阮龍發(fā)
(福建省龍巖高級中學(xué) 364000)
計算水電離產(chǎn)生的氫離子和氫氧根離子的濃度是高中學(xué)生學(xué)習(xí)化學(xué)中的難點,要熟練掌握計算,首先必須明確計算基礎(chǔ).
1.計算公式:pH=-lgc(H+)
Kw=c(H+) ·[OH-](適用純水、酸、堿、鹽等稀溶液)
2.明確溶液中溶質(zhì)的類型, 電解質(zhì)的電離,明確H+和OH-的來源.
3.任何情況下:c(H+)水=c(OH+)水.
4.水的電離平衡、弱電解質(zhì)電離平衡、鹽類水解平衡及平衡移動.
5.酸、堿抑制水的電離,鹽類水解促進水的電離.
特別要注意:溫度對Kw的影響,在沒有特別說明的情況下默認(rèn)為25℃,此時,Kw= 1.0×10-14mol2·L-2.接下來結(jié)合電離、鹽類水解規(guī)律以及對水的電離的影響,按溶質(zhì)的類型不同分五種情況來分析.
在酸(包括強酸和弱酸)溶液中,H+主要來源于酸,酸電離出的H+抑制水的電離.一般情況下,忽略水電離出的H+,酸溶液中的OH-全部來源于水的電離,酸溶液中c(OH+)代表了水的電離程度:c(OH+)=c(OH+)水,要計算水電離出的c(H+)水,先算溶液中的c(OH+).
例1 計算0.001 mol·L-1的HNO3溶液中c(H+)水,即:c(H+)=1×10-3mol·L-1.
解c(OH+)=Kw/c(H+)=1.0×10-14mol2·L-2/10-3mol·L-1=10-11mol·L-1
c(H+)水=c(OH+)水=c(OH+)=10-11mol·L-1
在堿(包括強堿和弱堿)溶液中,OH-主要來源于堿,堿電離出的OH-抑制了水的電離.一般情況下,忽略水電離出的OH-,堿溶液中的H+全部來源于水.堿溶液中c(H+)代表了水的電離程度:c(H+)=c(H+)水,要計算水電離出的c(OH+)水,先算溶液中的c(H+).
例2 計算pH=11的氨水溶液中c(OH+)水,即:
c(OH+)=1×10-3mol·L-1.
解c(H+)=Kw/c(OH+)= 1.0×10-14mol2·L-2/ 10-3mol·L-1
c(OH+)水=c(H+)水=c(H+)=10-11mol·L-1
電離原理:只存在
和 H2OOH-+ H+
兩種電離,H+全部來源于水,故堿中算c(H+)濃度.
求得溶液中:c(H+)=c(OH+)=c(H+)水=c(OH+)水=1.0× 10-7mol·L-1
變式25℃時,pH=4的HNO3溶液中由水電離出c(H+)水=a;pH=4的Al(NO3)3溶液中由水電離出c(H+)水=b,則a/b=________.
點評酸中算c(OH+);a=c(OH+)=1×10-10mol/L,強酸弱堿鹽算c(H+):b=c(H+)=1×10-4mol/L,則a/b=1×10-6.
水解原理:強堿弱酸鹽電離出弱酸的陰離子與水電離出的H+結(jié)合,生成弱酸.例如:CH3COONa = CH3COO-+Na+,CH3COO-與水電離產(chǎn)生的H+結(jié)合生成CH3COOH,使水的電離平衡向右移動,促進了水的電離,從而使得溶液中c(H+) 例3 計算pH=10的CH3COONa溶液中c(H+)水,即:c(H+)=1×10-10mol·L-1 解c(OH+)=Kw/c(H+)=1.0× 10-14mol2·L-2/ 10-10mol·L-1=1×10-4mol·L-1 c(H+)水=c(OH+)水=c(OH+)=1×10-4mol·L-1 平衡原理:CH3COONa溶液只存在: 兩種平衡,OH-全部來源于水的電離,故強堿弱酸鹽算c(OH+). 水解原理:強酸弱堿鹽電離出的弱堿陽離子與水電離出的OH-結(jié)合,生成弱堿.例如: Al3+與水電離產(chǎn)生的OH-結(jié)合生成Al(OH)3,使水的電離平衡向右移動,促進了水的電離,從而使得溶液中c(H+)>c(OH+).此時,溶液中的c(H+)代表了水的電離程度,要計算水電離出的c(OH+)水,先算溶液中的c(H+). 例4 計算pH=4的Al2(SO4)3溶液中c(OH+)水,即:c(H+)=1×10-4mol·L-1 解c(OH+)水=c(H+)水=c(H+)=1×10-4mol·L-1 平衡原理:Al2(SO4)3溶液只存在: 兩種平衡,H+全部來源于水,故強酸弱堿鹽算c(H+). 綜上,酸堿中算“小的”:酸中算c(OH+)濃度堿中算c(H+)濃度,水解鹽算“大的”:強堿弱酸鹽算c(OH+)強酸弱堿鹽算c(H+). 參考文獻: [1]李曉寧.電解質(zhì)溶液中水的電離[J].青海教育,2010. [2]徐文華.2016年高考理科綜合模擬試題(一)[J].試題與研究(高考),2016.五、強酸弱堿鹽