0.1mol L某一元弱酸溶液中,有1%电离,则该酸的电离常数约

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 18:15:42
0.1mol L某一元弱酸溶液中,有1%电离,则该酸的电离常数约
0.3摩尔每升的某一元弱酸ha和0.1摩尔每升naoh等体积混合溶液中的离子关系

反应后是0.1mol/lHA和0.05mol/lNaA电荷守恒Na++H+=OH-+A-①物料守恒3Na+=HA+A-②①*3-②得3H++HA=3OH-+2A-(质子守恒)

某一元弱酸溶液中,未电离的弱酸分子的物质的量为a,电离出的阴阳离子的物质的量之和为b.若a:b=9:2,则此酸

此酸的电离度为10%【设a=9,则b=2,已电离的弱酸分子的物质的量为1,电离度=1÷(9+1)】

求解答!某温度下0.1摩尔每升的某一元弱酸的离解度为0.01那么该溶液的PH是多少?离解常数是多少

c(H+)=0.1X0.01=0.001mol/LpH=一lgc(H+)=3再答:K=(0.1X0.01)²/(0.1一0.1X0.01)=1X10¯5次方再答:1乘10的-5次方

在25度时,某一元强碱溶液的PH为a,某一元弱酸HA溶液的PH为b,HA的电离度为1%,

(1)在25度时,某一元强碱溶液的PH为a:[OH-]==10^-(14-a)(2)在25度时,某一元弱酸HA溶液的PH为b,HA的电离度为1%:10^-b==C(HA)*1%-------C(HA)

某一元弱酸的Ka=1乘十的负五次方,则某0.1mol/L溶液的pH值是

由于Ka·C=1×10^(-5)×0.1>20Kw且C/Ka=0.1÷[1×10^(-5)]>500因此可用最简公式来计算[H+]=(Ka·C)^(1/2)=[1×10^(-5)×0.1]^(1/2)

某一元弱酸溶液浓度为0.1mol/L其PH值为2.77,求这一弱酸的解离常数及该条件下的解离度.

PH值为2.77,氢离子的浓度为1.7*10(-3)次方,那么解离度为1.7*10(-3)/0.1=0.017,解离常数为0.017的平方*0.1=0.0000289用的是稀释定律

在一定温度下,0.1mol/L的某一元弱酸溶液中未电离的和已电离的分子数之比为50:2,求此酸的电离常数?

HA=H++A-0.10050x2x2x52x=0.1x=0.0019mol/L[H+]=0.0038mol/LKa=[H+]*[A-]/[HA]=0.0038*0.0038/(50*0.0019)=

0.1摩尔每升某一元弱酸溶液PH是3,则该酸电离度是多少?

电离度(α)=已电离弱电解质分子数/原弱电解质分子数10^-3NA/0.1NA=1%

在一定的温度下,某一元弱酸溶液中,未电离的弱酸分子和电离成的阴.离子之和的物质的量之比为9比2,

10%,相当与10个分子溶于水,九个未电离,一个电离出阴阳离子各一个,正好9:2

已知一定温度下,0.1mol/l的某一弱酸溶液中氢离子浓度为1.34x10^-3mol/l,

K=1.34x10^-3*1.34x10^-3/(0.1-1.34x10^-3)括号中的1.34x10^-3在计算中可以忽略K=1.8x10^-5

0.1mol/L某一元弱酸溶液100度与20度时相比,氢离子浓度及电力平衡常数都是怎么变化的

一元弱酸溶液100度时比20度时电离度大(升温促进电离),所以氢离子浓度也大,电离平衡常数也大.

某一元弱酸溶液的c(H^+)=0.1mol/l 该酸溶液的物质的量浓度 大於0.1mol/l

因为是弱酸,所以只有一小部分电离,即氢离子的浓度远远小于酸的浓度.所以一元弱酸溶液的c(H^+)=0.1mol/l该酸溶液的物质的量浓度大於0.1mol/l

25℃,0.2mol/L某一元弱酸溶液的ph=3,则该弱酸的电离度

pH=3即溶液中[H+]=10^-3这些H+是弱酸HA电离得到的.即0.2mol/L的HA有10^-3mol/L发生了电离电离度=10^3/0.2=0.5%

0.1mol/L 某一元弱酸HA

包括弱酸中还没完全电离出来的H+

某一元弱酸溶液的c(H+)=0.1mol/L,该酸溶液的物质的量浓度( ) A.等于0.1mo

一元弱酸电离程度非常低要使得c(H+)=0.1mol/L算上水电离产生的极少量H+,酸电离出的H+浓度接近0.1mol/L那么酸的浓度远大于0.1mol/L选B