷守恒式分析;
(2)向0.1mol•L-1的醋酸中加入少量醋酸钠固体,醋酸根离子浓度增大,抑制醋酸电离;
(3)①由醋酸根的物料守恒分析;
②由电荷守恒分析;
(4)呈中性则c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,c(Na+)=c(CH3COO-)=0.0005mol/L,以此计算;
(5)结合cV=cV及实验操作进行误差分析.

解答 解:(1)醋酸为弱电解质,pH=3的醋酸和pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合,醋酸远远过量,溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),溶液中存在:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),则c(Na+)<c(CH3COO-),故答案为:酸性;<;
(2)25℃时,向0.lmol/L的醋酸中加入少量醋酸钠固体,当固体溶解后,测得溶液pH增大,主要原因是醋酸钠溶于水电离出大量醋酸根离子,抑制了醋酸的电离,使c(H+)减小,故答案为:醋酸钠溶于水电离出大量醋酸根离子,抑制了醋酸的电离,使c(H+)减小;
(3)①根据C原子守恒可知,溶液中CH3COOH和CH3COO-两种粒子的物质的量之和等于0.1mol,故答案为:CH3COOH;CH3COO-
②根据电荷守恒式c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(Cl-)+c(CH3COO-),则c(OH-)+c(CH3COO-)-c(H+)=c(Na+)-c(Cl-)=0.1mol-0.05mol=0.05mol,所以CH3COO-和OH-两种粒子的物质的量之和比 n(H+)多0.05mol,故答案为:CH3COO-;OH-;n(H+);
(4)呈中性则c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,c(Na+)=c(CH3COO-)=0.0005mol/L,所以用含m的代数式表示CH3COOH的电离常数Ka=$\frac{10{\;}^{-7}×0.0005}{\frac{m}{2}-0.0005}$=$\frac{10{\;}^{-10}}{m-0.001}$mol•L-1,故答案为:$\frac{10{\;}^{-10}}{m-0.001}$;
(5)A.未用标准液润洗碱式滴定管,导致浓度降低,消耗体积增大,测定结果偏高,故正确;
B.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,导致数读小了,测定结果偏低,故错误;
C.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗,无影响,故错误;
故选:A.

点评 本题考查酸碱混合的计算和定性分析,侧重学生分析能力及计算能力的考查,涉及盐类水解、酸碱混合、pH与浓度的关系等,注意电荷守恒和物料守恒的应用,题目难度中等.

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