苏教版 (2019)选择性必修1第二单元 溶液的酸碱性获奖ppt课件
展开1.知道水是一种极弱的电解质,认识水的电离平衡及其影响因素。2.认识水的离子积常数,能进行溶液pH的简单计算。3.了解溶液的酸碱性与pH的关系。
用电导仪测定水的电导率,如上图。接通直流电源,发现纯水的电导率不为零,说明纯水中含有自由移动的离子,纯水中部分水发生了电离。
实验测得,在25℃时,1L纯水中只有1×10 -7ml H2O电离,因此纯水中H+和OH-浓度各等于1×10 -7 ml /L。
1L纯水中 H2O的物质的量为:
分析下列条件的改变对水的电离平衡 H2O⇌H++OH-ΔH>0的影响
正向移动 增大 增大 增大 增大
逆向移动 减小 增大 减小 不变
正向移动 减小 增大 增大 不变
逆向移动 增大 减小 减小 不变
增大c(H+),则平衡向左移动,水的电离被抑制,由于水的电离平衡仍然存在,Kw不变,则c(OH-)必然会减小。
增大c(OH-),则平衡向左移动,水的电离被抑制,由于水的电离平衡仍然存在,Kw不变,则c(H+)必然会减小。
2. 影响水的电离平衡的因素
(1)水电离吸热,升温将促进水的电离,故平衡右移
3.、水的离子积常数(Kw)(1)Kw的推导根据电离常数的定义,水的电离常数可写为c(H+)·c(OH-)=K电离·c(H2O)。从实验可知,在室温时55.6 ml纯水中只有1×10-7 ml H2O电离,电离前后n(H2O)几乎不变,因此c(H2O)可视为常数,K电离为常数,所以K电离·c(H2O)必然也为常数,用Kw表示,因此有:Kw=c(H+)·c(OH-)(2)Kw的影响因素 ①Kw只受温度的影响。水的电离是一个吸热过程,温度升高,Kw增大。②室温下,Kw=c(H+)·c(OH-)=1×10-14。(3)Kw的适用范围Kw不仅适用于纯水,也适用于稀的电解质水溶液。
思考:室温下,0.1 ml/L 的醋酸溶液,c(H+) = 0.001 ml/L 水电离的 c(H+)=___________
1.0×10-11 ml/L
c(H+)水 = c(OH-)水
溶液中c(H+)增大,抑制水的电离,使水电离出来的c(OH-)减小
≈ 0.001ml/L
Kw = c(H+)×c(OH-) = 1×10-14
二、 溶液的酸碱性与pH1.溶液的酸碱性与c(H+)和c(OH-)的关系(室温)酸性溶液c(H+) >c(OH-), c(H+) >1.0×10-7 ml/L中性溶液c(H+) =c(OH-)=1.0×10-7 ml/L碱性溶液c(H+) <c(OH-), c(H+)<1.0×10-7 ml/L2.溶液的酸碱性与pH的关系(1)pH的定义pH是c(H+)的负对数,即pH=- lgc(H+) 。(2)pH与溶液酸碱性的关系25 ℃时,溶液pH与溶液酸碱性的关系可用图表示:
3.pH的适用范围pH适用于1×10-14 ml·L-1≤c(H+)≤1 ml·L-1的溶液。若c(H+)>1 ml·L-1或c(OH-)>1 ml·L-1,溶液的酸碱度直接用c(H+)或c(OH-)来表示。4.溶液酸碱度的测定(1)pH试纸法将干燥的pH试纸放在表面皿或玻璃片上,用干燥洁净的玻璃棒蘸取待测液滴在试纸上,试纸变色后,半分钟内与标准比色卡对照,即可确定溶液的pH。(2)pH计测量法 PH计
三、 溶液pH的计算及应用单一溶液pH的计算(1)pH的计算公式:pH=-lgc(H+) 。(2)解题关键:计算溶液中的c(H+)。(3)计算思路:c(酸) c(H+)→pH;c(碱) c(OH-) c(H+)→pH。
四、稀释后溶液pH的变化规律1.酸碱溶液无限稀释 pH只能无限接近于7,不可能大于或小于7。 2.对于pH=a的强酸,每稀释10n倍,强酸的pH就增大n个单位,即pH=a+n;对于pH=a的弱酸,弱酸溶液由于稀释过程中,还会继续电离,故稀释10n倍后弱酸的pH范围是a
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