新高考化学2024备考选择题高频热点专项突破17 水的电离和溶液的酸碱性

本卷由系统自动生成，请仔细校对后使用，答案仅供参考。新高考化学二轮备考选择题高频热点特训17水的电离和溶液的酸碱性考向分析：（1）借助图像数据考查Kw、pH的计算(2)酸、碱中水电离出c(H＋)或c(OH－)大小分析(3)中和滴定原理的拓展与应用（一）必备知识和方法1.外界条件对水的电离平衡的影响H2O⇌H＋＋OH－ΔH>0体系变化条件平衡移动方向Kw水的电离程度c(OH－)c(H＋)酸向左不变减小减小增大碱向左不变减小增大减小可水解的盐Na2CO3向右不变增大增大减小NH4Cl向右不变增大减小增大温度升温向右增大增大增大增大降温向左减小减小减小减小其他：如加入Na向右不变增大增大减小2.不同温度下水溶液中c(H＋)与c(OH－)的变化曲线①A、C、B三点均为中性，温度依次升高，KW依次增大②D点为酸性溶液，E点为碱性溶液，KW＝1×10－14③AB直线的左上方均为碱性溶液，任意一点：c(H＋)<c(OH－)3.一强一弱溶液的稀释图像相同体积、相同浓度的盐酸、醋酸加水稀释相同的倍数，醋酸的pH大加水稀释到相同的pH，盐酸加入的水多(2).相同体积、相同pH值的盐酸、醋酸加水稀释相同的倍数，盐酸的pH大加水稀释到相同的pH，醋酸加入的水多(3).pH与稀释倍数的线性关系①HY为强酸、HX为弱酸②a、b两点的溶液中：c(X－)＝c(Y－)③水的电离程度：d>c>a＝b①MOH为强碱、ROH为弱碱②c(ROH)>c(MOH)③水的电离程度：a>b4．滴定原理及其应用(1)氧化还原滴定：以氧化剂或还原剂为滴定剂，直接滴定一些具有还原性或氧化性的物质。①酸性KMnO4溶液滴定H2C2O4溶液原理：2MnO4-＋6H＋＋5H2C2O4═══10CO2↑＋2Mn2＋＋8H2O指示剂：酸性KMnO4溶液本身呈紫色，不用另外选择指示剂，当滴入一滴酸性KMnO4溶液后，溶液由无色变为浅红色，且半分钟内不褪色，说明到达滴定终点。②Na2S2O3溶液滴定碘液原理：2Na2S2O3＋I2═══Na2S4O6＋2NaI指示剂：用淀粉作指示剂，当滴入一滴Na2S2O3溶液后，溶液的蓝色褪去，且半分钟内不恢复原色，说明到达滴定终点。(2)沉淀滴定：沉淀滴定是利用沉淀反应进行滴定、测量分析的方法。如利用Ag＋与卤素离子的反应来测定Cl－、Br－、I－浓度。注意：①在进行相关计算时，要注意取出样品溶液与原样品所配制溶液量之间的关系。②若测量的次数在三次及以上，在计算平均体积时，要舍去与其他二次(或以上)数据相差较大的一次，求平均值。5.分布系数图像分布系数:组分的平衡浓度占总浓度的分数,为纵坐标.以草酸H2C2O4为例δ0为H2C2O4分布系数、δ1为HC2Oeq\o\al(－,4)分布系数、δ2为C2Oeq\o\al(2－,4)分布系数随着pH增大，溶质分子浓度不断减小，离子浓度逐渐增大，酸根离子增多。根据分布系数可以书写一定pH时所发生反应的离子方程式。同一pH条件下可以存在多种溶质微粒。根据在一定pH的微粒分布系数和酸的浓度，就可以计算各成分在该pH时的平衡浓度例1．水的电离平衡曲线如图所示，下列说法中正确的是()A．图中a、b、d三点处KW的大小关系：b>a>dB．纯水仅升高温度，就可以从a点变到c点C．在b点对应温度下，将pH＝2的HCl与pH＝10的Ba(OH)2溶液等体积混合后，溶液显中性D．在d点对应温度下，在水中加入适量HCl，就可以从b点变化到c点[解析]图中a、b、d三点处KW的大小关系为a＝d<b，A错误；从a点变到c点，c(OH－)不变，纯水升高温度，c(OH－)、c(H＋)同时增大，B错误；b点对应温度下KW＝1×10－12，将pH＝2的强酸与pH＝10的强碱溶液等体积混合后，溶液显中性，C正确；在d点对应温度下，在水中加入适量HCl，温度不变，不会从b点变化到c点，D错误。例2．常温下，下列有关电解质溶液的叙述正确的是()A．等浓度等体积的强酸与强碱溶液混合后，溶液的pH＝7B．将10mLpH＝a的盐酸与100mLpH＝b的Ba(OH)2溶液混合后恰好中和，则a＋b＝13C．pH＝10的Ba(OH)2溶液和pH＝13的NaOH溶液等体积混合后溶液的pH＝10.7(已知lg2＝0.3)D．pH＝2的盐酸与pH＝12的氨水等体积混合后所得溶液显中性[解析]等浓度等体积的强酸和强碱溶液混合后，pH大小与酸和碱的元数有关，A错误；盐酸与Ba(OH)2溶液混合后恰好中和，则10－a×0.01＝10－14＋b×0.1，则－a－2＝－14＋b－1，则a＋b＝13，B正确；c(OH－)混＝eq\f(c1OH－·V1＋c2OH－·V2,V1＋V2)＝5×10－2mol·L－1，c(H＋)＝eq\f(KW,cOH－)＝2×10－13mol·L－1，pH＝12.7，C错误；pH＝2的盐酸与pH＝12的氨水等体积混合后所得溶液呈碱性，D错误。（二）真题演练1．[2020新课标Ⅰ]以酚酞为指示剂，用0.1000mol·L−1的NaOH溶液滴定20.00mL未知浓度的二元酸H2A溶液。溶液中，pH、分布系数随滴加NaOH溶液体积的变化关系如下图所示。[比如A2−的分布系数：]下列叙述正确的是A．曲线①代表，曲线②代表B．H2A溶液的浓度为0.2000mol·L−1C．HA−的电离常数Ka=1.0×10−2D．滴定终点时，溶液中2．[2020年山东新高考]25℃时，某混合溶液中，1gc(CH3COOH)、1gc(CH3COO-)、lgc(H+)和1gc(OH-)随pH变化的关系如下图所示。Ka为CH3COOH的电离常数，下列说法正确的是A．O点时，B．N点时，C．该体系中，D．pH由7到14的变化过程中，CH3COO-的水解程度始终增大3．[2019新课标Ⅰ]NaOH溶液滴定邻苯二甲酸氢钾（邻苯二甲酸H2A的Ka1=1.1×10−3，Ka2=3.9×10−6）溶液，混合溶液的相对导电能力变化曲线如图所示，其中b点为反应终点。下列叙述错误的是A．混合溶液的导电能力与离子浓度和种类有关B．Na+与A2−的导电能力之和大于HA−的C．b点的混合溶液pH=7D．c点的混合溶液中，c(Na+)>c(K+)>c(OH−)4．[2019北京]实验测得0.5mol·L−1CH3COONa溶液、0.5mol·L−1CuSO4溶液以及H2O的pH随温度变化的曲线如图所示。下列说法正确的是A．随温度升高，纯水中c(H+)>c(OH−)B．随温度升高，CH3COONa溶液的c(OH−)减小C．随温度升高，CuSO4溶液的pH变化是Kw改变与水解平衡移动共同作用的结果D．随温度升高，CH3COONa溶液和CuSO4溶液的pH均降低，是因为CH3COO−、Cu2+水解平衡移动方向不同5．[2018新课标Ⅲ]用0.100mol·L-1AgNO3滴定50.0mL0.0500mol·L-1Cl-溶液的滴定曲线如图所示。下列有关描述错误的是A．根据曲线数据计算可知Ksp(AgCl)的数量级为10-10B．曲线上各点的溶液满足关系式c(Ag+)·c(Cl-)=Ksp(AgCl)C．相同实验条件下，若改为0.0400mol·L-1Cl-，反应终点c移到aD．相同实验条件下，若改为0.0500mol·L-1Br-，反应终点c向b方向移动6．[2018浙江11月选考]下列说法不正确的是A．测得0.1mol·L－1的一元酸HA溶液pH＝3.0，则HA一定为弱电解质B．25℃时，将0.1mol·L-1的NaOH溶液加水稀释100倍，所得溶液的pH＝11.0C．25℃时，将0.1mol·L-1的HA溶液加水稀释至pH＝4.0，所得溶液c(OH－)＝1×10-10mol·L-1D．0.1mol·L-1的HA溶液与0.1mol·L-1的NaOH溶液等体积混合，所得溶液pH一定等于7.07．[2018浙江11月选考]常温下，分别取浓度不同、体积均为20.00mL的3种HCl溶液，分别滴入浓度为1.000mol·L-1，0.1000mol·L-1和0.01000mol·L-1的NaOH溶液，测得3个反应体系的pH随V(NaOH)的变化的曲线如图，在V(NaOH)=20.00mL前后出现突跃。下列说法不正确的是A．3种HCl溶液的c(HCl)：最大的是最小的100倍B．曲线a、b、c对应的c(NaOH)：a>b>cC．当V(NaOH)=20.00mL时，3个体系中均满足：c(Na+)=c(Cl-)D．当V(NaOH)相同时，pH突跃最大的体系中的c(H+)最大（三）热点强化训练1．醋酸溶液中存在电离平衡：CH3COOH⇌CH3COO-＋H+。下列叙述正确的是()A．0.1mol/LCH3COOH溶液中离子浓度的关系满足：0.1mol/L=c(OH-)＋c(CH3COO-)B．CH3COOH溶液中加入少量CH3COONa固体，平衡逆向移动，c(CH3COO-)减小C．常温下，pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合，溶液呈中性D．温度一定时，CHCOOH和CHCOONa的混合溶液中，=2．室温时，下列说法正确的是()A．的氨水和的溶液中，由水电离产生的均为B．分别向的溶液和氨水中加水稀释至，所得溶液均为10C．分别向的溶液和溶液中加入少量固体，两溶液的均增大D．分别向等体积、浓度均为的溶液和溶液中加入等浓度的溶液，恰好为中性时，消耗溶液的体积相等3．下列有关实验的说法正确的是()A．往某稀溶液中加入稀溶液，然后利用湿润的红色石蕊试纸检验产生的气体判断原溶液中是否含B．用标准溶液滴定某未知浓度溶液的实验中，达终点时，若发现滴定管尖嘴部分有悬滴，则测定结果偏小C．测定某醋酸溶液的：用玻璃棒蘸取少量溶液滴在干燥的试纸上，与标准比色卡对照并读出D．配制的溶液：称取固体于烧杯中，加入少量蒸馏水溶解，立即转移至容量瓶中定容4．下图表示室温下，等体积两种一元酸HA(曲线I)和HB(曲线Ⅱ)在稀释过程中溶液pH的变化。以下判断正确的是物质的量浓度：HA=HB B．酸性：HA>HB水的电离程度：a<d D．溶液的导电性：b<c5．用一定浓度的Ba(OH)2溶液分别滴定体积均为20.00mL、浓度均为0.100mol·L-1的H2SO4、HCl和CH3COOH三种溶液。滴定过程中溶液的电导率如图所示(已知：溶液电导率越大，导电能力越强；b点为曲线②上的点)。下列说法正确的是A．曲线①②③分别代表Ba(OH)2滴定硫酸、醋酸和盐酸的曲线B．d点对应的溶液中粒子浓度大小关系：c(Ba2+)＞c(CH3COO-)＞c(OH-)＞c(H+)C．Ba(OH)2浓度为0.100mol·L-1，且a、b、c、d点c(Ba2+)：a=b＜c=dD．水的电离程度随Ba(OH)2溶液的滴加，先增大后减小，且a＞b=c＞d6．常温下，HCOOH和CH3COOH的电离常数分别为1.80×10-4和1.75×10-5。将pH=3，体积均为V0的两种酸溶液分别加水稀释至体积V，pH随lg的变化如图所示。下列叙述正确的是A．溶液中水的电离程度：a>b>c>dB．a点的两种酸溶液分别与NaOH固体恰好完全中和后，溶液中n(Na+)相同C．从c点到d点，溶液中不变D．同温下pH相同的NaOH溶液、CH3COONa溶液、HCOONa溶液、NaHCO3溶液的浓度：c(NaOH)<c(NaHCO3)<c(CH3COONa)<c(HCOONa)7．常温下，在100mL某一元碱MOH的溶液中滴加0.1mol/L的盐酸，其中与加入盐酸体积的变化曲线如图所示。下列说法中正确的是[为溶液中由水电离产生的H+的浓度；lg5=0.7]A．MOH的浓度大于0.1mol/LB．B、D点溶液的pH均是7C．E点溶液中存在2c(Cl-)=c(M+)+c(MOH)D．F点溶液的pH近似为1.38．常温下，向溶液中逐滴加入的溶液，溶液中水电离的随加入溶液的体积变化如图所示，下列说法正确的是()A．b、d两点溶液的相同B．从a到e，水的电离程度一直增大C．从ac的过程中，溶液的导电能力逐渐增强D．e点所示溶液中，9．三甲胺[N(CH3)3]是一种一元有机弱碱，可简写为MOH。常温下，向20mL0.5mol/LMOH溶液中逐滴加入浓度为0.25mol/L的HCl溶液，溶液中lg、pOH[pOH=-lgc(OH-)]、中和率()的变化如图所示。下列说法正确的是()A．三甲胺[N(CH3)3]的电离常数为10-4.8B．a点时，c(MOH)+c(M+)=2c(Cl-)C．b点时，c(M+)＞c(Cl-)＞c(MOH)＞c(OH-)＞c(H+)D．溶液中水的电离程度：c点＜d点10．水的电离平衡曲线如下图所示，下列说法不正确的是A．图中五点Kw间的关系：b>c>a=d=eB．若从a点到d点，可采用在水中加入少量酸的方法C．若从a点到c点，可采用温度不变时在水中加入适量NH4Cl固体的方法D．若处在b点时，将pH=2的硫酸与pH=10的KOH等体积混合后，溶液显中性11．草酸(H2C2O4)是一种二元弱酸。常温下向H2C2O4溶液中滴加NaOH溶液，混合溶液里lgX[X表或]随pH的变化关系如图所示。下列说法不正确的是A．直线I中X表示的是B．草酸的电离常数Ka2的数量级为10-5C．1.22<pH<4.19的溶液中，c(HC2O)>c(C2O)>c(H2C2O4)D．c(Na+)=c(HC2O)+2c(C2O)对应pH=712．已知：，常温下，向溶液中滴加的溶液，混合溶液中与溶液体积关系如图所示。下列说法错误的是()A．G点溶液中：B．滴定过程中可选用甲基橙作指示剂C．P点溶液：D．常温下，电离度(α)约为1%13．已知常温下H2A的K1=1.0×10−4，K2=5.0×10−7.向20mLlmol·L−1的H2A溶液中逐滴滴入2mol·L−1的NaOH溶液，溶液中水电离出的c水(OH−)随加入NaOH溶液的体积V的变化如图所示，下列分析不正确的是()A．V1>10，V2=20，NaHA溶液呈酸性 B．a点纵坐标约为10−12mol·L−1C．b点溶液呈中性，d点溶液呈碱性 D．c点溶液c水(H+)≈1×10−3mol·L−114．草酸H2C2O4是二元弱酸。向100mL0.40mol/LH2C2O4溶液中加入1.0mol/LNaOH溶液调节pH，加水控制溶液体积为200mL。测得溶液中微粒的δ(x)随pH变化曲线如图所示，δ(x)=，x代表微粒H2C2O4、HC2O或C2O。下列叙述正确的是A．曲线Ⅰ是HC2O的变化曲线B．草酸H2C2O4的电离常数K=1.0×10-1.22C．在b点，c(C2O)+2c(OH-)=c(HC2O)+c(H+)D．在c点，c(HC2O)=0.06mol/L15．（双选）室温下，向20.00mL0.1000mol·L−1盐酸中滴加0.1000mol·L−1NaOH溶液，溶液的pH随NaOH溶液体积的变化如图。已知lg5=0.7。下列说法不正确的是()A．NaOH与盐酸恰好完全反应时，pH=7B．选择变色范围在pH突变范围内的指示剂，可减小实验误差C．选择甲基红指示反应终点，误差比甲基橙的大D．V(NaOH)=30.00mL时，pH=13.3参考答案真题演练1.【答案】C【解析】根据图像，曲线①代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐减小，曲线②代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐增大，粒子的分布系数只有1个交点；当加入40mLNaOH溶液时，溶液的pH在中性发生突变，且曲线②代表的粒子达到最大值接近1；没有加入NaOH时，pH约为1，说明H2A第一步完全电离，第二步部分电离，曲线①代表δ(HA-)，曲线②代表δ(A2-)，根据反应2NaOH+H2A=Na2A+2H2O，c(H2A)=0.1000mol/L×A．根据分析，曲线①代表δ(HA-)，曲线②代表δ(A2-)，A错误；B．当加入40.00mLNaOH溶液时，溶液的pH发生突变，说明恰好完全反应，结合分析，根据反应2NaOH+H2A=Na2A+2H2O，c(H2A)=0.1000mol/L×C．根据曲线当δ(HA-)=δ(A2-)时溶液的pH=2，则HA-的电离平衡常数Ka=c(A2-)⋅c(H+)D．用酚酞作指示剂，酚酞变色的pH范围为8.2~10，终点时溶液呈碱性，c(OH-)＞c(H+)，溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=2c(A2-)+c(HA-)+c(OH-)，则c(Na+)＞2c(A2-)+c(HA-)，D错误；答案选C。【点睛】本题的难点是判断H2A的电离，根据pH的突变和粒子分布分数的变化确定H2A的电离方程式为H2A=H++A2-，HA-⇌H++A2-；同时注意题中是双纵坐标，左边纵坐标代表粒子分布分数，右边纵坐标代表pH，图像中δ(HA-)=δ(A2-)时溶液的pH≠5，而是pH=2。2.【答案】BC【解析】根据图像分析可知，随着pH的升高，氢氧根离子和醋酸根离子浓度增大，氢离子和醋酸离子浓度减小，又pH=7的时候，氢氧根离子浓度等于氢离子浓度，故可推知，图中各曲线代表的浓度分别是：曲线1为lgc(CH3COO-)随pH的变化曲线，曲线2为lgc(H+)随pH的变化曲线，曲线3为lgc(OH-)随pH的变化曲线，曲线4为lgc(CH3COOH)随pH的变化曲线，据此结合水溶液的平衡分析作答。A.根据上述分析可知，O点为曲线2和曲线3的交点，对应的pH=7，应该得出的结论为：c(H+)=c(OH-)，故A错误；B.N点为曲线1和曲线4的交点，lgc(CH3COO-)=lgc(CH3COOH)，即c(CH3COO-)=c(CH3COOH)，因Ka=，代入等量关系并变形可知pH=-lgKa，故B正确；C.c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.1mol/L，则c(CH3COO-)=0.1mol/L-c(CH3COOH)，又Ka=，联立两式消去c(CH3COO-)并化简整理可得出，c(CH3COOH)=mol/L，故C正确；D.醋酸根离子的水解平衡为：CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-，pH由7到14的变化过程中，碱性不断增强，c(OH-)不断增大，则使不利于醋酸根离子的水解平衡，会使其水解程度减小，故D错误；答案选BC。3.【答案】C【解析】邻苯二甲酸氢钾为二元弱酸酸式盐，溶液呈酸性，向邻苯二甲酸氢钾溶液中加入氢氧化钠溶液，两者反应生成邻苯二甲酸钾和邻苯二甲酸钠，溶液中离子浓度增大，导电性增强，邻苯二甲酸钾和邻苯二甲酸钠为强碱弱酸盐，邻苯二甲酸根在溶液中水解使溶液呈碱性。A项、向邻苯二甲酸氢钾溶液中加入氢氧化钠溶液，两者反应生成邻苯二甲酸钾和邻苯二甲酸钠，溶液中Na+和A2—的浓度增大。由图像可知，溶液导电性增强，说明导电能力与离子浓度和种类有关，故A正确；B项、a点和b点K+的物质的量相同，K+的物质的量浓度变化不明显，HA—转化为A2—，b点导电性强于a点，说明Na+和A2—的导电能力强于HA—，故B正确；C项、b点邻苯二甲酸氢钾溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应生成邻苯二甲酸钾和邻苯二甲酸钠，邻苯二甲酸钾为强碱弱酸盐，A2—在溶液中水解使溶液呈碱性，溶液pH＞7，故C错误；D项、b点邻苯二甲酸氢钾溶液与氢氧化钠溶液恰好完全反应生成等物质的量的邻苯二甲酸钾和邻苯二甲酸钠，溶液中c（Na+）和c（K+）相等，c点是继续加入氢氧化钠溶液后，得到邻苯二甲酸钾、邻苯二甲酸钠、氢氧化钠的混合溶液，则溶液中c（Na+）＞c（K+），由图可知，a点到b点加入氢氧化钠溶液的体积大于b点到c点加入氢氧化钠溶液的体积，则溶液中c（K+）＞c（OH—），溶液中三者大小顺序为c（Na+）＞c（K+）＞c（OH—），故D正确。故选C。【点睛】本题考查水溶液中的离子平衡，试题侧重考查分析、理解问题的能力，注意正确分析图象曲线变化，明确酸式盐与碱反应溶液浓度和成分的变化与导电性变化的关系是解答关键。4.【答案】C【解析】水的电离为吸热过程，升高温度，促进水的电离；盐类水解为吸热过程，升高温度促进盐类水解，据此解题；A.水的电离为吸热过程，升高温度，平和向着电离方向移动，水中c(H+).c(OH-)=Kw减小，故pH减小，但c(H+)=c(OH-)，故A不符合题意；B.水的电离为吸热过程，升高温度，进水的电离，所以c(OH-)增大，醋酸根水解为吸热过程，CH3COOH-+H2OCH3COOH+OH-,升高温度促进盐类水解，所以c(OH-)增大，故B不符合题意；C.升高温度，促进水的电离，故c(H+)增大；升高温度，促进铜离子水解Cu2++2H2OCu(OH)2+2H+，故c(H+)增大，两者共同作用使pH发生变化，故C符合题意；D.盐类水解为吸热过程，升高温度促进盐类水解，故D不符合题意；综上所述，本题应选C。【点睛】本题考查弱电解质在水中的电离平衡，明确化学平衡常数只是温度的函数，温度对水的电离和盐类水解平衡的影响是解题的关键，盐类水解是高频考点，也是高考的重点和难点，本题难度不大，是基础题。5.【答案】C【解析】本题应该从题目所给的图入手，寻找特定数据判断题目中的沉淀滴定的具体过程。注意：横坐标是加入的硝酸银溶液的体积，纵坐标是氯离子浓度的负对数。A．选取横坐标为50mL的点，此时向50mL0.05mol/L的Cl-溶液中，加入了50mL0.1mol/L的AgNO3溶液，所以计算出此时溶液中过量的Ag+浓度为0.025mol/L(按照银离子和氯离子1∶1沉淀，同时不要忘记溶液体积变为原来2倍)，由图示得到此时Cl-约为1×10-8mol/L(实际稍小)，所以Ksp(AgCl)约为0.025×10-8=2.5×10-10，所以其数量级为10-10，选项A正确。B．由于Ksp(AgCl)极小，所以向溶液滴加硝酸银就会有沉淀析出，溶液一直是氯化银的饱和溶液，所以c(Ag+)·c(Cl-)＝Ksp(AgCl)，选项B正确。C．滴定的过程是用硝酸银滴定氯离子，所以滴定的终点应该由原溶液中氯离子的物质的量决定，将50mL0.05mol/L的Cl-溶液改为50mL0.04mol/L的Cl-溶液，此时溶液中的氯离子的物质的量是原来的0.8倍，所以滴定终点需要加入的硝酸银的量也是原来的0.8倍，因此应该由c点的25mL变为25×0.8=20mL，而a点对应的是15mL，选项C错误。D．卤化银从氟化银到碘化银的溶解度应该逐渐减小，所以Ksp(AgCl)应该大于Ksp(AgBr)，将50mL0.05mol/L的Cl-溶液改为50mL0.05mol/L的Br-溶液，这是将溶液中的氯离子换为等物质的量的溴离子，因为银离子和氯离子或溴离子都是1∶1沉淀的，所以滴定终点的横坐标不变，但是因为溴化银更难溶，所以终点时，溴离子的浓度应该比终点时氯离子的浓度更小，所以有可能由c点变为b点,选项D正确。点睛：本题虽然选择了一个学生不太熟悉的滴定过程——沉淀滴定，但是其内在原理实际和酸碱中和滴是一样的。这种滴定的理论终点都应该是恰好反应的点，酸碱中和滴定是酸碱恰好中和，沉淀滴定就是恰好沉淀，这样就能判断溶液发生改变的时候，滴定终点如何变化了。6.【答案】D【解析】A、若HA为强酸，0.1mol·L-1的HA溶液pH为1.0，现测得溶液pH为3.0，则HA为弱酸，选项A正确；B、0.1mol/L的NaOH溶液加水稀释100倍后，c（OH-）＝1×10-11，pH值为11.0，选项B正确；C、pH值为4.0的溶液中c（H+）＝1×10－4mol/L，在25℃时，水的离子积KW＝1×10-14，故c（OH-）＝1×10-10mol/L，选项C正确；D、若HA为强酸，与NaOH等体积等浓度混合后，所得溶液pH为7.0，若HA为弱酸，与NaOH等体积等浓度混合后，所得溶液pH大于7.0，选项D不正确。答案选D。7.【答案】D【解析】A、由图可知，c（HCl）分别为1.000mol/L，0.100mol/L和0.01000mol/L，故最大的是最小的100倍，选项A正确；B、加入多于20mL的氢氧化钠溶液时，溶液pH最高的为氢氧化钠浓度最高的图像，即a对应的c（NaOH）最大，以此类推，选项B正确；C、当V（NaOH）＝20.00mL时，都恰好完全反应，溶液呈中性c（H+）＝c（OH-），根据电荷守恒c（H+）＋c（Na+）＝c（Cl-）+c（OH-），选项C正确；D、当V（NaOH）相同时，三者都恰好完全反应，所得混合溶液体系中c（H+）应该是相同的，选项D不正确。答案选D。强化训练1．D【解析】A．醋酸溶液中，根据电荷守恒，由于醋酸是弱酸，不能完全电离，故0.1mol/LCH3COOH溶液中小于0.1mol/L，A错误；B．醋酸溶液中加入醋酸钠固体，c(CH3COO-)增大，平衡逆向移动，根据勒夏特列原理虽然逆向移动，但是只能减弱c(CH3COO-)的增大不能阻止增大，故醋酸根离子浓度增大，B错误；C．pH=2的CH3COOH物质的量浓度远大于0.01mol/L，所以二者等体积混合，醋酸远远过量，溶液呈现酸性，C错误；D．混合溶液中，，D正确；故选D。2．C【解析】A．氨水抑制水的电离，的氨水中由水电离产生的c(OH-)为，碳酸钠促进水的电离，的溶液中由水电离产生的为，故A错误；B．加水稀释促进一水合氨的电离，氨水中氢氧根离子的物质的量会增大，所以把的氨水中加水稀释至，所得溶液大于10，故B错误；C．向的溶液中加，盐酸与醋酸钠反应生成弱酸醋酸，溶液的会增大，在溶液中加，醋酸钠电离出的醋酸根离子能抑制醋酸的电离，溶液的会增大，故C正确；D．向等体积、浓度均为的溶液和溶液中加入等浓度的溶液，恰好中和生成氯化钠和醋酸钠，NaCl溶液显中性，醋酸钠溶液显碱性，若要醋酸钠显中性，则要减少氢氧化钠的量，所以二者消耗溶液的体积不同，故D错误；答案选C。3．C【解析】A．利用稀溶液检验时，需要加热，否则无法产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，故A错误；B．滴定达终点时，发现滴定管尖嘴部分有悬滴，(后)读数偏大，，则计算得到的消耗的溶液体积偏大，根据可知，测定结果偏大，故B错误；C．在测定溶液的时，试纸需要是干燥的，原因是使用湿润试纸进行测定时，相当于稀释待测液，所测的溶液浓度偏小，若溶液不是中性溶液，测定结果会有偏差，故C正确；D．由固体配制一定物质的量浓度溶液的步骤一般为：计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→定容，题中“加入少量蒸馏水溶解”后需要“冷却”，“转移至容量瓶”后，需要洗涤烧杯和玻璃棒2~3次，并把洗涤液转移到容量瓶后，才能定容，故D错误。故选C。4．C【分析】pH相同的酸，稀释相同倍数时，酸性强的酸的pH的变化大，酸性较弱的酸的pH的变化小，据此得出酸性：HB＞HA。【解析】A．在稀释前两种酸的pH相同，而两种酸的酸性：HB＞HA，故在稀释前两种酸溶液的浓度c(HA)＞c(HB)，故A错误；B．pH相同的酸，稀释相同倍数时，酸性强的酸的pH的变化大，酸性较弱的酸的pH的变化小，故HB的酸性强于HA的酸性，故B错误；C．a点pH小于d点，说明酸的电离对水的电离的抑制a点大于d点，所以水的电离程度a<d，故C正确；D．在这两种酸溶液中，c(H+)≈c(A-)，c(H+)≈c(B-)，而b点的c(H+)大于c点的c(H+)，故b点的c(A-)大于c点的c(B-)，即b点的离子浓度大于c点的离子浓度，故b点的导电能力大于c点，故D错误；故选C。5．D【解析】A．三种酸浓度都是0.100mol/L，H2SO4是二元强酸，HCl是一元强酸，它们完全电离产生离子，而醋酸是一元弱酸，在溶液中存在电离平衡，因此离子浓度：H2SO4＞HCl＞CH3COOH。溶液中自由移动的离子浓度越大，溶液电导率越大，导电能力越强，所以曲线①②③分别代表Ba(OH)2滴定硫酸、盐酸和醋酸的曲线，A错误；B．③代表Ba(OH)2滴定醋酸的曲线，d点时Ba(OH)2溶液体积是20mL，H2SO4恰好沉淀完全，二者体积相同，因此二者浓度也相等，Ba(OH)2溶液浓度也是0.100mol/L。对于等浓度的醋酸来说，d点为Ba(OH)2、Ba(CH3COO)2等浓度的混合溶液，醋酸根离子水解消耗，根据物料守恒可知c(Ba2+)＞c(CH3COO-)，碱电离产生OH-使溶液显碱性，所以c(OH-)＞c(H+)，而溶液中OH-包括Ba(OH)2电离产生和CH3COO-水解产生及水电离产生，所以c(OH-)＞c(CH3COO-)，故溶液中离子浓度关系为：c(Ba2+)＞c(OH-)＞c(CH3COO-)＞c(H+)，B错误；C．c点时，恰好发生反应：H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2H2O，其它溶液中Ba2+没有沉淀产生，所以c点溶液中Ba2+浓度最小，几乎为0；在a、b点c(Ba2+)=；d点c(Ba2+)=，则溶液中c(Ba2+)：c＜a=b＜d，C错误；D．向酸溶液中滴加碱，溶液中c(H+)逐渐减小，水电离程度逐渐增大；当溶液显中性时水的电离不受影响，当碱过量时，随着溶液中c(OH-)增大，水电离程度逐渐减小。a点时醋酸恰好被中和得到Ba(CH3COO)2溶液，该盐是强酸弱碱盐，水解使溶液显碱性，水的电离受到促进作用；b点是HCl恰好被中和得到BaCl2溶液，该盐是强酸强碱盐，不水解，水的电离不受影响；c点是H2SO4恰好被完全中和产生BaSO4，BaSO4是强酸强碱盐，不水解，溶液显中性，水的电离也不受影响；所以水的电离程度：a＞b=c；d点是Ba(OH)2、Ba(CH3COO)2等浓度的混合溶液，过量的碱电离产生OH-，水的电离平衡受到抑制作用，则水电离程度比b、c点都小，故四点水的电离程度：a＞b=c＞d，D正确；故合理选项是D。6．D【分析】酸的电离平衡常数越大，酸的酸性越强，则甲酸酸性比乙酸强，pH相同的这两种酸稀释相同倍数，pH变化较大的酸酸性较强，根据图知I表示甲酸、II表示乙酸，【解析】A．酸抑制水电离，酸中c(H＋)越大其抑制水电离程度越大，c(H＋)：a>b>c>d，则水电离程度：a<b<c<d，故A错误；B．pH相同的两种酸，c(HCOOH)<c(CH3COOH)，相同体积a点的两种酸n(酸)：n(HCOOH)<n(CH3COOH)，分别与NaOH恰好中和后溶液中n(Na＋)与酸的物质的量成正比，所以反应后溶液中n(Na＋)：甲酸小于乙酸，故B错误；C．曲线I代表的是甲酸，温度不变水解平衡常数不变，从c点到d点温度不变，则Kh＝不变，故C错误；D．同温下pH相同的这几种溶液，碱性越强物质的水溶液浓度越小，这几种物质碱性：NaOH>NaHCO3>CH3COONa>HCOONa，则溶液浓度c(NaOH)<c(NaHCO3)<c(CH3COONa)<c(HCOONa)，故D正确；故选：D。7．D【解析】A．C点对应水的电离程度最大，水电离出H+浓度＞10-7mol/L，说明MOH与HCl反应生成的是强酸弱碱盐，即一元碱MOH为弱碱，C点MOH与HCl恰好反应，则0.1L×c(MOH)=0.1L×0.1mol/L，故c(MOH)=0.1mol/L，A错误；B．B、D对应pH水=7，B点溶液中H+由水电离产生，溶液中OH-也是10-7mol/L；溶液pH=7，C点MOH与HCl恰好反应，溶液呈酸性；而D点溶液盐酸过量，溶液呈酸性，B错误；C．E点溶液中为MCl、HCl等浓度的混合溶液，根据物料守恒可知c(Cl-)=2c(M+)+2c(MOH)，C错误；D．F点是100mLMOH与300mL0.1mo/L盐酸混合，混合后溶液体积约是400mL，盐酸过量200mL，过量的HCl的物质的量n(HCl)过量=0.2L×0.1mol/L=0.02mol，则溶液中c(H+)==0.05mol/L，故溶液pH=-lgc(H+)=-lg0.05=1.3，D正确；故合理选项是D。8．C【解析】A．b点溶质为等物质的量浓度的CH3COOH、CH3COONa，c点溶质为CH3COONa，d点溶质为CH3COONa、NaOH，CH3COO−水解平衡常数，说明CH3COOH电离程度大于CH3COO−水解程度导致溶液呈酸性，则b点溶液呈酸性，d点溶液呈碱性，两种溶液的pH不相同，A错误；B．溶液中水电离出的OH−浓度等于溶液中水电离出的氢离子浓度，都代表了水的电离程度，醋酸、氢氧化钠溶液中水的电离被抑制，醋酸钠溶液中因水解促进了水的电离，从a到e，c点为醋酸钠溶液其中水的电离程度最大，结合选项A，可知水的电离程度先增大后减小，B错误；C．从ac的过程中，醋酸浓度不断下降、醋酸钠浓度不断增大，则溶液的导电能力逐渐增强，C正确；D．e点所示溶液中，溶液体积约60mL，物料守恒：，D错误；答案选C。9．C【解析】A．据图可知当lg=0时，pOH=4.2，即c(MOH)=c(M+)时c(OH-)=10-4.2mol/L，三甲胺的电离常数K==10-4.2，故A错误；B．a点中和率小于50%，即加入的2n(HCl)＜n(MOH)，根据物料守恒可知c(MOH)+c(M+)＞2c(Cl-)，故B错误；C．b点中和率为50%，溶液中的溶质为等物质的量的MOH和MCl，据图可知此时pOH小于7，溶液显碱性，说明M+的水解程度小于MOH的电离程度，则溶液c(M+)＞c(Cl-)＞c(MOH)＞c(OH-)＞c(H+)，故C正确；D．c点中和率为100%溶液中溶质为MCl，d点溶液中溶质为MCl和HCl，HCl的电离抑制水的电离，MCl的水解促进水的电离，所以c点水的电离程度更大，故D错误；综上所述答案为C。10．C【解析】A．水的电离过程是吸热过程，温度越高，电离程度越大，电离产生的离子浓度越大，Kw越大，同一温度下的Kw相同。a、d、e都处于25℃时，Kw相等，温度b点>c点，c(H+)和c(OH-)越大，Kw越大，故图中五点Kw间的关系：b>c>a=d=e，A正确；B．从a点到d点，溶液中c(H+)增大，而c(OH-)减小，由于温度不变，所以采取的措施是向水中加入少量酸，B正确；C．若从a点到c点，c(H+)和c(OH-)都变大，Kw也增大，只能采取升高温度的方法，C错误；D．若处在b点时，pH=2的硫酸，c(H+)=10-2

mol/L，pH=10的KOH中c(OH-)=10-2

mol/L，二者等体积混合时，恰好发生中和反应，溶液显中性，D正确；故合理选项是C。11．C【解析】A．二元弱酸草酸的>，当lgX=0时,pH=-lgc(H+)=-lgK,pH1=1.22<pH2=4.19,表明K1=10-1.22>K2=10-4.19，所以直线I中X表示的是，A正确，不符合题意；B．pH=0时，lg=lgK2=-4.19，草酸