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题目
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已知两种弱酸HA、HB的电离平衡常数Ka(HA)>Ka(HB)。下列有关说法正确的是
A.等温浓度均为0.1 mol·L-1的HA、HB溶液中,其溶液的pH大小为:pH(HA)>pH(HB)
B.在0.1mol·L-1的NaA溶液中各离子浓度关系为:c(Na+)>c(A-)>c(OH-)>c(H+
C.等体积pH相同的HA、HB溶液,分别加入等浓度的NaOH溶液,恰好完全反应消耗的NaOH溶液体积HA比HB多
D.等温浓度均为0.1 mol·L-1的NaA、NaB溶液中,其溶液的pH大小为:pH(NaA)>pH(NaB)
答案
B
解析
电离平衡常数越大,酸越强,相应的钠盐水解程度就小,所以AD不正确,B正确.pH相同时,HB的浓度大,则消耗的氢氧化钠多,C不正确。答案选B。
核心考点
试题【已知两种弱酸HA、HB的电离平衡常数Ka(HA)>Ka(HB)。下列有关说法正确的是A.等温浓度均为0.1 mol·L-1的HA、HB溶液中,其溶液的pH】;主要考察你对燃烧热等知识点的理解。[详细]
举一反三
将PH为8的NaOH溶液与PH为10的NaOH溶液等体积混合后,溶液的氢离子浓度最接近于 (  )
A.2×10-10mol/LB.1/2(10-8+10-10)mol/LC.(10-8+10-10)mol/LD.1/2(10-6+10-4

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(4分)某温度下的水溶液中,c(H+)=10x mol/L,c(OH-)=10y mol/L。x与y的关系如图所示:

(1)该温度下水的离子积为      
(2)该温度下0.01 mol/L NaOH溶液的pH为     
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阅读下列实验内容,根据题目要求回答问题。
某学生为测定未知浓度的硫酸溶液,实验如下:用1.00mL待测硫酸配制100mL稀H2SO4溶液;以0.14mol·L-1的NaOH溶液滴定上述稀H2SO4 25.00mL,滴定终止时消耗NaOH溶液15.00mL。
(1)该学生用标准0.14mol·L-1 NaOH溶液滴定硫酸的实验操作如下:
A.用酸式滴定管取稀H2SO425.00mL,注入锥形瓶中,加入指示剂。
B.用待测定的溶液润洗酸式滴定管
C.用蒸馏水洗干净滴定管
D.取下碱式滴定管用标准的NaOH溶液润洗后,将标准液注入碱式滴定管刻度“0”以上2—3cm处,再把碱式滴定管固定好,调节液面至刻度“0”或“0”刻度以下
E、检查滴定管是否漏水
F、另取锥形瓶,再重复操作一次
G、把锥形瓶放在滴定管下面,瓶下垫一张白纸,边滴边摇动锥形瓶直至滴定终点,记下滴定管液面所在刻度
①滴定操作的正确顺序是(用序号填写)               
②该滴定操作中应选用的指示剂是           
③在G操作中如何确定终点?                          
(2)碱式滴定管用蒸馏水润洗后,未用标准液润洗导致滴定结果(填“偏小”、“偏大”或“恰好合适”)              
(3)配制准确浓度的稀H2SO4溶液,必须使用的主要容器是                  
(4)如有1mol/L和0.1mol/L的NaOH溶液,应用_____   _的NaOH溶液,原因是______________              ________。
(5)用标准NaOH溶液滴定时,应将标准NaOH溶液注入    __(选填“甲”或“乙”)中。

(6)观察碱式滴定管读数时,若滴定前仰视,滴定后俯视,则结果会导致测得的稀H2SO4溶液浓度测定值           (选填“偏大”“偏小”或“无影响”)
(7)计算待测硫酸(稀释前的硫酸)溶液的物质的量浓度(计算结果到小数点后二位)           
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常温下,用0.1000 mol/L HCl溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol/L NH3•H2O溶液,滴定曲线如下图。下列说法正确的是
A.①溶液:c(C1)>c(NH4+)>c(OH)>c(H+)
B.②溶液:c(NH4+)=c(C1)>c(OH)=c(H+)
C.③溶液:c(H+)>c(NH3·H2O) + c(OH)
D.滴定过程中可能出现:c(NH3•H2O)>c(NH4+)>c(OH)>c(Cl)>c(H+)

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abcd均大于零,下列能正确表示燃烧热的热化学方程式为
A.CH3CH2OH(l) + 3O2 (g) = 2CO2 (g) + 3H2O(l)ΔH =-a kJ/mol
B.CH4 (g) + 2O2 (g) = 2H2O(g) + CO2 (g)ΔH =-b kJ/mol
C.H2 (g) +O2 (g) = H2O(l)ΔH = c kJ/mol
D.2CH≡CH(g) + 5O2(g) =4CO2 (g) + 2H2O(l)ΔH =-d kJ/mol

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