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第第頁第三章第三節(jié)第1課時鹽類的水解學案(含答案)—2023-2024學年(人教版2023)高中化學選擇性必修1第三節(jié)鹽類的水解
第1課時鹽類的水解
[核心素養(yǎng)發(fā)展目標]
1.通過實驗探究鹽溶液的酸堿性,掌握鹽的類型與其溶液酸堿性的關系。
2.能分析鹽溶液呈現不同酸堿性的原因,掌握鹽類水解的原理及鹽溶液呈現不同酸堿性的規(guī)律。
3.理解鹽類水解的概念,認識鹽類水解有一定限度,能正確書寫鹽類水解的離子方程式和化學方程式。
一、鹽溶液的酸堿性及原因
1.探究鹽溶液的酸堿性
常溫下用pH計測定下列溶液的pH,并按強酸強堿鹽、強酸弱堿鹽、強堿弱酸鹽分類完成下表。
鹽溶液pH鹽的類型酸堿性
NaClpH____7
Na2SO4pH____7
Na2CO3pH____7
NaHCO3pH____7
CH3COONapH____7
FeCl3pH____7
(NH4)2SO4pH____7
2.理論分析鹽溶液呈酸堿性的原因
(1)強酸強堿鹽(以NaCl為例)
溶液中的變化H2OH++OH-NaCl===Na++Cl-
離子間能否相互作用生成弱電解質
c(H+)和c(OH-)的相對大小c(H+)______c(OH-),呈______性,______弱電解質生成
理論解釋水的電離平衡不發(fā)生移動,溶液中c(H+)____c(OH-)
(2)強酸弱堿鹽(以NH4Cl為例)
(3)強堿弱酸鹽(以CH3COONa為例)
3.鹽類的水解
(1)概念:在水溶液中,鹽電離出來的離子與水電離出來的______或______結合生成_________的反應,叫做鹽類的水解。
(2)實質
(3)鹽類水解的特點
4.鹽類水解的規(guī)律
(1)有弱才水解——必須含有弱酸或弱堿的離子才能發(fā)生水解。
(2)無弱不水解——強酸強堿鹽不發(fā)生水解。常見不水解的離子:①強酸陰離子:Cl-、SO、NO、Br-、I-、ClO;②強堿陽離子:K+、Na+、Ca2+、Ba2+。
(3)誰弱誰水解——發(fā)生水解的是弱堿陽離子或弱酸陰離子。
(4)誰強顯誰性——組成鹽的酸根離子(堿的陽離子)是強酸根離子(強堿的陽離子),則顯酸(堿)性。
(5)都弱都水解——弱酸弱堿鹽因陰、陽離子都能發(fā)生水解且兩水解過程可相互促進,所以水解程度較大,少數可以完全水解。
(6)同強顯中性——①強酸強堿鹽溶液顯中性;②鹽中的陽離子對應的堿的電離常數Kb與鹽中的陰離子對應的酸的電離常數Ka相等時,鹽溶液呈中性,如CH3COONH4溶液呈中性。
(7)越弱越水解——組成鹽的酸根離子對應的酸(即水解生成的酸)酸性越弱(或陽離子對應的堿的堿性越弱),水解程度就越大,此即“越弱越水解”規(guī)律。
電離程度:CH3COOH>H2CO3>HCN>HCO,水解程度:CH3COO-<HCO<CN-<CO。
(1)酸式鹽溶液可能呈酸性,也可能呈堿性()
(2)某鹽溶液呈酸性,該鹽一定發(fā)生了水解反應()
(3)常溫下,pH=10的CH3COONa溶液與pH=4的NH4Cl溶液,水的電離程度相同()
(4)CH3COONH4水溶液呈中性,溶液中的c(H+)=c(OH-)()
1.怎樣用最簡單的方法區(qū)別NaCl溶液、NH4Cl溶液和Na2CO3溶液?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.怎樣證明Na2CO3溶液呈堿性是由CO水解引起的?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.已知常溫下HF和CH3COOH的電離常數分別為6.3×10-4、1.75×10-5,試判斷等濃度的NaF和CH3COONa溶液pH的大小。
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.物質的量濃度相同的三種鹽NaX、NaY和NaZ的溶液,其pH分別為8、9、10,則HX、HY、HZ的酸性由強到弱的順序是()
A.HX、HZ、HYB.HX、HY、HZ
C.HZ、HY、HXD.HY、HZ、HX
2.室溫下,在pH都等于9的NaOH和CH3COONa兩種溶液中,設由水電離產生的OH-濃度分別為amol·L-1與bmol·L-1,則a和b關系為()
A.a>bB.a=10-4b
C.b=10-4aD.a=b
二、鹽類水解方程式的書寫
1.鹽類水解程度一般很小,水解時通常不生成沉淀和氣體,書寫水解離子方程式時,一般用“”連接,產物不標“↑”或“↓”。如:
(1)NaClO:_______________________________________________________;
(2)(NH4)2SO4:_______________________________________________________。
2.多元弱酸根離子的水解分步進行,以第一步為主。如:
Na2CO3:_________________________________________、____________________________。
3.多元弱堿陽離子水解反應過程復雜,只要求一步寫到底。如AlCl3:_____________________
________________________________________________________________________。
4.弱酸弱堿鹽中陰、陽離子水解相互促進。
(1)NH與S2-、HCO、CO、CH3COO-等組成的鹽雖然水解相互促進,但水解程度較小,書寫時仍用“”表示。如:NH+CH3COO-+H2OCH3COOH+NH3·H2O。
(2)Al3+與CO、HCO、S2-、HS-、AlO,Fe3+與CO、HCO等組成的鹽水解相互促進非常徹底,生成氣體和沉淀,書寫時用“===”表示。如Al3++3HCO===Al(OH)3↓+3CO2↑(一般要有弱堿沉淀生成)。
1.下列有水參與的反應屬于鹽類水解反應的是()
A.NH3+H2ONH3·H2O
B.AlO+2H2OAl(OH)3+OH-
C.H3BO3+H2OH++B(OH)
D.HPO+H2OPO+H3O+
2.寫出下列物質發(fā)生水解反應的離子方程式,并指明水溶液的酸堿性:
(1)Na2S:________________________________________________________________。
(2)CuSO4:______________________________________________________________。
(3)CH3COONa:__________________________________________________________。
(4)Fe2(SO4)3:____________________________________________________________。
(5)NH4NO3:_____________________________________________________________。
第三節(jié)鹽類的水解
第1課時鹽類的水解
[核心素養(yǎng)發(fā)展目標]1.通過實驗探究鹽溶液的酸堿性,掌握鹽的類型與其溶液酸堿性的關系。2.能分析鹽溶液呈現不同酸堿性的原因,掌握鹽類水解的原理及鹽溶液呈現不同酸堿性的規(guī)律。3.理解鹽類水解的概念,認識鹽類水解有一定限度,能正確書寫鹽類水解的離子方程式和化學方程式。
一、鹽溶液的酸堿性及原因
1.探究鹽溶液的酸堿性
常溫下用pH計測定下列溶液的pH,并按強酸強堿鹽、強酸弱堿鹽、強堿弱酸鹽分類完成下表。
鹽溶液pH鹽的類型酸堿性
NaClpH=7強酸強堿鹽中性
Na2SO4pH=7
Na2CO3pH>7強堿弱酸鹽堿性
NaHCO3pH>7
CH3COONapH>7
FeCl3pH<7強酸弱堿鹽酸性
(NH4)2SO4pH<7
2.理論分析鹽溶液呈酸堿性的原因
(1)強酸強堿鹽(以NaCl為例)
溶液中的變化H2OH++OH-NaCl===Na++Cl-
離子間能否相互作用生成弱電解質否
c(H+)和c(OH-)的相對大小c(H+)=c(OH-),呈中性,無弱電解質生成
理論解釋水的電離平衡不發(fā)生移動,溶液中c(H+)=c(OH-)
(2)強酸弱堿鹽(以NH4Cl為例)
(3)強堿弱酸鹽(以CH3COONa為例)
3.鹽類的水解
(1)概念:在水溶液中,鹽電離出來的離子與水電離出來的H+或OH-結合生成弱電解質的反應,叫做鹽類的水解。
(2)實質
(3)鹽類水解的特點
4.鹽類水解的規(guī)律
(1)有弱才水解——必須含有弱酸或弱堿的離子才能發(fā)生水解。
(2)無弱不水解——強酸強堿鹽不發(fā)生水解。常見不水解的離子:①強酸陰離子:Cl-、SO、NO、Br-、I-、ClO;②強堿陽離子:K+、Na+、Ca2+、Ba2+。
(3)誰弱誰水解——發(fā)生水解的是弱堿陽離子或弱酸陰離子。
(4)誰強顯誰性——組成鹽的酸根離子(堿的陽離子)是強酸根離子(強堿的陽離子),則顯酸(堿)性。
(5)都弱都水解——弱酸弱堿鹽因陰、陽離子都能發(fā)生水解且兩水解過程可相互促進,所以水解程度較大,少數可以完全水解。
(6)同強顯中性——①強酸強堿鹽溶液顯中性;②鹽中的陽離子對應的堿的電離常數Kb與鹽中的陰離子對應的酸的電離常數Ka相等時,鹽溶液呈中性,如CH3COONH4溶液呈中性。
(7)越弱越水解——組成鹽的酸根離子對應的酸(即水解生成的酸)酸性越弱(或陽離子對應的堿的堿性越弱),水解程度就越大,此即“越弱越水解”規(guī)律。
電離程度:CH3COOH>H2CO3>HCN>HCO,水解程度:CH3COO-<HCO<CN-<CO。
(1)酸式鹽溶液可能呈酸性,也可能呈堿性()
(2)某鹽溶液呈酸性,該鹽一定發(fā)生了水解反應()
(3)常溫下,pH=10的CH3COONa溶液與pH=4的NH4Cl溶液,水的電離程度相同()
(4)CH3COONH4水溶液呈中性,溶液中的c(H+)=c(OH-)()
答案(1)√(2)×(3)√(4)√
1.怎樣用最簡單的方法區(qū)別NaCl溶液、NH4Cl溶液和Na2CO3溶液?
提示將三種溶液各取少許于試管中,分別滴入紫色石蕊溶液,溶液不變色的為NaCl溶液,變紅色的為NH4Cl溶液,變藍色的為Na2CO3溶液。
2.怎樣證明Na2CO3溶液呈堿性是由CO水解引起的?
提示向Na2CO3溶液中滴入酚酞溶液,溶液顯紅色;若再向該溶液中滴入過量氯化鈣溶液,產生白色沉淀,且溶液的紅色褪去,可說明Na2CO3溶液呈堿性是由CO水解引起的。
3.已知常溫下HF和CH3COOH的電離常數分別為6.3×10-4、1.75×10-5,試判斷等濃度的NaF和CH3COONa溶液pH的大小。
提示依據越弱越水解判斷,CH3COONa溶液的pH大于NaF溶液的pH。
1.物質的量濃度相同的三種鹽NaX、NaY和NaZ的溶液,其pH分別為8、9、10,則HX、HY、HZ的酸性由強到弱的順序是()
A.HX、HZ、HYB.HX、HY、HZ
C.HZ、HY、HXD.HY、HZ、HX
答案B
解析利用鹽類水解規(guī)律“越弱越水解,誰強顯誰性”,結合同濃度三種酸對應的鈉鹽的溶液的pH可推知,堿性越強則對應的酸越弱。
2.室溫下,在pH都等于9的NaOH和CH3COONa兩種溶液中,設由水電離產生的OH-濃度分別為amol·L-1與bmol·L-1,則a和b關系為()
A.a>bB.a=10-4b
C.b=10-4aD.a=b
答案B
解析NaOH抑制水的電離,所以由水電離出的c(OH-)等于溶液中的c(H+)等于10-9mol·L-1;
CH3COONa水解,促進了水的電離,所以由水電離出的c(OH-)=mol·L-1=10-5mol·
L-1,故==10-4,即a=10-4b。
二、鹽類水解方程式的書寫
1.鹽類水解程度一般很小,水解時通常不生成沉淀和氣體,書寫水解離子方程式時,一般用“”連接,產物不標“↑”或“↓”。如:
(1)NaClO:ClO-+H2OHClO+OH-;
(2)(NH4)2SO4:NH+H2ONH3·H2O+H+。
2.多元弱酸根離子的水解分步進行,以第一步為主。如:
Na2CO3:CO+H2OHCO+OH-、HCO+H2OH2CO3+OH-。
3.多元弱堿陽離子水解反應過程復雜,只要求一步寫到底。如AlCl3:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+。
4.弱酸弱堿鹽中陰、陽離子水解相互促進。
(1)NH與S2-、HCO、CO、CH3COO-等組成的鹽雖然水解相互促進,但水解程度較小,書寫時仍用“”表示。如:NH+CH3COO-+H2OCH3COOH+NH3·H2O。
(2)Al3+與CO、HCO、S2-、HS-、AlO,Fe3+與CO、HCO等組成的鹽水解相互促進非常徹底,生成氣體和沉淀,書寫時用“===”表示。如Al3++3HCO===Al(OH)3↓+3CO2↑(一般要有弱堿沉淀生成)。
1.下列有水參與的反應屬于鹽類水解反應的是()
A.NH3+H2ONH3·H2O
B.AlO+2H2OAl(OH)3+OH-
C.H3BO3+H2OH++B(OH)
D.HPO+H2OPO+H3O+
答案B
解析NH3+H2ONH3·H2O為化合反應,不屬于鹽的水解,故A不符合題意
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