化學(xué)《水的電離和溶液的酸堿性》123

化學(xué)《水的電離和溶液的酸堿性》123

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1、第三章水溶液中的離子平衡人教版選修4·化學(xué)反應(yīng)原理2水的電離和溶液的酸堿性思考:如何用實(shí)驗(yàn)證明水是一種極弱的電解質(zhì)?1.實(shí)驗(yàn)2.現(xiàn)象:指針擺動(dòng):不亮G×3.結(jié)論水是一種極弱的電解質(zhì)4.原因H2OH++OH-H2O+H2OH3O++OH-實(shí)驗(yàn)測(cè)定(25℃時(shí)):C(H+)=C(OH-)=10-7mol/L靈敏電流計(jì)燈泡H2O+H2OH3O++OH-簡(jiǎn)寫(xiě)為:H2OH++OH-一.水的電離:水是極弱的電解質(zhì)1L25℃的水里只有10-7molH2O分子發(fā)生電離多少個(gè)水分子才有1個(gè)電離?55.6×107個(gè)(水電離出的H+、OH-濃度相等)實(shí)驗(yàn)測(cè)得:在25℃,水電離出來(lái)的c(H+)=c(OH-)=10

2、-7mol/LK電離=c(H+)×c(OH-)c(H2O)25℃,純水H2O+H2OH3O++OH-(H2OH++OH-)C(H+)=C(OH-)=1×10-7mol/L平衡常數(shù):K電離=C(H+)×C(OH-)C(H2O)一、水的電離+++-1、水是一種極弱電解質(zhì),能微弱電離:K.=c(H+).c(OH-)c(H2O)Kw=c(H+).c(OH-)其中常數(shù)K與常數(shù)c(H2O)的積記為Kw,稱(chēng)為水的離子積常數(shù),簡(jiǎn)稱(chēng)為離子積實(shí)驗(yàn)測(cè)得:在25℃,水電離出來(lái)的c(H+)=c(OH-)=10-7mol/l1.水的離子積常數(shù):KW=c(H+)·c(OH-)=1.0×10-14;25℃時(shí)(常溫)如果

3、溫度變化Kw會(huì)如何變化?為什么?Kw100℃50℃25℃20℃0℃溫度0.134×10-140.681×10-141.01×10-145.47×10-1455.0×10-142.影響水的電離平衡的因素:=Kw=c(H+).c(OH-)1)表達(dá)式:KW叫做水的離子積常數(shù),簡(jiǎn)稱(chēng)水的離子積。在任何水溶液中,均存在水的電離平衡,也就是任何水溶液中都是H+、OH-共存的。任何水溶液中都存在Kw=c(H+).c(OH-)水的濃度為常數(shù),所以C(H+)×C(OH-)=K電離.C(H2O)=常數(shù)2、水的離子積常數(shù)注:提問(wèn):根據(jù)前面所學(xué)知識(shí),水的離子積會(huì)受什么外界條件影響?分析下表中的數(shù)據(jù)有何規(guī)律,并解釋

4、之討論:溫度0℃20℃25℃50℃100℃Kw1.14×10-156.81×10-151×10-145.47×10-141×10-12結(jié)論:溫度越高,Kw越大,水的電離是一個(gè)吸熱過(guò)程Kw=c(H+).c(OH-)1)表達(dá)式:KW叫做水的離子積常數(shù),簡(jiǎn)稱(chēng)水的離子積。2)影響KW的因素KW只與溫度有關(guān)(與濃度無(wú)關(guān)):溫度升高,KW增大如:25℃KW=10-14100℃KW=10-12注:常數(shù)無(wú)單位2、水的離子積常數(shù)D1、水的電離過(guò)程為H2OH++OH-,在不同溫度下其離子積為KW25℃=1×10-14,KW35℃=2.1×10-14。則下列敘述正確的是()A、[H+]隨著溫度的升高而降低B、

5、在35℃時(shí),純水中[H+]>[OH-]C、水的電離常數(shù)K25℃>K35℃D、水的電離是一個(gè)吸熱過(guò)程練習(xí)2、判斷正誤:1)任何水溶液中都存在水的電離平衡。2)任何水溶液中(不論酸、堿或中性)都存在Kw=10-14。3)某溫度下,某液體c(H+)=10-7mol/L,則該溶液一定是純水?!獭痢劣懻摚簩?duì)常溫下的純水進(jìn)行下列操作,完成下表:酸堿性水的電離平衡移動(dòng)方向C(H+)C(OH-)C(H+)與C(OH-)大小關(guān)系Kw變化加熱加HCl加NaOH中性→↑↑=↑酸性←↑↓>不變堿性←↓↑<不變小結(jié):加入酸或堿都抑制水的電離(1)加入酸或堿,抑制水的電離,Kw不變;(2)升高溫度,電離過(guò)程是一個(gè)吸

6、熱過(guò)程,促進(jìn)水的電離,水的離子積增大,在常溫時(shí),KW=1×10-14;在100℃時(shí),KW=1×10-12。知識(shí)延伸:1、C(H+)=1×10-7mol/L,溶液一定呈中性嗎?說(shuō)明:溶液或純水呈中性,是因?yàn)槿芤褐蠧(H+)=C(OH-)2、純水中溶液C(H+)、C(OH-)濃度的計(jì)算方法:C(H+)=C(OH-)=3、影響水電離平衡的因素水的電離吸熱(1)升高溫度,促進(jìn)水的電離,Kw增大.c(H+)=c(OH-)升高溫度:平衡向移動(dòng),c(H+)_____,c(OH-)____,Kw_____右增大增大增大[注意]:水的離子積只隨溫度的改變而改變,Kw適用于一定溫度下任何稀的電解質(zhì)溶液H2O

7、H++OH-對(duì)常溫下的純水進(jìn)行下列操作:加NaOH加HCl加熱Kwc(H+)c(OH-)濃度大小關(guān)系c(OH-)c(H+)水的電離平衡移動(dòng)方向酸堿性條件中性正反應(yīng)增大增大c(H+)=c(OH-)增大堿性逆反應(yīng)減小增大c(H+)c(OH-)不變水的電離水的離子積:影響因素KW=c(OH-)·c(H+)(25℃時(shí),KW=1.0×10-14)溫度:酸:堿:其它物質(zhì):T↑,KW↑抑制水的電離,

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