考點:酸堿混合時的定性判斷及有關(guān)ph的計算,弱電解質(zhì)在水溶液中的電離平衡
專題:電離平衡與溶液的pH專題
分析:(1)溶液中存在A
2-、HA
-、H
2A,說明H
2A是二元弱酸,在水溶液中存在兩步電離平衡;
(2)二者恰好反應(yīng)生成1mol/LNa
2A,弱酸根離子水解導(dǎo)致溶液呈堿性,溶液中存在電荷守恒,根據(jù)電荷守恒判斷離子濃度大。桓鶕(jù)A原子守恒得n(Na
2A)=n(NaHA)=2mol/L×0.01L=0.02mol,n(BaCl
2)=1mol/L×0.01L=0.01mol,Na
2A+BaCl
2=2NaCl+BaA↓,根據(jù)方程式知,BaCl
2完全反應(yīng)生成沉淀,剩余n(Na
2A)=0.01mol,
A
2-水解但較微弱,所以溶液中c(A
2-)≈
=
mol/L,根據(jù)溶度積常數(shù)計算c(Ba
2+);
(3)③中溶質(zhì)為物質(zhì)的量濃度均為0.01mol/L的NaCl、NaHA、H
2A,NaHA、H
2A相互抑制,弱酸電離程度較小;
(4)混合溶液
=10
4,說明溶液呈酸性,則酸過量.
解答:
解:(1)溶液中存在A
2-、HA
-、H
2A,說明H
2A是二元弱酸,在水溶液中存在兩步電離平衡,電離方程式為H
2A?H
++HA
-,HA
-?H
++A
2-,故答案為:H
2A?H
++HA
-,HA
-?H
++A
2-;
(2)二者恰好反應(yīng)生成1mol/LNa
2A,弱酸根離子水解導(dǎo)致溶液呈堿性,則c(OH
-)>c(H
+),溶液中存在電荷守恒,根據(jù)電荷守恒得c(Na
+)>c(A
2-),酸根離子兩步水解都生成氫氧根離子,只有一步水解生成HA
-,所以c(OH
-)>c(HA
-),則溶液中離子濃度大小順序是c(Na
+)>c(A
2-)>c(OH
-)>c(HA
-)>c(H
+);
根據(jù)A原子守恒得n(Na
2A)=n(NaHA)=2mol/L×0.01L=0.02mol,n(BaCl
2)=1mol/L×0.01L=0.01mol,Na
2A+BaCl
2=2NaCl+BaA↓,根據(jù)方程式知,BaCl
2完全反應(yīng)生成沉淀,剩余n(Na
2A)=0.01mol,
A
2-水解但較微弱,所以溶液中c(A
2-)≈
=
mol/L,根據(jù)溶度積常數(shù)得c(Ba
2+)=
mol/L=5.4×10
-10mol/L;
故答案為:>;c(Na
+)>c(A
2-)>c(OH
-)>c(HA
-)>c(H
+);5.4×10
-10;
(3)③中溶質(zhì)為物質(zhì)的量濃度均為0.01mol/L的NaCl、NaHA、H
2A,NaHA、H
2A相互抑制,弱酸電離程度較小,酸式酸根離子水解程度更小,所以這三種溶液中H
2A分子濃度最大的為③;
①為酸溶液,pH最小,②為鹽溶液、③為酸和鹽的混合溶液,所以pH③<②,則這三種溶液pH大小順序是②>③>①,
故答案為:③;②>③>①;
(4)混合溶液
=10
4,說明溶液呈酸性,則酸過量,H
2A為弱酸,pH=3的H
2A溶液濃度遠遠大于pH=11的NaOH溶液,要使溶液呈酸性,二者體積關(guān)系不確定,大于、小于或等于時酸可能都過量,故答案為:均有可能.
點評:本題以弱電解質(zhì)電離為載體考查離子濃度大小比較,同時考查學(xué)生分析、計算能力,正確判斷電解質(zhì)溶液中溶質(zhì)的性質(zhì)是解本題關(guān)鍵,注意(2)中c(OH-)、c(HA-)相對大小判斷方法,注意(2)中Na2A、BaCl2發(fā)生反應(yīng),且混合后溶液體積增大,導(dǎo)致溶液中溶質(zhì)濃度降低,這些都是易錯點.