该【高中化学知识点电离平衡 】是由【ATONGMU】上传分享,文档一共【9】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【高中化学知识点电离平衡 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。 : .
高 中 化 学 知 识 点 规 律 大 全
——电离平衡
1.电离平衡
[强电解质和弱电解质]
强电解质 弱电解质
在水溶液里全部电离为离 在水溶液里仅部分电离为
概念
子的电解质 离子的电解质
含有离子键的离子化合物 某些具有极性键的共价化
化合物
和某些具有极性键的共价 合物
类型
化合物
所含物 强酸、强碱、盐等 水、弱酸、弱碱
质
电离情 完全电离,不存在电离平 不完全电离 (部分电离),
况 衡(电离不可逆) 存在电离平衡
联系 都属于电解质
说明离子化合物在熔融或溶于水时离子键被破坏,电离产生了自由移动的离子而导
电;共价化合物只有在溶于水时才能导电.因此,可通过使一个化合物处于熔融状
态时能否导电的实验来判定该化合物是共价化合物还是离子化合物.
[弱电解质的电离平衡]
(1)电离平衡的概念:在一定条件(如温度、压强)下,当电解质分子电离成离子的速
率与离子重新结合成分子的速率相等时,电离过程就达到了平衡状态,这叫做电离
平衡.
(2)弱电解质的电离平衡的特点:
电离平衡遵循勒夏特列原理,可根据此原理分析电离平衡的移动情况.
①电离平衡是动态平衡.电离方程式中用可逆符号“ ”表示.例如:
CH COOH CH COO-+H+
3 3
NH ·H O NH ++OH-
3 2 4
②将弱电解质溶液加水稀释时,电离平衡向弱电解质电离的方向移动.此时,溶液
中的离子数目增多,但电解质的分子数减少,离子浓度减小,溶液的导电性降低.
③由于电离过程是吸热过程,因此,升高温度,可使电离平衡向弱电解质电离的方
向移动.此时,溶液中离子的数目增多,离子浓度增大,溶液的导电性增强.
④在弱电解质溶液中,加入与弱电解质电离出相同的离子的强电解质时,使弱电解
质的电离平衡向逆反应方向移动.例如,在 ·L-1”滴有氨水的溶液(显浅红
色)中,存在电离平衡 NH ·H O NH ++OH-.当向其中加入少量下列物质时:
3 2 4
a.NH Cl 固体.由于增大了 c(NH +),使 NH ·H O 的电离平衡逆向移动,c(OH-)减小,
4 4 3 2
溶液红色变浅.
b.NaOH 固体.NaOH 溶于水时电离产生的 OH-抑制了 NH ·H O 的电离,从而使平衡逆
3 2
向移动. : .
[电离平衡常数]在一定温度下,当弱电解质的电离达到平衡状态时,溶液中电离产
生的各种离子浓度的乘积与溶液中未电离的弱电解质分子浓度的比值是一个常数,
这个常数叫做电离平衡常数,简称电离常数.弱酸的电离常数用 K 表示,弱碱的电
a
离常数用 K 表示.
b
(1)电离平衡常数的表达式.
①一元弱酸、一元弱碱的电离常数表达式:
例如,一定温度下 CH COOH 的电离常数为:
3
CH COOH CH COO-+H+
3 3
一定温度下 NH ·H O 的电离常数为:
3 2
NH ·H O NH ++OH-
3 2 4
②多元弱酸的电离特点及电离常数表达式:
a.分步电离.是几元酸就分几步电离.每步电离只能产生一个H+,每一步电离都有
其相应的电离常数.
b.电离程度逐渐减小,且 K 》K 》K ,故多元弱酸溶液中平衡时的 H+主要来源于第
1 2 3
一步.所以,在比较多元弱酸的酸性强弱时,只需比较其 K1 即可.例如 25℃时,H PO
3 4
的电离;
- + c(H PO)c(H )
H PO H PO +H 2 4 3
3 4 2 4 K 10
1 c(H PO )
3 4
- 2- + c(HPO2) c(H )
H PO HPO +H 4 8
2 4 4 K 10
2
c(H PO )
2 4
HPO 2- PO 3-+H+ c(PO3) c(H )
K 4 1013
4 4 3 2
c(HPO )
4
注意 a.电离常数表达式中各组分的浓度均为平衡浓度.
b.多元弱酸溶液中的 c(H+)是各步电离产生的 c(H+)的总和,在每步的电离常数表
达式中的 c(H+)是指溶液中 H+的总浓度而不是该步电离产生的 c(H+).
(2)电离常数的特征.同一弱电解质的稀溶液的电离常数的大小与溶液的浓度无关,
只随温度的变化而变化.温度不变,K 值不变;温度不同,K 值也不同.但由于电离
常数随温度的变化不大,在室温时,可不考虑温度对电离常数的影响.
(3)电离常数的意义:
①表明弱电解质电离的难易程度.K 值越大,离子浓度越大,该电解质越易电离;反
之,电解质越难电离.
②比较弱酸或弱碱相对强弱.例如在 25℃时,HNO 的 K=×10-4,CH COOH 的 K=
2 3
×10-5,因此 HNO 的酸性比 CH COOH 的酸性强.
2 3
6.水的电离和溶液的 pH
[水的电离]
(1)水的电离方程式.
水是一种极弱的电解质,它能像酸一样电离出极少量的 H+,又能像碱一样电离
出少量的 OH-(这叫做水的自偶电离).水的电离方程式可表示为:
H O+H O H O++OH-
2 2 3
简写为:H O H++OH-
2
(2)水的离子积 K .
W : .
c(H ) c(OH )
一定温度下,水的电离常数为:
K
c(H O)
2
即 c(H+)·c(OH-)=K·c(H O)
2
设水的密度为 1g·cm3,则 1LH O=1000mLH O=1000gH 0=,即 H O 的起始浓
2 2 2 2
度为 ·L-1.由于水是极弱的电解质,它电离时消耗的水与电离前相比,可
忽略不计.例如,25℃时,1LH O 中已电离的 H O 为 10-7mol,所以 c(H O)≈·L
2 2 2
-1,即 K·c(H O)为一常数,这个新的常数叫做水的离子积常数,简称水的离子积,
2
表示为:
c(H+)·c(OH-)=K
W
说明①一定温度下,由于 K 为一常数,故通常不写单位,如 25℃时 K =1×10-14.
W W
②K 只与温度有关,与溶液的酸碱性无关.温度不变,K 不变;温度变化,K 也发生
W W W
变化.
③由于水的电离过程是吸热过程,因此温度升高时,纯水中的c(H+)、c(OH-)同时增
大,K 也随着增大.例如:
W
25℃时,c(H’)=(OH-)=1×10-7mol·L-1,K =1×10-14
W
100℃时,c(H’)=(OH-)=1×10-6mol·L-1,K =1×10-12
W
但由于 c(H+)与 c(OH-)始终保持相等,故仍显中性.
④在任何以水为溶剂的溶液中都存在 H+和 OH-,它们既相互依存,又相互制约.当
溶液中的 c(H+)增大时,c(OH-)将减小;反之,当溶液中的 c(OH-)增大时,c(H+)则
必然减小.但无论在中性、酸性还是碱性溶液中,在一定温度下, c(H+)与 c(OH-)
的乘积(即 K )仍是不变的,也就是说,K 不仅适用于纯水,也适用于任何酸、碱、盐
W W
的稀溶液.只要温度相同,不论是在纯水中,还是在酸、碱、盐的水溶液中,K 都是
W
相同的.
⑤一定温度下,不论是纯水中,还是在酸、碱、盐的水溶液中,由 H O 电离产生的
2
c(H+)与 c(OH-)总是相等的.如 25℃时,·L-1 的盐酸中,c (H+)=c(OH-)=
水
11014 =1×10-13mol·L-1.
⑥水的电离平衡遵循勒夏特列原理.例如,向纯水中加入酸或碱,均使水的电离平
衡逆向移动(即酸或碱抑制水的电离 );向水中投入活泼金属如钠等,由于金属与水
电离产生的 H+直接作用而促进水的电离.
[溶液的酸碱性的实质]任何水溶液中都存在水的电离,因此都含有 H+和 OH-.一种
溶液是显酸性、中性还是碱性,是由该溶液中的 c(H+)与 c(OH-)的相对大小来决定
的.
酸性溶液:c(H+)>c(OH-)
中性溶液:c(H+)=c(OH-)
碱性溶液:c(H+)<c(OH-)
例如:25℃时,因为 K =1×10-14,所以:
W
中性溶液:c(H+)=c(OH-)=1×10-7mol·L-1
酸性溶液:c(H+)>1×10-7mol·L-1,c(OH-)<1×10-7mol·L-1
碱性溶液:c(H+)<1×10-7mol·L-1,c(OH-)>1×10-7mol·L-1
100℃时,因为 K =1×10-12,所以:
W
中性溶液:c(H+)=c(OH-)=1×10-6mol·L-1 : .
酸性溶液:c(H+)>1×10-6mol·L-1,c(OH-)<1×10-6mol·L-1
碱性溶液:c(H+)<1×10-6mol·L-1,c(OH-)>1×10-6mol·L-1
[溶液的 pH]
(1)溶液的 pH 的概念:在 c(H+)≤1mol·L-1 的水溶液中,采用 c(H+)的负对数来表示
高中化学知识点电离平衡 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.