# Учебник кривой кислотно-основного титрования

Строит кривую кислотно-основного титрования, отмечает буфер и точки эквивалентности и объясняет Henderson–Hasselbalch.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/acid-base-titration-curve-tutor

- **Категория:** Science & Education

- **Ключевые слова:** кривая титрования, кислотно-основное, pH, эквивалентность, Henderson-Hasselbalch

## Обзор

Модель охватывает одноосновные сильные и слабые кислоты/основания с противоположным сильным титрантом. Использует стехиометрический избыток, Henderson–Hasselbalch в буфере и гидролиз сопряжённого вещества. Предполагается 25 °C.

## Входные данные

- **Аналит** (select)
- **Концентрация аналита (M)** (number)
- **Объём аналита (мл)** (number)
- **Концентрация титранта (M)** (number)
- **pKa (слабая кислота)** (number)
- **pKb (слабое основание)** (number)
- **Максимальное число эквивалентов** (number)
- **Точек кривой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы сравнить кривые титрования сильной и слабой кислоты или основания.
- Чтобы определить положение буферной области, полутитрования и точки эквивалентности.
- Чтобы изучить расчёт pH до, вблизи и после эквивалентности.

## Как это работает

- Выберите тип аналита: сильная или слабая кислота либо основание с противоположным сильным титрантом.
- Укажите концентрации и объём аналита, а для слабых электролитов — pKa или pKb.
- Задайте максимальное число эквивалентов и количество точек кривой.
- Инструмент рассчитывает pH по стехиометрическому избытку, Henderson–Hasselbalch в буферной области и гидролизу сопряжённого вещества в слабой точке эквивалентности.

## Сценарии использования

- Подготовка к занятиям и проверка понимания кислотно-основного титрования.
- Сравнение положения точки эквивалентности для сильных и слабых электролитов.
- Наглядное изучение буферной области и уравнения Henderson–Hasselbalch.

## Частые вопросы

### Какие системы поддерживает инструмент?

Одноосновные сильные и слабые кислоты или основания с противоположным сильным титрантом.

### Какие параметры обязательны?

Концентрации аналита и титранта, а также объём аналита.

### Когда нужно указывать pKa или pKb?

pKa используется для слабой кислоты, а pKb — для слабого основания.

### Что означает максимальное число эквивалентов?

Это верхняя граница количества эквивалентов титранта, для которой строится кривая.

### Можно ли использовать результаты для лабораторного контроля?

Нет. Модель предназначена для обучения и предполагает температуру 25 °C.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор силы Кулона](https://elysiatools.com/ru/tools/coulomb-force-calculator): Закон Кулона F = k·|q₁q₂|/r², k = 8.987552×10⁹ Н·м²/Кл²: заряды со знаком, величина из |q₁q₂|, а произведение знаков решает — притяжение или отталкивание. Опоры: два заряда по 1 Кл на расстоянии 1 м отталкиваются с 8.99×10⁹ Н — классическая демонстрация огромности кулона; пара электрон-протон на боровском радиусе притягивается с 8.24×10⁻⁸ Н.
- [Калькулятор закона Малюса](https://elysiatools.com/ru/tools/polarization-malus-law): Закон Малюса I = I₀·cos²θ: поляроид пропускает лишь проекцию электрического поля на свою ось, поэтому интенсивность падает как cos²θ. Инструмент выводит прошедшую интенсивность и процент, а три опорных угла вписаны в примечания — 0° всё, 45° половина, 90° ничего (скрещённые поляроиды).
- [Калькулятор релятивистского импульса](https://elysiatools.com/ru/tools/relativistic-momentum): Релятивистский импульс p = γmv (γ = 1/√(1−v²/c²)): множитель γ заменяет классический mv и расходится при v → c — именно поэтому ни одну массивную частицу нельзя разогнать до скорости света. Выводит кг·м/с и привычный физикам p·c в эВ-единицах, рядом классический mv для сравнения (их отношение равно в точности γ). Электрон/протон/своя масса, скорость как β или в м/с.
- [Калькулятор вероятности квантового туннелирования](https://elysiatools.com/ru/tools/tunneling-probability): Квантовое туннелирование через прямоугольный барьер: электрон/протон/своя масса, высота V₀ (эВ), ширина a (нм) и энергия E. Выводит константу затухания κ = √(2m(V₀−E))/ℏ, κa, WKB-пропускание T ≈ e^(−2κa) вместе с точным решением для прямоугольного барьера и отражение R = 1−T. При E выше барьера используется формула рассеяния над барьером — квантовая механика частично отражает и сверху.
- [Интерактивная таблица элементов](https://elysiatools.com/ru/tools/periodic-table-studio): Исследуйте интерактивную периодическую таблицу с режимами окраски и связанными данными электронной конфигурации
- [Тутор по проверке нормальности: Шапиро-Уилк, Андерсон-Дарлинг и Лиллиефорс](https://elysiatools.com/ru/tools/shapiro-wilk-anderson-darling-lilliefors-normality-tutor): Три классических критерия нормальности (Шапиро-Уилк AS R94, Андерсон-Дарлинг, Лиллиефорс) с Q-Q графиком и Монте-Карло сравнением мощности.
- [Решатель контуров обратной связи по формуле Мэсона для графов сигнальных потоков](https://elysiatools.com/ru/tools/signal-flow-graph-mason-gain-rule-feedback-loop-solver): Решает графы сигнальных потоков по формуле Мэсона: прямые пути, контуры, несоприкасающиеся комбинации, определители Δ/Δk и точную передаточную функцию.
- [Калькулятор силы Ампера](https://elysiatools.com/ru/tools/ampere-force-calculator): Сила Ампера на проводник с током F = B·I·L·sinθ: единицы B, I и L выбираемы, с величиной, опорной силой при 90° и направлением (перпендикулярно проводнику и полю, правило правой руки). Опоры: 1 Тл, 1 А, 1 м под прямым углом — ровно 1 Н; наклон до 30° урезает силу вдвое (sin 30° = ½), параллельность обнуляет; а земное поле 50 мкТ толкает тот же провод лишь на 50 мкН.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов
