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已知氢氟酸、醋酸、氢氰酸(HCN)、碳酸在室温下的电离常数分别为:
HF Ka=6.8×10-4mol?L-1
CH3COOH Ka=1.7×10-5mol?L-1
HCN Ka=6.2×10-10mol?L-1
H2CO3 Ka1=4.4×10-7mol?L-1      Ka2=4.7×10-11mol?L-1
根据上述数据,回答下列问题:
(1)四种酸中酸性最强的是
HF
HF
,四种酸中酸性最弱的是
HCN
HCN

(2)写出H2CO3电离方程式是
H2CO3?HCO3-+H+
H2CO3?HCO3-+H+
HCO3-?CO32-+H+
HCO3-?CO32-+H+

(3)写出反应的方程式:足量的氢氟酸与碳酸钠溶液混合:
2HF+Na2CO3=2NaF+H2O+CO2
2HF+Na2CO3=2NaF+H2O+CO2
分析:(1)电离常数越大,电解质的酸性越强;
(2)碳酸为二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主;
(3)HF酸性比H2CO3强,强酸可以制取弱酸.
解答:解:(1)四种酸中HF的电离平衡常数最大,则HF酸最强,HCN的电离平衡常数最小,则HCN酸性最弱,
故答案为:HF;HCN;
(2)碳酸为二元弱酸,分步电离,以第一步电离为主,电离方程式为H2CO3?HCO3-+H+;HCO3-?CO32-+H+
故答案为:H2CO3?HCO3-+H+;HCO3-?CO32-+H+
(3)HF酸性比H2CO3强,可发生反应生成NaF和CO2,反应的方程式为2HF+Na2CO3=2NaF+H2O+CO2↑,
故答案为:2HF+Na2CO3=2NaF+H2O+CO2↑.
点评:本题考查弱电解质的电离,题目难度不大,本题注意电离平衡常数与酸性的强弱判断.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解

(15分)(1)、美国化学家富兰克林提出了酸碱的溶剂理论,对酸碱定义如下:在某溶剂的溶液中,凡能解离产生该溶剂阳离子的物质为酸;凡能解离产生该溶剂阴离子的物质为碱。这一理论不仅概括了水溶液中的酸碱概念,而且把酸碱概念引入非水溶剂,例如在液氨中2 NH3NH4+NH2铵盐(如 NH4Cl )表现为酸,氨基化物(如NaNH2)表现为碱。常见的无机非水溶剂有液态氨、硫酸、液态氟化氢、液态二氧化硫、三氟化溴等。已知液体SO2和纯水的导电性相近,实验测得两者的比导电值分别为 8×10-8Ω-1?cm-1和8×10-8Ω-1?cm-1。试用简要的文字和化学反应方程式给出解释:为什么在SO2的液体中,可用Cs2SO3去滴定SOCl2                               

(2)①已知盐酸是强酸,氢氟酸是弱酸。在室温下0.20mol/L氢氟酸水溶液中,氟离子的浓度是0.011mol/L,则氢氟酸的电离常数为           ; 取1.0L 0.20mol/L氢氟酸水溶液与1.0L 0.20mol/L盐酸混合,则溶液中氢离子、氟离子和氢氟酸的浓度各为                              、                  。 

②某温度下,K(CH3COOH)=1.0×10-5,若醋酸的起始浓度为0.l0mol/L ,则平衡时溶液的pH是多少?(写出计算过程)

(3)①已知:Ksp(AgBr)=5.4×10-13Ksp(AgCl)=2.0×10-10,向BaCl2溶液中加入AgNO3和KBr,当两种沉淀共存时,c (Br)/c (Cl) =           。②常温下,CaCO3和CaSO4的溶解度分别为1.5×10-3g和2.1×10-1g,往CaSO4悬浊液中通入CO2可得到CaCO3,请解析CaSO4向CaCO3转化的原因。

                                                                                 

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科目:高中化学 来源: 题型:

 下列说法正确的是:(    )

A.常温下将pH=2的醋酸和pH=12的NaOH溶液等体积混合,所得溶液显碱性

B.已知同温时氢氟酸的电离常数大于亚硝酸的电离常数,则相同温度相同浓度的NaF溶液和NaNO2溶液的碱性:NaF溶液较强

C.将等体积的盐酸和氨水混合,充分反应后所得溶液呈中性,则两溶液的物质的量浓度关系为:c(HCl)<c(NH3·H2O)

D.常温下,pH均为5的醋酸和硫酸铝溶液,由水电离出的氢离子浓度均为1×10-9 mol·L-1

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