第八章第1节弱电解质的电离(课时活页卷)一、单项选择题1.20℃时H2S饱和溶液1L,其浓度为0.1mol·L-1,其电离方程式为H2SH++HS-,HS-H++S2-,若要使该溶液中H+浓度增大,同时使S2-浓度减小,可采取的措施是()A.加入适量的水B.加入适量的NaOH固体C.加入适量的SOD.加入适量的CuSO4固体【答案】D【解析】A项加水将H2S饱和溶液稀释,H+、HS-、S2-浓度都减小,故不符合题意。B项加NaOH时,中和了体系中的H+,平衡右移,使S2-浓度增大,不符合题意。C项加入适量的SO2后发生反应:2H2S+SO2===3S↓+2H2O,使c(H2S)减小,上述平衡左移,H+、S2-浓度均减小,不符合题意。D项加入适量的CuSO4固体后,由于Cu2+与S2-结合成CuS沉淀,使S2-浓度减小,平衡右移,则H+浓度增大。2.已知醋酸达到电离平衡后,改变某条件电离平衡向正反应方向移动,则下列说法正确的是()A.醋酸的电离程度一定变大B.溶液的导电能力一定变强C.溶液的pH一定减小D.发生电离的分子总数增多【答案】D3.分别在pH=1的酸和pH=14的NaOH溶液中加入足量的铝,放出H2的量前者多,其原因可能是()①两溶液的体积相同,酸是多元强酸②两溶液的体积相同,酸是一元弱酸③酸溶液的体积大于NaOH溶液的体积④酸是强酸,浓度比NaOH溶液的大A.①②B.②C.②③D.④【答案】C【解析】产生H2的量相等时,n(H+)=n(OH-),产生H2多,则一定是n(H+)>n(OH-),而pH=1的酸中c(H+)与pH=14的NaOH溶液中c(OH-)相比前者小,所以有两种情况可产生题设结果:一是等体积时,酸是一元弱酸,二是酸的体积大。4.(2013.广东高州中学月考)已知下面三个数据:7.2×10-4、4.6×10-4、4.9×10-10分别是下列有关的三种酸的电离常数,若已知下列反应可以发生:NaCN+HNO2===HCN+NaNO2[NaCN+HF===HCN+NaFNaNO2+HF===HNO2+NaF由此可判断下列叙述不正确的是()A.K(HF)=7.2×10-4B.K(HNO2)=4.9×10-10C.根据其中两个反应即可得出结论D.K(HCN)HNO2>HCN。由此可判断K(HF)>K(HNO2)>K(HCN),其相对数据依次为K(HF)=7.2×10-4,K(HNO2)=4.6×10-4,K(HCN)=4.9×10-10。5.有关常温下pH均为3的醋酸溶液和盐酸的说法正确的是()A.两种溶液中,由水电离出的氢离子浓度均为1×10-11mol·L-1B.分别加水稀释100倍后,两种溶液的pH仍相等C.中和同体积的这两种酸溶液所需要NaOH物质的量也相等D.分别加入足量锌片,两种溶液生成H2的体积相等【答案】A【解析】溶液中水的电离受到抑制,酸电离出的氢离子浓度为10-3mol/L,水电离出的氢氧根离子浓度为10-11mol/L,水电离出的氢离子与氢氧根离子浓度相等,也为10-11mol/L,A选项正确;醋酸是弱酸,稀释过程中电离程度增大,pH变化小,醋酸溶液的pH小于盐酸溶液的pH,B选项错误;pH相等,醋酸的浓度大于盐酸的浓度,等体积醋酸消耗的氢氧化钠大于盐酸消耗的氢氧化钠,C选项错误;D选项没有说明酸的体积,无法确定氢离子物质的量的多少,因此无法确定氢气量的多少。6.在0.1mol·L-1CH3COOH溶液中存在如下电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,对于该平衡,下列叙述正确的是()A.加入水时,平衡向逆反应方向移动B.加入少量NaOH固体,平衡向逆反应方向移动C.加入少量0.1mol·L-1HCl溶液,溶液中c(H+)减小D.加入少量CH3COONa固体,平衡向逆反应方向移动【答案】D【解析】A选项中加水,有利于弱电解质的电离,平衡正向移动;B选项中加碱,与弱酸电离的H+反应使电离平衡正向移动;C选项中加强酸提供H+,抑制弱酸电离,但H+浓度增大,溶液酸性增强;D选项中加入含有相同阴离子的强电解质,同离子抑制弱酸电离,平衡逆向移动。二、双项选择题7.pH=2的A、B两种一元酸溶液各VmL,分别加水稀释到1000VmL,其pH与溶液体积(V)的关系如图所示,下列说法正确的是()A.稀释后,A酸溶液的导电性比B酸溶液强B.稀释前,A、B两酸溶液的物质的量浓度一定相等C.a=5时,A是强酸,B是弱酸D.若A、B都是...
