16.常溫下將0.01mol NH4Cl和0.002mol NaOH溶于水配成1L溶液
(1)該溶液中除H2O的電離平衡外還存在的平衡體系是水解平衡,NH4++H2O?NH3•H2O+H+,電離平衡,NH3•H2O?NH4++OH-
(2)溶液中共有7種不同的微粒.
(3)這些粒子中濃度為0.01mol•L-1的是Cl-,濃度為0.002mol•L-1的是Na+
(4)物質(zhì)的量之和為0.01mol的兩種微粒是NH4+、NH3•H2O.

分析 常溫下將0.01mol NH4Cl和0.002mol NaOH溶于水配成1L溶液,氯化銨和氫氧化鈉反應(yīng)生成一水合氨和氯化鈉,反應(yīng)的定量關(guān)系可知氯化銨過量,溶液中為NH3•H2O、NaCl、NH4Cl溶質(zhì),依據(jù)化學(xué)方程式計(jì)算判斷溶液中的溶質(zhì)微粒,結(jié)合電荷守恒計(jì)算判斷問題;
(1)氯化銨和氫氧化鈉反應(yīng)生成一水合氨和氯化鈉,氯化銨過量,溶液中存在銨根離子水解平衡,一水合氨形成的化學(xué)平衡,水的電離平衡;
(2)依據(jù)溶液中平衡狀態(tài)和存在的微粒分析,溶液中為NH3•H2O、NaCl、NH4Cl溶質(zhì)和溶劑水,一水合氨電離出銨根離子和氫氧根離子,氯化鈉完全電離出鈉離子和氯離子,氯化銨電離出銨根離子和氯離子,水電離出氫離子和氫氧根離子;
(3)鈉離子、氯離子在溶液中不發(fā)生變化,這些微粒中濃度為0.01mol/L的是Cl-,濃度為0.002mol/L的是Na+
(4)依據(jù)物料守恒分析,氮元素守恒,溶液中氮元素的存在形式為一水合氨和銨根離子,物質(zhì)的量之和為0.01mol的兩種微粒是NH4+、NH3•H2O.

解答 解:常溫下將0.01mol NH4Cl和0.002mol NaOH溶于水配成1L溶液,氯化銨和氫氧化鈉反應(yīng)生成一水合氨和氯化鈉,氯化銨過量,溶液中為NH3•H2O、NaCl、NH4Cl溶質(zhì),
(1)氯化銨和氫氧化鈉反應(yīng)生成一水合氨和氯化鈉,氯化銨過量,溶液中存在銨根離子水解平衡,NH4++H2O?NH3•H2O+H+,一水合氨是弱電解質(zhì)存在電離平衡,NH3•H2O?NH4++OH-,溶液中溶劑水也是弱電解質(zhì)存在電離平衡,H2O?OH-+H+,該溶液中除H2O的電離平衡外還存在的平衡體系是水解平衡,NH4++H2O?NH3•H2O+H+,一水合氨的電離平衡,NH3•H2O?NH4++OH-,
故答案為:水解平衡,NH4++H2O?NH3•H2O+H+,電離平衡,NH3•H2O?NH4++OH-;
(2)溶液中為NH3•H2O、NaCl、NH4Cl溶質(zhì)和溶劑水,溶液中存在的微粒為NH4+、OH-、H+、Na+、Cl-、NH3•H2O、H2O,共7種微粒;
故答案為:7;
(3)這些微粒中,銨根離子水解,一水合氨發(fā)生電離,改變了溶液中銨根離子濃度、一水合氨濃度、氫離子濃度和氫氧根離子濃度,而氯離子、鈉離子物質(zhì)的量不變,所以濃度為0.01mol/L的是Cl-,濃度為0.002mol/L的是Na+;
故答案為:Cl-;Na+;
(4)物料守恒分析,0.01mol NH4Cl溶于0.002mol NaOH溶于水配成1L溶液,銨根離子結(jié)合氫氧根離子生成一水合氨,一水合氨電離書寫銨根離子和氫氧根離子,根據(jù)物料守恒可知,氮元素的存在形式為NH4+、NH3•H2O,但溶液中存在的氮元素物質(zhì)的量一定為1mol,則物質(zhì)的量之和為0.01mol的兩種微粒是NH4+、NH3•H2O;
故答案為:NH4+、NH3•H2O.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了弱電解質(zhì)電離,鹽類水解原理,明確影響平衡移動(dòng)的因素、電解質(zhì)溶液中電荷守恒、物料守恒,掌握基礎(chǔ)是關(guān)鍵,題目難度中等.

練習(xí)冊系列答案
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6.A、B均是原子序數(shù)為1~18的元素中的一種,已知A的原子序數(shù)為n,A2+離子比B2-離子少8個(gè)電子,則B的原子序數(shù)是( 。
A.n+4B.n+6C.n+8D.n+10

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7.已知在常溫常壓下:
①2CH3OH(l)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(g)△H=-1275.6kJ/mol
②2CO (g)+O2(g)═2CO2(g)△H=-566.0kJ/mol
③H2O(g)═H2O(l)△H=-44.0kJ/mol
則CH3OH(l)+O2(g)═CO(g)+2H2O(l)△H=-442.8kJ∕mol.

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4.1g火箭燃料N2H4燃燒,生成N2和H2O(g),同時(shí)放出16.7kJ的熱量,表示該反應(yīng)的熱化學(xué)方程式正確的是( 。
A.N2H4+O2═N2+2H2O△H=-534.4 kJ•mol-1
B.N2H4+O2═N2+2H2O△H=-1 068.8 kJ•mol-1
C.N2H4(g)+O2(g)═N2(g)+2H2O(g)△H=-534.4 kJ•mol-1
D.$\frac{1}{2}$N2H4(g)+$\frac{1}{2}$O2(g)═$\frac{1}{2}$N2(g)+H2O(g)△H=+267.2 kJ•mol-1

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11.對于反應(yīng)mA (g)+nB (g)?pC(g) 有如圖所示的關(guān)系,
則:
(1)P1<P2;T1>T2
(2)m+n>p
(3)該反應(yīng)正反應(yīng)為放熱反應(yīng).

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1.用NA表示阿伏伽德羅常數(shù)的值.下列判斷正確的是( 。
A.48gO3含有的氧原子數(shù)目為NA
B.常溫常壓下,22.4L Cl2含有的分子數(shù)目為NA
C.1molAl與足量氫氧化鈉溶液完全反應(yīng)時(shí)失去的電子數(shù)目為3NA
D.1mol•L-1K2CO3溶液中含有的鉀離子數(shù)目為2NA

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8.當(dāng)光束通過下列物質(zhì)時(shí),不可能觀察到丁達(dá)爾效應(yīng)的是( 。
A.稀豆?jié){B.NaCl溶液C.Fe(OH)3膠體D.H2SiO3膠體

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5.工業(yè)上回收利用某合金廢料(主要含F(xiàn)e、Cu、Al、Co、Li等,已知Co、Fe都是中等活潑金屬)的工藝流程如下:

已知:Ksp[Cu(OH)2]=4.0×10-21,Ksp[Al(OH)3]=1.0×10-32,Ksp[Fe(OH)3]=1.0×10-38,Ksp[Fe(OH)2]=8.0×10-19.pH=7.3時(shí)Li+或Co3+開始沉淀.
(1)金屬M(fèi)為Cu.
(2)①加入H2O2的作用是(用離子方程式表示)2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O.
②氨水的作用是調(diào)節(jié)溶液的pH,室溫下,使溶液中雜質(zhì)離子剛好沉淀完全而全部除去(濃度小于1.0×10-5mol•L-1).需調(diào)節(jié)溶液pH范圍為5.0<pH<7.3.
(3)充分焙燒的化學(xué)方程式為4CoC2O4?2H2O+3O2$\frac{\underline{\;焙燒\;}}{\;}$2Co2O3+8 H2O+8CO2
(4)已知Li2CO3微溶于水,其飽和溶液的濃度與溫度關(guān)系見下表.操作2中,蒸發(fā)濃縮后必須趁熱過濾,其原因是減少Li2CO3的溶解損失.
溫度/℃10306090
濃度/mol?L-10.210.170.140.10
(5)用惰性電極電解熔融Li2CO3制取鋰,陽極生成兩種氣體,則陽極的電極反應(yīng)式為2CO32--4e-=O2↑+CO2↑.
(6)①用Li、Co形成某鋰離子電池的正極是LiCoO2,含Li+導(dǎo)電固體為電解質(zhì).充電時(shí),Li+還原為Li,并以原子形式嵌入電池負(fù)極材料碳-6(C6)中(如圖a).電池反應(yīng)為LixC6+Li1-xCoO2$?_{充電}^{放電}$C6+LiCoO2,
寫出該電池放電時(shí)的負(fù)極反應(yīng)式LixC6-xe-=C6+xLi+
②鋰硫電池的總反應(yīng)為:2Li+S$?_{充電}^{放電}$Li2S,圖b表示用鋰離子電池給鋰硫電池充電,請?jiān)趫Db的電極中填寫“Li”或“S”,以達(dá)到給鋰硫電池充電的目的.

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

6.實(shí)驗(yàn)中的下列操作正確的是( 。
A.用試管取出試劑瓶中的Na2CO3溶液,發(fā)現(xiàn)取量過多,為了不浪費(fèi),又把過量的試劑倒入試劑瓶中
B.開始蒸餾時(shí),應(yīng)該先通冷凝水,再加熱;蒸餾完畢,應(yīng)該先撤酒精燈再停通冷凝水
C.使用托盤天平稱量物質(zhì)時(shí),先取小砝碼,再依次取較大的砝碼
D.Ba(NO32溶于水,可將含有Ba(NO32的廢液倒入水槽中,再用水沖入下水道

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