Константа диссоциации угольной кислоты уравнение

Видео:ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЯ 8 класс // Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIVСкачать

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЯ 8 класс // Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIV

Константы диссоциации кислот и оснований неорганических (Таблица)

Справочная таблица константы диссоциации кислот и оснований по общей и неорганической химии содержит следующую информацию: название и формула гидрооксида и кислоты и соответствующие им константы диссоциации . Таблица содержит справочный материал, необходимый для решения задач по общей и неорганической химии. Предназначено для школьников и студентов.

К — константа диссоциации кислот и оснований

pK — величина, которая определяется как отрицательный десятичный логарифм константы диссоциации (часто используется вместо константы).

Видео:Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 9 класс.Скачать

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 9 класс.

Электролитическая диссоциация

Материалы портала onx.distant.ru

Примеры решения задач

Задачи для самостоятельного решения

Видео:Константа кислотности (Ка) и рН для слабых кислот pH=1/2(lgKa-lg[HA])Скачать

Константа кислотности (Ка) и рН для слабых кислот pH=1/2(lgKa-lg[HA])

Степень диссоциации

Вещества, которые в растворах или расплавах полностью или частично распадаются на ионы, называются электролитами.

Степень диссоциации α — это отношение числа молекул, распавшихся на ионы N′ к общему числу растворенных молекул N:

α = N′/N

Степень диссоциации выражают в процентах или в долях единицы. Если α =0, то диссоциация отсутствует и вещество не является электролитом. В случае если α =1, то электролит полностью распадается на ионы.

Видео:Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 9 класс.Скачать

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 9 класс.

Классификация электролитов

Согласно современным представлениям теории растворов все электролиты делятся на два класса: ассоциированные (слабые) и неассоциированные (сильные) . Неассоциированные электролиты в разбавленных растворах практически полностью диссоциированы на ионы. Для этого класса электролитов a близко к единице (к 100 %). Неассоциированными электролитами являются, например, HCl, NaOH, K2SO4 в разбавленных водных растворах.

Ассоциированные электролиты подразделяются на три типа:

      1. Слабые электролиты существуют в растворах как в виде ионов, так и в виде недиссоциированных молекул. Примерами ассоциированных электролитов этой группы являются, в частности, Н2S, Н2SO3, СН3СOОН в водных растворах.
      2. Ионные ассоциаты образуются в растворах путем ассоциации простых ионов за счет электростатического взаимодействия. Ионные ассоциаты возникают в концентрированных растворах хорошо растворимых электролитов. В результате в растворе находятся как простые ионы, так и ионные ассоциаты. Например, в концентрированном водном растворе КCl образуются простые ионы К + , Cl — , а также возможно образование ионных пар (К + Cl — ), ионных тройников (K2Cl + , KCl2 — ) и ионных квадруполей (K2Cl2, KCl3 2- , K3Cl 2+ ).
      3. Комплексные соединения (как ионные, так и молекулярные), внутренняя сфера которых ступенчато диссоциирует на ионные и (или) молекулярные частицы.
        Примеры комплексных ионов: [Cu(NH3)4] 2+ , [Fe(CN)6] 3+ , [Cr(H2O)3Cl2] + .

При таком подходе один и тот же электролит может относиться к различным типам в зависимости от концентрации раствора, вида растворителя и температуры. Подтверждением этому являются данные, приведенные в таблице.

Таблица. Характеристика растворов KI в различных растворителях

Концентрация электролита, С, моль/л Температура

t, о С

Растворитель Тип электролита
0,0125Н2ОНеассоциированный (сильный)
525Н2ОИонный ассоциат
0,00125С6Н6Ассоциированный (слабый)

Приближенно, для качественных рассуждений можно пользоваться устаревшим делением электролитов на сильные и слабые. Выделение группы электролитов “средней силы” не имеет смысла. Эти электролиты являются ассоциированными. К слабым электролитам обычно относят электролиты, степень диссоцииации которых мала α

Таким образом, к сильным электролитам относятся разбавленные водные растворы почти всех хорошо растворимых в воде солей, многие разбавленные водные растворы минеральных кислот (НСl, HBr, НNО3, НСlO4 и др.), разбавленные водные растворы гидроксидов щелочных металлов. К слабым электролитам принадлежат все органические кислоты в водных растворах, некоторые водные растворы неорганических кислот, например, H2S, HCN, H2CO3, HNO2, HСlO и др. К слабым электролитам относится и вода.

Видео:Химия 9 класс (Урок№19 - Угольная кислота.)Скачать

Химия 9 класс (Урок№19 - Угольная кислота.)

Диссоциация электролитов

Уравнение реакции диссоциации сильного электролита можно представить следующим образом. Между правой и левой частями уравнения реакции диссоциации сильного электролита ставится стрелка или знак равенства:

HCl → H + + Cl —

Допускается также ставить знак обратимости, однако в этом случае указывается направление, в котором смещается равновесие диссоциации, или указывается, что α≈1. Например:

NaOH → Na + + OH —

Диссоциация кислых и основных солей в разбавленных водных растворах протекает следующим образом:

NaHSO3 → Na + + HSO3

Анион кислой соли будет диссоциировать в незначительной степени, поскольку является ассоциированным электролитом:

HSO3 — → H + + SO3 2-

Аналогичным образом происходит диссоциация основных солей:

Mg(OH)Cl → MgOH + + Cl —

Катион основной соли подвергается дальнейшей диссоциации как слабый электролит:

MgOH + → Mg 2+ + OH —

Двойные соли в разбавленных водных растворах рассматриваются как неассоциированные электролиты:

Комплексные соединения в разбавленных водных растворах практически полностью диссоциируют на внешнюю и внутреннюю сферы:

В свою очередь, комплексный ион в незначительной степени подвергается дальнейшей диссоциации:

[Fe(CN)6] 3- → Fe 3+ + 6CN —

Видео:Расчет рН растворов сильных и слабых кислот. Химия для поступающих.Скачать

Расчет рН растворов сильных и слабых кислот. Химия для поступающих.

Константа диссоциации

При растворении слабого электролита К А в растворе установится равновесие:

КА ↔ К + + А —

которое количественно описывается величиной константы равновесия Кд, называемой константой диссоциации :

Kд = [К + ] · [А — ] /[КА] (2)

Константа диссоциации характеризует способность электролита диссоциировать на ионы. Чем больше константа диссоциации, тем больше ионов в растворе слабого электролита. Например, в растворе азотистой кислоты HNO2 ионов Н + больше, чем в растворе синильной кислоты HCN, поскольку К(HNO2) = 4,6·10 — 4 , а К(HCN) = 4,9·10 — 10 .

Для слабых I-I электролитов (HCN, HNO2, CH3COOH) величина константы диссоциации Кд связана со степенью диссоциации α и концентрацией электролита c уравнением Оствальда:

Кд = (α 2· с)/(1-α) (3)

Для практических расчетов при условии, что α

Кд = α 2· с (4)

Поскольку процесс диссоциации слабого электролита обратим, то к нему применим принцип Ле Шателье. В частности, добавление CH3COONa к водному раствору CH3COOH вызовет подавление собственной диссоциации уксусной кислоты и уменьшение концентрации протонов. Таким образом, добавление в раствор ассоциированного электролита веществ, содержащих одноименные ионы, уменьшает его степень диссоциации.

Следует отметить, что константа диссоциации слабого электролита связана с изменением энергии Гиббса в процессе диссоциации этого электролита соотношением:

ΔGT 0 = — RTlnKд (5)

Уравнение (5) используется для расчета констант диссоциации слабых электролитов по термодинамическим данным.

Видео:№ 86. Неорганическая химия. Тема 10. Электролитическая диссоциация. Часть 7. Константа диссоциацииСкачать

№ 86. Неорганическая химия. Тема 10. Электролитическая диссоциация. Часть 7. Константа диссоциации

Примеры решения задач

Задача 1. Определите концентрацию ионов калия и фосфат-ионов в 0,025 М растворе K3PO4.

Решение. K3PO4 – сильный электролит и в водном растворе диссоциирует полностью:

Следовательно, концентрации ионов К + и РО4 3- равны соответственно 0,075М и 0,025М.

Задача 2. Определите степень диссоциации αд и концентрацию ионов ОН — (моль/л) в 0,03 М растворе NH3·H2О при 298 К, если при указанной температуре Кд(NH3·H2О) = 1,76× 10 — 5 .

Решение. Уравнение диссоциации электролита:

Концентрации ионов: [NH4 + ] = α С ; [OH — ] = α С , где С – исходная концентрация NH 3 ·H 2 О моль/л. Следовательно:

Kд = αС · αС /(1 — αС)

Кд α 2 С

Константа диссоциации зависит от температуры и от природы растворителя, но не зависит от концентрации растворов NH 3 ·H 2 О . Закон разбавления Оствальда выражает зависимость α слабого электролита от концентрации.

α = √( Кд / С) = √(1,76× 10 — 5 / 0,03 ) = 0,024 или 2,4 %

[OH — ] = αС, откуда [OH — ] = 2,4·10 — 2 ·0,03 = 7,2·10 -4 моль/л.

Задача 3. Определите константу диссоциации уксусной кислоты, если степень диссоциации CH3CОOH в 0,002 М растворе равна 9,4 %.

Решение. Уравнение диссоциации кислоты:

CH3CОOH → СН3СОО — + Н + .

α = [Н + ] / Сисх(CH3CОOH)

откуда [Н + ] = 9,4·10 — 2 ·0,002 = 1,88·10 -4 М.

Kд = [Н + ] 2 / Сисх(CH3CОOH)

Константу диссоциации можно также найти по формуле: Кд ≈ α 2 С .

Задача 4. Константа диссоциации HNO2 при 298К равна 4,6× 10 — 4 . Найдите концентрацию азотистой кислоты, при которой степень диссоциации HNO2 равна 5 %.

Решение.

Кд = α 2 С , откуда получаем С исх (HNO 2 ) = 4,6·10 — 4 /(5·10 — 2 ) 2 = 0,184 М.

Задача 5. На основе справочных данных рассчитайте константу диссоциации муравьиной кислоты при 298 К.

Решение. Уравнение диссоциации муравьиной кислоты

В “Кратком справочнике физико–химических величин” под редакцией А.А. Равделя и А.М. Пономаревой приведены значения энергий Гиббса образований ионов в растворе, а также гипотетически недиссоциированных молекул. Значения энергий Гиббса для муравьиной кислоты и ионов Н + и СООН — в водном растворе приведены ниже:

Вещество, ионНСООНН +СООН —
ΔGT 0 , кДж/моль— 373,00— 351,5

Изменение энергии Гиббса процесса диссоциации равно:

ΔGT 0 = — 351,5- (- 373,0) = 21,5 кДж/моль.

Для расчета константы диссоциации используем уравнение (5). Из этого уравнения получаем:

lnKд = — Δ GT 0 /RT= — 21500/(8,31 298) = — 8,68

Откуда находим: Kд = 1,7× 10 — 4 .

Видео:Расчет реальной константы кислотностиСкачать

Расчет реальной константы кислотности

Задачи для самостоятельного решения

1. К сильным электролитам в разбавленных водных растворах относятся:

  1. СН3СOOH
  2. Na3PO4
  3. NaCN
  4. NH3
  5. C2H5OH
  6. HNO2
  7. HNO3

13.2. К слабым электролитам в водных растворах относятся:

3. Определите концентрацию ионов NH4 + в 0,03 М растворе (NH4)2Fe(SO4)2;

4. Определите концентрацию ионов водорода в 6 мас.% растворе H2SO4, плотность которого составляет 1,038 г/мл. Принять степень диссоциации кислоты по первой и второй ступеням равной 100 %.

5. Определите концентрацию гидроксид-ионов в 0,15 М растворе Ba(OH)2.

6. Степень диссоциации муравьиной кислоты в 0,1 М растворе равна 4 %. Рассчитайте Концентрацию ионов водорода в этом растворе и константу диссоциации НСООН.

7. Степень диссоциации муравьиной кислоты в водном растворе увеличится при:

а) уменьшении концентрации HCOOH;

б) увеличении концентрации HCOOH;

в) добавлении в раствор муравьиной кислоты HCOONa;

г) добавлении в раствор муравьиной кислоты НCl.

8. Константа диссоциации хлорноватистой кислоты равна 5× 10 — 8 . Определите концентрацию HClO, при которой степень диссоциации HClO равна 0,5 %, и концентрацию ионов Н + в этом растворе.

0,002М; 1× 10 — 5 М.

9. Вычислите объем воды, который необходимо добавить к 50 мл 0,02 М раствора NH 3·H 2О, чтобы степень диссоциации NH 3·H 2О увеличилась в 10 раз, если Кд(NH4OH) = 1,76·10 — 5 .

10. Определите степень диссоциации азотистой кислоты в 0,25 М растворе при 298 К, если при указанной температуре Кд(HNO2) = 4,6× 10 — 4 .

Видео:Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Водородный показатель.Скачать

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Водородный показатель.

Константы диссоциации Кa и константы кислотности pКa=-lg(Кa) неорганических кислот в водных растворах

Константы диссоциации Кa и константы кислотности pКa=-lg(Кa) неорганических кислот в водных растворах

Алюминиевая (мета)

Борная (орто)

Теллуровая (мета)

Гипофосфорная (дифосфорноватая)

Дифосфорная

Йодная (орто)

Йодноватая

Кремниевая (орто)

Мышьяковая (орто)

Мышьяковистая (орто)

Пероксид водорода

КислотаФормулаТ,°СКарКаКислотаФормулаТ,°СКарКа
Азотистая (0,5 М)HNO2184·10 -43,4ПероксомоноосмиеваяH2ОsО5188·10 -1 312,1
АзотнаяHNO3254,36·10-1,64ОловянистаяH2SnО2186·10 -817,2
АзотноватистаяH2N2O2182·10 -8
2·10 -12
7,7
11,7
Оловянная (мета)H2SnО3254·10 -1 09,4
АзотоводороднаяHN3202,09·10 -54,68ПероксодифосфорнаяH4P2О8256,61·10 -6
2,09·10 -8
5,18
7,68
184·10 -1312,4РениеваяHReО42517,78-1,25
256·10 -1312,22СвинцовистаяН2РbО2182·10 -1615,7
Борная (мета)Н3ВО2187,5·10 -109,12СеленистаяH2SeО3253,5·10 -3
5 ·10 -8
2,26
7,3
255,8·10 -109,24СеленоводороднаяH2Se181,7·10 -4
1·10 -11
3,77
11,0
201,8·10 13
1,6·10 -14
12,74 13,80СеленоваяH2SeО4251·10 3
1,2·10 2
-3
1,9
БромоводороднаяНВr251·10 9— 9СеленоциановаяHSeCN252,19·10 -21,66
БромноватаяНВrO3182·10 -10,7СернаяH24251 ·10 3
1,2·10 -2
-3

1,9

БромноватистаяНВrО252,06·10 -98,7СернистаяH23251,58·10 -2
6,3·10 -8
1,8
7,2
Ванадиевая (орто)Н3VО4253,24·10 -5
1,12·10 -9
7,41·10 -2
4,49
8,95 11,13
СероводороднаяH2S256·10 -8
1·10 -1 4
7,2
14,0
ВольфрамоваяH24256,3·10 -54,2СульфаминоваяNH22OH259,77·10 -21,01
Галлиевая (орто)H3GaО3185·10 -11
2·10 -12
10,3 11,7Супероксид водорода2256,3·10 -32,2
ГексагидроксосурьмянаяH[Sb(OH)6]254·10 -54,4Сурьмяная (орто)H3SbО4184·10 -54,4
Гексацианоферрат(IV) водорода
(железистосинеродистая)
H4[Fe(CN)6]181·10 -33,0Сурьмянистая (мета)HSbО2181·10 -1111,0
255,6·10 -54,25ТеллуристаяH2TeО3253·10 -3
2·10 -8
2,5
7,7
Германиевая (мета)H2GeО3251,7·10 -9
1,9·10 -13
8,77 12,72ТелуроводороднаяH2Te251,0·10 -33,0
Германиевая (орто)H4GeО4251,7·10 -9
2·10 -3
8,78
12,7
252,29·10 -87,64
Гидросернистая (дитионистая)H2S2O4184·10 -32,4186,46·10 -1211,19
6,31·10 -32,2Теллуровая(орто)H6TeО6252· 10 -8
1,1·10 -11
1·10 -15
7,70
10,95
15
1,55·10 -3
5,37·10 -8
9,33·10 -11
2,81
7,27 10,03
ТетраборнаяH2B4О72510 -4
10 9
-4
-9
ДимолибденоваяH2Mo2О7259,55·10 -65,02ТетрафтороборнаяH[BF4]252,63 · 10 3-2,58
ДитионоваяH2S2O6256,3·10 -1
4,0·10 -4
0,2
3,4
ТехнециеваяHTcО4182,29·10 -10,64
181,4·10 -10,85ТиосернаяH2S2О3252,2·10 -1 2,8·10 -20,66
1,56
251,1·10 -2
2,1·10 -7
4,1·10 -10
1,95
6,68
9,39
Тиоциановая (родановодородная)HSCN181,4·10 -10,85
ДихромоваяH2Cr2О7252,3·10 -21,64ТрифосфорнаяH5P3O10251,26·10 -1
8,13·10 -5
1,05·10 -7
1,17·10 -1 0
0,9
4,09
6,98
9,93
ИодоводороднаяHI251·10 -11-11ТритиоугольнаяH2CS3202,09·10 -3
6,03·10 -9
2,68
8,22
253,09·10 -2
7,08·10 -9
1,51
8,15
Угольная (истинная константа)H23251,32·10 -43,88
162,5·10 -1312,60Угольная (кажущиеся константы)H23254,45·10 -7 4,69·10 -116,35 10,33
Йодная (мета)HIO4252,3·10 -21,64ФосфористаяH33251,6·10 -2
6,3 ·10 -7
1,80
6,2
181,9·10 -10,72Фосфорная (орто)H3PO4257,52·10 -3
6,31·10 -8
1,26·10 -12
2,12
7,20
11,9
251,7·10 -10,77ФосфорноватистаяH3PO2257,9·10 -21,1
ЙодноватистаяHIO252,29·10 -1110,64ФтороводороднаяHF256,61·10 -43,18
252·10 -109,7Фтороводородная (димер)H2F2252,63·10 -32,58
302·10 -12
1·10 -12
1·10 -12
11,7
12,0
12,0
ФторофосфорнаяH2[PO3F]252,8·10 -1
1,6·10 -5
0,55
4,80
Кремниевая (мета)H2SiО3182,2·10 -10
1,6·10 -12
9,66
11,80
ХлористаяHC1О2185·10 -32,3
КсеноноваяH4XeО6251·10 -2
1·10 -6
1·10 -11
2
6
11
Хлороводородная (соляная)HCl251·10 7-7
МарганцовистаяH2MnО4257,1·10 -1110,15ХлорноватистаяHC1О255,01·10 -87,3
МарганцоваяHMnО4252·10 2-2,3ХлорсульфоноваяClSO3H202,69·10 10-10,43
МолибденоваяH2MoО4181·10 -66,0ХромоваяН2СrO4251·10
3,16·10 -7
-1
6,50
255,98·10 -3
1,05·10 -7
2,22
6,98
Циановодородная (синильная)HCN257,9·10 -109,1
183,89·10 -1211,41ЦиановаяHCNO181,2·10 — 43,92
25610- 109,21,3,5-Триазин-2,4,6-триолH3C3N3O3251,8 ·10 -76,75
161,7·10- 1413,77ЦиклотриметафосфорнаяH3P3O9258,91 ·10 -32,05
Мышьяковистая (мета)HAsО2256·10 -109,2ЦиклотетраметафосфорнаяH4P4O12251,66· 10 -32,78
302,63·10 -1 211,58
181·10 -2 525,0

Источник: Новый справочник химика и технолога. Химическое равновесие. Свойства растворов. — СПб.: АНО НПО «Профессионал», 2004. — 998 с.

🎦 Видео

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ кислот оснований и солей | Как писать УРАВНЕНИЯ ДИССОЦИАЦИЙСкачать

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ кислот оснований и солей | Как писать УРАВНЕНИЯ ДИССОЦИАЦИЙ

Диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Проводник второго рода. Химия – ПростоСкачать

Диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Проводник второго рода. Химия – Просто

Выведение Ka и pKaСкачать

Выведение Ka и pKa

Угольная кислота. Соли угольной кислоты. Карбонаты. Гидрокарбонаты. Получение и свойстваСкачать

Угольная кислота.  Соли угольной кислоты. Карбонаты. Гидрокарбонаты. Получение и свойства

Константа гидролиза и pH водного раствора солиСкачать

Константа гидролиза и pH водного раствора соли

9 класс. Угольная кислота и ее соли.Скачать

9 класс.  Угольная кислота и ее соли.

Химическое равновесие. Константа равновесия. 10 класс.Скачать

Химическое равновесие. Константа равновесия.  10 класс.

Теории кислот, оснований и растворов. Теория Аррениуса-Оствальда. 11 класс.Скачать

Теории кислот, оснований и растворов. Теория Аррениуса-Оствальда. 11 класс.

Примеры решения задач на водородный показатель pH растворов. 11 класс.Скачать

Примеры решения задач на водородный показатель pH растворов. 11 класс.

сильные и слабые электролиты РАСЧЕТ рНСкачать

сильные и слабые электролиты РАСЧЕТ рН

Константа нестойкости и диссоциация комплексных соединенийСкачать

Константа нестойкости и диссоциация комплексных соединений
Поделиться или сохранить к себе: