手机浏览器扫描二维码访问
“你做一下这道题,多选。”
张迎雪切换了屏幕。
室温下,将两种浓度均为010oll的溶液等体积混合,若溶液混合引起的体积变化可忽略,下列各混合溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是?
anah3-na23,混合溶液(ph=1030):c(na+)&62;c(h3-)&62;c(碳酸根)&62;c(oh-)
b氨水-nh4cl混合溶液(ph=925):c(nh4+)+c(h+)=c(nh3·h2o)+c(oh-)
cch3oh-ch2ona混合溶液(ph=476):c(na+)&62;c(ch2oh)&62;c(ch2o-)&62;c(h+)
dh2c2o4-nahc2o4混合溶液(ph=168,h2c204为二元弱酸):c(h+)+c(h2c2o4)=c(na+)+c(草酸根)+c(oh-)
陆佰打眼一看,便立即打起了精神。
这明显不是一道随随便便的习题。
判断混合溶液里的微粒关系,考虑到各自溶质的关系,就已经不简单了。
还是多选题。
这无从偷懒,必须判断每一个选项的对错。
每一个选项都是一种混合溶液,意味着要做四个混合溶液的关系。
不低的难度和较大的计算量加起来,这就是道高难度了。
a选项,碳酸氢根,水解出碳酸和氢氧根,又电离出氢离子和碳酸根。
而碳酸根,只有二度水解,分别碳酸氢根,碳酸。
碳酸二元弱酸,所以碳酸根水解碳酸氢根的趋势,必然大于碳酸氢根水解出碳酸的趋势。
所以碳酸根水解为碳酸氢根的量,大于碳酸氢水解为碳酸的量。
a选项,正确。
b选项。
陆佰看了下式子。
这是氨水-nh4cl混合溶液,等式没有氯离子。
他在草稿纸上试着列出电荷守恒,然后是物料守恒
式子联立,选项错误。
应该是c(nh4+)+2c(h+)=c(nh3·h2o)+2c(oh-)
忽然,他想到刚刚“质子守恒”的概念。
c(nh4+)+c(h+)=c(nh3·h2o)+c(oh-)
这是水的质子守恒啊。
关于质子守恒的概念迅速从的脑中闪过。
原始的水c(h+)=c(oh-),加入的溶质是c(nh4+)=c(nh3·h2o)。
酸碱两个,各自往铵根和一水合安里跑。
c(nh4+)+c(h+)=c(nh3·h2o)+c(oh-)成立。
怎么回事!
影视:从一代宗师开始 山高我为峰 废柴摆烂?请看我打脸女神全过程 御兽,然后合体 科技搬运工 七零年代:我的哥哥是炮灰 这个男人太懂炒作 说好随机转生,你八岁创法成道? 觉醒,我竟生活在副本世界里! 我在异界做生意,被国家发现了 我在美国开诊所 恐怖擂台:开局红白撞煞吓哭全球 即使粉身碎骨也要骄傲地战斗 云上棋局 村官逆袭记 玄学符妻算卦灵:猎户吃糠我吃肉 成败之名 [赛车] 小狗听不到 诸天:从知否宰执天下开始 无限恐怖之这个中洲很叛逆
女神总裁的贴身兵王简介emspemsp女神总裁的贴身兵王是追影的经典都市言情类作品,女神总裁的贴身兵王主要讲述了兵王回国第一天,却在酒吧被醉酒冰山女神占了哥便宜就想跑,追影最新鼎力大作,年度必看都市言情。禁忌书屋提供女神总裁...
神级龙婿简介emspemsp关于神级龙婿受尽冷眼,被无情妻子离婚,都以为我是吃软饭的窝囊废却不知我的另一身份,这一天龙婿降临,战神归来!...
叮铃伴随着一道清脆宁神的铃铛声,动漫,小说中的美少女们在惊呼声中连忙压下裙角,发丝轻轻摇摆,有清风由快而慢,徐徐吹过如果您喜欢二次元之守矢,别忘记分享给朋友...
渣爹恼羞成怒,被迫联姻之下,她仓促嫁给了封家的残疾少爷。可是说好的残疾可怜柔弱无助呢?惹不起躲得起,揣着肚子里两个崽,她准备收拾东西跑路了。...
关于布衣神相我叫陆缘,今年18。我出生在一个风水世家,在‘五花八门’中,占‘堪舆’门。风水这个东西与报应是有千丝万缕的,不管是福报还是祸事,只要学会了这一门,基本上就逃不开。从前我根本不信这些玄奇的...
别闹了,薄先生简介emspemsp关于别闹了,薄先生别闹了,薄先生离婚一年多,她千方百计把渣前夫拐上了床。却没想到,他一直在守株待兔。从前,他对她弃如敝履,如今,却对她亲不够抱不够,还要求她生宝宝叶蔓觉得他真好笑,别闹了,薄先生,我爱你时,你说什么就是什么,我不爱你了,你说你算个什么?...