Kw, pH, pOH: понятие, как рассчитать, упражнения

protection click fraud

THE константа ионизации дает Воды(КВт), О водородный потенциал(pH) это гидроксилионный потенциал (рОН) они есть меры важно для расчетов с участием химический баланс в кислых и основных растворах, а также при определении концентрации ионов H+ и ох- рассматриваемых решений.

Что такое кВт?

Ионный продукт воды, или кВт (это шсредства вода - вода, на английском языке), это константа, используемая для обозначения баланс, создаваемый самоионизацией воды. Даже при очень небольшой скорости вода ионизируется, образуя ионы H.+ и ох-, согласно следующему химическому уравнению:

Ионный водный баланс.
Ионный водный баланс.

Анализируя уравнение, мы понимаем, что когда ионизация из молекулы чистой воды образуется ион H.+ и ион ОН-, это концентрация этих ионов всегда будет одинаковой. Даже при повышении температуры, вызывающем увеличение скорости ионизации, концентрации остаются прежними.

Читайте тоже:Энергия ионизации

Не останавливайся сейчас... После рекламы есть еще кое-что;)

На основании экспериментальных измерений рассчитана концентрация ионов H.

instagram story viewer
+ и ох- (в результате самоионизации воды) при 25 ° C и значении 1. 10-7 Молл. Это, из 1 миллиарда молекул воды, Только два подвергаются ионизации. Это показывает, что чистая вода имеет низкую степень ионизации и объясняет очень низкий Электропроводность чистой воды.

Учитывая то, что было показано выше, мы можем написать выражение постоянной водного баланса:

Константа ионизации воды (кВт)
Константа ионизации воды (Kш).

Использование значений концентрации ионов H+ и ох- при 25 ° C можно рассчитать значение Kw:

Как указывалось ранее, это значение Kш меняется с повышением температуры, как показано в таблице ниже:

Т (° C)

Kш

10

0,29. 10-14

20

0,68. 10-14

25

1,00. 10-14

30

1,47. 10-14

40

2,92. 10-14

60

9,40. 10-14


Чтобы узнать больше об этой теме, прочтите наш текст: Ионный водный продукт.

Что такое pH и pOH?

PH, или водородный ионный потенциал, определяет по шкале, является ли вещество кислым, основным или нейтральным.
PH, или водородный ионный потенциал, определяет по шкале, является ли вещество кислым, основным или нейтральным.

аббревиатура pH средства водородный потенциал и был создан датским биохимиком Сорен Соренсенв 1909 г., чтобы облегчить работу с концентрации ионов водорода [ЧАС+], которые обычно выражаются десятичными числами. Чтобы узнать больше по этой теме, прочтите наш текст: Что такое pH?

Такая нотация указывает на содержание ионов H+ присутствует в растворе и определяется математическим выражением:

Аналогичным образом мы можем определить pOH или гидроксилионный потенциал, который говорит нам Содержание ионов ОН- присутствует в растворе. Его математическое выражение:

В водном растворе всегда будут ионы H+ и ох- (из-за ионизации воды), который будет использоваться для характеристики раствора в кислый или же базовый. Чем больше ионов H+ есть в растворе, тем он будет более кислым. Следовательно, присутствие ионов ОН- в решении сделает его более простым. Если существует равновесие в количестве этих ионов, раствор будет классифицирован как нейтральный.

шкала pH

Шкала pH отображается со значениями от 0 до 14 (значения измерены при 25 ° C). См. Шкалу pH на изображении ниже:

Чем ниже pHраствора,выше его кислотность, и чем ближе к концу шкалы, то есть ближе к 14, тем больше будет ее основной характер. Например, лимонный сок имеет pH 2, тогда как pH отбеливателя равен 12.

Как рассчитать pH и pOH

зная концентрация ионов, мы можем рассчитать значения pH и pOH растворов, и, зная значения потенциалов, рассчитываем концентрация ионов в растворах. Для этого используются следующие выражения:

Перейдем к примерам:

Пример 1

Если мы хотим узнать pH раствора с [H+] = 0,001 моль / л, просто воспользуйтесь ранее представленной формулой:

Пример 2

Теперь, чтобы узнать, какова концентрация OH- раствора с pOH = 5, просто замените значение в следующей формуле:

Если мы применим ту же шкалу потенциалов для ионного баланса воды, мы получим:

Как указано, при 25 ° C Kw = 10-14. Следовательно:

Таким образом, мы можем рассчитать pOH раствора на основе его pH. Если у нас есть раствор с pH 3, то его pOH будет 11.

Узнать больше: Нейтральные, кислые и щелочные среды

решенные упражнения

Вопрос 1 (UEFS-BA) Концентрация ионов ОН(здесь) в данном растворе гидроксида аммония при 25 ° C равно 1,10–3 Молл. POH этого раствора:

а) 0

б) 1

в) 3

г) 11

д) 13

Разрешение: Буква c. Если у нас есть [OH] = 10–3 моль / л, поэтому ваше pOH будет равно 3.

Посмотрите:

Вопрос 2 (UEA-AM) Рассмотрим следующую информацию, полученную на этикетке минеральной воды в городе Порто-Сегуро (BA):

нитрат 1,45 мг / л
pH при 25 ° C 4,51

Эта минеральная вода

а) кислый и имеет [H+] –].

б) кислый и имеет [H+]> [ОН].

в) нейтральный и имеет [H+] = [ОН].

г) основной и имеет [H+]> [ОН].

д) основной и имеет [H+] –].

разрешение: Письмо B. Поскольку значение pH минеральной воды, указанное на этикетке, меньше 7, мы можем сказать, что это кислый раствор и, следовательно, концентрация ионов H+ больше, чем у ОН-.

Вопрос 3 (UEA-AM) Один из способов быстрого получения газообразного водорода в лаборатории - это реакция порошкообразного металлического цинка с соляной кислотой (HCl) в концентрации 1,0 моль / л:

Zn (тв) + 2 HCl (водн.) ZnCl2 (водн.) + H2 (грамм)

Принимая во внимание, что соляная кислота ионизирована на 100% и что раствор имеет температуру 25 ° C, правильно утверждать, что pH раствора соляной кислоты, упомянутого в тексте, составляет

  1. 0
  2. 1
  3. 3
  4. 13
  5. 14

Разрешение:Буква А. Мы можем рассчитать pH раствора, используя концентрацию HCl, указанную в тексте, поскольку, поскольку он на 100% ионизирован, концентрация [H+] будет таким же, потому что на каждую ионизированную молекулу HCl приходится один ион H+ будет сгенерирован. Следовательно:

Виктор Феррейра
Учитель химии

Teachs.ru
Молекулярный баланс. Химическое молекулярное равновесие

Молекулярный баланс. Химическое молекулярное равновесие

Когда мы говорим слово «балансировать», на ум приходит объект, который остается бесконечно долго....

read more
Закон Гесса. Закон Гесса в изучении термохимии

Закон Гесса. Закон Гесса в изучении термохимии

Закон Гесса был создан швейцарским химиком Жерменом Х. Гесс (1802-1850), которого считают одним и...

read more
Химический баланс в галогенных лампах. Галогенные лампы

Химический баланс в галогенных лампах. Галогенные лампы

Галогенные лампы (также называемые галогенными лампами) широко используются профессионалами в арх...

read more
instagram viewer