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 ХИМИЯ 8 класс // Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIVСкачать
Электролитическая диссоциация
Материалы портала onx.distant.ru
Примеры решения задач
Задачи для самостоятельного решения
Видео:Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 9 класс.Скачать
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:Константа кислотности (Ка) и рН для слабых кислот pH=1/2(lgKa-lg[HA])Скачать
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:
- 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.
- 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+ ).
- 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 |
0,01 | 25 | Н2О | Неассоциированный (сильный) |
5 | 25 | Н2О | Ионный ассоциат |
0,001 | 25 | С6Н6 | Ассоциированный (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:Расчет рН растворов сильных и слабых кислот. Химия для поступающих.Скачать
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:Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 9 класс.Скачать
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
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, ион | НСООН | Н + | СООН — |
ΔGT 0 , кДж/моль | — 373,0 | 0 | — 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
Задачи для самостоятельного решения
1. К сильным электролитам в разбавленных водных растворах относятся:
- СН3СOOH
- Na3PO4
- NaCN
- NH3
- C2H5OH
- HNO2
- HNO3
Кислота | Формула | Т,°С | Ка | рКа | Кислота | Формула | Т,°С | Ка | рКа |
Азотистая (0,5 М) | HNO2 | 18 | 4·10 -4 | 3,4 | Пероксомоноосмиевая | H2ОsО5 | 18 | 8·10 -1 3 | 12,1 |
Азотная | HNO3 | 25 | 4,36·10 | -1,64 | Оловянистая | H2SnО2 | 18 | 6·10 -8 | 17,2 |
Азотноватистая | H2N2O2 | 18 | 2·10 -8 2·10 -12 | 7,7 11,7 | Оловянная (мета) | H2SnО3 | 25 | 4·10 -1 0 | 9,4 |
Азотоводородная | HN3 | 20 | 2,09·10 -5 | 4,68 | Пероксодифосфорная | H4P2О8 | 25 | 6,61·10 -6 2,09·10 -8 | 5,18 7,68 |
18 | 4·10 -13 | 12,4 | Рениевая | HReО4 | 25 | 17,78 | -1,25 | ||
25 | 6·10 -13 | 12,22 | Свинцовистая | Н2РbО2 | 18 | 2·10 -16 | 15,7 | ||
Борная (мета) | Н3ВО2 | 18 | 7,5·10 -10 | 9,12 | Селенистая | H2SeО3 | 25 | 3,5·10 -3 5 ·10 -8 | 2,26 7,3 |
25 | 5,8·10 -10 | 9,24 | Селеноводородная | H2Se | 18 | 1,7·10 -4 1·10 -11 | 3,77 11,0 | ||
20 | 1,8·10 13 1,6·10 -14 | 12,74 13,80 | Селеновая | H2SeО4 | 25 | 1·10 3 1,2·10 2 | -3 1,9 | ||
Бромоводородная | НВr | 25 | 1·10 9 | — 9 | Селеноциановая | HSeCN | 25 | 2,19·10 -2 | 1,66 |
Бромноватая | НВrO3 | 18 | 2·10 -1 | 0,7 | Серная | H2SО4 | 25 | 1 ·10 3 1,2·10 -2 | -3 1,9 |
Бромноватистая | НВrО | 25 | 2,06·10 -9 | 8,7 | Сернистая | H2SО3 | 25 | 1,58·10 -2 6,3·10 -8 | 1,8 7,2 |
Ванадиевая (орто) | Н3VО4 | 25 | 3,24·10 -5 1,12·10 -9 7,41·10 -2 | 4,49 8,95 11,13 | Сероводородная | H2S | 25 | 6·10 -8 1·10 -1 4 | 7,2 14,0 |
Вольфрамовая | H2WО4 | 25 | 6,3·10 -5 | 4,2 | Сульфаминовая | NH2SО2OH | 25 | 9,77·10 -2 | 1,01 |
Галлиевая (орто) | H3GaО3 | 18 | 5·10 -11 2·10 -12 | 10,3 11,7 | Супероксид водорода | HО2 | 25 | 6,3·10 -3 | 2,2 |
Гексагидроксосурьмяная | H[Sb(OH)6] | 25 | 4·10 -5 | 4,4 | Сурьмяная (орто) | H3SbО4 | 18 | 4·10 -5 | 4,4 |
Гексацианоферрат(IV) водорода (железистосинеродистая) | H4[Fe(CN)6] | 18 | 1·10 -3 | 3,0 | Сурьмянистая (мета) | HSbО2 | 18 | 1·10 -11 | 11,0 |
25 | 5,6·10 -5 | 4,25 | Теллуристая | H2TeО3 | 25 | 3·10 -3 2·10 -8 | 2,5 7,7 | ||
Германиевая (мета) | H2GeО3 | 25 | 1,7·10 -9 1,9·10 -13 | 8,77 12,72 | Телуроводородная | H2Te | 25 | 1,0·10 -3 | 3,0 |
Германиевая (орто) | H4GeО4 | 25 | 1,7·10 -9 2·10 -3 | 8,78 12,7 | 25 | 2,29·10 -8 | 7,64 | ||
Гидросернистая (дитионистая) | H2S2O4 | 18 | 4·10 -3 | 2,4 | 18 | 6,46·10 -12 | 11,19 | ||
6,31·10 -3 | 2,2 | Теллуровая(орто) | H6TeО6 | 25 | 2· 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 | Тетраборная | H2B4О7 | 25 | 10 -4 10— 9 | -4 -9 | |||
Димолибденовая | H2Mo2О7 | 25 | 9,55·10 -6 | 5,02 | Тетрафтороборная | H[BF4] | 25 | 2,63 · 10 3 | -2,58 |
Дитионовая | H2S2O6 | 25 | 6,3·10 -1 4,0·10 -4 | 0,2 3,4 | Технециевая | HTcО4 | 18 | 2,29·10 -1 | 0,64 |
18 | 1,4·10 -1 | 0,85 | Тиосерная | H2S2О3 | 25 | 2,2·10 -1 2,8·10 -2 | 0,66 1,56 | ||
25 | 1,1·10 -2 2,1·10 -7 4,1·10 -10 | 1,95 6,68 9,39 | Тиоциановая (родановодородная) | HSCN | 18 | 1,4·10 -1 | 0,85 | ||
Дихромовая | H2Cr2О7 | 25 | 2,3·10 -2 | 1,64 | Трифосфорная | H5P3O10 | 25 | 1,26·10 -1 8,13·10 -5 1,05·10 -7 1,17·10 -1 0 | 0,9 4,09 6,98 9,93 |
Иодоводородная | HI | 25 | 1·10 -11 | -11 | Тритиоугольная | H2CS3 | 20 | 2,09·10 -3 6,03·10 -9 | 2,68 8,22 |
25 | 3,09·10 -2 7,08·10 -9 | 1,51 8,15 | Угольная (истинная константа) | H2CО3 | 25 | 1,32·10 -4 | 3,88 | ||
16 | 2,5·10 -13 | 12,60 | Угольная (кажущиеся константы) | H2CО3 | 25 | 4,45·10 -7 4,69·10 -11 | 6,35 10,33 | ||
Йодная (мета) | HIO4 | 25 | 2,3·10 -2 | 1,64 | Фосфористая | H3PО3 | 25 | 1,6·10 -2 6,3 ·10 -7 | 1,80 6,2 |
18 | 1,9·10 -1 | 0,72 | Фосфорная (орто) | H3PO4 | 25 | 7,52·10 -3 6,31·10 -8 1,26·10 -12 | 2,12 7,20 11,9 | ||
25 | 1,7·10 -1 | 0,77 | Фосфорноватистая | H3PO2 | 25 | 7,9·10 -2 | 1,1 | ||
Йодноватистая | HIO | 25 | 2,29·10 -11 | 10,64 | Фтороводородная | HF | 25 | 6,61·10 -4 | 3,18 |
25 | 2·10 -10 | 9,7 | Фтороводородная (димер) | H2F2 | 25 | 2,63·10 -3 | 2,58 | ||
30 | 2·10 -12 1·10 -12 1·10 -12 | 11,7 12,0 12,0 | Фторофосфорная | H2[PO3F] | 25 | 2,8·10 -1 1,6·10 -5 | 0,55 4,80 | ||
Кремниевая (мета) | H2SiО3 | 18 | 2,2·10 -10 1,6·10 -12 | 9,66 11,80 | Хлористая | HC1О2 | 18 | 5·10 -3 | 2,3 |
Ксеноновая | H4XeО6 | 25 | 1·10 -2 1·10 -6 1·10 -11 | 2 6 11 | Хлороводородная (соляная) | HCl | 25 | 1·10 7 | -7 |
Марганцовистая | H2MnО4 | 25 | 7,1·10 -11 | 10,15 | Хлорноватистая | HC1О | 25 | 5,01·10 -8 | 7,3 |
Марганцовая | HMnО4 | 25 | 2·10 2 | -2,3 | Хлорсульфоновая | ClSO3H | 20 | 2,69·10 10 | -10,43 |
Молибденовая | H2MoО4 | 18 | 1·10 -6 | 6,0 | Хромовая | Н2СrO4 | 25 | 1·10 3,16·10 -7 | -1 6,50 |
25 | 5,98·10 -3 1,05·10 -7 | 2,22 6,98 | Циановодородная (синильная) | HCN | 25 | 7,9·10 -10 | 9,1 | ||
18 | 3,89·10 -12 | 11,41 | Циановая | HCNO | 18 | 1,2·10 — 4 | 3,92 | ||
25 | 610- 10 | 9,2 | 1,3,5-Триазин-2,4,6-триол | H3C3N3O3 | 25 | 1,8 ·10 -7 | 6,75 | ||
16 | 1,7·10- 14 | 13,77 | Циклотриметафосфорная | H3P3O9 | 25 | 8,91 ·10 -3 | 2,05 | ||
Мышьяковистая (мета) | HAsО2 | 25 | 6·10 -10 | 9,2 | Циклотетраметафосфорная | H4P4O12 | 25 | 1,66· 10 -3 | 2,78 |
30 | 2,63·10 -1 2 | 11,58 | |||||||
18 | 1·10 -2 5 | 25,0 |
Источник: Новый справочник химика и технолога. Химическое равновесие. Свойства растворов. — СПб.: АНО НПО «Профессионал», 2004. — 998 с.
🎦 Видео
Диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Проводник второго рода. Химия – ПростоСкачать
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ кислот оснований и солей | Как писать УРАВНЕНИЯ ДИССОЦИАЦИЙСкачать
Выведение Ka и pKaСкачать
Угольная кислота. Соли угольной кислоты. Карбонаты. Гидрокарбонаты. Получение и свойстваСкачать
Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Водородный показатель.Скачать
9 класс. Угольная кислота и ее соли.Скачать
Константа гидролиза и pH водного раствора солиСкачать
Химическое равновесие. Константа равновесия. 10 класс.Скачать
Примеры решения задач на водородный показатель pH растворов. 11 класс.Скачать
Теории кислот, оснований и растворов. Теория Аррениуса-Оствальда. 11 класс.Скачать
Константа нестойкости и диссоциация комплексных соединенийСкачать
сильные и слабые электролиты РАСЧЕТ рНСкачать