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電離平衡教案

時(shí)間:2022-10-12 11:01:51 高三化學(xué)教案 我要投稿

電離平衡教案(通用8篇)

  作為一名人民教師,總歸要編寫(xiě)教案,借助教案可以有效提升自己的教學(xué)能力。教案應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?下面是小編收集整理的電離平衡教案,希望對(duì)大家有所幫助。

電離平衡教案(通用8篇)

  電離平衡教案 篇1

  第二課時(shí)電離平衡

  教學(xué)目標(biāo)

  知識(shí)目標(biāo):

  1.掌握弱電解質(zhì)的電離平衡。

  2.了解電離平衡常數(shù)的概念。

  3.了解影響電離平衡的因素

  能力目標(biāo):

  1.培養(yǎng)學(xué)生閱讀理解能力。

  2.培養(yǎng)學(xué)生分析推理能力。

  情感目標(biāo):

  由電解質(zhì)在水分子作用下,能電離出陰陽(yáng)離子,體會(huì)大千世界陰陽(yáng)共存,相互對(duì)立統(tǒng)一,彼此依賴(lài)的和諧美。

  教學(xué)過(guò)程

  今天學(xué)習(xí)的內(nèi)容是:“電離平衡”知識(shí)。

  1.弱電解質(zhì)電離過(guò)程(用圖像分析建立)

  2.當(dāng)

  則弱電解質(zhì)電離處于平衡狀態(tài),叫“電離平衡”,此時(shí)溶液中的電解質(zhì)分子數(shù)、離子數(shù)保持恒定,各自濃度保持恒定。

  3.與化學(xué)平衡比較

 。1)電離平衡是動(dòng)態(tài)平衡:即弱電解質(zhì)分子電離成離子過(guò)程和離子結(jié)合成弱電解質(zhì)分子過(guò)程仍在進(jìn)行,只是其速率相等。

 。2)此平衡也是有條件的平衡:當(dāng)條件改變,平衡被破壞,在新的條件下建立新的平衡,即平衡發(fā)生移動(dòng)。

  (3)影響電離平衡的因素

  A.內(nèi)因的主導(dǎo)因素。

  B.外國(guó)有:

  ①溫度:電離過(guò)程是一個(gè)吸熱過(guò)程,所以,升高溫度,平衡向電離方向移動(dòng)。

 、跐舛龋

  問(wèn)題討論:在的平衡體系中:

  ①加入:

 、诩尤耄

  ③加入:各離子分子濃度如何變化:、溶液如何變化?(“變高”,“變低”,“不變”)

 。4)電離平衡常數(shù)

 。áⅲ┮辉跛幔

 。3)一元弱堿

 、匐婋x平衡常數(shù)化是溫度函數(shù),溫度不變K不變。

 、谥翟酱,該弱電解質(zhì)較易電離,其對(duì)應(yīng)的弱酸弱堿較強(qiáng);值越小,該弱電解質(zhì)越難電離,其對(duì)應(yīng)的弱酸弱堿越弱;即值大小可判斷弱電解質(zhì)相對(duì)強(qiáng)弱。

  ③多元弱酸是分步電離的,一級(jí)電離程度較大,產(chǎn)生,對(duì)二級(jí)、三級(jí)電離產(chǎn)生抑制作用。如:

  隨堂練習(xí)

  1.足量鎂和一定量的鹽酸反應(yīng),為減慢反應(yīng)速率,但又不影響的總量,可向鹽酸中加入下列物質(zhì)中的()

  A.B.C.D.

  2.是比碳酸還要弱的酸,為了提高氯水中的濃度,可加入()

  A.B.C.D.

  3.濃度和體積都相同的鹽酸和醋酸,在相同條件下分別與足量固體(顆粒大小均相同)反應(yīng),下列說(shuō)法中正確的是()

  A.鹽酸的反應(yīng)速率大于醋酸的反應(yīng)速率

  B.鹽酸的反應(yīng)速率等于醋酸的反應(yīng)速率

  C.鹽酸產(chǎn)生的二氧化碳比醋酸更多

  D.鹽酸和醋酸產(chǎn)生的二氧化碳一樣多

  4.下列敘述中可說(shuō)明酸甲比酸乙的酸性強(qiáng)的是()

  A.溶液導(dǎo)電性酸甲大于酸乙

  B.鈉鹽溶液的堿性在相同物質(zhì)的量濃度時(shí),酸甲的鈉鹽比酸乙的鈉鹽弱

  C.酸甲中非金屬元素比酸乙中非金屬元素化合價(jià)高

  D.酸甲能與酸乙的銨鹽反應(yīng)有酸乙生成

  5.有兩種一元弱酸的鈉鹽溶液,其物質(zhì)的量濃度相等,現(xiàn)將這兩種鹽的溶液中分別通入適量的,發(fā)生如下反應(yīng):

  和的酸性強(qiáng)弱比較,正確的是()

  A.較弱B.較弱C.兩者相同D.無(wú)法比較

  總結(jié)、擴(kuò)展

  1.化學(xué)平衡知識(shí)與電離平衡知識(shí)對(duì)照比較。

  2.一元弱酸弱堿中與的求法:

  弱電酸中濃度:(酸為弱酸物質(zhì)的量濃度)

  弱堿中濃度:(堿為弱堿物質(zhì)的'量濃度)

  3.討論中存在哪些微粒?(包括溶劑)

  4.?dāng)U展

  難溶電解質(zhì)在水溶液中存在著電離平衡。在常溫下,溶液中各離子濃度以它們的系數(shù)為方次的乘積是一個(gè)常數(shù),該常數(shù)叫溶度各()。例如

  溶液中各離子濃度(加上其方次)的乘積大于、等于溶度積時(shí)出現(xiàn)沉淀,反之沉淀溶解。

 。1)某溶液中,如需生成沉淀,應(yīng)調(diào)整溶液的使之大于。

  (2)要使0.2mol/L溶液中的沉淀較為完全(使?jié)舛冉档椭猎瓉?lái)的千分之一),則應(yīng)向溶液里加入溶液,使溶液為。

  布置作業(yè)

  第二課時(shí)

  P60一、填空題:2.3.4.

  P61四、

  板書(shū)設(shè)計(jì)

  第二課時(shí)

  一、電解質(zhì),非電解質(zhì)

  1.定義:在水溶液中或熔融狀態(tài)下,能導(dǎo)電的化合物叫電解質(zhì)。

  [思考]①,在水溶液中,不導(dǎo)電,它屬于非電解質(zhì)嗎?為什么?

 、谌苡谒軐(dǎo)電,則氨氣是電解質(zhì)嗎?為什么?

  ③共價(jià)化合物在液態(tài)時(shí),能否導(dǎo)電?為什么?

  2.電解質(zhì)導(dǎo)電實(shí)質(zhì),電解質(zhì)溶液導(dǎo)電能力強(qiáng)弱的原因是什么?

  二、強(qiáng)電解質(zhì),弱電解質(zhì)

  1.區(qū)分電解質(zhì)強(qiáng)弱的依據(jù):

  電解質(zhì)在溶液中“電離能力”的大小。

  2.電離方程式:

  電離方程式書(shū)寫(xiě)也不同

 。1)強(qiáng)電解質(zhì):

  (2)弱電解質(zhì):

  3.強(qiáng)弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)關(guān)系。

 。1)強(qiáng)電解質(zhì)結(jié)構(gòu):強(qiáng)堿,鹽等離子化合物(低價(jià)金屬氧化物);

  強(qiáng)酸,極性共價(jià)化合物;

 。2)弱電解質(zhì)結(jié)構(gòu):弱酸,弱堿具有極性共價(jià)位的共價(jià)化合物。

  三、弱電解質(zhì)電離平衡

  1.電離平衡定義

  在一定條件下(如溫度,濃度),當(dāng)電解質(zhì)分子電離成離子的速率和離子重新結(jié)合成分子的速度相等時(shí),電離過(guò)程就達(dá)到了平衡狀態(tài),這叫做電離平衡。

  2.電離平衡與化學(xué)平衡比較

  “等”:電離速率與離子結(jié)合成分子的速率相等。

  “定”:離子、分子的濃度保持一定。

  “動(dòng)”:電離過(guò)程與離子結(jié)合成分子過(guò)程始終在進(jìn)行。

  “變”:溫度、濃度等條件變化,平衡就被破壞,在新的條件下,建立新的平衡。

  3.影響電離平衡的外界因素

 。1)溫度:溫度升高,電離平衡向右移動(dòng),電離程度增大。

  溫度降低,電離平衡向左移動(dòng),電離程度減小。

 。2)濃度:電解質(zhì)溶液濃度越大,平衡向右移動(dòng),電離程度減小;

  電解質(zhì)溶液濃度越小,平衡向左移動(dòng),電離程度增大;

  4.電離平衡常數(shù)

  (1)一元弱酸電離平衡常數(shù):

 。2)一元弱堿電離平衡常數(shù):

  (3)多元弱酸是分步電離,每步各有電離常數(shù)。如:

  (4)電離平衡常數(shù)只隨溫度變化而變化,而與濃度無(wú)關(guān)。

 。5)K的意義:

  K值越大,弱電解質(zhì)較易電離,其對(duì)應(yīng)弱酸、弱堿較強(qiáng)。

  K值越小,弱電解質(zhì)較難電離,其對(duì)應(yīng)弱酸、弱堿較弱。

  探究活動(dòng)

  鈉與飽和溶液反應(yīng),描述觀察到的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,并運(yùn)用電離平衡知識(shí)解釋產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因。

  將鈉投入到盛有飽和溶液的試管中會(huì)產(chǎn)生什么現(xiàn)象呢?

  實(shí)驗(yàn)操作

  實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象

  原因

  1.將鈉投入到盛有飽和溶液的試管中

  2.向試管中加入足量的水

  提示:

  在高一學(xué)過(guò)鈉與水的反應(yīng),在這時(shí)學(xué)生能夠準(zhǔn)確的描述鈉與水的反應(yīng)現(xiàn)象。如:立即與水反應(yīng),浮在水面,四處游動(dòng),發(fā)出“嘶嘶”響聲,最的溶成閃亮小球。對(duì)于溶解度很小也是學(xué)生非常熟悉的知識(shí)。因此在總結(jié)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象時(shí),一般不存在問(wèn)題。

  本題的重點(diǎn)在現(xiàn)象的解釋上,即用初中學(xué)過(guò)的溶解平衡與剛學(xué)過(guò)的電離平衡等知識(shí)來(lái)解釋產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因。要充分發(fā)揮學(xué)生的主動(dòng)性、積極性,讓同學(xué)進(jìn)行分組討論、代表發(fā)言。

  得出鈉與水反應(yīng)生成的氫氧化鈉極易溶于水,在水中全部電離,以Na+與OH-形式存在。而溶于水后,在水中存在電離平衡:

  濃度增大后,電離平衡向左邊移動(dòng),濃度減小,所以的量會(huì)增加,而一定溫度下,在一定量的水中,物質(zhì)的溶解度是一定的,所以會(huì)析出沉淀。

  電離平衡教案 篇2

  學(xué)習(xí)目標(biāo):

  1、理解強(qiáng)、弱電解質(zhì)的概念;

  2、能描述弱電解質(zhì)在水溶液中的電離平衡,正確書(shū)寫(xiě)電離方程式;

  3、能理解一定條下弱電解質(zhì)的電離平衡移動(dòng);

  4、了解酸堿電離理論。

  學(xué)習(xí)重點(diǎn):電離平衡的建立以及電離平衡的移動(dòng)

  學(xué)習(xí)難點(diǎn):外界條對(duì)電離平衡的影響

  學(xué)習(xí)過(guò)程

  一、電解質(zhì)有強(qiáng)弱之分

  教材,判斷下列問(wèn)題的正誤。

  1、強(qiáng)電解質(zhì)在水溶液中能電離,弱電解質(zhì)不能。

  2、強(qiáng)電解質(zhì)溶解度大,弱電解質(zhì)的溶解度小。

  3、強(qiáng)電解質(zhì)的電離過(guò)程是不可逆過(guò)程,強(qiáng)電解質(zhì)在水溶液中完全以水合離子形式存在。

  4、強(qiáng)電解質(zhì)中的化學(xué)鍵是離子鍵或極性鍵,如NaCl中含離子鍵,HCl中含極性鍵,強(qiáng)電解質(zhì)中無(wú)非極性鍵。

  5、書(shū)寫(xiě)離子方程式時(shí),強(qiáng)電解質(zhì)寫(xiě)成離子符號(hào)。弱電解質(zhì)寫(xiě)成化學(xué)式。

  6、NH3溶于水能導(dǎo)電,并不能說(shuō)明NH3是電解質(zhì),更不能說(shuō)明NH3是強(qiáng)電解質(zhì)。

  思考:1、怎樣證明一份溶液是電解質(zhì)溶液還是非電解質(zhì)溶液?電解質(zhì)與非電解質(zhì)的.本質(zhì)區(qū)別是什么?

  思考:2、通過(guò)實(shí)驗(yàn)3—1知道,相同濃度的鹽酸與醋酸溶液其PH不同。PH不同說(shuō)明什么?你分析產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是什么?

  電離平衡教案 篇3

  知識(shí)目標(biāo)

  了解強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系。

  理解弱電解質(zhì)的電離平衡以及濃度等條件對(duì)電離平衡的影響。

  能力目標(biāo)

  通過(guò)演示電解質(zhì)導(dǎo)電實(shí)驗(yàn),培養(yǎng)學(xué)生實(shí)驗(yàn)探索能力。

  通過(guò)區(qū)分強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生分析判斷能力。

  培養(yǎng)學(xué)生閱讀理解能力。

  情感目標(biāo)

  在分析強(qiáng)弱電解質(zhì)的同時(shí),體會(huì)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)的辯證關(guān)系。

  由電解質(zhì)在水分子作用下,能電離出陰陽(yáng)離子,體會(huì)大千世界陰陽(yáng)共存,相互對(duì)立統(tǒng)一,彼此依賴(lài)的和諧美。

  教材分析

  本節(jié)內(nèi)容共分為三部分:強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系,弱電解質(zhì)的電離平衡,以及電離平衡常數(shù)。其中電離平衡常數(shù)在最新的教學(xué)大綱中已不再要求。

  教材從初中溶液的導(dǎo)電性實(shí)驗(yàn)以及高一電離等知識(shí)入手,重點(diǎn)說(shuō)明強(qiáng)電解質(zhì)在水中全部電離,而弱電解質(zhì)在水中部分電離,溶液中既有離子,又有分子。

  同時(shí),教材中配合圖畫(huà),進(jìn)一步說(shuō)明強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系。在此基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)入到對(duì)弱電解質(zhì)電離平衡的討論。這部分內(nèi)容是本章知識(shí)的核心和后面幾節(jié)教學(xué)的基礎(chǔ),也是本節(jié)的教學(xué)重點(diǎn)。

  關(guān)于外界條件對(duì)電離平衡的影響,是本節(jié)的難點(diǎn),教材并沒(méi)有具體介紹,而是采用討論的方式,要求學(xué)生自己應(yīng)用平衡移動(dòng)原理來(lái)分析,這樣安排是因?qū)W生已具備討論該問(wèn)題的基礎(chǔ),而且通過(guò)討論,更調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、積極必,加深對(duì)知識(shí)的理解及培養(yǎng)學(xué)生靈活運(yùn)用知識(shí)的能力。

  教法建議

  關(guān)于強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系:

  建議以復(fù)習(xí)相關(guān)內(nèi)容為主,進(jìn)而說(shuō)明強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系。

  1.課前復(fù)習(xí)

  組織學(xué)生復(fù)習(xí)高一有關(guān)強(qiáng)、弱電解質(zhì)以及化學(xué)鍵的知識(shí)。

  著重復(fù)習(xí):

 。╨)強(qiáng)、弱電解質(zhì)概念,以及哪類(lèi)物質(zhì)是電解質(zhì),哪類(lèi)物質(zhì)是強(qiáng)電解質(zhì),哪類(lèi)物質(zhì)是弱電解質(zhì);

 。2)離子鍵、極性鍵。

  2.課堂教學(xué)

  建議采用回憶、討論、歸納總結(jié)的方法組織教學(xué)。首先,引導(dǎo)學(xué)生回憶電解質(zhì)的概念并結(jié)合實(shí)例依據(jù)電解質(zhì)電離程度的大小將其分為強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)。然后再組織學(xué)生結(jié)合實(shí)例討論各強(qiáng)、弱電解質(zhì)中的主要化學(xué)鍵,從而得出強(qiáng)、弱電解質(zhì)與結(jié)構(gòu)的關(guān)系。

  關(guān)于弱電解質(zhì)的電離平衡的教學(xué):

  這既是本章的教學(xué)重點(diǎn)也是難點(diǎn),建議教學(xué)中運(yùn)用化學(xué)平衡知識(shí)及學(xué)習(xí)方法來(lái)學(xué)習(xí)本內(nèi)容,并注意加強(qiáng)教學(xué)的直觀性。重點(diǎn)介紹下面問(wèn)題。

  l.弱電解質(zhì)電離平衡的建立

  從弱電解質(zhì)溶液中既存在弱電解質(zhì)分子、又存在其電離出的離子這一事實(shí)出發(fā),對(duì)弱電解質(zhì)(如醋酸)溶于水時(shí)各微粒變化情況展開(kāi)討論,使學(xué)生明確弱電解質(zhì)的電離過(guò)程是可逆的'。然后,引導(dǎo)學(xué)生聯(lián)系化學(xué)平衡建立的條件,結(jié)合課本中圖3-3(可制成掛圖),討論電離平衡的建立。強(qiáng)調(diào)指出當(dāng)弱電解質(zhì)分子的電離速率等于離子重新結(jié)合成分子的速率時(shí),電離過(guò)程就達(dá)到平衡狀態(tài)。有條件的學(xué)?蓱(yīng)用計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)。

  2.電離平衡狀態(tài)的特征

  重點(diǎn)分析醋酸的電離平衡,與化學(xué)平衡的特征相類(lèi)比,歸納出電離平衡的特征:

  (l)電離平衡是動(dòng)態(tài)平衡——“動(dòng)”。

  (2)在電離平衡狀態(tài)時(shí),溶液中分子和離子的濃度保持不變——“定”。

 。3)電離平衡是相對(duì)的、暫時(shí)的,當(dāng)外界條件改變時(shí),平衡就會(huì)發(fā)生移動(dòng)——“變”。

  3.外界條件對(duì)電離平衡的影響

  利用教材中的討論題,組織學(xué)生分組討論。引導(dǎo)學(xué)生應(yīng)用平衡移動(dòng)原理,分析外界條件的變化對(duì)電離平衡的影響,使學(xué)生深刻認(rèn)識(shí)影響電離平衡的因素,并了解平衡移動(dòng)原理的使用范圍。

  最后,練習(xí)電離方程式的書(shū)寫(xiě),重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)弱電解質(zhì)的電離方程式中要用可逆號(hào)、多元弱酸的電離要分步寫(xiě)。

  電離平衡教案 篇4

  1.知識(shí)目標(biāo)

 。1)理解水的電離、水的電離平衡和水的離子積。

  (2)使學(xué)生了解溶液的酸堿性和pH的關(guān)系。

  2.能力和方法目標(biāo)

  (1)通過(guò)水的離子積的計(jì)算,提高有關(guān)的計(jì)算能力,加深對(duì)水的電離平衡的認(rèn)識(shí)。

 。2)通過(guò)水的電離平衡分析,提高運(yùn)用電離平衡基本規(guī)律分析問(wèn)題的解決問(wèn)題的能力。

  3.情感和價(jià)值觀目標(biāo)

 。1)通過(guò)水的電離平衡過(guò)程中H+、OH—關(guān)系的分析,理解矛盾的對(duì)立統(tǒng)一的辯證關(guān)系。

 。2)由水的電離體會(huì)自然界統(tǒng)一的和諧美以及“此消彼長(zhǎng)”的動(dòng)態(tài)美。

  練習(xí)

  1.室溫下,在pH=12的某溶液中,由水電離出來(lái)的c(OH—)為()。

  (A)1。0×10—7mol·L—1(B)1。0×10—6mol·L—1

  (C)1。0×10—2mol·L—1(D)1。0×10—12mol·L—1

  2.25℃時(shí),某溶液中,由水電離出的c(H+)=1×10—12mol·L—1,則該溶液的pH可能是()。

 。ˋ)12(B)7(C)6(D)2

  3.純水在25℃和80℃時(shí)的氫離子濃度,前者和后者的關(guān)系是()。

 。ˋ)前者大(B)相等(C)前者。―)不能肯定

  4.某溫度下,重水(D2O)的離子積常數(shù)為1。6×10—15若用定義pH一樣來(lái)規(guī)定pD=—lg,則在該溫度下,下列敘述正確的是()。

 。ˋ)純凈的重水中,pD=7

  (B)1L溶解有0。01molDC1的重水溶液,其pD=2

 。–)1L溶解有0。01molNaOD的重水溶液,其pD=12

 。―)純凈的重水中,>1。0×10—14

  5.給蒸餾水中滴入少量鹽酸后,下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是()。

 。ˋ)乘積不變(B)pH增大了

  (C)降低了(D)水電離出的增加了

  6.常溫下,下列溶液中酸性最弱的是()。

 。ˋ)pH=4(B)=1×10—3mol·L—1

 。–)=1×10—11mol·L—1(D)·=1×10—14

  7.某酸溶液的pH=3,則該酸溶液的物質(zhì)的量濃度為()。

 。ˋ)一定大于0。001mol·L—1(B)一定等于0。001mol·L—1

 。–)一定小于0。001mol·L—1(D)以上說(shuō)法均欠妥

  8.常溫下,某溶液中水的電離度a=10—10/55。5(%),該溶液的pH可能是()。

 。ˋ)12(B)10(C)4(D)3

  9.在室溫下,等體積的酸和堿的溶液混合后,pH一定少于7的是()。

 。ˋ)pH=3的HNO3跟pH=11的KOH溶液

 。˙)pH=3的鹽酸跟pH=11的'氨水

 。–)pH=3硫酸跟pH=11的氫氧化鈉溶液

 。―)pH=3的醋酸跟pH=11的氫氧化鋇溶液

  10.下列敘述中,正確的是()。

 。ˋ)中和10mL0。1mol·L—1醋酸與中和100mL0。01mol·L—1的醋酸所需同種堿溶液的量不同

 。˙)等體積pH=3的酸溶液pH=11的堿溶液相混合后,溶液的pH=7

 。–)體積相等,pH相等的鹽酸和硫酸溶液中,H+離子的物質(zhì)的量相等

  (D)pH=3的甲酸溶液的與pH=11的氨水溶液的相等

  11.今有a·鹽酸b·硫酸c·醋酸三種酸:

 。1)在同體積,同pH的三種酸中,分別加入足量的碳酸鈉粉末,在相同條件下產(chǎn)生CO2的體積由大到小的順序是_________________。

 。2)在同體積、同濃度的三種酸中,分別加入足量的碳酸鈉粉末,在相同條件下產(chǎn)生CO2的體積由大到小的順序是_________________。

 。3)物質(zhì)的量濃度為0。1mol·L—1的三種酸溶液的pH由大到小的順序是___________;如果取等體積的0。1mol·L—1的三種酸溶液,用0。1mol·L—1的NaOH溶液中和,當(dāng)恰好完全反應(yīng)時(shí),消耗NaOH溶液的體積由大到小的順序是______________(以上均用酸的序號(hào)填寫(xiě))。

  12.在25℃時(shí),有pH=a的鹽酸和pH=b的苛性鈉溶液,現(xiàn)取VamL鹽酸用該苛性鈉溶液中和,需VbmL苛性鈉溶液。若a+b=13,則Va/Vb=____________。

  13.將pH=3的弱酸溶液稀釋100倍,該溶液的pH范圍為:__________________。

  1CD,2AD,3C,4B,5BD,6D,7D,8AC,9D,10CD。

  11.(1)c>b=a。(2)b>a=c。(3)c>a>b。b>c=a。

  12.1:10。

  13.3<pH<5

  電離平衡教案 篇5

  [教學(xué)目標(biāo)]

  1.知識(shí)目標(biāo)

 。1)電解質(zhì)與非電解質(zhì)定義與實(shí)例,電離平衡(第一課時(shí))。

  (2)強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)概念。從分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)角度電解質(zhì)和非電解質(zhì)、強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)跟共價(jià)化合物、離子化合物等不同分類(lèi)之間的關(guān)系。

  (3)理解電離度、電離平衡等含義。

  2.能力和方法目標(biāo)

 。1)通過(guò)電解質(zhì)、非電解質(zhì)、強(qiáng)電解質(zhì)、弱電解質(zhì)等分類(lèi)關(guān)系的認(rèn)識(shí),理解分類(lèi)方法在化學(xué)學(xué)習(xí)中的作用,掌握用不同分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)同一對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)的方法。

  (2)通過(guò)有關(guān)實(shí)驗(yàn),提高從化學(xué)實(shí)驗(yàn)探究化學(xué)本質(zhì)的能力。

  3.情感和價(jià)值觀目標(biāo)

  由弱電解質(zhì)的電離、陰陽(yáng)離子共存等特征,體會(huì)矛盾體雙方相附相存的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系。通過(guò)電離平衡中電解質(zhì)分子的電離、離子間的結(jié)合這種動(dòng)態(tài)平衡關(guān)系,進(jìn)一步體驗(yàn)化學(xué)平衡的“動(dòng)”、“定”、“變”等特征。

  [重點(diǎn)與難點(diǎn)]

  本課時(shí)的重點(diǎn)是電解質(zhì)、非電解質(zhì)的概念,強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)的概念。

  本課時(shí)的難點(diǎn)是弄清化合物不同分類(lèi)之間的關(guān)系。

  [教學(xué)過(guò)程]

  見(jiàn)ppt文件。

  課堂練習(xí):

  1.下列各組物質(zhì)全部是弱電解質(zhì)的是()。

  (A)H2O、NH3·H2O、H3PO4、HF(B)Cu(OH)2、CH3COOH、C2H5OH、CH3COONa

 。–)H2SO3、Ba(OH)2、BaSO4(D)H2SiO3、H2S、CO2

  2.下列物質(zhì)的水溶液中,除水分子外,不存在其它分子的是()。

 。ˋ)NaF(B)NaHS(C)HNO3(D)HClO

  3.醫(yī)院里用HgCl2的稀溶液作手術(shù)刀的消毒劑,HgCl2熔融時(shí)不導(dǎo)電,熔點(diǎn)低。HgS難溶于水,易溶于氯化鈉飽和溶液中。關(guān)于HgCl2的描述合理的是()。

 。ˋ)是難溶的共價(jià)化合物(B)是離子化合物

 。–)是一種強(qiáng)電解質(zhì)(D)是一種弱電解質(zhì)

  4.下列物質(zhì)中,導(dǎo)電性能最差的是()

 。ˋ)熔融氫氧化鈉(B)石墨棒(C)鹽酸溶液(D)固體氯化鈉

  5.下列物質(zhì)容易導(dǎo)電的是(),化學(xué)教案《電離平衡(第一課時(shí))》。

  (A)熔融的氯化鈉(B)硝酸鉀溶液(C)硫酸銅晶體(D)無(wú)水乙醇

  6.將0.1mol·L-1的CH3COOH溶液稀釋10倍,下列微粒濃度減小得最多的是()。

 。ˋ)CH3COO-(B)OH-(C)H+(D)CH3COOH

  7.濃度與體積都相同的鹽酸和醋酸,在相同條件下分別與足量的碳酸鈣固體(顆粒大小均相同)反應(yīng),下列說(shuō)法中正確的是()。

  (A)鹽酸的反應(yīng)速率大于醋酸的.反應(yīng)速率

 。˙)鹽酸的反應(yīng)速率等于醋酸的反應(yīng)速率

 。–)鹽酸產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w比醋酸更多

  (D)鹽酸與醋酸產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w一樣多

  8.關(guān)于強(qiáng)電解質(zhì)和弱電解質(zhì)的區(qū)別,正確的敘述是()。

 。ˋ)強(qiáng)電解質(zhì)溶液的導(dǎo)電性強(qiáng)于弱電解質(zhì)溶液的導(dǎo)電性

 。˙)強(qiáng)電解質(zhì)在溶液中的電離度大于弱電解質(zhì)在溶液中的電離度

 。–)強(qiáng)電解質(zhì)在任何濃度的溶液中都100%以離子的形態(tài)存在,而弱電解質(zhì)則大多數(shù)以分子的形態(tài)存在于溶液中

 。―)在一般的濃度下,強(qiáng)電解質(zhì)的一級(jí)電離是不可逆的,而弱電解質(zhì)的電離是可逆的

  9.在一定溫度下,在冰醋酸加水稀釋的過(guò)程中,溶液的導(dǎo)電能力(I)隨著加入水的體積V變化的曲線如圖所示。請(qǐng)回答:

 。1)“O”點(diǎn)導(dǎo)電能力為0的理由_________________;

 。2)a、b、c三點(diǎn)處,溶液的c(H+)由小到大的順序?yàn)開(kāi)_________;

  (3)a、b、c三點(diǎn)處,電離度最大的是_______;

 。4)若要使c點(diǎn)溶液中c(Ac-)增大,溶液的c(H+)減小,可采取的措施是_______、________、_________。

  10.試用簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)證明,在醋酸溶液中存在著:CH3COOHH++CH3COO-的電離平衡。要求從促進(jìn)和抑制CH3COOH電離兩個(gè)方面寫(xiě)出簡(jiǎn)要操作、現(xiàn)象及實(shí)驗(yàn)所能說(shuō)明的問(wèn)題或結(jié)論。

  課堂練習(xí)答案

  1A,2C,3D,4D,5AB,6D,7AD。8D。

  9.(1)在“O”點(diǎn)處還未加水,是純醋酸,純醋酸中醋酸分子沒(méi)有電離,無(wú)自由移動(dòng)的離子,所以導(dǎo)電能力為0。(2)c<a<b。(3)c點(diǎn)。(4)加入氫氧化鈉固體;加入碳酸鈉固體;加入鎂或鋅等金屬。

  10.(1)在醋酸溶液中滴入紫色石蕊試液,變紅色;(2)將上述溶液加熱,發(fā)現(xiàn)溶液紅色明顯加深,因?yàn)槿蹼娊赓|(zhì)的電離過(guò)程是吸熱反應(yīng),升溫使電離程度增大,H+濃度增大,故溶液紅色加深,說(shuō)明在醋酸溶液中存在著電離平衡。(3)向(1)中加入醋酸銨固體,振蕩后溶液紅色明顯變淺,是由于醋酸銨溶解后,CH3COO-增大,平衡向左移動(dòng),即電離程度減小,H+減小,故溶液紅色變淺。說(shuō)明在醋酸溶液中存在著電離平衡。

  電離平衡教案 篇6

  第一單元弱電解質(zhì)的電離平衡

  弱電解質(zhì)的電離平衡(第二課時(shí))

  【學(xué)習(xí)目標(biāo)】

  1、理解弱電解質(zhì)電離平衡的建立和電離平衡的特征;

  2、掌握影響電離平衡移動(dòng)的因素;

  3、掌握電離平衡常數(shù)和電離度的概念,并能用平衡常數(shù)討論弱電解質(zhì)的電離平衡。

  【課前預(yù)習(xí)】

  對(duì)于醋酸的電離:CH3COOHCH3COO-+H+

  1)開(kāi)始時(shí),V電離和V結(jié)合怎樣變化?

  2)當(dāng)V電離=V結(jié)合時(shí),可逆過(guò)程達(dá)到一種什么樣的.狀態(tài)?畫(huà)出V~t圖。

  【課堂教學(xué)】

  【交流與討論】根據(jù)預(yù)習(xí)的V~t圖像及已有的化學(xué)平衡的知識(shí),請(qǐng)歸納弱電解質(zhì)的電離平衡的定義和特點(diǎn)。

  【交流與討論】觀察課本P61的表格,根據(jù)已有的化學(xué)平衡常數(shù)及轉(zhuǎn)化率的知識(shí),歸納和思考以下四個(gè)問(wèn)題:

  (1)電離平衡常數(shù)表達(dá)式(K)及意義。

 。2)影響電離平衡常數(shù)大小的因素有哪些?

  電離平衡常數(shù)與稀溶液的濃度_________,與溫度________,一般來(lái)說(shuō)隨溫度升高,電離平衡常數(shù)__________。

 。3)電離度α的表達(dá)式及意義。

 。4)電離度的影響因素有哪些?

  【學(xué)以致用】

  以0.1mol/L的醋酸溶液為例,當(dāng)改變下列條件時(shí),下列各項(xiàng)將發(fā)生怎樣的變化?

  平衡移動(dòng)方向Kan(H+)c(H+)α

  通入少量氯化氫

  加入少量氫氧化鈉

  升溫

  加少量醋酸鈉固體

  加入少量冰醋酸

  加水

  【總結(jié)歸納】影響電離平衡的因素

  【課堂鞏固】已知NH3+H2ONH3H2ONH4++OH-

  加入物質(zhì)鹽酸NaOH溶液NH4Cl溶液加水通入氨氣

  平衡移動(dòng)方向

  【問(wèn)題解決】

  現(xiàn)有兩瓶醋酸溶液,其物質(zhì)的量濃度分別為1mol/L和0.1mol/L,那么這兩瓶溶液的氫離子濃度的比值是大于10、小于10、還是等于10?

  【課后反思】我的問(wèn)題和收獲

  電離平衡教案 篇7

 。蹘煟萑芤旱乃釅A性由什么決定?

 。凵萦蒆+和OH-濃度的相對(duì)大小決定。

 。垡胄抡n]既然溶液中H+和OH-濃度的乘積為一常數(shù),那么只要我們知道溶液中的H+或OH-濃度,就會(huì)知道溶液顯酸性還是顯堿性,如某溶液中H+濃度為1×10-9molL-1,我們一看就知道該溶液顯堿性,但對(duì)于很稀的溶液,離子濃度小,用H+或OH-濃度來(lái)表示其酸堿性很不方便,因此,在化學(xué)上常用pH來(lái)表示溶液的酸堿性,我們這節(jié)課就學(xué)習(xí)pH的有關(guān)計(jì)算。

 。郯鍟(shū)]2.溶液的pH

  [師]我們已經(jīng)知道,pH=7時(shí)溶液呈中性,pH>7溶液顯堿性,pH<7溶液顯酸性,那么pH與溶液中H+濃度有何關(guān)系呢?規(guī)定,溶液的pH等于H+濃度的負(fù)對(duì)數(shù)。

 。郯鍟(shū)]pH=-lg{c(H+)}

  [講述并板書(shū)]若某溶液c(H+)=m×10-nmolL-1,那么,該溶液的pH=n-lgm

 。蹘煟菡(qǐng)同學(xué)們根據(jù)pH的計(jì)算方法填寫(xiě)下表。

  [投影]

  c(H+)molL-110010-110-210-310-410-510-610-710-810-910-1010-1110-1210-1310-14

  PH

  酸堿性

 。蹖W(xué)生填完后,指定學(xué)生匯報(bào)結(jié)果,最后得出下列結(jié)論]

  c(H+)molL-110010-110-210-310-410-510-610-710-810-910-1010-1110-1210-1310-14

  PH0[1234567891011121314

  酸堿性

  —————酸性減弱中性—————堿性增強(qiáng)

 。蹎(wèn)]在上表中,c(H+)=10-3molL-1的溶液中c(OH-)等于多少?

 。凵10-11molL-1

 。蹘煟菽闶窃鯓忧蟪鰜(lái)的?

 。凵萦盟碾x子積除以c(H+)。

  [師]請(qǐng)同學(xué)們做以下練習(xí)。

  [投影]1.求0.05molL-1的H2SO4溶液的pH。

  2.求0.5molL-1的Ba(OH)2溶液的H+濃度及pH

 。壑付▋蓚(gè)學(xué)生板演]

  答案:1.pH=12.c(H+)==10-14(molL-1),pH=14

 。蹘煟萑绻覀円阎橙芤旱膒H,怎樣求該溶液的H+或OH-濃度呢?下面我們看一道題。

 。弁队埃荩劾荩河(jì)算pH=2的H2SO4溶液中濃度及溶液中OH-濃度。

  [問(wèn)]根據(jù)pH的計(jì)算公式,可推出由pH計(jì)算溶液H+濃度的公式嗎?

 。蹖W(xué)生回答教師板書(shū)]c(H+)=10-pH

 。蹘煟菹旅嫖覀儊(lái)算一下這道題。

 。鄹卑鍟(shū)]解:c(H+)=10-2molL-1

 。垡韵聨熒叿治鲞叞鍟(shū)]

  因?yàn)?molH2SO4電離出2molH+,所以c(H2SO4)=c(H+)=0.5×10-2molL-1=5×10-3molL-1

  因?yàn)閏(OH-)=,所以c(OH-)=

  [師]請(qǐng)同學(xué)們自己完成以下練習(xí):

 。弁队埃萸髉H=9的NaOH溶液中的c(OH-)及由水電離出的c(OH-)水。

  答案c(OH-)=10-5molL-1c(OH-)水=10-9molL-1

  [問(wèn)題探究]已知100℃時(shí),純水的離子積為1×10-12,此時(shí)純水的pH等于多少?呈酸性嗎?為什么?

 。蹖W(xué)生討論得出答案]此時(shí)純水中的但并不呈酸性,而是中性,。因?yàn)榇藭r(shí)水中的c(H+)=c(OH-)=10-6molL-1,和H+和OH-的濃度相等,所以水仍是中性的

  [師]那么請(qǐng)同學(xué)們計(jì)算一下,100℃時(shí),pH=7的溶液是酸性還是堿性的?

  [生]因?yàn)?00℃時(shí),pH=6的溶液是中性的,pH>6的溶液中,c(OH-)>c(OH+),因而pH=7的溶液堿性的.

 。劭偨Y(jié)]從這個(gè)問(wèn)題我們可以看出,只有在常溫下,才能說(shuō)pH=7的溶液顯中性,溫度改變時(shí),中性溶液的pH可能大于7,也可能小于7。

 。蹘煟菹旅嫖覀兛匆豢慈芤涸谙♂寱r(shí)pH有何變化。

 。郯鍟(shū)]①溶液稀釋后pH的計(jì)算

  [投影]1.常溫下,取0.1mL0.5molL-1的硫酸,稀釋成100mL的溶液,求稀釋后溶液的pH。

  [師]請(qǐng)同學(xué)們先求一下稀釋前溶液的pH。

 。蹖W(xué)生計(jì)算后回答]pH=0。

 。蹘煟菹♂尯驢+的物質(zhì)的量是否改變?

 。凵莶蛔。

 。蹘煟菡(qǐng)同學(xué)們算一下稀釋后溶液的pH。

 。垡粋(gè)學(xué)生板演]

  c(H+)==1×10-3molL-1

  pH=-lg1×10-3=3

 。蹘煟輭A稀釋后如何求溶液的pH呢?下面我們?cè)僮鲆坏李}。

  [投影]2.pH=13的NaOH溶液稀釋1000倍,求稀釋后溶液的pH。

  [師]pH=13的NaOH溶液中c(H+)和c(OH-)分別為多少?

  [生]c(H+)為10-13molL-1,c(OH-)為10-1molL-1。

 。蹘煟軳aOH溶液中的H+來(lái)源于什么?OH-主要來(lái)源于什么?

  [生]H+來(lái)自水的電離,而OH-主要來(lái)自NaOH的電離。

 。壑v述]NaOH溶液稀釋時(shí),由于水的電離平衡發(fā)生移動(dòng),所以溶液中H+的物質(zhì)的量也有很大變化,但由NaOH電離出的OH-的物質(zhì)的量是不變的`,所以稀釋時(shí)溶液中OH-的物質(zhì)的量幾乎不變(由水電離出的OH-可忽略不計(jì))。在計(jì)算堿溶液稀釋后的pH時(shí),必須先求出稀釋后溶液中的OH-濃度,再求出H+,然后再求溶液的pH。下面我們做一下第2題。[以下邊分析邊板書(shū)]

  解:pH=13的NaOH溶液中c(OH-)==10-1molL-1,稀釋1000倍后,c(OH-)==10-4molL-1,所以c(H+)==10-10molL-1

  pH=-lg10-10=10

 。弁队熬毩(xí)]

  1.常溫下,將0.05mL1molL-1的鹽酸滴加到50mL純水中,求此溶液的pH。

  2.pH=10的NaOH加水稀釋至原來(lái)的100倍,求稀釋后溶液的pH。

  答案:1.pH=32.pH=8

 。蹘煟萑鐚H為5的HCl溶液稀釋1000倍,溶液的pH為多少?

  [生甲]pH=8

 。凵遥輕H接近于7但比7小。

 。蹘煟菟嵯♂尯罂赡茏兂蓧A嗎?

 。凵莶荒。

  [師]所以甲的回答是錯(cuò)誤的。[講述]在上述的幾道題中,實(shí)際上我們都忽略了水的電離。但當(dāng)溶液很稀,由溶質(zhì)電離出的H+或OH-濃度接近10-7molL-1時(shí),水的電離是不能忽略的,忽略水的電離,會(huì)引起很大誤差。下面我們共同計(jì)算pH=5的HCl溶液稀釋1000倍后的pH.

 。鄹卑鍟(shū)]

  解:設(shè)pH=5的HCl取1體積,水取999體積。

  則稀釋后:c(H+)=≈1.1×10-7molL-1

  pH=7-lg1.1<7

 。蹘煟萃瑢W(xué)們從以上的幾道例題可以找出溶液稀釋時(shí)pH的計(jì)算規(guī)律嗎?

  [學(xué)生討論后回答,教師總結(jié)并板書(shū)]

  a.pH=n的強(qiáng)酸稀釋10m倍,稀釋后pH=n+m;

  b.pH=n的強(qiáng)堿稀釋10m倍,稀釋后pH=n-m;

  c.若按上述公式算出的pH改變了溶液本身的性質(zhì),則稀釋后pH一定接近7,酸略小于7,堿略大于7。

  [師]下面我們?cè)儆懻撊芤夯旌蠒r(shí)pH的計(jì)算方法。

  [板書(shū)]②溶液混合后pH的計(jì)算

 。弁队埃1.將pH=8和pH=10的兩種NaOH溶液等體積混合后,溶液中c(H+)最接近()

  A.×(10-8+10-10)molL-1

  B.(10-8+10-10)molL-1

  C.(1×10-4+5×10-10)molL-1

  D.2×10-10molL-1

 。鄯治觯輧煞N性質(zhì)相同的溶液混合后,所得溶液的濃度可根據(jù)溶質(zhì)和溶液體積分別相加后,再重新求解,要求堿溶液的pH,必須先求混合液OH-濃度。

 。鄹卑鍟(shū)]解:因?yàn)閜H=8,所以c(H+)=10-8molL-1

  則c(OH-)==10-6molL-1

  又因?yàn)閜H=10,所以c(H+)=10-10molL-1

  則c(OH-)==10-4molL-1

  等體積混合后:

  c(OH-)=≈×10-4molL-所以c(H+)==2×10-10molL-1

  所以答案為D。

 。弁队埃2.常溫下,pH=4的HCl和pH=10的NaOH等體積混合,求混合液的pH。

  [啟發(fā)學(xué)生思考]酸的c(H+)和堿的c(OH-)分別為多少?鹽酸和NaOH以等物質(zhì)的量反應(yīng)后生成什么?

 。劢Y(jié)論]混合液pH=7。

 。蹘煟菡(qǐng)同學(xué)們討論一下pH=5的鹽酸和pH=10的NaOH等體積混合溶液顯什么性?

  pH=3的鹽酸與pH=10的NaOH等體積混合后溶液顯什么性?你從中可找到什么規(guī)律?

  [學(xué)生討論后回答,教師總結(jié)并板書(shū)]

  強(qiáng)酸和強(qiáng)堿等體積混合

  [講述]我們這節(jié)課主要學(xué)習(xí)了pH的計(jì)算方法,從pH的取值范圍我們可以看出,當(dāng)H+或OH-濃度大于1molL-1時(shí),用pH表示溶液酸堿性并不簡(jiǎn)便,此時(shí)pH會(huì)出現(xiàn)負(fù)值,因此,對(duì)于c(H+)或c(OH-)大于1molL-1的溶液,直接用H+或OH-濃度來(lái)表示溶液的酸堿性。

  我們這節(jié)課學(xué)習(xí)的溶液的pH與生產(chǎn)、生活有著密切的聯(lián)系,是綜合科目考試的熱點(diǎn),下面請(qǐng)同學(xué)們討論以下兩題:

  [投影]1.人體血液的pH保持在7.35~7.45,適量的CO2可維持這個(gè)pH變化范圍,可用以下化學(xué)方程式表示:H2O+CO2H2CO3H++HCO。又知人體呼出的氣體中CO2體積分?jǐn)?shù)約5%。下列說(shuō)法正確的是()

  A.太快而且太深的呼吸可以導(dǎo)致堿中毒。(pH過(guò)高)

  B.太快而且太深的呼吸可導(dǎo)致酸中毒。(pH過(guò)低)

  C.太淺的呼吸可導(dǎo)致酸中毒。(pH過(guò)低)

  D.太淺的呼吸可導(dǎo)致堿中毒。(pH過(guò)高)

  答案:AC

  2.生物上經(jīng)常提到緩沖溶液,向緩沖溶液中加少量酸或少量堿,pH幾乎不變。舉例說(shuō)明生物上常見(jiàn)的緩沖溶液加酸或加堿時(shí)pH幾乎不變的原因。

  答案:常見(jiàn)的緩沖溶液:①Na2CO3與NaHCO3②NaH2PO4與Na2HPO4③NH4Cl與NH3H2O等。

  以NH4Cl與NH3H2O為例說(shuō)明:在NH4Cl與NH3H2O的混合溶液中,NH4Cl====NH+Cl-,NH3H2ONH+OH-,加酸時(shí)NH3H2O電離出的OH-中和了加進(jìn)去的H+,使NH3H2O電離平衡正向移動(dòng),溶液pH幾乎不變。加堿時(shí),溶液中的NH與OH-結(jié)合,生成NH3H2O,使溶液pH幾乎不變。

 。鄄贾米鳂I(yè)]課本習(xí)題二三、2

  ●板書(shū)設(shè)計(jì)

  2.溶液的pH

  pH=-lg{c(H+)}

  若c(H+)=m×10-nmolL-1,則pH=n-lgm

 、偃芤合♂尯髉H的計(jì)算

  a.pH=n的強(qiáng)酸稀釋10m倍,稀釋后pH=n+m;

  b.pH=n的強(qiáng)堿稀釋10m倍,稀釋后pH=n-m;

  c.若按上述公式算出的pH改變了溶液本身的性質(zhì),則稀釋后pH一定接近7,酸略小于7,堿略大于7。

 、谌芤夯旌虾髉H的計(jì)算

  強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等體積混合

  ●教學(xué)說(shuō)明

  本節(jié)的重點(diǎn)是溶液pH的計(jì)算,但在給出pH的計(jì)算公式之后,求出H+濃度,再代入公式求pH學(xué)生是很容易掌握的。本節(jié)課在教學(xué)中通過(guò)典型例題和練習(xí),在使學(xué)生掌握pH的簡(jiǎn)單計(jì)算的同時(shí)理解以下幾個(gè)問(wèn)題:①pH≠7的溶液不一定不是中性的;②要計(jì)算堿的混合液的pH,必須先求OH-濃度,再求H+濃度,最后再求pH;③溶液稀釋?zhuān)旌蠒r(shí)pH的計(jì)算規(guī)律。從而使學(xué)生從更深更廣的角度認(rèn)識(shí)pH。

  參考練習(xí)

  1.某溶液在25℃時(shí)由水電離出的H+的濃度為1×10-12molL-1,下列說(shuō)法正確的是()

  A.HCO、HS-、HPO等離子在該溶液中不能大量共存

  B.該溶液的pH可能為2

  C.向該溶液中加入鋁片后,一定能生成H2

  D.若該溶液中的溶質(zhì)只有一種,它一定是酸或者是堿

  解答提示:“由水分子電離出的H+濃度為1×10-12molL-1,這是水的電離平衡被抑制的結(jié)果。抑制水電離的物質(zhì),可能是NaOH等堿,也可能是HCl等非強(qiáng)氧化性酸,還可能是HNO3這樣的強(qiáng)氧化性酸,另外也可能是NaHSO4這樣的鹽!

  答案:AB

  2.25℃,NaOH溶液pH為a,某酸溶液pH為b,a+b=14,a≥11,將兩種溶液按等體積混合,下列說(shuō)法中正確的是()

  A.混合溶液的pH必定為7

  B.混合溶液pH≤7

  C.向混合溶液中加入Cl2溶液,可能生成Mg(OH)2沉淀

  D.混合溶液中可能有兩種溶液

  解答提示:酸溶液中的酸可能是強(qiáng)酸,也可能是弱酸

  答案:BD[

  3.在25℃時(shí),若10體積的強(qiáng)酸溶液與1體積的強(qiáng)堿溶液混合后溶液呈中性,則混合之前,該強(qiáng)酸溶液的pH與強(qiáng)堿溶液的pH之和應(yīng)滿足的關(guān)系是()

  答案:pH酸+pH堿=15

  電離平衡教案 篇8

  教學(xué)目標(biāo)

  目標(biāo)

  理解鹽類(lèi)水解的本質(zhì)。

  理解鹽類(lèi)水解對(duì)溶液酸、堿性的影響及變化規(guī)律。

  了解鹽類(lèi)水解的利用。

  目標(biāo)

  培養(yǎng)分析問(wèn)題的能力。

  培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用對(duì)比法和依據(jù)客觀事實(shí)解決問(wèn)題的邏輯能力。

  培養(yǎng)學(xué)生邏輯推理能力。

  情感目標(biāo)

  引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立“通過(guò)現(xiàn)象,抓住本質(zhì)”的辯證唯物主義認(rèn)識(shí)觀點(diǎn)。

  培養(yǎng)學(xué)生善于觀察、勤于思考的科學(xué)態(tài)度。

  教學(xué)建議

  教材分析

  “鹽類(lèi)的水解”是電解質(zhì)理論的組成部分,它屬于基礎(chǔ)理論知識(shí)。教材把這部分內(nèi)容安排在強(qiáng)弱電解質(zhì)和電離平衡之后,目的是使鹽類(lèi)水解過(guò)程和規(guī)律的探討能在電離理論和強(qiáng)弱電解質(zhì)概念的指導(dǎo)下進(jìn)行,運(yùn)用學(xué)生已有知識(shí),從中發(fā)掘出鹽類(lèi)水解新知識(shí)的“生長(zhǎng)點(diǎn)”。

  本節(jié)內(nèi)容分為三部分:建立鹽類(lèi)水解的概念;探討鹽類(lèi)水解的規(guī)律;運(yùn)用鹽類(lèi)水解的知識(shí)。其中,鹽類(lèi)水解的概念是基礎(chǔ),旨在揭示鹽類(lèi)水解的實(shí)質(zhì),并為研究鹽類(lèi)水解規(guī)律提供依據(jù)。鹽類(lèi)水解的規(guī)律是核心,它是鹽類(lèi)水解原理的具體化,并使鹽類(lèi)水解一般概念得以直接應(yīng)用。鹽類(lèi)水解的利用,則是通過(guò)具體的情境和應(yīng)用實(shí)例,加深對(duì)鹽類(lèi)水解及其規(guī)律的理解、鞏固。總之,本節(jié)教材涉及的知識(shí)面較寬,綜合性較強(qiáng),是前面已學(xué)過(guò)的電解質(zhì)的電離、水的電離平衡以及平衡移動(dòng)原理等知識(shí)的綜合應(yīng)用。因此,本節(jié)教材是本章的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

  教法建議

  本節(jié)需要為學(xué)生提供鮮明的鹽類(lèi)水解的實(shí)驗(yàn)事實(shí),啟發(fā)學(xué)生思考,引導(dǎo)學(xué)生探究,深入探討實(shí)驗(yàn)的微觀本質(zhì),并利用多媒體教學(xué)手段,幫助學(xué)生實(shí)現(xiàn)從感性認(rèn)識(shí)到理性認(rèn)識(shí)的飛躍,以形成鹽類(lèi)水解的概念;對(duì)于鹽的水解規(guī)律,要突出個(gè)別與一般的辯證關(guān)系,要依據(jù)教材的典型實(shí)例,運(yùn)用歸納法揭示兩類(lèi)鹽(強(qiáng)酸弱堿鹽、強(qiáng)堿弱酸鹽)水解的規(guī)律;對(duì)于鹽類(lèi)水解的離子方程式和化學(xué)方程式的書(shū)寫(xiě),在教學(xué)中要強(qiáng)調(diào)書(shū)寫(xiě)的規(guī)范要求和注意事項(xiàng),并加強(qiáng)訓(xùn)練。最后,運(yùn)用演繹法,討論鹽類(lèi)水解知識(shí)在實(shí)際中的運(yùn)用,加深對(duì)鹽類(lèi)水解本質(zhì)及其規(guī)律的認(rèn)識(shí)。具體建議如下:

  1.知識(shí)準(zhǔn)備(布置作業(yè)):中和反應(yīng)可表示為“酸+堿==鹽+水”,因此可把鹽理解為是由相應(yīng)的酸和堿反應(yīng)完成的,又因?yàn)樗嵊袕?qiáng)酸、弱酸,堿有強(qiáng)堿、弱堿,所以生成的鹽就有四種,即強(qiáng)酸弱堿鹽、弱酸弱堿鹽、弱酸強(qiáng)堿鹽、強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽。要求上述四種類(lèi)型的鹽各舉出2—3例(寫(xiě)化學(xué)式)

  2.采用實(shí)驗(yàn)探究引入新課。建議將教材中的[實(shí)驗(yàn)3-1]改為學(xué)生實(shí)驗(yàn),并增加一個(gè)演示實(shí)驗(yàn),即“向盛有固體Na2CO3和NH4Cl兩支試管分別注入3--4ml蒸餾水,振蕩使之溶解,再分別滴加2-3滴酚酞試液和紫色石蕊試液,觀察溶液顏色變化”,這樣使學(xué)生通過(guò)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,“發(fā)現(xiàn)”鹽溶液不都呈中性,引出課題。

  3.對(duì)于“鹽類(lèi)水解的本質(zhì)”,建議通過(guò)分析CH3COONa、AlCl3的水解,

  引導(dǎo)學(xué)生總結(jié)出鹽類(lèi)水解的本質(zhì)。

  4.對(duì)于“強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽不水解”這部分內(nèi)容的教學(xué)也不容忽視,學(xué)生只有理解了強(qiáng)酸強(qiáng)堿鹽不水解才能更好解鹽類(lèi)水解的本質(zhì)和條件;而對(duì)于“弱酸弱堿鹽的水解”只要求學(xué)生會(huì)判斷該類(lèi)鹽能水解就可以了,不要擴(kuò)展。

  5.在講解如何書(shū)寫(xiě)鹽類(lèi)水解的離子方程式和化學(xué)方程式時(shí),要強(qiáng)調(diào)說(shuō)明以下問(wèn)題:

 、冫}類(lèi)水解反應(yīng)一般是可逆反應(yīng),反應(yīng)方程式中要寫(xiě)“”號(hào)。

 、谝话沱}類(lèi)水解的程度很小,水解產(chǎn)物的量也很少,通常不生成沉淀或氣體,也不發(fā)生分解,在書(shū)寫(xiě)方程式時(shí),一般不標(biāo)“↑”或“↓”,也不把生成物寫(xiě)成其分解產(chǎn)物的形式。(如H2CO3,NH3·H2O等)

 、鄱嘣跛岬柠}的水解反應(yīng)分步寫(xiě)方程式,但以第一步為主(如H2CO3);多元弱堿鹽水解不分步寫(xiě)(如AlCl3)。

 、茺}類(lèi)水解反應(yīng)可視作中和反應(yīng)的逆反應(yīng)。

  6.“影響鹽類(lèi)水解的外界因素”的教學(xué),對(duì)于重點(diǎn),可啟發(fā)學(xué)生運(yùn)用實(shí)驗(yàn)手段自主探究;對(duì)于普通,可采取教師演示實(shí)驗(yàn)。同時(shí)使學(xué)生認(rèn)識(shí)到鹽本身的性質(zhì)才是主要因素,滲透內(nèi)、外因的辯證關(guān)系。

  7.對(duì)于“鹽類(lèi)水解的利用”,除了教材中提到的溶液的配制、除雜外,在多舉一些應(yīng)用實(shí)例,如化肥混施、明礬凈水,以豐富學(xué)生的視野。

  8.本節(jié)內(nèi)容結(jié)束前,總結(jié)歸納鹽類(lèi)水解知識(shí)的應(yīng)用,以便將知識(shí)系統(tǒng)化,規(guī)律化,便于學(xué)生掌握,同時(shí)也教會(huì)學(xué)生。

  教學(xué)設(shè)計(jì)方案一

  重點(diǎn):理解鹽類(lèi)水解的本質(zhì)

  難點(diǎn):鹽類(lèi)水解方程式的書(shū)寫(xiě)和分析

  本節(jié)的第二部分為溶液的酸堿性和pH。教材首先指出常溫下即便是在稀溶液中,水的離子積仍然是一個(gè)常數(shù),由此進(jìn)一步說(shuō)明c(H+)和c(OH-)的相對(duì)大小是決定溶液的酸堿性的根本原因。在具體分析了溶液的酸堿性和c(H+)、c(OH-)的關(guān)系之后,結(jié)合實(shí)際說(shuō)明了引入pH的必要性,這也為后面討論pH的范圍埋下了伏筆。在給出了pH的表達(dá)式之后,教材隨即介紹了pH的簡(jiǎn)單計(jì)算,并在分析計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ)上討論了溶液的酸堿性和pH的關(guān)系,最后強(qiáng)調(diào)了pH的應(yīng)用范圍。

  從教材編排的看,整節(jié)內(nèi)容環(huán)環(huán)相扣、層層遞進(jìn),成為一個(gè)前后緊密聯(lián)系的整體。

  教材還安排了“”和“閱讀”,這不僅可以豐富學(xué)生的知識(shí),更有利于培養(yǎng)學(xué)生理論聯(lián)系實(shí)際的良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。

  還應(yīng)注意的是,根據(jù)新的'國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),教材將“pH值”改稱(chēng)為“pH”。教學(xué)中要以教材為準(zhǔn),不可讀錯(cuò)。

  教法建議

  遷移電離平衡理論學(xué)習(xí)水的電離?梢蕴岢鲞@樣的問(wèn)題“實(shí)驗(yàn)證明水也有極弱的導(dǎo)電性,試分析水導(dǎo)電的原因”,以問(wèn)題引發(fā)學(xué)生的思考,由學(xué)生自己根據(jù)所學(xué)的電離理論得出“水是極弱的電解質(zhì),純水中存在水的電離平衡”的結(jié)論。對(duì)于學(xué)生層次較高的班級(jí),利用化學(xué)平衡常數(shù)推導(dǎo)水的離子積常數(shù),可以在教師指導(dǎo)下由學(xué)生獨(dú)立完成;對(duì)于學(xué)生層次較低的班級(jí),可以以教師為主進(jìn)行推導(dǎo)。

  推導(dǎo)水的離子積常數(shù),目的在于使學(xué)生認(rèn)識(shí)水的離子積常數(shù)與水的電離平衡常數(shù)之間的聯(lián)系,更好地理解水的離子積常數(shù)只隨溫度變化而變化的原因。教學(xué)中切不可把重點(diǎn)放在使學(xué)生掌握水的離子積常數(shù)的推導(dǎo)方法上。

  可以利用動(dòng)畫(huà),演示水的電離過(guò)程,增強(qiáng)直觀性,加深學(xué)生對(duì)知識(shí)的理解,并激發(fā)學(xué)生,鞏固所學(xué)知識(shí)。

  討論溶液的酸堿性時(shí),應(yīng)先讓學(xué)生分析酸、堿對(duì)水的電離平衡的影響,分析水中加入酸或堿后c(H+)和c(OH-)的變化。再根據(jù)KW=K·c(H2O)高一,說(shuō)明對(duì)于稀溶液而言,c(H2O)也可看作常數(shù)。因此,只要溫度一定,無(wú)論是純水還是稀溶液在KW都為常數(shù),或者說(shuō)c(H+)和c(OH-)的乘積都是定值。進(jìn)而得出水溶液的酸堿性是由c(H+)和c(OH-)的相對(duì)大小所決定的結(jié)論,并具體說(shuō)明二者之間的關(guān)系。

  關(guān)于pH的教學(xué)可以分以下幾步進(jìn)行。先說(shuō)明引入pH的意義,再給出計(jì)算式,介紹有關(guān)pH的簡(jiǎn)單計(jì)算,最后總結(jié)溶液的酸堿性和pH的關(guān)系,并強(qiáng)調(diào)pH的使用范圍。對(duì)于學(xué)生層次較高的班級(jí),可以讓學(xué)生通過(guò)討論來(lái)確定pH的使用范圍。

  可安排學(xué)生課下閱讀課后的“資料”和“閱讀”材料,開(kāi)闊視野,增長(zhǎng)知識(shí)。

  教學(xué)設(shè)計(jì)示例

  水的電離和溶液的pH值

  重點(diǎn):水的離子積與溶液酸堿性的關(guān)系。

  難點(diǎn):水的離子積,有關(guān)的簡(jiǎn)單計(jì)算。

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