1. Trang chủ
  2. » Khoa Học Tự Nhiên

Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 24

9 2,4K 21
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 603,5 KB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO T.T.HUẾ TRƯỜNG T.H.P.T. QUỐC HỌC KỲ THI OLYMPIC 30-4 ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài : 180 phút Câu I ( 4 điểm ) Nguyên tử của nguyên tố phi kim A có electron cuối cùng có bộ 4 số lượng tử thỏa mãn m + l = 0 và n + m s = 3/2 ( quy ước các giá trị m từ thấp đến cao ) I.1. Xác định số hiệu nguyên tử, gọi tên nguyên tố A. Viết công thức electron, công thức cấu tạo của phân tử A 2 . Kiểm chứng số liên kết và tính chất thuận từ của A2 bằng cấu hình electron của phân tử. I.2. Ion A 3 B 2- và A 3 C 2- lần lượt có 42 và 32 electron I.2.1. Tìm 2 nguyên tố B và C ( số hiệu nguyên tử, tên, ký hiệu ) I.2.2. Dung dịch muối của A 3 B 2- và A 3 C 2- khi tác dụng với axit clohidric cho khí D và F tương ứng. - Mô tả dạng hình học của phân tử D và E. - Nêu phương pháp hóa học phân biệt D và E. - Khí nào trong 2 khí đó có thể kết hợp với O 2 ? Tại sao? Câu II ( 4 điểm ) II.1. Phản ứng CO + Cl 2 ↔ COCl 2 có biểu thức tốc độ là v = k.[CO].[Cl 2 ] m . Tìm m, biết đơn vị của v là mol.l -1 .s -1 và của k là mol -3/2 .l 3/2 .s -1 . Tốc độ của phản ứng sẽ thay đổi như thế nào nếu thể tích hỗn hợp được nén giảm n lần (n>1) so với ban đầu ( nén đẳng nhiệt ). II.2. Cho 1 mol HI vào 1 bình kín . Đun nóng bình đến nhiệt độ T. Khi phản ứng cân bằng, số mol HI là 0.8 ( mol). Nếu cho 0,2mol H 2 và 0,4mol I 2 vào 1 bình rồi đun nóng đến T. Hỏi khi phản ứng cân bằng, số mol mỗi khí trong bình là bao nhiêu? Tính hiệu suất phản ứng tạo thành HI ? Câu III (4 điểm ). III.1. Hòa tan hết 1,25 gam axit HA vào nước thành 50ml dung dịch. Để chuẩn độ hết lượng axit này cần dùng 41,20ml dung dịch NaOH 0,09M. Hãy xác định pH của dung dịch thu được tại điểm tương đương của phép chuẩn độ? Biết rằng nếu thêm 8,24ml dung dịch NaOH trên vào lượng axit ban đầu thì pH của dung dịch thu được lúc đó là 4,3 III.2. Cho 2 dung dịch: dung dịch A chứa Al 2 (SO 4 ) 3 , dung dịch B chứa NaOH chưa biết nồng độ. Thí nghiệm 1 : Trộn 50ml dung dịch A với 60ml dung dịch B thu được kết tủa. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa này thu được 1,02g chất rắn. Thí nghiệm 2 : Trộn 50ml dung dịch A với 100ml dung dịch B, được kết tủa. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa cũng được 1,02g chất rắn. III.2.1. Xác định nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B III.2.2. Phải thêm vào 100ml dung dịch A bao nhiêu ml dung dịch B để chất rắn thu được sau khi nhiệt phân hoàn toàn kết tủa có khối lượng 1,36g. 1 Câu IV ( 4 điểm ) IV.1. So sánh khả năng hòa tan của CuS trong dung dịch HCl và trong dung dịch hỗn hợp HCl, H 2 O 2 Cho Tt CuS = 1.10 -35 E o H 2 O 2 /H 2 O = 1,77(v) E o S/H 2 S = 0,14(v) H 2 S có Ka 1 =1.10 -7 ; Ka 2 =1.10 -13 IV.2. Ở 820 o C, xét 2 cân bằng : CaCO 3 D CaO + CO 2 (1) K 1 =0,2 MgCO 3 D MgO + CO 2 (2) K 2 =0,4 Người ta đưa 1mol CaO, 1mol MgO và 3mol CO 2 vào 1 xilanh có thể tích rất lớn. Ban đầu là chân không và được giữ ở 820 o C. Nhờ 1 pixtông, hỗn hợp được nén chậm. Nghiên cứu và vẽ đường biểu diễn của áp suất p theo v. Câu V (4 điểm ) Hòa tan 11,92g hỗn hợp (A) gồm 2 kim loại kiềm X,Y và 1 kim loại M thuộc nhóm IIA vào nước thu được 3,20 lít dung dịch (C) và 0,16 mol khí (B). Dung dịch D loãng chứa HCl và H 2 SO 4 trong đó số mol HCl gấp đôi số mol H 2 SO 4 . Cho 1/2 dung dịch (C) vào V(lít) dung dịch D, thu được hỗn hợp sản phẩm E ( gồm cả kết tủa và dung dịch ) . V.1. Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn E biết rằng E khi tác dụng với dung dịch Na 2 CO 3 dư giải phóng 1,12 lít khí (đo ở ĐKC). V.2. Cho ½ dung dịch C còn lại vào dung dịch Al(NO 3 ) 3 0,5M, thu được kết tủa F và dung dịch G. Nhiệt phân hoàn toàn F thì được 2,55g chất rắn. Tính thể tích dung dịch Al(NO 3 ) 3 đã dùng. V.3. Cho V(lít) dung dịch D vào dung dịch G. So sánh lượng kết tủa thu được lúc này với lượng kết tủa ở câu V.1. Biết M phản ứng được với nước, muối sun-fát của M không tan. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho Ba: 137 ; S: 32 ; O: 16 ; H: 1 ; Cl: 35,5 ; Al: 27 2 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Câu I ( 4điểm ) : I.1. 2điểm I.2.1. 0,75điểm I.2.2. 1,25điểm Câu II ( 4điểm ) : II.1. 1,5điểm II.2.1. 2,5điểm Câu III ( 4điểm ) : III.1. 2điểm III.2.1. 1điểm III.2.2. 1điểm Câu IV( 4điểm ) : IV.1. 1,5điểm IV.2. 2,5điểm Câu I ( 4điểm ) : V.1. 2điểm V.2. 1điểm V.3. 1điểm Câu Đáp án Điểm I. I.1. I.2. I.2.1 Trường hợp 1: ms= +1/2 => n=1 => l=0 =>m=0 Vậy cấu hình electron của nguyên tử A : 1s 1 => Hydrô Trường hợp 2: ms= -1/2 => n=2 => l=0 => m=0 hoặc l=1 => m= -1 * Với ms= -1/2; n=2; l=0; m=0 => Cấu hình electron là 1s 2 2s 2 : Bê-ri * Với ms= -1/2; n=2; l=1; m= -1 => Cấu hình electron là 1s 2 2s 2 2p 4 : Ô-xy Vì A là phi kim nên hoặc A là Hydro (H) hoặc A là O-xi (O) Với A là Hydro - CTPT : H 2 - CT electron : H:H - CTCT: H - H ( 1 liên kết) - Cấu hình e của phân tử σ 1s 2 - Số liên kết : N= 2/2 =1 - Không có electron độc thân nên là chất nghịch từ. Với A là Ô-xi - CTPT: O 2 - CT electron: - CTCT: O = O Giữa 2 nguyên tử oxy có 1 liên kết cộng hóa trị bình thường và 2 liên kết đặc biệt 3e (3lectron này do 1 nguyên tử đưa ra 1, nguyên tử kia đưa ra 2 để góp chung), trong đó chỉ có 1 electron được dùng chung. Vậy số electron chung giữa 2 nguyên tử là 4, và trong phân tử có 2e độc thân. Cấu hình electron của phân tử : σ 2s 2 σ 2s *2 σ z 2 π x 2 π y 2 π x *1 π y *1 Số liên kết : N = (8-4)/2 = 2 Có 2 electron độc thân nên O2 là chất thuận từ Ion A 3 B 2- có 42 electron. * Nếu A là Hidrô, ta có: 3.1 + Z B = 42 -2 ; Z B = 37 Loại vì không tồn tại ion RbH 3 2- * Vậy A là oxi. Lúc đó 3.8 +Z B = 42 - 2 ; Z B = 16 ( B là lưu huỳnh ) Chọn Ion A 3 C 2- : Ta có : 3.8 + Z C = 32 -2 => Z C = 6 ( C là các-bon) Chọn 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 3 I.2.2. Vậy A 3 B 2- là SO 3 2- A 3 C 2- là CO 3 2- SO 3 2- + 2H + ↔ SO 2 ↑ + H 2 O CO 3 2- + 2H + ↔ CO 2 ↑ + H 2 O D là SO 2 ; E là CO 2 - Dạng hình học phân tử : SO 2 : nguyên tử S ở trạng thái lai hóa sp 2 nên phân tử có cấu tạo góc CO 2 : nguyên tử C ở trạng thái lai hóa sp nên phân tử có cấu tạo đường thẳng O=C=O - Phân biệt SO 2 và CO 2 Dùng dung dịch brôm để nhận ra SO 2 qua hiện tượng màu nâu đỏ của dung dịch brôm nhạt dần SO 2 + Br 2 + 2H 2 O = H 2 SO 4 + 2HBr - Khí SO 2 có thể kết hợp với O 2 tạo SO 3 do lưu huỳnh trong SO 2 còn cặp electron tự do. CO 2 không có khả năng này do các-bon trong phân tử không còn electron độc thân. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II II.1. II.2. - Phản ứng CO + Cl 2 = COCl 2 v= k[CO].[Cl 2 ] m => đơn vị của v = đơn vị của k.đơn vị [CO].đơn vị [Cl 2 ] m <=> mol.l -1 .s -1 = mol -3/2 .l 3/2 .s -1 .mol.l -1 .mol m .l - m => m = 3/2 - Khi nén để thể tích hỗn hợp còn 1/n lần, thì nồng độ mỗi chất tăng lên n lần. Với m=3/2, ta có biểu thức v = k[CO].[Cl 2 ] 3/2 . Gọi a, b là nồng độ CO và Cl 2 ứng với tốc độ ban đầu v 1 , v 2 là tốc độ phản ứng khi nén thể tích hỗn hợp giảm n lần. Ta có: v 1 = k.a.b 3/2 v 2 = k.na.(nb) 3/2 = n 5/2 .k.a.b 3/2 => v 2 /v 1 = n 5/2 Với n >1, thì tốc độ phản ứng tăng n 5/2 lần. - Gọi K là hằng số cân bằng của phản ứng 2HI D H 2 + I 2 (1) Theo đề ra ta có, n HI p.ư. = 1-0,8 =0,2(mol) Theo p.ư. (1), suy ra n H2 = n I2 = 0,1(mol) 2HI ↔ H 2 + I 2 Ban đầu 1(mol) P.ư. : 0,2(mol) 0,1(mol) 0,1(mol) Cân bằng : 0,8(mol) 0,1(mol) 0,1(mol) [ ] : 0,8/V 0,1/V 0,1/V Vậy K = [(0,1/V).(0,1/V)]/ (0,8/V) 2 = 1/64 Suy ra, pứ (2) : I 2 + H 2 D 2HI có hằng số cân bằng K' = 1/K = 64. - Gọi x là số mol H2 tham gia để phản ứng (2) đạt cân bằng : ( Điều kiện x <0,2 ) H 2 + I 2 D 2HI K' Ban đầu 0,2 0,4 Phản ứng x x 2x Cân bằng 0,2-x 0,4-x 2x Ta có K' = [HI] 2 /[H 2 ].[I 2 ] 0,5 1 0,75 0,25 4 <=> 64 = [(2x/V') 2 ] / [(0,2-x)/V'. (0,4-x)/V'] Giải được x = 0,189 Theo giả thiết n I2 dùng > n H2 dùng Theo phản ứng (2), n I2 p.ư. = nH2 p.ư. nên hiệu suất phản ứng (2) được tính theo H2 Hp.ư. = (0,189/0,2) × 100% = 94,5% 1 0.5 III III.1. III.2. III.2.1. Số mol NaOH ứng với 41,20ml dung dịch NaOH 0,09M là : 0.09 × 41,2.10 -3 = 3,708.10 -3 (mol) Số mol NaOH ứng với 8,24ml dung dịch NaOH 0,09M là : 0.09 × 8,24.10 -3 = 0,7416.10 -3 (mol) Phản ứng HA + NaOH = NaA + H 2 O Tại điểm tương đương có n HApư = n NaOHpư = 3,708.10 -13 (mol) Đây cũng là số mol HA ban đầu đem dùng. - Khi thêm 8,24ml NaOH, dung dịch thu được có pH =4,3, môi trường axit, chứng tỏ NaOH pứ hết, HA còn dư. Ta có nHA(dư) = 3,708.10 -3 - 0,7416.10 -3 = 2,9664.10 -3 (mol) Vậy trong dung dịch sau khi thêm 8,24ml dung dịch NaOH có : NaA : 0,7416.10 -3 mol HA : 2,9664.10 -3 mol Vậy C NaA = [0,7416.10 -3 ]/ (50+8,24).10 -3 = 0,0127 (M) C HA = [2,964.10 -3 ]/ (50+8,24).10 -3 = 0,o5 (M) NaA = Na + A - HA ↔ H + + A - K a Tại cân bằng có : [H + ] = 10 -pH = 10 -4,3 (M) [A - ] = 0,0127 + 10 -4,3 (M) [HA] = 0,05 -10 -4,3 (M) =>Ka = {[H+][A-]} / [HA] = [10 -4,3 .(0,0127 +10 -4,3 ) ]/ [0,05-10 -4,3 ] ↔ Ka = 1,26.10 -5 Tại điểm tương đương n HA pư =n NaOH pư = n NaA tạo thành = 3,708.10 -3 (mol) => Trong dung dịch có NaA C(NaA) = [(3,708.10 -3 )] / [(50+ 41,2).10 -3 ] = 0,04 (M) NaA = NaA A - + H 2 O D HA + OH - K b = 10 -14 /K a = 7,94. 10 -10 Ban đầu : 0,04 Phân ly : x x x = 7,94.10 -10 Cân bằng: 0,04 - x x x Ta có : K b = x 2 /(0,04-x) ↔ 7,94.10 -10 = x 2 / (0,04-x) => x ≈ 10 -5,25 [OH - ] = x = 10 -5,25 => [H + ] = 10 -14 / 10 -5,25 = 10 -8,75 pH = -lg 10 -8,75 = 8,75 D 2 A : Al 2 (SO 4 ) 3 : a(M) D 2 B : NaOH b(M) Ở TN1: n Al2(SO4)3 = 0,05a (mol) => n Al 3+ = 0,1a (mol) n OH - = n NaOH = 0,06b (mol), n Al2O3 = 1,02/ 102 = 0,01(mol) Ở TN2 : n Al2(SO4)3 = 0,05a (mol) => n Al 3+ = 0,1a (mol) n OH - = n NaOH = 0,1b (mol), n Al2O3 = 1,02/ 102 = 0,01(mol) 1 1 5 III.2.2. Các phản ứng có thể xảy ra khi trộn d2 A với d2 B theo pt ion: Al 3+ + 3OH - = Al(OH) 3 ↓ (1) Al(OH) 3 + OH - = AlO 2 - + H 2 O (2) Kết tủa thu được là Al(OH) 3 . Khi nung kết tủa thì t o 2Al(OH) 3 => Al 2 O 3 + 3H 2 O (3) Ở TN1: Nếu sau pứ (1) có xảy ra pứ (2), thì ở TN2, lượng tăng thêm của NaOH sẽ tham gia ở pứ (2), tức là làm tan bớt kết tủa. Do đó, chất rắn sau khi nung kết tủa ở TN2 thu được phải bé hơn so với TN1. Nhưng theo giả thiết, lượng chất rắn thu được ở 2 TN là như nhau. Vậy ở TN1, chỉ mới xảy ra pứ (1). Lúc đó ta có : OH - hay NaOH pứ hết. Vì vậy: n NaOH = n OH- = 3.n Al2(OH)3 = 3.2n Al2O3 = 3.2.0,01 = 0,06 (mol) Vậy C NaOH = b = 0,06/ 0,06 = 1 (M) - Ở TN2: n OH- = n NaOH =0,1.1 =0,1 (mol) n Al(OH)3 pư(1) = n Al3+ = 0,1.a (mol) n Al(OH)3 pư(2) = 0,1a - 0,01.2 = 0,1a- 0,02 (mol) Suy ra n NaOH = 3.n Al3+ + n Al(OH)3 pư(2) = 3. 0,1a + (0,1a - 0,02) ↔ 0,1 = 0,4a - 0,02 a = 0,3 Vậy C M[Al2(SO4)3] = 0,3 (M) 100ml d 2 A có n Al2(SO4)3 = 0,1.0,3 = 0,03 (mol) => n Al 3+ = 0,06 (mol) > 2. n Al2O3 Vậy, có 2 trường hợp xảy ra : Trường hợp 1: Al 3+ dư, không xảy ra pứ (2). Lúc đó, n NaOH = n OH- pư(1) = 3.n Al(OH)3 = 3. (0,08/3) = 0,08 (mol) Nên thể tích d 2 NaOH là 0,08/1 = 0,08lít = 80ml. Trường hợp 2 : Xảy ra cả 3 pứ. n Al(OH)3 pư(2) = n Al(OH)3 pư(1) - n Al(OH)3 pư(3) = 0,06 - (0,08/3) = 0,1/3 (mol) Tổng số mol NaOH n NaOH = n OH- = 3.0,006 + 0,1/3 = 0,64/3 (mol) Nên thể tích d 2 NaOH là 0,64/3.1 ≈ 0,213lít =213ml 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 IV IV.1. Khả năng hòa tan của CuS - Trong d 2 HCl Ta có CuS D Cu 2+ + S 2- Tt CuS S 2- + H + D HS - 1/ K a2 HS - + H + D H 2 S 1/ K a1 => (*) CuS + 2H + D Cu 2+ + H 2 S K= Tt/ (K a1 .K a2 ) = 10 -15 - Trong d 2 HCl + H 2 O 2 : Ta có H 2 S - 2e D S + 2H + H 2 O 2 + 2H + + 2e D 2H 2 O => (**) H 2 S +H 2 O 2 D S + 2H 2 O K 1 = 10 2.(1,77-0,14)/0,059 = 10 55,25 Tổ hợp (*), (**), ta được CuS + H 2 O 2 + 2H + D Cu 2+ + S + 2H 2 O K' =K.K 1 =10 40,25 Nhận thấy K' >> K nên CuS tan trong d 2 HCl + H 2 O 2 dễ dàng hơn trong d 2 HCl 0,5 0,5 0,25 0,25 6 IV.2. Khi thể tích còn rất lớn, CO 2 không pư với oxit. Khi thể tích giảm đến mức để P CO2 = 0,2 atm, cân bằng (1) được thiết lập. Tương tự, cân bằng (2) xảy ra khi P CO2 = 0,4 atm. Cụ thể, * p< 0,2 atm : không có cân bằng. p= n (RT)/V = 3. [0,082.(273+820)]/ V = 269/ V * p =0,2 atm => V 1 =269/0,2 = 1345 (l) Cân bằng (1) được thiết lập và áp suất không đổi. Chấm dứt cân bằng (1) chỉ còn lại 2mol CO 2 ->V 2 = 897 (l) * 0,2 <p<0,4 : không có cân bằng p =2. (RT/V) = 179/V * p= 0,4 atm. Cân bằng (2) xảy ra. Áp suất không đổi cho đến khi chấm dứt cân bằng (2), chỉ còn lại 1mol CO 2 . Bắt đầu thiết lập cân bằng (2) : V 3 =179/0,4 = 448 (l) Chấm dứt cân bằng (2) : V 4 = 1. (RT/P) = 224 (l) * p> 0,4 atm : Chỉ còn lại 1 mol CO 2 p = 89,7/ V 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 V V.1. 11,92g A 2KLK ( M ) : a (mol) M : b (mol) A+ H 2 O 2 M + 2H 2 O = 2 M OH + H 2 ↑ (1) a a a/2 M + 2H 2 O = M(OH) 2 + H 2 ↑ (2) b b b n H2 = a/2 + b = 0,16(mol) hay a+2b = 0,32 (1) Trong 3,2 lít d 2 C có M OH : a (mol) hay có : M : a (mol) M(OH) 2 : b (mol) M 2+ : b (mol) OH- : a + 2b (mol) = 0,32 (mol) V (lít) d 2 D có HCl : 2x (mol) hay H + : 4x (mol) H 2 SO 4 : x(mol) Cl - : 2x (mol) SO 4 2- : x (mol) 0,25 7 V.2. V.3. ½ d 2 C + V (lít) d 2 D : Phản ứng H + + OH - = H 2 O (3) M 2+ + SO 4 2- = MSO 4 ↓ (4) D 2 E thu được khi pứ với Na 2 CO 3 giải phóng khi chứng tỏ H + dư, vậy OH - pứ hết : n H+(3) = n OH- 2H + + CO 3 2- = CO 2 ↑ + H 2 O (5) n H+(dư) = 2n CO2 = 2.(1,12)/ 22,4 = 0,1(mol) => n H+ = n H+pư(3) + n H+(5) ↔ 4x = 0,32/2 + 0,1 = 0,26 x = 0,065 H 2 sản phẩm E (gồm ↓ BaSO 4 và d 2 ) khi đem cô cạn được h 2 muối khan có tổng khối lượng muối là : m muối = m ion kimloại + m gốc axit trong muối Vì axit dư và không so sánh được độ mạnh của 2 axit HCl và H 2 SO 4 , nên ta chỉ xác định được khoảng giới hạn giá trị của muối. - Nếu HCl pứ trước, nếu hết, H 2 SO 4 mới bắt đầu pứ : => m muối = (11,92/ 2) + (35,5.0,13) + (96.0,015) = 12,015 (g) - Nếu H 2 SO 4 pứ trước, nếu hết, HCl mới pứ : => m muối = (11,92 /2) + (96. 0,065) + ( 35,5. 0,03) = 12,985 (g) Vậy 12,014 (g) ≤ m muối ≥ 12,985 (g) Các pứ có thể xảy ra : Al 3+ + 3OH - = Al (OH) 3 ↓ (6) Al(OH) 3 + OH - = AlO 2 - + 2H 2 O (7) t o 2Al(OH) 3 => Al 2 O 3 + 3H 2 O (8) n Al2O3 = 2,55/ 102 = 0,025 (mol) => n Al(OH)3 pư(8) = 0,05 (mol) Ta thấy n OH-(1/2 d2 C) = 0,16 (mol) > 3. 0,05 nên xảy ra cả (6), (7) và (8). Gọi n Al3+ = n Al = a (mol) => n Al(OH)3 pư(6) = a => n Al(OH)3 pư(7) = a - 0,05 Ta có : n OH- pư(6) + n OH- pư(7) = n OH- (1/2 d 2 C) ↔ 3a + (a -0,05 ) = 0,16 a = 0,0525 Vậy thể tích d 2 Al(NO 3 ) 3 là 0,0525/ 0,5 (l) = 0,105 (l) hay 105 (ml) Đã có trong V(l) d 2 D : H + : 4x = 0,26 (mol) Cl - : 2x = 0,13 (mol) SO 4 2- : x = 0, 065 (mol) d 2 G M + : M 2+ AlO 2 - : có n AlO2- = n Al(OH)3 pư(7) =a- 0,05= 0,0025 d 2 D + d 2 G M 2+ + SO 4 2- = MSO 4 ↓ (9) AlO 2 - + H + + H 2 O = Al(OH) 3 ↓ (10) 0,0025 0,0025 0,0025 Do n H+ = 0,26 (mol) > n AlO2 - nên xảy ra tiếp pứ : Al(OH) 3 + 3H + = Al 3+ + 3H 2 O (11) 0,0025 0,0075 Với số mol như trên, Al(OH) 3 sẽ tan hết. Vậy lượng kết tủa thu được lúc này hoàn toàn giống lượng kết tủa thu được ở câu V.1 ( cả lượng và chất ) 0,25 0,5 0,5 0,25 1 1 8 9 . [A - ] = 0,0127 + 10 -4 ,3 (M) [HA] = 0,05 -1 0 -4 ,3 (M) =>Ka = {[H+][A-]} / [HA] = [10 -4 ,3 .(0,0127 +10 -4 ,3 ) ]/ [0,05 -1 0 -4 ,3 ] ↔ Ka = 1,26 .10 -5 . (50+8 ,24) .10 -3 = 0,0127 (M) C HA = [2,964 .10 -3 ]/ (50+8 ,24) .10 -3 = 0,o5 (M) NaA = Na + A - HA ↔ H + + A - K a Tại cân bằng có : [H + ] = 10 -pH = 10 -4 ,3

Ngày đăng: 08/11/2013, 00:15

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

* Với ms= -1/2; n=2; l=0; m=0 =&gt; Cấu hình electron là 1s22s 2: Bê-ri * Với ms= -1/2; n=2; l=1; m= -1 =&gt; Cấu hình electron là 1s22s22p4  : Ô-xy Vì A là phi kim nên hoặc A là Hydro (H) hoặc A là O-xi (O) - Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 24
i ms= -1/2; n=2; l=0; m=0 =&gt; Cấu hình electron là 1s22s 2: Bê-ri * Với ms= -1/2; n=2; l=1; m= -1 =&gt; Cấu hình electron là 1s22s22p4 : Ô-xy Vì A là phi kim nên hoặc A là Hydro (H) hoặc A là O-xi (O) (Trang 3)
- Dạng hình học phân tử : - Đề thi Olympic 30/4 môn Hóa lớp 10 - Đề số 24
ng hình học phân tử : (Trang 4)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w