Trang Chủ Bài tập SGK lớp 11 Bài tập Hóa 11 Nâng cao

Bài 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li: Giải bài 9, 10, 11 trang 29 Hóa học 11 Nâng cao

Giải bài 9, 10, 11 trang 29 – Bài 6. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li SGK Hóa học 11 Nâng cao. Câu 9: Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?…

Câu 9. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

A. \(AgN{O_3}\) .                            B. \(NaCl{O_3}\).

C. \({K_2}C{O_3}\).                              D. \(SnC{l_2}\) .

\({K_2}C{O_3}:{K_2}C{O_3} \to 2{K^ + } + CO_3^{2 – }\)

                 \(C{O_3}^{2 – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HC{O_3}^ – + O{H^ – }\)

Chọn đáp án C


Câu 10. Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường axit ?

A. \(NaN{O_3}\) .                           B. \(KCl{O_4}\).

C. \({K_2}C{O_3}\).                              D. \(N{H_4}Cl\).

Giải

\(\eqalign{  & N{H_4}Cl:N{H_4}Cl \to NH_4^ +  + C{l^ – }  \cr  & \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;NH_4^ +  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}O ^+\cr} \)

Chọn đáp án D

Advertisements (Quảng cáo)


Câu 11. Tính nồng độ mol \({H^ + }\) (mol/lít) trong các dung dịch  sau:

a)  \(C{H_3}COONa\,\,0,1M\,\,\)(\({K_b}\) của \(C{H_3}CO{O^ – }\) là \(5,{71.10^{ – 10}}\))

b) \(N{H_4}Cl\,\,0,10M\)  (\({K_a}\)của \(NH_4^ + \)  là \(5,{56.10^{ – 10}}\))

a)

               \(C{H_3}CO{O^ – } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over   {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COOH + O{H^ – }\)

Trước thủy phân: 0,1

Advertisements (Quảng cáo)

Thủy phân:            x                          \( \to \)   x            \( \to \)  x

Sau thủy phân:    (0,1 – x)                        x                  x

Ta có \({K_b} = {{\left[ {C{H_3}COOH} \right]\left[ {O{H^ – }} \right]} \over {\left[ {C{H_3}CO{O^ – }} \right]}} = 5,{71.10^{ – 10}}\)

\(\Rightarrow {{xx} \over {\left( {0,1 – x} \right)}} = 5,{71.10^{ – 10}}\)

Vì x<<0,1      \( \Rightarrow \left( {0,1 – x} \right) \approx 0,1 \)

\(\Rightarrow xx = 0,1.5,{71.10^{ – 10}} = 0,{571.10^{ – 10}} \)

\(\Rightarrow x = 0,{76.10^{ – 5}}\)

\(\eqalign{  & \left[ {O{H^ – }} \right] = 0,{76.10^{ – 5}}\,\,mol/l  \cr  &  \Rightarrow \left[ {O{H^ – }} \right].\left[ {{H^ + }} \right] = {10^{ – 14}}\cr& \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = {{{{10}^{ – 14}}} \over {{{0.76.10}^{ – 5}}}} = 1,{3.10^{ – 9}}\,\,mol/l \cr} \)

                              \(NH_4^ +  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}{O^ + }\)

Trước thủy phân:    0,1

Thủy phân:               x                      \( \to \)   x     \( \to \)  x

Sau thủy phân:      (0,1 – x)                     x            x

Ta có \({K_a} = {{\left[ {N{H_3}} \right]\left[ {{H_3}{O^ + }} \right]} \over {\left[ {N{H_4}^ + } \right]}} = 5,{56.10^{ – 10}}\)

\(\Rightarrow {{xx} \over {\left( {0,1 – x} \right)}} = 5,{56.10^{ – 10}}\)

Vì x<<0,1 \( \Rightarrow \left( {0,1 – x} \right) \approx 0,1 \)

\(\Rightarrow xx = 0,1.5,{56.10^{ – 10}} = 0,{556.10^{ – 10}}\)

\(\Rightarrow x = 0,{75.10^{ – 5}}\)

    \(\left[ {{H_3}{O^ + }} \right] = 0,{75.10^{ – 5\,\,}}\,\,mol/l\)

Advertisements (Quảng cáo)