Константа диссоциации угольной кислоты уравнение

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 ХИМИЯ 8 класс // Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIVСкачать

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

Электролитическая диссоциация

Материалы портала onx.distant.ru

Примеры решения задач

Задачи для самостоятельного решения

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

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 9 класс.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ кислот оснований и солей | Как писать УРАВНЕНИЯ ДИССОЦИАЦИЙСкачать

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ кислот оснований и солей | Как писать УРАВНЕНИЯ ДИССОЦИАЦИЙ

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

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

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Водородный показатель.

9 класс. Угольная кислота и ее соли.Скачать

9 класс.  Угольная кислота и ее соли.

Константа гидролиза и pH водного раствора солиСкачать

Константа гидролиза и pH водного раствора соли

Химическое равновесие. Константа равновесия. 10 класс.Скачать

Химическое равновесие. Константа равновесия.  10 класс.

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

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

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

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

Константа нестойкости и диссоциация комплексных соединенийСкачать

Константа нестойкости и диссоциация комплексных соединений

сильные и слабые электролиты РАСЧЕТ рНСкачать

сильные и слабые электролиты РАСЧЕТ рН
Поделиться или сохранить к себе: