2021高考化学一轮复习-第八章-水溶液中的离子反应与平衡-第25讲-水的电离和溶液的pH学案.doc

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2021高考化学一轮复习 第八章 水溶液中的离子反应与平衡 第25讲 水的电离和溶液的pH学案 2021高考化学一轮复习 第八章 水溶液中的离子反应与平衡 第25讲 水的电离和溶液的pH学案 年级： 姓名： - 22 - 第25讲　水的电离和溶液的pH 一、水的电离 1．电离方程式 水是一种极弱的电解质，电离方程式为2H2O H3O＋＋OH－，简写为H2OH＋＋OH－。 2．水的离子积常数 Kw＝c(H＋)·c(OH－)。 (1)室温下：Kw＝10－14_(mol·L－1)2。 (2)影响因素：只与温度有关，升高温度，Kw增大。 (3)适用范围：Kw不仅适用于纯水，也适用于稀的电解质水溶液。 (4)Kw揭示了在任何水溶液中均存在H＋和OH－，只要温度不变，Kw不变。 3．外界因素对水的电离平衡的影响 体系变化 条件 平衡移 动方向 Kw 水的电 离程度 c(H＋) c(OH－) 升高温度 正 增大 增大 增大 增大 加HCl(aq) 逆 不变 减小 增大 减小 加NaOH(s) 逆 不变 减小 减小 增大 结论： (1)加热，促进水的电离，Kw增大。 (2)加入酸或碱，抑制水的电离，Kw不变。 二、溶液的酸碱性 1．溶液的酸碱性取决于溶液中c(H＋)和c(OH－)的相对大小。 c(H＋)>c(OH－)，溶液呈酸性，25 ℃时，pH<7。 c(H＋)＝c(OH－)，溶液呈中性，25 ℃时，pH＝7。 c(H＋)<c(OH－)，溶液呈碱性，25 ℃时，pH>7。 2．溶液的pH (1)定义式：pH＝－lg_c(H＋)。 (2)溶液的酸碱性跟pH的关系 室温下： (3)pH的测定 ①用pH试纸测定 把小片试纸放在表面皿上，用玻璃棒蘸取待测液点在干燥的pH试纸上，试纸变色后，与标准比色卡对比即可确定溶液的pH。 注意：a.pH试纸使用前不能用蒸馏水湿润，否则待测液因被稀释可能会产生误差。 b．用广范pH试纸读出的pH只能是整数。 ②pH计测定：可精确测定溶液的pH。 三、中和滴定 1．实验原理 利用酸碱中和反应，用已知浓度的酸(或碱)来测定未知浓度的碱(或酸)的实验方法。以标准盐酸滴定待测的NaOH溶液，待测的NaOH溶液的物质的量浓度为c(NaOH)＝。 酸碱中和滴定的关键： (1)准确测定参加反应的酸、碱溶液的体积。 (2)选取适当指示剂，准确判断滴定终点。 2．实验用品 (1)仪器：酸式滴定管(如图A)、碱式滴定管(如图B)、滴定管夹、铁架台、烧杯、锥形瓶。 (2)试剂：标准液、待测液、指示剂、蒸馏水。 (3)滴定管特征和使用要求 ①构造：“0”刻度线在上方，尖嘴部分无刻度。 ②精确度：读数可估计到0.01 mL。 ③洗涤：先用蒸馏水洗涤，再用待装液润洗2～3次。 ④排气泡：酸、碱式滴定管中的液体在滴定前均要排出尖嘴中的气泡。 ⑤滴定管的选用 酸性、氧化性的试剂用酸式滴定管，因为酸性和氧化性物质易腐蚀橡胶。 碱性的试剂用碱式滴定管，因为碱性物质易腐蚀玻璃，致使玻璃活塞无法打开。 3．实验操作(以标准盐酸滴定待测NaOH溶液为例) (1)滴定准备 (2)滴定过程 (3)终点判断 ①滴入最后一滴，溶液颜色发生突变。 ②颜色突变后，半分钟内不复原，视为滴定终点。 (4)数据处理 按上述操作重复2～3次，求出用去标准盐酸体积的平均值，根据c(NaOH)＝计算。 4．常用酸碱指示剂及变色范围 紫色石蕊 <5.0红色 5.0～8.0紫色 >8.0蓝色 甲基橙 <3.1红色 3.1～4.4橙色 >4.4黄色 酚酞 <8.2无色 8.2～10.0浅红色 >10.0红色 1．判断正误，正确的画“√”，错误的画“×”，并指明错因。 (1)温度一定时，水的电离常数与水的离子积常数相等。(×) 错因：Kw＝K电离·c(H2O)。 (2)进行中和滴定实验时，滴定管、锥形瓶均用待测液润洗。(×) 错因：进行中和滴定实验时，锥形瓶不能用待测液洗，否则会使测得结果偏高。 (3)用蒸馏水润湿的pH试纸测溶液的pH，一定会使结果偏低。(×) 错因：当待测液呈中性或酸性时，用湿润的pH试纸测的pH结果不会偏低。 (4)用广范pH试纸测得某溶液的pH为3.4。(×) 错因：广范pH试纸测得溶液的pH为整数值。 (5)某溶液的c(H＋)＞10－7 mol·L－1，则该溶液呈酸性。(×) 错因：当温度大于25_℃时，纯水的c(H＋)>10－7_mol·L－1，呈中性。 2．教材改编题 (据人教选修四P52T6)常温下pH为3的稀盐酸，其中由水电离出的c(H＋)为(　　) A．0.1 mol/L B．0.3 mol/L C．10－3 mol/L D．10－11 mol/L 答案　D 解析　稀盐酸中由HCl与H2O共同提供的c(H＋)＝10－3 mol/L，由Kw可知由水提供的H＋或OH－的浓度为＝10－11 mol/L。 考点　水的电离及水的离子积常数 [解析]　由水的离子积的定义知两条曲线上任意点均有c(H＋)·c(OH－)＝Kw，A正确；由图中纵、横轴的大小可知M区域内任意点均有c(H＋)<c(OH－)，B正确；温度越高，水的电离程度越大，电离出的c(H＋)与c(OH－)越大，所以T2>T1，C正确；XZ线上任意点都有c(H＋)＝c(OH－)，只有当c(H＋)＝10－7 mol·L－1时，才有pH＝7，D错误。 [答案]　D 1．正确理解水的电离平衡曲线 (1)曲线上的任意点的Kw都相同，即温度相同，c(H＋)·c(OH－)相同。 (2)曲线外的任意点与曲线上任意点的Kw不同，即温度不同，Kw不同。 (3)实现曲线上点之间的转化需保持温度不变，改变酸碱性；实现曲线上点与曲线外点之间的转化一定得改变温度。 2．溶液中由水电离出的c(H＋)永远等于由水电离出的c(OH－) (1)酸溶液中：OH－全部来源于水的电离，c水(H＋)＝c溶液(OH－)。 (2)碱溶液中：H＋全部来源于水的电离，c水(OH－)＝c溶液(H＋)。 例如：室温下，pH＝3的盐酸，由水电离出的c水(H＋)＝c(OH－)＝ mol·L－1＝10－11 mol·L－1。 3．酸或碱对水的电离均起抑制作用 (1)只要酸的pH相等(不论强弱、不论几元)对水的抑制程度相等，碱也同理。 (2)若酸溶液的c(H＋)与碱溶液的c(OH－)相等，则两种溶液中水的电离程度相等。 1．(2019·泉州模拟)某温度下，向c(H＋)＝1×10－6 mol·L－1的蒸馏水中加入NaHSO4晶体，保持温度不变，测得溶液的c(H＋)＝1×10－2 mol·L－1。下列对该溶液的叙述不正确的是(　　) A．该温度高于25 ℃ B．由水电离出来的H＋的浓度为1×10－10 mol·L－1 C．加入NaHSO4晶体抑制水的电离 D．取该溶液加水稀释100倍，溶液中的c(OH－)减小 答案　D 解析　由蒸馏水中的c(H＋)＝10－6 mol·L－1可知，温度高于25 ℃，A正确；由于该温度下Kw＝10－12，所以，该温度下c(H＋)＝10－2 mol·L－1的NaHSO4溶液中水电离出的H＋浓度等于溶液中的OH－的浓度，等于＝10－10，B正确；NaHSO4电离出来的H＋抑制水的电离，C正确；取该溶液加水稀释100倍，溶液中的c(H＋)减小，c(OH－)增大，D错误。 2．在不同温度下，水溶液中c(H＋)与c(OH－)的关系如图所示。下列有关说法中正确的是(　　) A．若从a点到c点，可采用在水中加入酸的方法 B．b点对应的醋酸中由水电离出的c(H＋)＝10－6 mol·L－1 C．c点对应溶液的Kw大于d点对应溶液的Kw D．T ℃时，0.05 mol·L－1 Ba(OH)2溶液的pH＝11 答案　D 解析　a点对应的c(H＋)和c(OH－)相等，c点对应的c(H＋)和c(OH－)也相等，溶液一定呈中性，从a点到c点，可以采用升温的方法，A错误；Kw只与温度有关，同温度下不同酸碱性溶液的Kw相同，a点和b点的Kw都是10－14，c点和d点的Kw都是10－12，酸和碱溶液都会抑制水的电离，酸溶液中由水电离出的c水(H＋)与溶液中的c(OH－)相等，即b点时c水(H＋)＝c(OH－)＝10－8 mol·L－1，B、C均错误；T ℃时，Kw＝10－12,0.05 mol·L－1Ba(OH)2溶液中c(H＋)＝10－11 mol·L－1，pH＝11，D正确。 考点　溶液酸碱性及pH计算 [解析]　(1)pH＝12的NaOH溶液中，c(OH－)＝0.01 mol·L－1，pH＝11的NaOH溶液中，c(OH－)＝0.001 mol·L－1，设加入水的体积是V1,0.01 mol·L－1×0.1 L＝0.001 mol·L－1×(0.1＋V1)L，V1＝－0.1 L＝0.9 L＝900 mL。 (2)pH＝12的NaOH溶液中c(OH－)＝0.01 mol·L－1，pH＝10的NaOH溶液中c(OH－)＝0.0001 mol·L－1，设加入pH＝10的NaOH溶液的体积是V2,0.01 mol·L－1×0.1 L＋0.0001 mol·L－1×V2＝0.001 mol·L－1×(0.1＋V2)，V2＝1 L＝1000 mL。 (3)0.008 mol·L－1 HCl溶液中c(H＋)＝0.008 mol·L－1，设加入盐酸的体积为V3， c(OH－)＝＝0.001 mol·L－1，解得：V3＝0.1 L＝100 mL。 [答案]　(1)900　(2)1000　(3)100 1．溶液酸碱性的判断规律 (1)判断溶液酸碱性的依据是c(H＋)与c(OH－)的相对大小，若c(H＋)＝c(OH－)，则溶液呈中性。 (2)pH＝7或c(H＋)＝10－7mol·L－1的溶液不一定呈中性，因水的电离平衡与温度有关。常温时，pH＝7呈中性；100 ℃时，pH＝6呈中性。 (3)等浓度等体积一元酸与一元碱混合的溶液 中和反应 反应后所得溶液的酸碱性 强酸与强碱 中性 强酸与弱碱 酸性 弱酸与强碱 碱性 (4)室温下，已知酸和碱pH之和的溶液等体积混合 ①两强混合 a．若pH之和等于14，则混合后溶液显中性，pH＝7。 b．若pH之和大于14，则混合后溶液显碱性，pH>7。 c．若pH之和小于14，则混合后溶液显酸性，pH<7。 ②一强一弱混合 pH之和等于14时，一元强酸和一元弱碱等体积混合呈碱性；一元弱酸和一元强碱等体积混合呈酸性。 2．溶液稀释的pH计算 (1)pH＝a的酸 (2)pH＝b的碱 注意　室温下，酸溶液稀释时，pH增大，但无论稀释多大倍数，pH只会无限接近于7，不会大于7或等于7。碱溶液稀释时，pH减小，但无论稀释多大倍数，pH只会无限接近于7，不会小于或等于7。 3．混合溶液的pH计算 (1) (2)两种强酸或两种强碱溶液的pH差值在2或2以上，等体积混合时混合液的pH：酸溶液的pH为pH小＋0.3，碱溶液的pH为pH大－0.3。 如pH＝3和pH＝5的盐酸等体积混合后，pH＝3.3。pH＝9和pH＝11的烧碱溶液等体积混合后，pH＝10.7。 3．T ℃时水的离子积常数为Kw，该温度下，将浓度为a mol·L－1的H2SO4与b mol·L－1的一元碱AOH等体积混合。则可判断溶液呈中性的是(　　) A．混合溶液的pH＝7 B.c(SO)＝c(A＋) C．混合溶液中c(H＋)·c(OH－)＝Kw D．混合溶液中c(OH－)＝ mol·L－1 答案　D 解析　因温度不一定是25 ℃，故pH＝7时溶液不一定呈中性；由电荷守恒可知，当溶液呈中性时c(H＋)＝c(OH－)，即c(SO)＝c(A＋)；无论溶液呈酸性、中性还是碱性，混合溶液中总存在c(H＋)·c(OH－)＝Kw；混合溶液中c(OH－)＝ mol·L－1说明混合溶液中c(H＋)＝c(OH－)，则溶液一定呈中性。 4．计算下列溶液的pH。 (1)常温下，pH＝2的HCl与pH＝4的H2SO4溶液等体积混合后，溶液的pH＝________。 (2)常温下，pH＝8的NaOH溶液与pH＝10的KOH溶液等体积混合后，溶液的pH＝________。 (3)常温下，pH＝5的盐酸与pH＝9的NaOH溶液以体积比11∶9混合后，溶液的pH＝________。 (4)常温下，将0.1 mol·L－1的盐酸与0.06 mol·L－1的Ba(OH)2溶液等体积混合后，溶液的pH＝________。 (5)常温下，将0.02 mol·L－1的Ba(OH)2溶液100 mL和0.02 mol·L－1 NaHSO4溶液100 mL混合，忽略溶液体积变化，则混合后溶液的pH＝________。 (6)室温下，取浓度相同的NaOH和HCl溶液，以3∶2体积比混合，所得溶液的pH＝12，则原溶液的浓度为________。 答案　(1)2.3　(2)9.7　(3)6　(4)12　(5)12　 (6)0.05 mol·L－1 解析　(1)pH＝2的HCl中，c(H＋)＝10－2 mol·L－1，pH＝4的H2SO4中，c(H＋)＝10－4 mol·L－1，两者等体积混合后，c(H＋)＝ mol·L－1≈＝0.005 mol·L－1，pH＝－lg c(H＋)≈2.3。 (2)pH＝8，c(OH－)＝10－6 mol·L－1，pH＝10，c(OH－)＝10－4 mol·L－1，两者等体积混合后，c(OH－)＝ mol·L－1≈ mol·L－1，c(H＋)＝2×10－10 mol·L－1，pH≈9.7。 (3)pH＝5的盐酸中，c(H＋)＝10－5 mol·L－1，pH＝9的NaOH溶液中，c(OH－)＝10－5 mol·L－1，两者以体积比11∶9混合，盐酸过量，c(H＋)＝ mol·L－1＝1×10－6 mol·L－1，pH＝－lg c(H＋)＝6。 (4)两者混合后碱过量，c(OH－)＝ ＝0.01 mol·L－1，c(H＋)＝1×10－12 mol·L－1，pH＝12。 (5)两者混合后碱过量，c(OH－)＝ ＝0.01 mol·L－1，c(H＋)＝1×10－12 mol·L－1，pH＝12。 (6)混合溶液的pH＝12，说明反应的NaOH过量，设原溶液的浓度为c，则＝0.01 mol·L－1，c＝0.05 mol·L－1。 考点　酸碱中和滴定 [解析]　(1)盛装盐酸用酸式滴定管；运用c(H＋)·V(H＋)＝c(OH－)·V(OH－)，c(OH－)＝，消耗盐酸的体积取平均值，但要注意第2次数据和其他两次相差较大，应舍去。 (2)c(OH－)＝，主要分析对V(H＋)的影响。①不影响V(H＋)，无影响；②V(H＋)偏小，结果偏低；③V(H＋)偏大，结果偏高；④V(H＋)偏小，结果偏低。 [答案]　(1)酸　0.30　24.90　24.60　　 (2)①无影响　②偏低　③偏高　④偏低 1．中和滴定的两个易错点 (1)分清完全中和与恰好为中性 ①完全中和强调的是酸、碱恰好反应生成盐，根据酸碱的强弱不同，溶液可能为中性，也可能为酸性或碱性。 ②酸碱反应恰好为中性则强调的是反应后溶液为中性，而酸、碱不一定正好反应。可能酸不足，也可能酸过量，也可能恰好反应。这取决于酸碱的相对强弱。 (2)酸碱中和滴定指示剂的选择 ①指示剂的变色点与滴定终点的pH越接近越好。 ②指示剂在滴定终点时颜色变化明显，指示准确。 ③石蕊的“红色→紫色”“紫色→蓝色”的颜色变化不够明显，所以石蕊不能作为酸碱中和反应的指示剂。 2．酸碱中和滴定中常见误差分析 (1)误差分析的方法 依据原理c(标准)·V(标准)＝c(待测)·V(待测)，所以c(待测)＝，因c(标准)与V(待测)已确定，因此只要分析出不正确的操作引起V(标准)的变化，即分析出结果。V(标准)变大，则c(待测)偏高；V(标准)变小，则c(待测)偏低。 (2)常见误差分析 以标准酸溶液滴定未知浓度的碱溶液(酚酞作指示剂)为例，常见的因操作不正确而引起的误差有： 续表 5．实验室现有3种酸碱指示剂，其pH变色范围如下： 甲基橙：3.1～4.4 石蕊：5.0～8.0 酚酞：8.2～10.0 用0.1000 mol·L－1 NaOH溶液滴定未知浓度的CH3COOH溶液，恰好完全反应时，下列叙述中正确的是(　　) A．溶液呈中性，可选用甲基橙或酚酞作指示剂 B．溶液呈中性，只能选用石蕊作指示剂 C．溶液呈碱性，可选用甲基橙或酚酞作指示剂 D．溶液呈碱性，只能选用酚酞作指示剂 答案　D 解析　NaOH溶液和CH3COOH溶液恰好完全反应时生成CH3COONa，CH3COO－水解显碱性，而酚酞的变色范围为8.2～10.0，比较接近。 6．某学生用已知物质的量浓度的盐酸来测定未知物质的量浓度的NaOH溶液时，选择甲基橙作指示剂。请填写下列空白： (1)用标准的盐酸滴定待测的NaOH溶液时，左手握酸式滴定管的活塞，右手摇动锥形瓶，眼睛注视________________，直到加入最后一滴盐酸后，溶液由黄色变为橙色，并__________________________。 (2)下列操作中可能使所测NaOH溶液的浓度数值偏低的是________(填字母序号)。 A．酸式滴定管未用标准盐酸润洗就直接注入标准盐酸 B．滴定前盛放NaOH溶液的锥形瓶用蒸馏水洗净后没有干燥 C．酸式滴定管在滴定前有气泡，滴定后气泡消失 D．读取盐酸体积时，开始仰视读数，滴定结束时俯视读数 (3)某学生根据3次实验分别记录有关数据如下表： 则该NaOH溶液的物质的量浓度为________mol·L－1。 答案　(1)锥形瓶中溶液颜色变化　在半分钟内不变色 (2)D　(3)0.1044 解析　在求c(NaOH)和进行误差分析时应依据公式：c(NaOH)＝。欲求c(NaOH)，须先求V[(HCl)aq]，再代入公式；进行误差分析时，要考虑实际操作对V[(HCl)aq]和V[(NaOH)aq]的影响，进而影响c(NaOH)。 (3)先算出耗用标准盐酸的平均值： ＝＝26.10 mL(第二次偏差太大，舍去)， c(NaOH)＝＝0.1044 mol·L－1。 考点　酸碱中和滴定曲线分析 [解析]　加水稀释，氨水中NH、OH－浓度均减小，因而导电能力减弱，A正确；b点pH>7，则c(OH－)>c(H＋)，再根据电荷守恒可得c(NH)>c(Cl－)，B正确；c点呈中性，因而V(HCl)略小于20.00 mL，C正确；d点对应的温度较高，其水的离子积常数较大，D错误。 [答案]　D 1．滴定曲线分析的方法 (1)分析步骤：首先看纵坐标，搞清楚是酸加入碱中，还是碱加入酸中；其次看起点，起点可以看出酸性或碱性的强弱，这在判断滴定终点时至关重要；再次找滴定终点和pH＝7的中性点，判断滴定终点的酸碱性，然后确定中性点(pH＝7)的位置；最后分析其他的特殊点(如滴定一半点，过量一半点等)，分析酸、碱过量情况。 (2)滴定过程中的定量关系：①电荷守恒关系在任何时候均存在；②物料守恒可以根据加入酸的物质的量和加入碱的物质的量进行确定，但不一定为等量关系。 2．常见的中和滴定过程中的pH曲线 (1)图示强酸与强碱滴定过程中pH曲线 (以0.1000 mol·L－1 NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol·L－1盐酸为例) (2)强碱滴定强酸、弱酸与强酸滴定强碱、弱碱pH曲线比较 续表 曲线起点不同：强碱滴定强酸、弱酸的曲线，强酸起点低；强酸滴定强碱、弱碱的曲线，强碱起点高 突跃点变化范围不同：强碱与强酸反应(强酸与强碱反应)的突跃点变化范围大于强碱与弱酸反应(强酸与弱碱反应) 7．常温下，用pH＝m的盐酸滴定20 mL pH＝n的MOH溶液，且m＋n＝14。混合溶液的pH与盐酸体积V的关系如图所示。下列说法正确的是(　　) A．a点：c(Cl－)>c(M＋)>c(OH－)>c(H＋) B．b点：MOH和HCl恰好完全反应 C．c点：c(H＋)＝c(OH－)＋c(MOH) D．a点到d点：水电离的c(H＋)·c(OH－)先变大，后变小 答案　D 解析　m＋n＝14，从图像看出，b点时，盐酸体积与MOH溶液体积相等，溶液呈碱性，说明混合溶液中MOH过量，MOH继续电离，说明MOH是弱碱。A项，a点对应的溶液呈碱性，溶液中离子浓度大小顺序为c(M＋)>c(Cl－)>c(OH－)>c(H＋)，错误；B项，b点对应的溶液中MOH未完全反应，溶液呈碱性，错误；C项，c点对应的溶液显中性，c(H＋)＝c(OH－)，错误；D项，在碱溶液中滴加盐酸，水的电离程度逐渐增大，当碱与酸恰好完全反应时，水的电离程度最大，然后随着盐酸的不断加入，水的电离受到抑制，则水电离的c(H＋)·c(OH－)先变大，后变小，正确。 8．25 ℃时，往HA溶液中滴加NaOH溶液，溶液中HA和A－二者中各自所占的物质的量分数(α)随溶液pH变化的关系如图所示。下列说法正确的是(　　) A．在pH＝5的溶液中，c(A－)＝c(HA)，c(OH－)＝c(H＋) B．pH＝7的溶液中，α(HA)＝0，α(A－)＝1.0 C．25 ℃时，Ka(HA)＝1×10－5 D．pH＝5时，溶液中水电离产生的c(H＋)＝1×10－5 mol·L－1 答案　C 解析　25 ℃时，pH＝5的溶液呈酸性，c(H＋)＞c(OH－)，A错误；HA溶液中含HA分子，说明HA为弱酸，根据题意，pH＝7的溶液应该为HA和NaA的混合液，α(HA)≠0，B错误；25 ℃时，根据图像信息，pH＝5时，c(HA)＝c(A－)，Ka＝＝c(H＋)＝1×10－5，C正确；pH＝5时为HA和NaA的混合溶液，存在三个平衡：HAH＋＋A－，H2OH＋＋OH－，A－＋H2OHA＋OH－，可以看出溶液中c(H＋)来自水和HA的电离，而c(OH－)完全来自水，则溶液中的水电离产生的c(H＋)＝c(OH－)＝1×10－9 mol·L－1，D错误。 中和滴定的拓展应用 中和滴定操作不仅适用于酸碱中和反应，也可以迁移应用于氧化还原反应及沉淀反应。 1氧化还原滴定法 (1)原理：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。 (2)实例 ①酸性KMnO4溶液滴定H2C2O4溶液 原理 2MnO＋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 终点判断 当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后，溶液由无色变为紫色，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 终点判断 当滴入最后一滴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 [解析]　(3)①高锰酸钾氧化草酸根离子而自身被还原，达到滴定终点时高锰酸钾不再被还原，故溶液变紫色且半分钟内不恢复原色。 ②铜把铁离子还原为亚铁离子，酸性高锰酸钾溶液又把亚铁离子氧化为铁离子。反应中消耗高锰酸钾0.001cV mol，Mn元素化合价从＋7价降低到＋2价，所以根据得失电子守恒可知铁离子的物质的量是0.005cV mol，则该晶体中铁的质量分数的表达式为×100%＝×100%。 [答案]　(3)①溶液变紫色且半分钟内不恢复原色　 ②×100% [体验1]　(2018·天津高考节选)Ⅱ.NOx含量的测定 将V L气样通入适量酸化的H2O2溶液中，使NOx完全被氧化为NO，加水稀释至100.00 mL。量取20.00 mL该溶液，加入V1 mL c1 mol·L－1 FeSO4标准溶液(过量)，充分反应后，用c2 mol·L－1 K2Cr2O7标准溶液滴定剩余的Fe2＋，终点时消耗V2 mL。 (5)NO被H2O2氧化为NO的离子方程式是________________________。 (6)滴定操作使用的玻璃仪器主要有________________。 (7)滴定过程中发生下列反应： 3Fe2＋＋NO＋4H＋===NO↑＋3Fe3＋＋2H2O Cr2O＋6Fe2＋＋14H＋===2Cr3＋＋6Fe3＋＋7H2O 则气样中NOx折合成NO2的含量为________________mg·m－3。 (8)若FeSO4标准溶液部分变质，会使测定结果________(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。 答案　Ⅱ.(5)2NO＋3H2O2===2H＋＋2NO＋2H2O (6)锥形瓶、酸式滴定管　(7)×104　(8)偏高 解析　Ⅱ.(7)用c2 mol·L－1 K2Cr2O7标准溶液滴定剩余的Fe2＋，终点时消耗V2 mL，此时加入的Cr2O为c2V2×10－3 mol；所以过量的Fe2＋为6c2V2×10－3 mol；则与硝酸根离子反应的Fe2＋为(c1V1×10－3－6c2V2×10－3) mol；所以硝酸根离子为(c1V1×10－3－6c2V2×10－3)÷3 mol；根据氮原子守恒，硝酸根离子与NO2的物质的量相等。考虑到配制100 mL溶液取出来20 mL进行实验，所以NO2为5(c1V1×10－3－6c2V2×10－3)÷3 mol，质量为46×5(c1V1×10－3－6c2V2×10－3)÷3 g，即230(c1V1－6c2V2)÷3 mg。这些NO2是V L气体中含有的，所以含量为230(c1V1－6c2V2)÷3V mg·L－1，即为1000×230(c1V1－6c2V2)÷3V mg·m－3。 (8)若FeSO4标准溶液部分变质，一定是部分Fe2＋被空气中的氧气氧化，计算时仍然认为这部分被氧化的Fe2＋是被硝酸根离子氧化的，所以测定结果偏高。 2沉淀滴定法 (1)定义 沉淀滴定是利用沉淀反应进行定量分析的方法。生成沉淀的反应很多，但符合定量分析条件的却很少，实际上应用最多的是银量法，即利用Ag＋与卤素离子的反应来测定Cl－、Br－、I－的浓度。 (2)沉淀滴定原理(以溶液中Cl－含量的测定为例) 以铬酸钾为指示剂，在中性或弱碱性介质中，用硝酸银标准溶液测定卤素化合物含量。 Ag＋＋Cl－===AgCl↓(白色)　Ksp(AgCl)＝2×10－10 2Ag＋＋CrO===Ag2CrO4(砖红色) Ksp(Ag2CrO4)＝1.12×10－12 因为AgCl和Ag2CrO4的溶度积不同，因而发生分级沉淀，当AgCl沉淀完全后，稍过量的AgNO3标准溶液与K2CrO4指示剂反应生成Ag2CrO4沉淀(砖红色)。 [解析]　(1)滴定时发生的离子反应为SCN－＋Ag＋===AgSCN↓，以Fe(NO3)3为指示剂，SCN－与Fe3＋反应使溶液呈红色。当滴入最后一滴AgNO3溶液时，红色恰好褪去，且半分钟内颜色不恢复，即为终点。 (2)20.00 mL 0.1000 mol/L AgNO3溶液中，n(Ag＋)＝0.1000 mol/L×0.02 L＝0.002 mol，根据滴定时发生的离子反应为SCN－＋Ag＋===AgSCN↓，可知20.00 mL中n(SCN－)＝0.002 mol，则1000 mL中n(SCN－)为0.1 mol，KSCN的质量分数为97.0 g/mol×0.1 mol÷10 g×100%＝97.0%。 [答案]　(1)当滴入最后一滴AgNO3溶液时，红色恰好褪去，且半分钟内颜色不恢复 (2)97.0% [体验2]　亚硝酰氯(ClNO)纯度的测定 已知ClNO的沸点为－5.5 ℃，遇水生成一种氢化物和两种氧化物。取实验室制得的亚硝酰氯液体m g溶于水，配制成250 mL溶液；取出25.00 mL，以K2CrO4溶液为指示剂，用c mol/L AgNO3标准溶液滴定至终点，消耗标准溶液的体积为22.50 mL。(已知：Ag2CrO4为砖红色固体) (1)亚硝酰氯(ClNO)与水反应的化学方程式为____________________。 (2)亚硝酰氯(ClNO)的质量分数为________(用代数式表示即可)。 答案　(1)2ClNO＋H2O===2HCl＋NO↑＋NO2↑ (2)×100% 解析　(2)根据2ClNO＋H2O===2HCl＋NO↑＋NO2↑和HCl＋AgNO3===AgCl↓＋HNO3得关系式ClNO～HCl～AgNO3，则消耗的AgNO3的物质的量即25.00 mL溶液中ClNO的物质的量，亚硝酰氯(ClNO)的质量分数为×100%，化简可得×100%。