(浙江选考)2020版高考化学一轮复习专题八专项突破四用守恒思想破解溶液中粒子浓度大小比较课件.pptx
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1、专项突破四 用守恒思想破解溶液中粒子浓度大小比较,类型一 单一溶液中粒子浓度关系,类型二 混合溶液中粒子浓度关系,考法突破,类型三 不同溶液中同一粒子浓度大小的比较,类型四 与图像有关的粒子浓度关系,1.熟知两大理论,构建强弱意识 (1)电离理论 弱电解质的电离是微弱的,电离产生的微粒都非常少,还要考虑水的 电离,如氨水中NH3H2O、N 、OH-浓度的大小关系是c(NH3H2O) c(OH-)c(N )。,考法突破,多元弱酸的电离是分步进行的,第一步电离的程度远大于第二步电离 的程度。如在H2S溶液中,H2S、HS-、S2-、H+的浓度大小关系是c(H2S) c(H+)c(HS-)c(S2-
2、)。 (2)水解理论 弱电解质离子的水解损失是微量的(互相促进的水解除外),但由于存 在水的电离,故水解后酸性溶液中c(H+)或碱性溶液中c(OH-)总是大于水 解产生的弱电解质的浓度。如NH4Cl溶液中:N 、Cl-、NH3H2O、H+ 的浓度大小关系是c(Cl-)c(N )c(H+)c(NH3H2O)。,多元弱酸酸根离子的水解是分步进行的,第一步水解的程度远大于第 二步水解的程度,如在Na2CO3溶液中,C 、HC 、H2CO3的浓度大小 关系应是c(C )c(HC )c(H2CO3)。,2.把握三个守恒,明确等量关系 (1)电荷守恒,如在Na2CO3溶液中存在Na+、C 、H+、OH-、
3、HC ,它们存在如下关 系:c(Na+)+c(H+)=2c(C )+c(HC )+c(OH-)。,(2)物料守恒 物料守恒也就是元素守恒,变化前后某种元素的原子个数守恒。,(3)质子守恒,质子守恒即H2O电离出的H+和OH-浓度相等。如在Na2CO3溶液中,水电 离出OH-和H+,其中水电离出的H+以H+、HC 、H2CO3三种形式存在于 溶液中,则有c(OH-)=c(H+)+c(HC )+2c(H2CO3)(由电荷守恒式减去物料 守恒式也可求出质子守恒式)。,典例1 写出0.1 molL-1的NaHCO3溶液中各离子浓度的关系。 (1)大小关系: 。 (2)物料守恒: 。 (3)电荷守恒:
4、。 (4)质子守恒: 。,类型一 单一溶液中粒子浓度关系,答案 (1)c(Na+)c(HC )c(OH-)c(H+)c(C ) (2)c(Na+)=c(H2CO3)+c(HC )+c(C ) (3)c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HC )+2c(C ) (4)c(OH-)=c(H+)+c(HC )+2c(H2CO3) 规律方法 (1)酸式盐溶液的酸碱性主要取决于酸式酸根离子的电离能力和水解能力的相对强弱,如NaHCO3溶液中,HC 的水解能力强于其电离能力,溶液显碱性;而NaHSO3溶液中,HS 的水解能力弱于其电离能力,溶液显酸性。,(2)多元弱酸的强碱正盐溶液:弱酸根离子水解以
5、第一步为主。如硫化 钠溶液中,c(Na+)c(S2-)c(OH-)c(HS-)c(H+)。,1.在0.1 molL-1的NH4Cl溶液中,下列各粒子浓度大小关系正确的是 ( D ) A.c(N )=c(Cl-)c(H+)=c(OH-) B.c(N )c(Cl-)c(OH-)c(H+) C.c(Cl-)c(N )c(OH-)c(H+) D.c(Cl-)c(N )c(H+)c(OH-),解析 由于N 水解,故c(N )c(OH-);水解程度微弱,故c(Cl-)c(N )c(H+)c(OH-)。,类型二 混合溶液中粒子浓度关系,典例2 常温下,Ka(HCOOH)=1.7710-4,Ka(CH3COO
6、H)=1.7510-5,Kb(NH3 H2O)=1.7610-5,下列说法正确的是( D ) A.浓度均为0.1 molL-1的HCOONa和NH4Cl溶液中阳离子的物质的量浓度 之和:前者小于后者 B.用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点,消耗NaOH溶液的体积相等 C.0.2 molL-1 HCOOH与0.1 molL-1 NaOH等体积混合后的溶液中:c(HCOO-)+ c(OH-)=c(HCOOH)+c(H+) D.0.2 molL-1 CH3COONa与0.1 molL-1盐酸等体积混合后的溶液中(pHc(Cl-)c(CH3COOH)
7、c(H+),解析 A项,HCOONa溶液中c(Na+)+c(H+)=0.1 molL-1+c(H+),NH4Cl溶液 中c(N )+c(H+)=c(Cl-)+c(OH-)=0.1 molL-1+c(OH-);已知:Ka(HCOOH)= 1.7710-4Kb(NH3H2O)=1.7610-5,即同浓度时电离程度HCOOHNH3H2O,则水解程度HCOO-Ka(CH3COOH),所以n(HCOOH)n(CH3COOH),消耗NaOH 溶液的体积前者小于后者,故B项错误。C项,混合后得HCOOH与 HCOONa物质的量之比为11的溶液,物料守恒:2c(Na+)=c(HCOOH)+,c(HCOO-),
8、电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCOO-)+c(OH-),2-得 c(HCOOH)+2c(H+)=c(HCOO-)+2c(OH-),故C项错误。D项,混合后得 CH3COONa、NaCl和CH3COOH物质的量之比为111的混合液,且 pH c(CH3COO-)c(Cl-)c(CH3COOH)c(H+)c(OH-),故D项正确。,反思归纳 酸、碱中和型离子浓度的关系判断巧抓“四点” (1)抓反应“一半”点,判断相当于什么溶质的等量混合。 (2)抓“恰好”反应点,生成什么溶质,溶液呈什么性,是什么因素造成的。 (3)抓溶液“中性”点,生成什么溶质,哪种反应物过量或不足。 (4)抓反应“
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