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1EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.第二单元溶液的酸碱性课后达标检测一、选择题1.(2017·浙江11月选考,T9)下列物质的水溶液不能使酚酞变红的是()A.NaOHB.Na2CO3C.NaClD.NH3答案:C2.(2020·绍兴一中选考模拟)常温下0.1mol·L-1醋酸溶液的pH=a,下列能使溶液pH=(a+1)的措施是()A.将溶液稀释到原体积的10倍B.加入适量的醋酸钠固体C.加入等体积0.2mol·L-1盐酸D.提高溶液的温度答案:B3.(2017·浙江11月选考,T18)下列说法不正确的是()A.pH<7的溶液不一定呈酸性B.在相同温度下,物质的量浓度相等的氨水、NaOH溶液,c(OH-)相等C.在相同温度下,pH相等的盐酸、CH3COOH溶液,c(Cl-)=c(CH3COO-)D.氨水和盐酸反应后的溶液,若c(Cl-)=c(NH+4),则溶液呈中性答案:B4.(2020·浙江“超级全能生”选考科目联考)下列叙述中正确的是()A.Kw是常数,它不受溶液浓度和温度的影响B.1mL0.1mol/L氨水与10mL0.1mol/L的氨水中,所含OH-的数目相等C.滴入甲基橙显红色的溶液一定是酸溶液D.稀释过程中,如果c(H+)减小,则c(OH-)必然增大答案:D5.(2020·浙江1月选考,T17)下列说法不正确的是()A.pH7的溶液不一定呈碱性B.中和pH和体积均相等的氨水、NaOH溶液,所需HCl的物质的量相同C.相同温度下,pH相等的盐酸、CH3COOH溶液中,c(OH-)相等D.氨水和盐酸反应后的溶液,若溶液呈中性,则c(Cl-)=c(NH+4)答案:B6.已知室温时,0.1mol·L-1某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,下列叙述错误的2是()A.该溶液的pH=4B.升高温度,溶液的pH增大C.此酸的电离平衡常数约为1×10-7D.由HA电离出的c(H+)约为水电离出的c(H+)的106倍解析:选B。根据HA在水中的电离度可算出c(H+)=0.1%×0.1mol·L-1=10-4mol·L-1,所以pH=4,A正确;因HA在水中存在电离平衡,升高温度促进平衡向电离的方向移动,所以c(H+)将增大,pH会减小,B错误;可由平衡常数表达式算出Ka=c(H+)·c(A-)c(HA)≈(0.1×0.1%)20.1=1×10-7,C正确;溶液中c(H+)≈c酸(H+)=10-4mol·L-1,所以c水(H+)=c(OH-)=10-10mol·L-1,c酸(H+)约是c水(H+)的106倍,D正确。7.(2020·台州高二月考)准确移取20.00mL某待测HCl溶液于锥形瓶中,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定。下列说法正确的是()A.滴定管用蒸馏水洗涤后,装入NaOH溶液进行滴定B.随着NaOH溶液滴入,锥形瓶中溶液pH由小变大C.用酚酞作指示剂,当锥形瓶中溶液由红色变无色时停止滴定D.滴定达终点时,发现滴定管尖嘴部分有悬滴,则测定结果偏小解析:选B。A.滴定管用蒸馏水洗涤后,需用待装液润洗才能装入NaOH溶液进行滴定。B.随着NaOH溶液的滴入,锥形瓶内溶液中c(H+)越来越小,故pH由小变大。C.用酚酞作指示剂,当锥形瓶内溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪去,说明达到滴定终点,应停止滴定。D.滴定达终点时,滴定管尖嘴部分有悬滴,则所加标准NaOH溶液量偏多,使测定结果偏大。8.下列变化使所得溶液的pH=7的是()A.将25℃pH=7的NaCl溶液加热至80℃B.常温下,pH=2的NaHSO4溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合C.常温下,pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合D.常温下,0.1mol·L-1的NaAlO2溶液和0.1mol·L-1的HCl溶液按体积比1∶4混合解析:选B。A项中加热促进水的电离,NaCl溶液中c(H+)=c(OH-)>10-7mol·L-1,pH<7。C项中pH=2的CH3COOH溶液中,CH3COOH的浓度大于10-2mol·L-1,与pH=12的NaOH溶液等体积混合后,酸过量,溶液呈酸性,pH<7。D项中发生反应:NaAlO2+4HCl===AlCl3+NaCl+2H2O,AlCl3为强酸弱碱盐,水解呈酸性,pH<7。9.下图表示水溶液中c(H+)和c(OH-)的关系,下列判断错误的是()3A.两条曲线间任意点均有c(H+)·c(OH-)=KwB.M区域内任意点均有c(H+)<c(OH-)C.图中T1<T2D.XZ线上任意点均有pH=7解析:选D。根据水的电离、水的离子积的影响因素以及pH的计算逐一分析各选项。A项水溶液中的c(H+)与c(OH-)的乘积为一常数;B项由图看出M区域内c(H+)<c(OH-);C项T2时c(H+)·c(OH-)大于T1时c(H+)·c(OH-),因为水的电离过程是吸热的,温度越高,水的离子积越大,所以T2>T1;D项pH=-lgc(H+),XZ线上任意点的c(H+)=c(OH-),但pH不一定为7。10.(2020·舟山中学高三检测)常温下,下列有关电解质溶液的叙述正确的是()A.等浓度等体积的强酸与强碱溶液混合后,溶液的pH=7B.将10mLpH=a的盐酸与100mLpH=b的Ba(OH)2溶液混合后恰好中和,则a+b=13C.pH=10的Ba(OH)2溶液和pH=13的NaOH溶液等体积混合后溶液的pH=10.7(已知lg2=0.3)D.pH=2的盐酸与pH=12的氨水等体积混合后所得溶液显中性解析:选B。由于不知道是几元酸和几元碱,则等浓度等体积的强酸和强碱溶液混合后,pH的大小不能确定,A项错误;两溶液混合后恰好中和,则10-amol·L-1×0.01L=10-14+bmol·L-1×0.1L,则-a-2=-14+b-1,则a+b=13,B项正确;c(OH-)=c1(OH-)V+c2(OH-)VV+V≈5×10-2mol·L-1,c(H+)=Kw/c(OH-)=2×10-13mol·L-1,pH=12.7,C项错误;pH=2的盐酸与pH=12的氨水等体积混合后所得溶液显碱性,D项错误。11.(2020·温州选考适应性测试)如图曲线a和b是盐酸与氢氧化钠溶液相互滴定的滴定曲线,下列叙述正确的是()A.盐酸的物质的量浓度为1mol·L-1B.P点时反应恰好完全,溶液呈中性4C.曲线a是盐酸滴定氢氧化钠溶液的滴定曲线D.酚酞不能用作本实验的指示剂解析:选B。根据曲线a知,滴定前盐酸的pH=1,c(HCl)=0.1mol·L-1,A项错误;P点表示盐酸与氢氧化钠溶液恰好完全中和,溶液呈中性,B项正确;曲线a是氢氧化钠溶液滴定盐酸的曲线,曲线b是盐酸滴定氢氧化钠溶液的曲线,C项错误;强酸与强碱滴定,可以用酚酞作指示剂,D项错误。二、非选择题12.现有常温条件下甲、乙、丙三种溶液,甲为0.1mol·L-1的NaOH溶液,乙为0.1mol·L-1的HCl溶液,丙为0.1mol·L-1的CH3COOH溶液,试回答下列问题:(1)甲溶液的pH=________;(2)丙溶液中存在电离平衡为____________________________________(用电离平衡方程式表示);(3)甲、乙、丙三种溶液中由水电离出的c(OH-)的大小关系为________________;(4)某同学用甲溶液分别滴定20.00mL乙溶液和20.00mL丙溶液,得到如图所示两条滴定曲线,请完成有关问题:①甲溶液滴定丙溶液的曲线是______(填“图1”或“图2”);②a=________mL。解析:(1)c(OH-)=0.1mol·L-1,则c(H+)=10-13mol·L-1,pH=13。(2)CH3COOH溶液中存在CH3COOH和水的电离平衡。(3)酸、碱对水的电离具有抑制作用,水溶液中c(H+)或c(OH-)越大,水的电离程度越小,反之越大。(4)0.1mol·L-1的HCl溶液pH=1,0.1mol·L-1的CH3COOH溶液pH>1,对照题中图示,可知图2是甲溶液滴定丙溶液的曲线;氢氧化钠溶液滴定盐酸恰好中和时,pH=7,二者浓度相等,体积相等,a=20.00mL;氢氧化钠溶液滴定醋酸恰好中和时,生成醋酸钠溶液,pH>7。答案:(1)13(2)CH3COOHCH3COO-+H+、H2OOH-+H+(3)丙>甲=乙(4)①图2②20.0013.现有常温下的六份溶液:①0.01mol·L-1CH3COOH溶液;②0.01mol·L-1HCl溶液;5③pH=12的氨水;④pH=12的NaOH溶液;⑤0.01mol·L-1CH3COOH溶液与pH=12的氨水等体积混合后所得溶液;⑥0.01mol·L-1HCl溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合后所得溶液。(1)其中水的电离程度最大的是________(填序号,下同),水的电离程度相同的是________;(2)若将②③混合后所得溶液pH=7,则消耗溶液的体积:②________③(填“>”“<”或“=”);(3)将六份溶液同等稀释10倍后,溶液的pH:①________②,③________④,⑤________⑥;(填“>”“<”或“=”)(4)将①④混合,若有c(CH3COO-)>c(H+),则混合溶液可能呈________(填字母)。A.酸性B.碱性C.中性解析:(1)酸和碱都会抑制水的电离,故只有⑥反应后为NaCl溶液,对H2O的电离无抑制作用。⑤反应后,氨水过量,①②③④⑤对水的电离都有抑制作用。其中②③和④对水的电离抑制程度相同。(2)因pH=12的氨水中c(NH3·H2O)>0.01mol·L-1,欲使②、③混合后的pH=7,需消耗的体积:②>③。(3)稀释同样的倍数后,溶液的pH:①>②;③>④;⑤>⑥。(4)由电荷守恒知:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),仅知道c(CH3COO-)>c(H+),无法比较c(H+)与c(OH-)的相对大小,也就无法判断混合液的酸碱性,故选项A、B、C都有可能。答案:(1)⑥②③④(2)>(3)>>>(4)ABC14.(2020·温州中学选考模拟)某学习小组用“间接碘量法”测定含有CuCl2·2H2O晶体试样(不含能与I-发生反应的氧化性杂质)的纯度,过程如下:取0.36g试样溶于水,加入过量KI固体,充分反应,生成白色沉淀。用0.1000mol·L-1Na2S2O3标准溶液滴定,到达滴定终点时,消耗Na2S2O3标准溶液20.00mL。已知:I2+2S2O2-3===S4O2-6+2I-。(1)可选用________作滴定指示剂,滴定终点的现象是____________________________。(2)CuCl2溶液与KI反应的离子方程式为__________________________________。(3)该试样中CuCl2·2H2O的质量分数为________________________________。解析:(1)“间接碘量法”测定含有CuCl2·2H2O晶体试样的纯度的基本原理是CuCl2氧化I-生成I2,用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,而淀粉溶液遇I2显蓝色,故可用淀粉溶液作指示剂,达到滴定终点的现象是滴入最后一滴Na2S2O3标准溶液,溶液由蓝色变成无色,且半分钟内溶液不恢复原来的颜色。(2)CuCl2与KI发生氧化还原反应,离子方程式为2Cu2++4I-===2CuI↓+I2。(3)由题给信息可得关系式:2Cu2+~I2~2S2O2-3,则有n(CuCl2·2H2O)6=n(Cu2+)=n(S2O2-3)=0.1000mol·L-1×20.00×10-3L=2.000×10-3mol,m(CuCl2·2H2O)=2.000×10-3mol×171g·mol-1=0.342g。试样中CuCl2·2H2O的质量分数为0.342g0.36g×100%=9