解题思路:(1)根据该酸的电离方程式知,第一步是完全电离,第二步是部分电离,说明B2-离子水解而HB-不水解,且HB-是弱酸,Na2B是强碱弱酸盐,其水溶液呈碱性;
(2)根据二元酸的电离方程式知,B2-只发生第一步水解,结合电荷守恒和物料守恒分析解答;
(3)若0.1mol•L-1NaHB溶液的pH=2,说明溶液中C(H+)=0.01mol/L,则HB-的电离度是10%,H2B第一步完全电离,第二步部分电离,且含有相同的离子能抑制弱根离子的电离;
(4)根据离子是否电离确定钠离子和酸式酸根离子浓度大小,根据溶液的酸碱性确定氢离子和氢氧根离子浓度相对大小,根据离子来源确定氢离子和B离子相对大小.
(1)因为B2-能够水解,所以Na2B溶液显碱性,其水解方程式为:B2-+H2O⇌HB-+OH-,
故答案为:碱性,B2-+H2O⇌HB-+OH-;
(2)在Na2B中存在水解平衡:B2-+H2O=HB-+OH-,HB-不会进一步水解,所以溶液中没有H2B分子,
A.HB-不会进一步水解,所以溶液中没有H2B分子,根据物料守恒得c(B2-)+c(HB-)=0.1mol•L-1,故A错误;
B.根据质子守恒:c(OH-)=c(H+)+c(HB-),故B错误;
C.根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HB-)+2c(B2-),故C正确;
D.把质子守恒和电荷守恒式相加得:c(Na+)=2c(B2-)+2c(HB-),故D正确;
故答案为:CD;
(3)若0.1mol•L-1NaHB溶液的pH=2,说明溶液中C(H+)=0.01mol/L,则HB-的电离度是10%,H2B第一步完全电离,第二步部分电离,由于H2B第一步电离产生的H+抑制了HB-的电离,故H2B(0.1 mol/L)的c(H+)小于0.11 mol/L,
故答案为:<,H2B第一步电离产生的H+对HB-的电离起了抑制作用;
(4)钠离子不电离,HB-能电离,所以c(Na+)>c(HB-),根据(3)知,溶液呈酸性,则c(H+)>c(OH-),水和HB-都电离出氢离子,则c(H+)>c(B2-),所以该溶液中离子浓度大小顺序是c(Na+)>c(HB-)>c(H+)>c(B2-)>c(OH-),
故答案为:c(Na+)>c(HB-)>c(H+)>c(B2-)>c(OH-).
点评:
本题考点: 盐类水解的应用;离子浓度大小的比较.
考点点评: 本题考查弱电解质电离,注意该酸第一步完全电离,第二步部分电离,导致HB-能电离但不水解,为易错点,题目难度中等,注意把握溶液中的守恒关系.