A. 常溫常壓下,水的離子積常數是多少
常溫下是1×10^(-14).水的離子積常數只與溫度有關.
100℃時是1×10^(-12).
標況下可能是冰,水,冰水混合物,若是液態,離子積常數小於1×10^(-14),但無具體數值.
B. 水的離子積常數的單位是什麼
c(H+)·c(OH-)=K(W),其中K(W)稱作水的離子積常數,簡稱水的離子積;c(H+)和c(OH-)是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度.K(W)只隨溫度變化而變化,是溫度常數.
水的離子積常數是沒有單位的,不光是水的離子積常數,所有的反應常數都是沒有單位的。
C. 為什麼純水的離子積常數也適用於稀溶液
水的離子積是隨溫度的變化而變化的。平時所見kw=[h+][oh]=10^-14,是常溫下水的離子積公式。而且只適用於物質的水溶液。所以題目中的其他溶液,也只能是水溶液。
由於其他物質溶解在水中,如酸、鹼和鹽,由於溶質發生電離與水解,導致h+或oh-的濃度發生變化,抑制了水的電離,所以水的電離平衡也向左移動,保持水的離子積不變。
D. 水的離子積的含義
水的離子積常數,簡稱水的離子積,是表示溶液中氫氧離子和H2O的比例關系的常數。c(H+)·c(OH-)=K(W),其中K(W)稱作水的離子積常數,c(H+)和c(OH-)是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度。K(W)只隨溫度變化而變化,是溫度常數。因為水的電離是吸熱的,升高溫度,平衡正移,所以K(W)只隨溫度升高而增大。
水是一種極弱的電解質,可以發生微弱的電離,其電離方程式為:H2O+H2O≒H3O+ + OH-,簡寫為H2O≒H+ + OH-,是一個吸熱過程.水的電離是水分子與水分子之間的相互作用而引起的,因此極難發生,大約55.5×10^7個水分子中只有1個水分子發生電離。
實驗測得,25℃時1L純水中只有1×10^(-7)mol的水分子發生電離。1L純水的質量為1000g,它的物質的量近似為55.6mol,電離產生的H+為1×10^(-7)mol,55.6:1×10^(-7)=55.6×10^7:1,所以說55.6×10^7個水分子中約只有1個水分子電離。(即電離度為1:55.6×10^7)由水分子電離出的H+和OH-數目在任何情況下總相等,25℃時,純水中c(H+)=c(OH-)=1×10^(-7)mol/L。
c(H+)·c(OH-)=K(W),其中K(W)稱作水的離子積常數,簡稱水的離子積,c(H+)和c(OH-)是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度.K(W)只隨溫度變化而變化,是溫度常數.如25℃,c(H+)=c(OH-)=1×10^(-7)mol/L,K(W)=1×10^(-14);100℃時,K(W)=1×10^(-12)。在其它物質的溶液中,如酸、鹼和鹽,由於溶質發生電離與水解,導致H+或OH-的濃度發生變化,抑制了水的電離,所以水的電離平衡也向左移動,因此可以利用水的離子積常數來簡單地判斷溶液的pH值。
稀酸溶液中c(H+)酸·c(OH-)水=1×10^(-14),稀鹼溶液中c(H+)水·c(OH-)鹼=1×10^(-14)。
E. 為什麼水的離子積常數不僅適用於純水,也適用於其它溶液
水的離子積常數只隨溫度而變化,與溶液的酸鹼性無關,只是在純水中,氫離子濃度與氫氧根離子濃度相等
F. 水的離子積常數
樓上的第一個概念錯了
第一個是電離常數
在一定溫度下,水中[H ]和[OH-]的乘積(Kw)是一個常數,這個常數叫做水的離子積(曾用名:離子積常數)。水的離子積又叫水的自電離常數。水的電離[H2O(l) H (aq) OH-(aq)]達到平衡後,平衡常數是
水是純液體,[H2O]可看作是一個常數,所以Kw=[H ][OH-]。Kw值跟溫度有關,在25℃,Kw=[H ][OH-]=1×10-7=×1×10-7=1×10-14。為了計算簡化,常常把這個值作為室溫下水的離子積。在物質的稀水溶液中,[H2O]和純水的[H2O]幾乎相同,因此Kw也幾乎相等。這就是說,在任何酸性(或鹼性)溶液中,同時存在H 和OH-,只不過[H ]和[OH-]的相對大小不同而已。在常溫下,[H ]和[OH-]的乘積等於1×10-14。因此,水溶液的酸鹼性只要用一種離子(H 或OH-)的濃度表示。
水是一種既能釋放質子也能接受質子的兩性物質。水在一定程度上也微弱地離解,質子從一個水分子轉移給另一個水分子,形成H3O+和OH-。
達到平衡時,可得水的離解常數Ki
或[H2O+][OH-]=K1[H2O]2
由於水的離解度極小,[HO]數值可以看作是一個常數,令K1[H2O]2等於另一新常數Kw,則
[H3O+][OH-]=Kw
Kw稱為水的離子積常數,簡稱水的離子積。上式表示在一定溫度時,水中氫離子濃度與氫氧離子濃度的乘積為一常數(表3-1)。25℃時,由實驗測出在純水中[H3O+]和[OH-]各為1.0×10-‑7mol·L-1。通常將水合離子H3O+簡寫為H+,
G. 關於水的離子積常數
樓上的第一個概念錯了
第一個是電離常數
在一定溫度下,水中[H
]和[OH-]的乘積(Kw)是一個常數,這個常數叫做水的離子積(曾用名:離子積常數)。水的離子積又叫水的自電離常數。水的電離[H2O(l)
H
(aq)
OH-(aq)]達到平衡後,平衡常數是
水是純液體,[H2O]可看作是一個常數,所以Kw=[H
][OH-]。Kw值跟溫度有關,在25℃,Kw=[H
][OH-]=1×10-7=×1×10-7=1×10-14。為了計算簡化,常常把這個值作為室溫下水的離子積。在物質的稀水溶液中,[H2O]和純水的[H2O]幾乎相同,因此Kw也幾乎相等。這就是說,在任何酸性(或鹼性)溶液中,同時存在H
和OH-,只不過[H
]和[OH-]的相對大小不同而已。在常溫下,[H
]和[OH-]的乘積等於1×10-14。因此,水溶液的酸鹼性只要用一種離子(H
或OH-)的濃度表示。
水是一種既能釋放質子也能接受質子的兩性物質。水在一定程度上也微弱地離解,質子從一個水分子轉移給另一個水分子,形成H3O+和OH-。
達到平衡時,可得水的離解常數Ki
或[H2O+][OH-]=K1[H2O]2
由於水的離解度極小,[HO]數值可以看作是一個常數,令K1[H2O]2等於另一新常數Kw,則
[H3O+][OH-]=Kw
Kw稱為水的離子積常數,簡稱水的離子積。上式表示在一定溫度時,水中氫離子濃度與氫氧離子濃度的乘積為一常數(表3-1)。25℃時,由實驗測出在純水中[H3O+]和[OH-]各為1.0×10-‑7mol·L-1。通常將水合離子H3O+簡寫為H+,
H. 水的離子積常數的問題,急!
我們說
水的離子積是純水中水分子電離得到的h+與oh-
二者的濃度的乘積
這一濃度
我們稱之為
分析濃度
而在溶液中
水分子是弱電解質
存在電離平衡
雖然水的離子積是溫度的函數
但溶液中的其餘離子
或多或少會對這一平衡產生影響
稀溶液中
其餘離子濃度很低
可認為水的電離平衡與純水中無太大差別
故離子積常數近似不變
但濃溶液中
存在平衡的移動
又有電解質離子間的靜電作用
離子積常數偏差很大
故認為其變化了
即不再適用
I. 如何理論求算和實驗測定水的離子積常數
如25℃,c(h+)=c(oh-)=1×10^(-7)mol/l,k(w)=1×10^(-14);100℃時,c(h+)=c(oh-)=1×10^(-6)mol/l,k(w)=1×10^(-12)。在其它物質的溶液中,如酸,電離產生的h+為1×10^(-7)mol,55。由水分子電離出的h+和oh-數目在任何情況下總相等.
c(h+)·c(oh-)=k(w),所以說55:1:1×10^(-7)=55.5×10^8。
水的離子積常數.k(w)只隨溫度變化而變化.5,導致h+或oh-的濃度發生變化,抑制了水的電離,其中k(w)稱作水的離子積常數,水的電離是吸熱的,溫度越高,25℃時,純水中c(h+)=c(oh-)=1×10^(-7)mol/、鹼和鹽;c(h+)和c(oh-)是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度;l,所以,水的離子積常數在不同溫度時有不同得數值.一般來說.5×10^8個水分子中約只有1個水分子電離,所以水的電離平衡也向左移動,是溫度常數:通常在二十五攝氏度時,用一種叫電導儀的儀器來測定水中的氫離子濃度,由於水電離出來的氫離子濃度和水電離出來的氫氧根離子濃度相等,把二者的乘積叫做水的離子積常數.不同溫度有不同的濃度,因此可以利用水的離子積常數來簡單地判斷溶液的ph值我也是摘抄
實驗測得,25℃時1l純水中只有1×10^(-7)mol的水分子發生電離。1l純水的質量為1000g,它的物質的量近似為55.5mol,由於溶質發生電離與水解,簡稱水的離子積,水就越容易電離
J. 純水中加入強酸或強鹼後,水的離子積常數
純水中加入強酸強鹼,水的離子積常數不改變。水的離子積常數,簡稱水的離子積,是表示溶液中氫氧離子和H2O的比例關系的常數。c(H+)·c(OH-)=K(W),其中K(W)稱作水的離子積常數,c(H+)和c(OH-)是分別是指整個溶液中氫離子和氫氧根離子的總物質的量濃度。K(W)只隨溫度變化而變化,是溫度常數。因為水的電離是吸熱的,升高溫度,平衡正移,所以K(W)只隨溫度升高而增大。