江蘇省南通市高中化學 第三章 水溶液中的離子平衡 3.2.1 水的電離和溶液的酸堿性導學案新人教版選修4.doc
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3.2.1 水的電離和溶液的酸堿性 【學習目標】 1.使學生了解水的電離和水的離子積Kw及其與溫度的關系。 2.了解溶液的pH、溶液中H+ 濃度和OH-濃度大小與酸堿性的關系。 【重點難點】水的電離平衡;pH的計算 【活動方案】 活動一:認識水的電離及其影響因素 1.水的離子積 ⑴水的離子積常數(shù)簡稱水的離子積,用Kw表示,其表達式為Kw=________________; ⑵實驗測得常溫(25℃)下純水中c(H+)=c(OH-)=10-7mol/L,則Kw=_____________。 2.影響水的電離平衡的因素 平衡移動方向 c(H+) c(OH-) Kw 升高溫度 降低溫度 加HCl 加NaOH 活潑金屬 能與H+結合的陰離子 能與OH-結合的陽離子 結論:Kw反映了一定溫度下純水和酸、堿稀溶液中c(H+)與c(OH-)的關系——兩者乘積為一常數(shù);常溫下,無論是純水還是酸、堿的稀溶液中,Kw=c(H+)c(OH-)=10-14;只要溫度一定,Kw的值就一定。 活動二:認識溶液的酸堿性及pH 1.請回憶初中學過的溶液的酸堿性與溶液pH的關系,填寫下列空白: ⑴酸性溶液的pH__________,堿性溶液的pH__________。溶液pH越小,說明______ _________________,pH越大,說明_________________________________。 ⑵如何測定溶液的PH? 2.從H+和OH-濃度的相對大小來看,常溫(25℃)時: 若溶液呈中性,則c(H+) __________10-7mol/L __________ c(OH-), 若溶液呈酸性,則c(H+) __________10-7mol/L __________ c(OH-), 若溶液呈堿性,則c(H+) __________10-7mol/L __________ c(OH-)。 3.溶液的pH=-lgc(H+),則常溫(25℃)時酸性溶液的pH__________,中性溶液的pH__________,堿性溶液的pH__________, 小結: ⑴任何情況下,都可以用___________________________判斷溶液的酸堿性; ⑵只有在常溫(25℃)時,才可以用________________________________________或 _____________________判斷溶液的酸堿性。 活動三:探究溶液pH的計算 1.溶液稀釋或濃縮時溶液pH的計算 稀釋或濃縮時,__________________不變。 ⑴0.1 mol/L HCl溶液中,c(H+)=______,pH=___________; 0.01mol/L HCl溶液中,c(H+)=______,pH=___________; 0.001mol/L HCl溶液中,c(H+)=______,pH=___________。 將0.1 mol/L HCl溶液稀釋10倍后,pH=_________,稀釋100倍后,pH=_________,稀釋107倍后,pH=_________。 ⑵0.1 mol/L NaOH溶液中,c(H+)=______,pH=___________; 0.01mol/L NaOH溶液中,c(H+)=______,pH=___________; 將0.1 mol/LNaOH溶液稀釋10倍后,pH=_________,稀釋100倍后,pH=_________。 注意:計算堿溶液pH時,先計算__________,然后計算__________,最后計算_______。 2.酸酸混合或堿堿混合時溶液pH的計算 已知:lg5.5=0.74,lg5.05≈lg5.005≈lg5=0.7,計算時忽略混合后溶液體積的變化。 ⑴將pH=2和pH=3的鹽酸等體積混合,計算溶液的pH。 將pH=2和pH=4的鹽酸等體積混合,計算溶液的pH。 ⑵將pH=12和pH=11的NaOH溶液等體積混合,計算溶液的pH。 將pH=12和pH=10的NaOH溶液等體積混合,計算溶液的pH。 3.酸堿混合時溶液pH的計算 若混合后溶液呈酸性,則先計算________,然后計算________;若混合后溶液呈堿性,則先計算__________,然后計算__________,最后計算_______。 ⑴將pH=3的鹽酸與pH=12的NaOH溶液等體積混合,計算混合后溶液的pH。 ⑵將pH=2的鹽酸與pH=11的NaOH溶液等體積混合,計算混合后溶液的pH。- 配套講稿:
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