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1、溶液中微粒浓度之间的关系及大小比较,【教学目标】,1.知识与能力(A层)使学生掌握溶液中微粒浓度之间的关系及大小比较。(B层)使学生基本掌握溶液中微粒浓度之间的关系及大小比较。(C层)使学生按实际情况了解溶液中微粒浓度之间的关系及大小比较。2.过程与方法 培养学生分析问题的能力,使学生会透过现象看本质。3.情感、态度、价值观 培养学生的归纳思维能力和逻辑推理能力,对学生进行科学态度和科学方法教育。,【教学重点、难点】,溶液中微粒浓度之间的关系及大小比较的方法。,一知识要点回顾,1两大理论电离理论水解理论2三大定量关系电荷守恒物料守恒质子守恒,1.电离理论:,弱电解质的电离是微弱的,电离消耗的电
2、解质及产生的微粒都是少量的,同时注意考虑水的电离的存在;例如NH3H2O溶液中微粒浓度大小关系。【分析】由于在NH3H2O溶液中存在下列电离平衡:NH3H2O NH4+OH-,H2O H+OH-,所以溶液中微粒浓度关系为:c(NH3H2O)c(OH-)c(NH4+)c(H+)。,多元弱酸的电离是分步的,主要以第一步电离为主;例如H2S溶液中微粒浓度大小关系。【分析】由于H2S溶液中存在下列平衡:H2S HS-+H+,HS-S2-+H+,H2O H+OH-,所以溶液中微粒浓度关系为:c(H2S)c(H+)c(HS-)c(OH-)。,2.水解理论:,弱酸的阴离子和弱碱的阳离子因水解而损耗;如NaH
3、CO3溶液中有:c(Na+)c(HCO3-)。,弱酸的阴离子和弱碱的阳离子的水解是微量的(双水解除外),因此水解生成的弱电解质及产生H+的(或OH-)也是微量,但由于水的电离平衡和盐类水解平衡的存在,所以水解后的酸性溶液中c(H+)(或碱性溶液中的c(OH-))总是大于水解产生的弱电解质的浓度;,例如(NH4)2SO4溶液中微粒浓度关系。【分析】因溶液中存在下列关系:(NH4)2SO4=2NH4+SO42-,+2H2O 2OH-+2H+,2NH3H2O 由于水电离产生的c(H+)水=c(OH-)水,而水电离产生的一部分OH-与NH4+结合产生NH3H2O,另一部分OH-仍存在于溶液中,所以溶液
4、中微粒浓度关系为:c(NH4+)c(SO42-)c(H+)c(NH3H2O)c(OH-)。,一般来说“谁弱谁水解,谁强显谁性”,如水解呈酸性的NH4Cl溶液中c(H+)c(OH-),水解呈碱性的NaHCO3溶液中c(OH-)c(H+);,多元弱酸的酸根离子的水解是分步进行的,主要以第一步水解为主。例如Na2CO3溶液中微粒浓度关系。,【分析】因碳酸钠溶液水解平衡为:CO32-+H2O HCO3-+OH-,H2O+HCO3-H2CO3+OH-,所以溶液中部分微粒浓度的关系为:c(CO32-)c(HCO3-)。,电解质溶液中的守恒规律,1.电荷守恒:电解质溶液中阴、阳离子所带的正、负电荷总数相等,
5、即溶液不显电性。如磷酸溶液中,c(H+)=c(OH-)+c(H2PO4-)+2c(HPO42-)+3c(PO43-),【注意】书写电荷守恒式必须准确的判断溶液中离子的种类;弄清离子浓度和电荷浓度的关系。,如:NH4Cl溶液中阳离子:NH4+H+阴离子:Cl-OH-n(NH4+)+n(H+)=n(Cl-)+n(OH-),阳离子:Na+、H+阴离子:OH-、S2-、HS-,再如:Na2S溶液 Na2S=2Na+S2-S2-+H2O HS-+OH-HS-+H2O H2S+OH-H2O H+OH-,C(Na+)+C(H+)=C(OH-)+2C(S2-)+C(HS-),2.物料守恒:就是电解质溶液中的某
6、一组分的起始浓度应该等于它在溶液中各种存在形式的浓度之和。如0.1mol/L的NaHS溶液,n(Na+):n(S)1:1,推出:0.1mol/L=c(HS-)+c(S2-)+c(H2S)或C(Na+)=c(HS-)+c(S2-)+c(H2S),3.质子守恒:水电离的特征是水电离的c(H+)=c(OH-),根据此关系可得出以下关系,如在Na2CO3溶液中:c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3),此关系式也可以按下列方法进行分析,由于指定溶液中氢原子的物质的量为定值,所以无论溶液中结合氢离子还是失去氢离 子,但氢原子总数始终为定值,也就是说 结合的氢离子的量和失去氢离子的量
7、相等。,可以用图示分析如下:由得失氢离子守恒可得:c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3)。,【试一试】,写出Na2CO3和NaHCO3三大守恒的关系式(A、B、C层),比较Na2CO3和NaHCO3三大守恒的关系式是否相同?为什么?NaHCO3溶液中(1)电荷守恒:(2)物料守恒:(3)质子守恒:,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),c(Na+)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(H2CO3),c(OH-)+c(CO32-)=c(H+)+c(H2CO3),Na2CO3溶液中(1)电荷守恒:(2)物料守恒:(3)质子守恒:由
8、于两种溶液中微粒种类相同,所以阴、阳离子间的电荷守恒方程是一致的。但物料守恒及质子守恒不同,这与其盐的组成有关。,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-),c(Na+)=2c(HCO3-)+2c(CO32-)+2c(H2CO3),c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3),【温馨提示】,二、典例精讲(比一比,看哪个学习小组做得又快又对),【例1】在0.1mol/L的H2S溶液中,下列关系错误的是()A.c(H+)=c(HS-)+c(S2-)+c(OH-)B.c(H+)=c(HS-)+2c(S2-)+c(OH-)C.c(H+)c(HS-)+
9、c(S2-)+c(OH-)D.c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)=0.1mol/L,A,【例一温馨提示】,由于H2S溶液中存在下列平衡:H2S H+HS-,HS-H+S2-,H2O H+OH-,根据电荷守恒得c(H+)=c(HS-)+2c(S2-)+c(OH-),由物料守恒得c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)=0.1mol/L,所以关系式错误的是A项。,【解题回顾】,这是溶质单一型,解答这类题目关注三个守恒,主要抓住弱酸、弱碱的电离平衡。,【例2】:用物质的量都是0.1 mol的CH3COOH和CH3COONa配制成1L混合溶液,已知其中C(CH3COO-)C(Na+),对该混合溶
10、液的下列判断正确的是()A.C(H+)C(OH-)B.C(CH3COOH)C(CH3COO-)0.2 mol/LC.C(CH3COOH)C(CH3COO-)D.C(CH3COO-)C(OH-)0.2 mol/L,A、B,【例二温馨提示】,CH3COOH和CH3COONa的混合溶液中,CH3COOH的电离和CH3COONa的水解因素同时存在。已知C(CH3COO-)C(Na+),根据电荷守恒C(CH3COO-)C(OH-)C(Na+)C(H+),可得出C(OH-)C(H+)。说明混合溶液呈酸性,进一步推测出0.1mol/L的CH3COOH和0.1mol/L的CH3COONa溶液中,电离和水解这一
11、对矛盾中起主要作用是电离,即CH3COOH的电离趋势大于CH3COO-的水解趋势。根据物料守恒,可推出(A、B)是正确的。,【解题回顾】,这是两种电解质溶液混合型,但两种溶液混合时,不发生化学反应,要同时考虑它们的电离和水解的程度,并分清其主要地位和次要地位。,【例3】(2003年上海高考题)在10ml 0.1molL-1NaOH溶液中加入同体积、同浓度CH3COOH溶液,反应后溶液中各微粒的浓度关系错误的是()。Ac(Na+)c(CH3COO-)c(H+)c(OH-)Bc(Na+)c(CH3COO-)c(OH-)c(H+)Cc(Na+)c(CH3COO-)c(CH3COOH)Dc(Na+)c
12、(H+)c(CH3COO-)c(OH-),A,【例三温馨提示】,由于混合的NaOH与CH3COOH物质的量都为110-3mol,两者恰好反应生成CH3COONa,等同于单一溶质,故与题型2方法相同。由于少量CH3COO-发生水解:CH3COO-+H2O CH3COOH+OH-故有c(Na+)c(CH3COO-)c(OH-)c(H+),根据物料守恒C正确,根据电荷守恒D正确,A错误。故该题选项为A。,【解题回顾】,这是两种电解质溶液混合型,但两种溶液混合时,发生化学反应,两者恰好反应生成盐,等同于单一溶质,故与题型2方法相同,考虑水解。,【类题演练 分层提高】(比一比,看哪个学习小组做得又快又对
13、),【类题演练1】在氯化铵溶液中,下列关系正确的是()A.c(Cl-)c(NH4+)c(H+)c(OH-)B.c(NH4+)c(Cl-)c(H+)c(OH-)C.c(NH4+)c(Cl-)c(H+)c(OH-)D.c(Cl-)c(NH4+)c(H+)c(OH-)【变形探究1】:将pH=3的CH3COOH与pH=11的NaOH溶液等体积混合后,所得的混合溶液中,下列关系式正确的是()A、c(Na+)c(CH3COO-)c(H+)c(OH-)B、c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-)C、c(CH3COO-)c(H+)c(Na+)c(OH-)D、c(CH3COO-)c(Na+)c(O
14、H-)c(H+)【变形探究2】(05年江苏化学卷,第12题)常温下将稀NaOH溶液和稀CH3COOH溶液混合,不可能出现的结果是()ApH7,且c(OH-)c(Na+)c(H+)c(CH3COO-)BpH7,且c(Na+)c(H+)c(CH3COO-)c(OH-)CPH7,且c(CH3COO-)c(H+)c(Na+)c(OH-)DpH7,且c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-),A,B,A D,【类题演练1温馨提示】,由于氯化铵溶液中存在下列电离过程:NH4Cl=NH4+Cl-,H2O H+OH-和水解过程:NH4+H2O H+NH3H2O,由于铵离子水解被消耗,所以c(Cl-
15、)c(NH4+),又因水解后溶液显酸性,所以c(H+)c(OH-),且水解是微量的,所以上述关系式正确的是A项。,【解题回顾】,这是溶质单一型,解答这类题目时主要抓住弱碱阳离子的水解,且水解是微量的,水解后溶液呈酸性。,上述溶液混合后,溶质为CH3COOH和CH3COONa,由该题意可知CH3COOH溶液明显严重过量,电离和水解这一对矛盾中起主要作用是电离,即CH3COOH的电离趋势大于CH3COO-的水解趋势,所以不能再按照CH3COONa的水解处理,而应按CH3COOH的电离为主。所以c(H+)c(OH-),选B,【变形1温馨提示】,【变形2温馨提示】,因二者混合时发生中和反应生成CH3C
16、OONa,则可能出现二者恰好完全反应、碱过量、酸过量三种情况,但无论何种情况,根据电荷守恒可知混合液中必存在c(Na+)c(H+)c(CH3COO-)c(OH-),显然B说法正确。若pH7,则二者可能恰好完全反应或碱过量,不管哪种情况c(H+)都不可能大于c(CH3COO-),故 A不正确。若pH7,说明酸过量,且CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度,则有c(H+)c(OH-),由电荷守恒可得c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-)(酸过量不多)或c(CH3COO-)c(H+)c(Na+)c(OH-)(酸过量较多),C结果可能出现。若pH=7,c(H+)c(OH-
17、),由电荷守恒可得,c(CH3COO-)=c(Na+),D说法不正确。故本题应选A、D。,【技巧点评】,强碱(酸)与弱酸(碱)溶液混合时,若恰好反应生成一种盐,解法同例2;若酸碱中和后溶液呈中性时,弱者过量,弱者的电离和盐的水解程度相同;若强者过量,抑制水解,若弱者过量,要看水解程度和电离程度相对大小。,【解题回顾】,上以是两种电解质溶液混合型,但两种溶液混合时,发生化学反应,其中一种有剩余,根据过量程度考虑电离或水解,同时要分清它们的主要地位和次要地位。,三、归纳小结,【规律总结】一看有无反应,确定溶质种类;二看溶质电离、水解情况,确定浓度大小关系;三根据守恒关系,确定浓度等式关系:,1、必
18、须有正确的思路:,2、掌握解此类题的三个思维基点:电离、水解和守恒,3、分清他们的主要地位和次要地位,(2006天津卷)10.下列关于电解质溶液的叙述正确的是()常温下,7的4与氨水的混合溶液中离子浓度大小顺序为()(4+)()()将4的醋酸溶液稀释后,溶液中所有离子的浓度均降低中和与体积均相同的盐酸和醋酸溶液,消耗的物质的量相同常温下,同浓度的2与溶液相比,2溶液的大,D,?,()?,n(CH3COOH)与n(HCl)?,例2100ml 0.4mol/L CH3COONa+200ml 0.1mol/LHNO3 混合溶液离子的浓度,0.04mol CH3COONa 0.02mol HNO3,C
19、(Na+)c(CH3COO-)c(NO3-)c(CH3COOH)c(H+)c(OH-),xy,(2005年广东卷)19关于小苏打水溶液的表述正确的是(),,,AD,(2004年江苏卷)17草酸是二元弱酸,草酸氢钾溶液呈酸性。在O.1molL-1 KHC2O4溶液中,下列关系正确的是()Ac(K+)+c(H+)=c(HC2O4)+c(OH)+c(C2O42-)Bc(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1 molL-1Cc(C2O42)c(H2C2O4)Dc(K+)=c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42),离子的电荷数,是否遗漏存在方式,电离占优还是水解占优?,是否遗漏存在方式,CD,小结作业,谢谢!,
