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为什盐酸容易挥发而氯化氢却易溶于水请用化学的角度来解释谢谢

舒适的豆芽
负责的香氛
2022-12-22 08:20:48

为什盐酸容易挥发而氯化氢却易溶于水请用化学的角度来解释谢谢

最佳答案
高高的帅哥
饱满的树叶
2026-02-01 20:32:00

首先说说挥发性的问题:挥发性主要和挥发物质在体系里面的饱和蒸气压有关,挥发符蒸气压分压体系,而挥发物质在体系里面的比例影响蒸汽比例,宏观上讲挥发的多就是挥发性强,多少和强弱不是一个概念。不可比较。题目中盐酸在水溶液体系中的饱和蒸汽压是4kpa多,属于易挥发性的,然而只有浓盐酸才会在宏观上表现出明显的挥发性,因为氯化氢比例较高,单位时间内挥发出来的氯化氢比较多,而且挥发的氯化氢会和空气中水形成雾状挥发。

接着说说氯化氢在水中易溶,氯化氢分子具有强极性,裸露氢可以和水分子中的电子对形成氢键,所以氯化氢比较易溶于水。

纯手打,望追问,望采纳。

最新回答
明理的星月
羞涩的面包
2026-02-01 20:32:00

这次推一下,看看有没有问题

设溶液符合拉乌尔定律,对水和盐酸都是

pa=(pa*)*Xa 水的分亚等于饱和蒸汽压乘份数

pb=(pb*)*Xb

总压=pa+pb=pa*(1-Xb)+pb*Xb=pa*+(pb*-pa*)Xb

算出来是1875Pa,比大气压小很多

pb*-pa*为负的,要使p和大气压接近,Xb越小越好

好像从结果看即使HCl浓度为零了p比大气压还小,这是就挥发水了吧

不知这样解释对不对

近似的地方很多

继续改

饱和蒸汽压是在密闭容器中平衡时的压力,上面要成立的话得在密闭容器中

但那样总压就能用大气压,而且上面应该用分压

还是应该用水在大气中分压和水蒸汽在该温度下的饱和蒸汽压的比值算

HCl的也一样

比值越小,挥发的越快

如果用饱和蒸汽压的定义来理解HCl的饱和蒸汽压,它在室温下是气体.

如果在一密闭容器里要气液平衡,压力一定要很大,我觉得还是要比水大

而空气中水的分压有比HCl的大

所以挥发起来HCl要更快

这样就忽略了水合HCl的相互作用力,把它们单独考虑.不然估计盐酸都得挥发完

加热的话是水的饱和蒸汽压上升了,而不是上面说的的蒸汽压上升了.蒸汽压应为水在大气中分压,基本不变.这样那个比值是变小了,水挥发加快,到一定温度沸腾

20%的约为6mol/L盐酸会发出的HCl压强27.3Pa.即使是在密闭容器中测出来的

这也不能反映HCl的饱和蒸汽压啊.这应该是盐酸在那种情况下的分压

用拉乌尔定律分析一下,pb=(pb*)*Xb

这里设盐酸饱和蒸汽压为MPa级,则HCl在溶液中浓度就很小了,说明此时盐酸都挥发出去了,剩下的基本是水,而水的分压近似于纯水的饱和蒸汽压

这样假设的盐酸饱和蒸汽压很大,还是能能说明你那盐酸的分压比水的小

加热时能恒沸,盐酸不会挥发完还是因为相互间有作用力

总之我觉得这体系要达到的平衡状态得蒸汽压和饱和蒸汽压比值,相互作用力,还有各种其他因素综合考虑

在室温20%的6mol/L的盐酸平衡时盐酸量要比20%小,所以挥发结果是盐酸浓度降低了,这也和日常经验符合.不然管实验室的老太太放盐酸时不会没事要密封好

关键是你把盐酸溶液HCl的分压27.3Pa 和盐酸的饱和蒸汽压弄混了

问一下楼主是学什么专业的,都学了物化上了.不知到你们那物化是分上下的吗.

光亮的耳机
健康的吐司
2026-02-01 20:32:00
从纯物质来说,硫酸分子极性很强,可以在分子间形成很强的氢键,使沸点很高(338℃).二氯化氢分子虽有较大极性,但氯原子半径太大,不能形成较强的氢键,且分子量较小,沸点较低(-85.0℃).

氯化氢在水溶液中的挥发溶解平衡可写为:

[H]+(aq) + [Cl]-(aq) =可逆= HCl(g)

在浓盐酸中氢离子和氯离子浓度都很高,使HCl的饱和蒸汽压很高.而且浓盐酸几乎是氯化氢的饱和水溶液,蒸汽压接近1atm.

粗暴的秋天
忧虑的鱼
2026-02-01 20:32:00
从纯物质来说,硫酸分子极性很强,可以在分子间形成很强的氢键,使沸点很高(338℃)。二氯化氢分子虽有较大极性,但氯原子半径太大,不能形成较强的氢键,且分子量较小,沸点较低(-85.0℃)。

氯化氢在水溶液中的挥发溶解平衡可写为:

[H]+(aq) + [Cl]-(aq) =可逆= HCl(g)

在浓盐酸中氢离子和氯离子浓度都很高,使HCl的饱和蒸汽压很高。而且浓盐酸几乎是氯化氢的饱和水溶液,蒸汽压接近1atm。

沉默的秋天
机灵的硬币
2026-02-01 20:32:00
2H2(g)+CO(g)→ CH3OH(g), 2 1 1 x y 2*0.5 x== 2 y==1 即反应了 2 mol H2 和1mol CO 反应前 c(H2)==5/0.5=10 mol/L 反应后c(H2)==(5-2)/0.5=6 mol/L H2的反应速率==(10-6 )/5==0.8 mol/Ls CO转换率为 ===反应了的/总量==1/2==50% 反应后 H2 为 5-2=3 mol CO为 2-1=1 mol CH3OH为 1 mol 则 分子总物质的量为 3+1+1=5 mol 总质量==5*2+2*28==66 g 则平均物质的量==66/5==13.2 g/mol很不错哦,你可以试下

n去oqΘljァuノ挺辶堙tc【yuノ挺辶堙41352428842011-9-15 23:33:45

文静的冬日
优美的胡萝卜
2026-02-01 20:32:00
水的一些物理性质:

第一部分:

水的物理性质

温度℃ 饱和蒸汽压 KPa 密度Kg/m3 焓KJ/Kg 比热容kJ/(kJ*℃) 导热系数λ*10^2 粘度μ*10^5 体积膨胀系数β*10^4 表面张力σ*10^5 普朗特准数Pr

0 0.6082 999.9 0 4.212 55.13 179.21 -0.63 75.6 13.66

10 1.2262 999.7 42.04 4.191 57.45 130.77 0.7 74.1 9.52

20 2.3346 998.2 83.9 4.183 59.89 100.5 1.82 72.6 7.01

30 4.2474 995.7 125.69 4.174 61.76 80.07 3.21 71.2 5.42

40 7.3766 992.2 167.51 4.174 63.38 65.6 3.87 69.6 4.32

50 12.34 988.1 209.3 4.174 64.78 54.94 4.49 67.7 3.54

60 19.923 983.2 251.12 4.178 65.94 46.88 5.11 66.2 2.98

70 31.164 977.8 292.99 4.187 66.76 40.61 5.7 64.3 2.54

80 47.379 971.8 334.94 4.195 67.45 35.65 6.32 62.6 2.22

90 70.136 965.3 376.98 4.208 68.04 31.65 6.95 60.7 1.96

100 101.33 958.4 419.1 4.22 68.27 28.38 7.52 58.8 1.76

110 143.31 951 461.34 4.238 68.5 25.89 8.08 56.9 1.61

120 198.64 943.1 503.67 4.26 68.62 23.73 8.64 54.8 1.47

130 270.25 934.8 546.38 4.266 68.62 21.77 9.17 52.8 1.36

140 361.47 926.1 589.08 4.287 68.5 20.1 9.72 50.7 1.26

150 476.24 917 632.2 4.312 68.38 18.63 10.3 48.6 1.18

160 618.28 907.4 675.33 4.346 68.27 17.36 10.7 46.6 1.11

170 792.59 897.3 719.29 4.379 67.92 16.28 11.3 45.3 1.05

180 1003.5 886.9 763.25 4.417 67.45 15.3 11.9 42.3 1

190 1255.6 876 807.63 4.46 66.9 14.42 12.6 40 0.96

200 1554.77 863 852.43 4.505 66.29 13.63 13.3 37.7 0.93

210 1917.72 852.8 897.65 4.555 65.48 13.04 14.1 35.4 0.91

220 2320.88 840.3 943.7 4.614 64.55 12.46 14.8 33.1 0.89

230 2798.59 827.3 990.18 4.681 63.73 11.97 15.9 31 0.88

240 3347.91 813.6 1037.49 4.756 62.8 11.47 16.8 28.5 0.87

250 3977.67 799 1085.64 4.844 61.76 10.98 18.1 26.2 0.86

260 4693.75 784 1135.04 4.949 60.48 10.59 19.7 23.8 0.87

270 5503.99 767.9 1185.28 5.07 59.96 10.2 21.6 21.5 0.88

280 6417.24 750.7 1236.28 5.229 57.45 9.81 23.7 19.1 0.89

290 7443.29 732.3 1289.95 5.485 55.82 9.42 26.2 16.9 0.93

300 8592.94 712.5 1344.8 5.736 53.96 9.12 29.2 14.4 0.97

310 9877.6 691.1 1402.16 6.071 52.34 8.83 32.9 12.1 1.02

320 11300.3 667.1 1462.03 6.573 50.59 8.3 38.2 9.81 1.11

330 12879.6 640.2 1526.19 7.243 48.73 8.14 43.3 7.67 1.22

340 14615.8 610.1 1594.75 8.164 45.71 7.75 53.4 5.67 1.38

350 16538.5 574.4 1671.37 9.504 43.03 7.26 66.8 3.81 1.6

360 18667.1 528 1761.39 13.984 39.54 6.67 109 2.02 2.36

370 21040.9 450.5 1892.43 40.319 33.73 5.69 264 0.471 6.8

盐酸盐酸的一些物理性质:

这个比较难找不到只有

名称 分子式 密度(20℃,Kg/m3) 沸点101.33KPa

盐酸 HCl 1149 ——

比热容(20℃,kJ/(kJ*℃)

2.55

粘度20℃,mPa*s 导热系数λ*10^3 体积膨胀系数β*10^4

2(31.5%) 0.42 ——

表面张力σ*10^3

——

温柔的微笑
默默的大米
2026-02-01 20:32:00
理化性质:

熔点(℃)-88.5

沸点(℃)80.3

相对密度(水=1)0.79

相对密度(空气=1)2.07

饱和蒸汽压(kPa) 4.40(20℃)

辛醇/水分配系数的对数值 <0.28

燃烧热(kJ/mol) 1984.7

折射率 1.3776

临界温度(℃)275.2

临界压力(MPa)4.76

溶解性:溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。

危险性:

接触高浓度蒸汽出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。

口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤

接触可致皮肤干燥、皲裂。

燃爆危险:本品易燃。

奋斗的八宝粥
不安的板凳
2026-02-01 20:32:00
温度℃ 饱和蒸汽压 KPa 密度Kg/m3 焓KJ/Kg 比热容kJ/(kJ*℃) 导热系数λ*10^2 粘度μ*10^5

20 2.3346 998.2 83.9 4.183 59.89 100.5

30 4.2474 995.7 125.69 4.174 61.76 80.07

40 7.3766 992.2 167.51 4.174 63.38 65.6

50 12.34 988.1 209.3 4.174 64.78 54.94

60 19.923 983.2 251.12 4.178 65.94 46.88

70 31.164 977.8 292.99 4.187 66.76 40.61

80 47.379 971.8 334.94 4.195 67.45 35.65

90 70.136 965.3 376.98 4.208 68.04 31.65

100 101.33 958.4 419.1 4.22 68.27 28.38

110 143.31 951 461.34 4.238 68.5 25.89

120 198.64 943.1 503.67 4.26 68.62 23.73

130 270.25 934.8 546.38 4.266 68.62 21.77

140 361.47 926.1 589.08 4.287 68.5 20.1

150 476.24 917 632.2 4.312 68.38 18.63

160 618.28 907.4 675.33 4.346 68.27 17.36

这是盐酸的,其实在《化工手册》那里都有的,我是学化学的,有什么问题都可以来问我。。。

包容的雪碧
魁梧的彩虹
2026-02-01 20:32:00
挥发实际就是物质(固态和液态物质)表层分子逃离物质成为气态的过程。

这与表层分子的活跃程度相关,因此可以罗列受影响因素:物质本身的物理性质,比如分子间距、分子力、分子类型、物质本身的饱和蒸汽压等等;外界因素中的温度、其他宏观外力(比如风、搅拌等)、外界气压等等。

从上面的内外因素你应该知道为什么挥发性不同了吧?其实,归根结底,内因才是最主要的因素,因为大多数情况下我们都假定外界因素一定。所以,物质本身的性质尤其是物质在某种环境下的饱和蒸汽压觉得了物质的挥发性能。物质的饱和蒸汽压越大,表层分子越活跃,其气化的能力也越强,挥发性就越大。

当然如果量化的来讲,恐怕还涉及到物质的熵值、焓值以及物质“相”之间转换的各种公式来计算了。这里就不定量了,只定性的讲吧,应该可以说的明白了。