《2022魯科版選修四《弱電解質(zhì)的電離 鹽類的水解》word學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022魯科版選修四《弱電解質(zhì)的電離 鹽類的水解》word學(xué)案(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022魯科版選修四弱電解質(zhì)的電離 鹽類的水解word學(xué)案學(xué)習(xí)目標(biāo)1、了解弱電解質(zhì)在水溶液中的電離平衡。以及溫度、濃度等外界條件對(duì)電離平衡的影響。2、了解鹽類水解的原理、影響鹽類水解程度的主要因素、鹽類水解的應(yīng)用。一、電離平衡的建立1、弱電解質(zhì)溶于水時(shí),在 的作用下,弱電解質(zhì)分子電離成陰、陽(yáng)離子,陰、陽(yáng)離子又能重新結(jié)合成分子,在一定的條件下(溫度、壓強(qiáng)、濃度等)下,當(dāng)弱電解質(zhì)分子 的速率和 的速率 時(shí),電離過(guò)程就達(dá)到了平衡狀態(tài)。達(dá)平衡后弱電解質(zhì) 和電離產(chǎn)生的 共存,通常 的濃度大于 的濃度。 2、影響電離平衡的外界因素 (1)溫度:溫度升高,電離平衡 移動(dòng),電離程度 。 溫度降低,電離平衡 移
2、動(dòng),電離程度 。 (2)濃度:電解質(zhì)溶液濃度越大,平衡 移動(dòng),電離程度 ; 電解質(zhì)溶液濃度越小,平衡 移動(dòng),電離程度 ;3、電離平衡常數(shù) 一元弱酸電離平衡常數(shù): (1)電離平衡常數(shù)只隨溫度變化而變化,而與 無(wú)關(guān)。 (2)K的意義:K值越大,弱電解質(zhì)較易電離,其對(duì)應(yīng)弱酸、弱堿較 。K值越小,弱電解質(zhì)較難電離,其對(duì)應(yīng)弱酸、弱堿較 。二、鹽類水解:1在溶液中 電離出來(lái)的離子跟 所電離出來(lái)的H+或 OH-結(jié)合生成 的反應(yīng),叫做鹽類的水解。2鹽類的水解反應(yīng)是 反應(yīng)的逆反應(yīng),也是水溶液中存在的一種重要的化學(xué)平衡過(guò)程。3.鹽類水解的實(shí)質(zhì)在溶液中,由于鹽的離子與水電離出來(lái)的 或 生成弱電解質(zhì),從而破壞了水的
3、使溶液顯示不同程度酸性、堿性或中性。NH4Cl溶于重水后,產(chǎn)生的一水合氨和水合氫離子可表示為 4.鹽類水解的離子方程式的寫法規(guī)律:(1)首先它符合離子方程式的書寫規(guī)律,其次是鹽的水解一般是可逆的,但雙水解例外。(2)多元弱酸陰離子的水解是 進(jìn)行的。一般第 步水解的程度很小,往往可以忽略。(3)多元弱堿陽(yáng)離子也是 水解的,但這類陽(yáng)離子的水解反應(yīng)一般比較復(fù)雜,通常以 表示。(4)寫出下列鹽的水解方程式或離子方程式:CH3COONa NH4Cl: AlCl3: Na2CO3: AlCl3溶液和Na2CO3溶液混合: 三、影響鹽類水解因素:主要因素是 ,組成鹽的酸根對(duì)應(yīng)的酸越 (或陽(yáng)離子對(duì)應(yīng)的堿越 )
4、,水解程度越 。另外還受溫度、濃度及外加酸堿等因素的影響。1、溫度:鹽的水解是 反應(yīng),因此升高溫度水解程度 .2、濃度:鹽的濃度越小,水解程度越 。3、外加酸堿能促進(jìn)或抑制鹽的水解。例如水解顯酸性的鹽溶液,若加入堿,就會(huì)中和溶液中的 ,使平衡向 方向移動(dòng)而 水解,若加酸則 水解。4針對(duì)下列平衡體系回答問(wèn)題鹽類實(shí)例能否水解引起水解的離子對(duì)水的電離平衡的影響溶液的酸堿性強(qiáng)堿弱酸鹽CH3COONa能弱酸陰離子促進(jìn)水電離堿性強(qiáng)酸弱堿鹽NH4Cl能弱堿陽(yáng)離子促進(jìn)水電離酸性強(qiáng)堿強(qiáng)酸鹽NaCl不能無(wú)無(wú)中性四、影響水解的因素:內(nèi)因:鹽類本身的性質(zhì) 這是影響鹽類水解的內(nèi)在因素。組成鹽的酸或堿越弱,鹽的水解程度越
5、大,其鹽溶液的酸性或堿性就越強(qiáng)。“無(wú)弱不水解,有弱即水解,越弱越水解,誰(shuí)強(qiáng)顯誰(shuí)性”外因:1、溫度 由于鹽的水解作用是中和反應(yīng)的逆反應(yīng),所以鹽的水解是吸熱反應(yīng),溫度升高,水解程度 。2、濃度 溶液濃度越小,實(shí)際上是增加了水的量,可使平衡相正反應(yīng)方向移動(dòng),使鹽的水解程度 。(最好用勒沙特例原理中濃度同時(shí)減小的原理來(lái)解釋)3、溶液的酸堿性 鹽類水解后,溶液會(huì)呈現(xiàn)不同的酸堿性。因此,控制溶液的酸堿性可以促進(jìn)或抑制鹽的水解。如在配制FeCl3溶液時(shí)常加入少量鹽酸來(lái)抑制FeCl3水解。鹽的離子與水中的氫離子或氫氧根離子結(jié)合的能力的大小,組成鹽的酸或堿的越弱,鹽的水解程度越大。五、鹽類水解的應(yīng)用:1、離子共
6、存:Al3+和HCO3-說(shuō)明雙水解反應(yīng)能進(jìn)行到底原因 2、溶液配置:FeCl3的配制? 3、化肥K2CO3和NH4Cl能否混合使用?4、判斷溶液的pH值:1、強(qiáng)酸弱堿鹽、強(qiáng)堿弱酸鹽呈什么性 。5、如何對(duì)比碳酸鈉、碳酸氫鈉的堿性。6、氯化鋁、偏鋁酸鈉、氯化鐵分別蒸干灼燒后的產(chǎn)物是什么?典題解悟例1 能說(shuō)明醋酸是弱電解質(zhì)的事實(shí)是( )A 醋酸溶液的導(dǎo)電性比鹽酸強(qiáng)B 醋酸溶液與碳酸鈣反應(yīng),緩慢放出二氧化碳C 醋酸溶液用水稀釋后,氫離子濃度下降D 0.1molL-1的CH3COOH溶液中,氫離子濃度約為0.01 molL-1解析:確定某物質(zhì)是否為弱電解質(zhì),要看它在水溶液中是否僅有部分電離成自由移動(dòng)的離
7、子,而溶液導(dǎo)電性的強(qiáng)弱、與碳酸鈣反應(yīng)放出二氧化碳的速度、以及稀釋后某種離子濃度下降,都與溶液中自由移動(dòng)的離子的濃度的大小有關(guān),但卻都不能說(shuō)明CH3COOH在水溶液中僅能部分電離。0.1molL-1的CH3COOH溶液中,氫離子濃度約為0.01 molL-1,可以說(shuō)明CH3COOH在水溶液中僅有部分電離成離子。答案:D例2 下列關(guān)于弱電解質(zhì)的電離平衡常數(shù)的敘述中,正確的是( )A弱電解質(zhì)的電離平衡常數(shù)就是電解質(zhì)加入水后電離出的各種離子濃度的乘積與未電離分子的濃度的比值B弱電解質(zhì)的電離平衡常數(shù)只與弱電解質(zhì)的本性及外界溫度有關(guān)C同一溫度下,弱酸的電離平衡常數(shù)越大,酸性越強(qiáng);弱堿的電離平衡常數(shù)越大,堿
8、性越弱D多元弱酸的各級(jí)電離常數(shù)相同解析:弱電解質(zhì)的電離平衡常數(shù)是達(dá)到平衡時(shí),溶液中電離所生成的各種離子濃度的化學(xué)計(jì)量數(shù)次冪之積與溶液中未電離的分子濃度的比值。這個(gè)比值必須是達(dá)到電離平衡時(shí)的,而不是任意時(shí)刻的。弱電解質(zhì)的電離平衡常數(shù)是由弱電解質(zhì)的本性決定的,并且受外界溫度的影響,同一溫度下,弱酸的電離平衡常數(shù)越大,酸性越強(qiáng);同樣,弱堿的電離平衡常數(shù)越大,堿性越強(qiáng)。弱電解質(zhì)一旦確定,溫度越高,電離平衡常數(shù)越大。多元弱酸是分步電離的,其各級(jí)電離常數(shù)是逐級(jí)減小的且差別很大。答案:B例3相同溫度、相同物質(zhì)的量濃度的四種溶液:CH3COONaNaHSO4NaClC6H5-ONa,按pH值由大到小的順序排列
9、,正確的是:( ) A、 B、 C、 D、 解析:此題是分析四種鈉鹽的酸堿性,對(duì)于NaHSO4是酸式強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽,雖不水解,但在水中電離后,使溶液顯酸性。NaHSO4Na+H+SO42-故NaHSO4相當(dāng)于一價(jià)一元強(qiáng)酸。NaCl是強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽,不水解,溶液顯中性。對(duì)于CH3COONa與,它們均為強(qiáng)堿弱酸鹽,水解后溶液顯堿性,由于CH3COOH的酸性強(qiáng)于的酸性,故溶液的堿性強(qiáng)于CH3COONa溶液的堿性。所以,四例4 欲使0.1mol/L K2CO3溶液中K+=2CO32-,應(yīng)采取的措施是( ) A、加少量鹽酸 B、加適量KOH C、加適量水 D、加適量NaOH解析:題中提供的(A),提供H+,(C)加適量水均促進(jìn)水解故不是選項(xiàng)。(B)與(D)提供OH-離子,但提供KOH,又增加了K+離子而不符合題意,故只有采取加入適量NaOH的方法,才可使溶液中K+=2CO32-。故答案應(yīng)選D。