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    人教版 (2019) 选择性必修1 第三章 第二节 第1课时 水的电离 溶液的酸碱性与pH学案
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    化学第二节 水的电离和溶液的pH第1课时学案设计

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    这是一份化学第二节 水的电离和溶液的pH第1课时学案设计,共9页。

    
    第二节  水的电离和溶液的pH
    第1课时 水的电离 溶液的酸碱性与pH

    1.能从微观角度通过c(H+)与c(OH-)的相对大小判断溶液的酸碱性,同时从宏观角度通过pH计、pH试纸等测定溶液的酸碱性。
    宏观辨识与微观探析
    2.认识水的电离,了解水的离子积常数,能进行溶液pH的简单计算。
    变化观念与平衡思想

    要点一 水的电离
    1.水的电离
    (1)水是一种极弱的电解质,能发生微弱的电离。
    (2)电离方程式:2H2OH3O++OH-,可简写为H2OH++OH-。
    2.水的离子积常数
    (1)当水的电离达到平衡时,电离产物H+和OH-浓度之积是一个常数,记作Kw,叫作水的离子积常数,简称水的离子积。Kw=c(H+)·c(OH-)。
    (2)常温下,Kw=1.0×10-14。随着温度的升高,水的离子积增大。
    要点二 溶液的酸碱性与pH
    1.溶液的酸碱性
    溶液中H+和OH-的存在及其量的关系(常温下)

    c(H+)与c(OH-)的关系
    c(H+)的范围(mol/L)
    中性溶液
    c(H+)=c(OH-)
    c(H+)=1.0×10-7
    酸性溶液
    c(H+)>c(OH-)
    c(H+)>1.0×10-7
    碱性溶液
    c(H+) c(H+)<1.0×10-7
    2.溶液的酸碱性与pH
    (1)pH
    对于c(OH-)和c(H+)都较小的稀溶液(<1 mol/L),用pH表示其酸碱度更方便。pH是c(H+)的负对数,即pH=-lg_c(H+)。例如:
    c(H+)=1×10-7mol/L的中性溶液,pH=-lg_10-7=7。
    c(H+)=1×10-5mol/L的酸性溶液,pH=-lg_10-5=5。
    c(H+)=1×10-9mol/L的碱性溶液,pH=-lg_10-9=9。
    (2)溶液的酸碱性与pH的关系
    常温下,中性溶液的pH=7,酸性溶液的pH<7,碱性溶液的pH>7。pH越大,溶液的碱性越强;pH越小,溶液的酸性越强。
    (3)溶液酸碱性的测定方法
    可以用pH试纸测量,也可以用pH计测量。

    判断正误,正确的打“√”,错误的打“×”。
    (1)升高温度,水的电离平衡右移,溶液中的c(H+)和c(OH-)均增大,但Kw不变。(  )
    (2)25 ℃时,水的离子积Kw=1×10-14,35 ℃时,水的离子积Kw=2.1×10-14,则35 ℃时水中的c(H+)>c(OH-)。(  )
    (3)某温度下,纯水中c(H+)=2.0×10-7mol·L-1,则此时c(OH-)= mol·L-1=5×10-8 mol·L-1。(  )
    (4)25 ℃时,0.1 mol·L-1的盐酸中,由水电离出的c(H+)=1.0×10-13mol·L-1。(  )
    (5)H+浓度为1.0×10-7mol·L-1的溶液一定显酸性。(  )
    (6)利用湿润的pH试纸测溶液的pH,所测数值一定偏大。(  )
    答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)× (6)×

    (1)水的电离吸热,升高温度,水的电离平衡向右移动,但c(H+)、c(OH-)仍然相等,为中性。
    (2)溶液酸碱性的本质是H+与OH-浓度的相对大小。pH为7和H+浓度为1×10-7mol/L的溶液呈中性,这一结论只在常温下适用。
    (3)用湿润的pH试纸测溶液的酸碱性,相当于对原溶液稀释,会影响酸性和碱性溶液的测量值,但不会影响中性溶液的测量值。

    考点一 水的电离影响因素及计算

    1.某温度下,NaCl稀溶液中,c(H+)=2.0×10-7mol/L,该温度下,水的离子积是多少?
    答案 NaCl溶液呈中性,c(H+)=c(OH-),则Kw=c(H+)·c(OH-)=2.0×10-7×2.0×10-7=4.0×10-14
    2.已知水中存在电离平衡H2OH++OH-,通入HCl气体,平衡向哪个方向移动?加入少量NaOH固体呢?
    答案 均向左移动。c(H+)、c(OH-)增大时,平衡均向左移动。

    1.影响水的电离平衡的因素
    水的电离:H2OH++OH- ΔH>0
    条件变化
    移动方向
    c(H+)
    c(OH-)
    Kw
    电离程度
    影响
    升高温度
    右移
    增大
    增大
    增大
    增大
    促进
    加酸
    左移
    增大
    减小
    不变
    减小
    抑制
    加碱
    左移
    减小
    增大
    不变
    减小
    抑制
    加活泼金属(如Na)
    右移
    减小
    增大
    不变
    增大
    促进
    3.水电离出的c(H+)或c(OH-)的计算
    Kw表达式中,c(H+)、c(OH-)均表示整个溶液中的总物质的量浓度,但是一般情况下有:
    (1)酸溶液中Kw=c酸(H+)·c水(OH-)(忽略水电离出的H+的浓度),即c水(H+)=c水(OH-)=Kw/c酸(H+)。
    (2)碱溶液中Kw=c水(H+)·c碱(OH-)(忽略水电离出的OH-的浓度),即c水(OH-)=c水(H+)=Kw/c碱(OH-)。
    (3)纯水中,水电离出的c(H+)与水电离出的c(OH-)一定相等,即c(H+)=c(OH-)=。
    【例题1】 已知水在t1 ℃和t2 ℃时,电离平衡曲线如图所示(t1<t2),回答下列问题:

    (1)t1 ℃时水的电离平衡曲线应为____(填“A”或“B”),请说明理由___________________________________________________。
    (2)将A点变为B点,采取的措施是______________。
    (3)C点c(H+)=______,D点稀盐酸溶液中由水电离出的H+浓度c水(H+)=______。
    思维导引:水的电离是吸热的,温度升高促进水的电离。任何溶液中由水电离的H+与OH-浓度都相等。
    解析 (1)水的电离是吸热过程,当温度升高时,促进水的电离,水的离子积增大,水中c(H+)、c(OH-)都增大,已知t1<t2,结合图像可以判断t1 ℃时水的电离平衡曲线应为A。(2)A点Kw=10-14,B点Kw=10-12,故由A点变为B点需进行升温。(3)c(H+)== mol·L-1=10-8 mol·L-1。D点稀盐酸溶液中c(H+)=1×10-6mol·L-1,溶液中由水电离出的H+与OH-浓度相同:c(OH-)== mol·L-1=10-8 mol·L-1。
    答案 (1)A 水的电离是吸热过程,温度低时,电离程度小,c(H+)、c(OH-)小 (2)升高温度至t2 ℃ 
    (3)10-8 mol·L-1 10-8 mol·L-1
    【变式1】 25 ℃时,下列四种溶液中,由水电离生成的氢离子浓度之比是(  )
    ①1 mol·L-1的盐酸 ②0.1 mol·L-1的盐酸
    ③0.01 mol·L-1的NaOH溶液 ④1 mol·L-1的NaOH溶液
    A.1∶10∶100∶1 B.1∶10-1∶10-12∶10-14
    C.14∶13∶12∶14 D.14∶13∶2∶1
    答案 A
    解析 25 ℃时,Kw=1×10-14。酸溶液中由水电离出的c(H+)等于该溶液中由水电离出的c(OH-)。①c(H+)=1 mol·L-1,由水电离出的c(H+)与溶液中c(OH-)相等,等于10-14 mol·L-1;②c(H+)=0.1 mol·L-1,则由水电离出的c(H+)=10-13mol·L-1。碱溶液中由水电离出的c(H+)等于该溶液中的c(H+)。③c(OH-)=0.01 mol·L-1,由水电离出的c(H+)=10-12 mol·L-1;④由水电离出的c(H+)=10-14 mol·L-1。即四种溶液中由水电离出的c(H+)之比为10-14∶10-13∶10-12∶10-14=1∶10∶100∶1。
    考点二 溶液的酸碱性与pH的计算

    3.c(H+)>1×10-7mol/L的溶液一定呈酸性吗?
    答案 不一定。温度不确定,根据c(H+)>1×10-7 mol/L不能判断溶液的酸碱性。
    4.25 ℃ 时,pH=2的盐酸与pH=5的盐酸等体积混合的pH是多少?
    答案 c(H+)= mol/L≈ mol/L,则pH=-lg c(H+)=-lg ≈2.3。

    1.溶液酸碱性的判断依据

    2.溶液pH计算的一般思维模型

    3.酸碱溶液稀释时pH的变化(25 ℃)

    酸(pH=a)
    碱(pH=b)
    弱酸
    强酸
    弱碱
    强碱
    稀释10n倍
    a pH=a+n
    b>pH>b-n
    pH=b-n
    无限稀释
    pH趋向于7
    【例题2】 计算25 ℃时下列溶液的pH:
    (1)1 mL pH=2的H2SO4加水稀释至100 mL,pH=____。
    (2)0.001 mol/L的盐酸,pH=____。
    (3)0.01 mol/L的NaOH溶液,pH=____。
    (4)0.015 mol/L的硫酸与0.01 mol/L的NaOH等体积混合,混合溶液的pH=____。
    思维导引:首先辨析清楚溶液的类型和对应的计算方法,再代入数值进行相关计算。
    解析 (1)强酸稀释100倍,pH变化2个单位,即稀释后溶液的pH=4。(2)c(H+)=10-3mol/L,pH=3。(3)c(OH-)=0.01 mol/L,c(H+)= mol/L=10-12 mol/L,pH=-lg 10-12=12。(4)酸碱发生中和反应时,酸过量,则c(H+)==0.01 mol/L,pH=-lg 0.01=2。
    答案 (1)4 (2)3 (3)12 (4)2
    【变式2】 按要求计算下列溶液的pH(常温下,忽略溶液混合时体积的变化):
    (1)0.1 mol·L-1的CH3COOH溶液(已知CH3COOH的电离常数Ka=1.8×10-5)。
    (2)0.1 mol·L-1的NH3·H2O(NH3·H2O的电离度α=1%,电离度=×100%)。
    (3)25 ℃时,pH=3的硝酸和pH=12的氢氧化钡溶液按照体积比9∶1混合。
    解析 (1)   CH3COOHCH3COO-+H+
    c(初始)mol/L 0.1       0 0
    c(电离)mol/L c(H+)    c(H+) c(H+)
    c(平衡)mol/L 0.1-c(H+) c(H+) c(H+)
    则Ka==1.8×10-5,解得c(H+)≈1.3×10-3 mol·L-1,所以pH=-lg c(H+)=-lg (1.3×10-3)≈2.9。
    (2)        NH3·H2OOH- + NH
    c(初始)mol·L-1 0.1 0 0
    c(电离)mol·L-1 0.1×1% 0.1×1% 0.1×1%
    则c(OH-)=0.1×1% mol·L-1=10-3mol·L-1,c(H+)=10-11 mol·L-1,所以pH=11。(3)pH=3的硝酸溶液中c(H+)=10-3 mol·L-1,pH=12的Ba(OH)2溶液中c(OH-)= mol·L-1=10-2 mol·L-1,二者以体积比9∶1混合,Ba(OH)2过量,溶液呈碱性,混合溶液中c(OH-)==1×10-4 mol·L-1,则混合后c(H+)== mol·L-1=1×10-10 mol·L-1,故pH=-lg 10-10=10。
    答案 (1)2.9 (2)11 (4)10



    1.(水的电离)向蒸馏水中滴入少量盐酸后,下列说法中错误的是(  )
    A.c(H+)·c(OH-)不变
    B.pH减小了
    C.c(OH-)降低了
    D.水电离出的c(H+)增加了
    答案 D
    解析 滴加少量盐酸,水的电离逆向移动,水电离产生的H+、OH-浓度均减小,但溶液的酸性增强,pH减小,B、C项正确,D项错误;因水的离子积常数只受温度影响,A项正确。
    2.(溶液的酸碱性)25 ℃时,下列溶液中酸性最强的是(  )
    A.pH=1的溶液
    B.1 L含有60 g NaCl的溶液
    C.c(H+)=0.01 mol·L-1的溶液
    D.N(H+)∶N(H2O)=1∶100的溶液
    答案 D
    解析 pH=1的溶液中c(H+)=0.1 mol·L-1;1 L含有60 g NaCl的溶液,溶液呈中性,c(H+)=1×10-7 mol·L-1;N(H+)∶N(H2O)=1∶100的溶液,则n(H+)∶n(H2O)=N(H+)∶N(H2O)=1∶100,则c(H+)≈0.56 mol·L-1,比较各项c(H+)可得,酸性最强的是N(H+)∶N(H2O)=1∶100 的溶液,故选D项。
    3.(水的电离)水是最宝贵的资源之一。下列表述正确的是(  )
    A.4 ℃时,纯水的pH=7
    B.温度升高,纯水中的c(H+)增大,c(OH-)减小
    C.水的电离程度很小,纯水中主要存在形态是水分子
    D.向水中加入酸或碱,都可抑制水的电离,但水的离子积变小
    答案 C
    解析 25 ℃时,纯水的pH=7,4 ℃时,纯水的电离程度减小,pH大于7,A项错误;温度升高,水的电离平衡向右移动,c(H+)与c(OH-)均增大,B项错误;水的离子积不受溶液酸碱性的影响,D项错误。
    4.(与pH有关的计算)某温度下,水的离子积常数Kw=1×10-13。在该温度下,将pH=4的H2SO4溶液与pH=11的NaOH溶液混合并保持恒温,欲使混合溶液呈中性,则H2SO4与NaOH溶液的体积之比为(  )
    A.1∶10 B.10∶1
    C.100∶1 D.1∶100
    答案 C
    解析 已知某温度下,水的离子积Kw=1×10-13,pH=4的强酸溶液中,c(H+)=1×10-4mol/L,pH=11的强碱溶液中,c(OH-)=0.01 mol/L,设稀硫酸的体积为V1,氢氧化钠体积为V2,中性溶液中存在n(H+)=n(OH-)=V1×10-4=10-2×V2,==100∶1。
    5.(综合应用)如表是不同温度下水的离子积数据:
    温度/ ℃
    25
    t1
    t2
    水的离子积
    1×10-14
    a
    1×10-12
    试回答下列问题:
    (1)若25”“<”或“=”)1×10-14,做出此判断的理由是______________________。
    (2)在t1时,测得纯水中的c(H+)=2.4×10-7mol·L-1,则c(OH-)为____________。该温度下,测得某H2SO4溶液中c(SO)=5×10-6mol·L-1,该溶液中c(OH-)=____________mol·L-1。
    解析 (1)水是弱电解质,存在电离平衡,电离时吸热。所以温度升高,水的电离程度增大,离子积增大。(2)水电离出的氢离子浓度和氢氧根离子浓度相等,则该温度下纯水中的c(H+)=c(OH-)=2.4×10-7mol·L-1,Kw=c(H+)·c(OH-)=2.4×10-7×2.4×10-7=5.76×10-14,该温度下,某H2SO4溶液中c(SO)=5×10-6mol·L-1,则溶液中c(H+)=2c(SO)=1×10-5mol·L-1,c(OH-)= mol·L-1=5.76×10-9mol·L-1。
    答案 (1)> 温度升高,水的电离程度增大,离子积增大 (2)2.4×10-7mol·L-1 5.76×10-9

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