2020年高考化学一轮复习 第2章 第5节 氧化还原反应的规律、配平与计算课时跟踪练(含解析).doc

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氧化还原反应的规律、配平与计算1固体硝酸盐加热易分解且产物较复杂。某学习小组以Mg(NO3)2为研究对象,拟通过实验探究其热分解的产物,提出如下4种猜想,其中不成立的是()AMg(NO2)2、O2BMgO、NO2、O2CMg3N2、O2 DMgO、NO2、N2解析:A、B、C三项中均有化合价的升降,符合氧化还原反应发生的条件;D项中由于产物中化合价只有降低情况,没有升高,不满足氧化还原反应的特征。答案:D2在酸性高锰酸钾溶液中加入过氧化钠粉末,溶液褪色,其中发生反应的离子方程式为2MnO16H5Na2O2=2Mn25O28H2O10Na。下列判断正确的是()AO2是还原产物,Mn2是氧化产物BNa2O2既是氧化剂,又是还原剂C标准状况下,产生22.4 L O2时反应转移2 mol eD通常用浓盐酸酸化高锰酸钾溶液解析:Mn元素的化合价降低,被还原,O元素的化合价升高被氧化,则O2是氧化产物,Mn2是还原产物,故A错误;过氧化钠中O元素的化合价升高,则过氧化钠是还原剂,故B错误;标准状况下,产生22.4 L O2时反应转移22.4 L22.4 Lmol120(1)2 mol e,故C正确;用浓盐酸酸化高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,应利用稀硫酸酸化,故D错误。答案:C3在一定条件下HI、Fe、FeBr2分别与足量的Cl2反应,如果三个反应电子转移数目相等,则HI、Fe、FeBr2的物质的量之比为()A111 B311C133 D632解析:反应中只有氯气是氧化剂,3个反应得失电子数目相等,则3个反应中参加反应的氯气的物质的量相等,令参加反应的氯气为1 mol,根据2HICl2=2HClI2,n(HI)2 mol,根据2Fe3Cl2=2FeCl3,n(Fe)mol,根据2FeBr23Cl2=2FeCl32Br2,n(FeBr2)1 molmol,故n(HI)n(Fe)n(FeBr2)2 molmolmol311。答案:B4NaNO2是一种食品添加剂,但食用过量可能致癌。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为MnONOMn2NOH2O(未配平)。下列叙述中正确的是()A该反应中NO被还原B反应过程中溶液的pH减小C生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4D.中的粒子是OH解析:NO中N元素的化合价升高,NO被氧化,A项错误。根据得失电子守恒和原子守恒可知反应的离子方程式为2MnO5NO6H=2Mn25NO3H2O,据此可知B、D项错误,C项正确。答案:C5某温度下将Cl2通入KOH溶液里,反应后得到KCl、KClO、KClO3的混合溶液,经测定ClO与ClO的物质的量浓度之比为111,则Cl2与KOH反应时,被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为()A13 B43 C21 D31解析:本题考查氧化还原反应的简单计算。xClKCl降x111 ClKClO 升1111ClKClO3 升15关系式:x111115,得x16,则被还原和被氧化的氯元素的物质的量之比是16(111)43。答案:B6ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:KClO3H2C2O4H2SO4ClO2K2SO4CO2H2O(未配平)。下列说法正确的是()AKClO3在反应中是还原剂B1 mol KClO3参加反应,在标准状况下能得到22.4 L气体CClO2消毒的效率(以单位质量得到电子数表示)是Cl2的约5.3倍D1 mol KClO3参加反应有1 mol电子转移解析:A项,KClO3中Cl元素化合价从5价降低到4价,得到1个电子,在反应中是氧化剂,错误;B项,1 mol KClO3参加反应得到1 mol电子,草酸中碳元素化合价从3价升高到4价,失去1个电子,所以得到的气体是1 mol ClO2和1 mol CO2,在标准状况下的体积是44.8 L,错误;C项,ClO2消毒的效率(以单位质量得到电子数表示)是Cl2的2.63倍,错误;D项,根据以上分析可知1 mol KClO3参加反应有1 mol电子转移,正确。答案:D7已知酸性高锰酸钾溶液可以将FeSO4氧化,方程式为2KMnO410FeSO48H2SO4=K2SO42MnSO45Fe2(SO4)38H2O,现将一定量的用硫酸酸化的高锰酸钾溶液与硫酸亚铁溶液混合,充分反应后再向所得溶液中加入KI溶液,混合溶液中铁离子的物质的量随加入的KI的物质的量的变化关系如图所示,则下列有关说法不正确的是()A图中AB段主要是高锰酸钾和碘化钾溶液反应B图中BC段发生的反应为2Fe32I=2Fe2I2 C根据OC段的数据可知开始加入的高锰酸钾的物质的量为0.25 molD根据OC段的数据可知开始加入的硫酸亚铁的物质的量为1 mol解析:根据题干中方程式可知:MnO 的氧化性强于Fe3,当加入KI溶液时,n(Fe3)不变,说明MnO 先氧化I,A正确;MnO 反应完全后,Fe3氧化I,使n(Fe3)减小,B正确;BC段参加反应的I为0.75 mol,故被还原的n(Fe3)为0.75 mol,再根据电子守恒,生成0.75 mol Fe3需0.15 mol MnO ,加入的高锰酸钾的物质的量为0.25 mol,C正确,D不正确。答案:D8(2019济南模拟)已知M2O 可与R2作用,R2被氧化为R单质,M2O的还原产物中,M为3价;又知c(M2O )0.3 molL1的溶液100 mL可与c(R2)0.6 molL1的溶液150 mL恰好完全反应,则n值为()A4B5 C6D7解析:n(M2O)0.3 molL10.1 L0.03 mol,n(R2)0.6 mol0.15 L0.09 mol,反应中M化合价降低到3价,R元素化合价升高到0价。设M2O中M的化合价为x,则2x22n,xn1,氧化还原反应中得、失电子数目相等,则有(n13)0.03 mol2(20)0.09 mol,n7。答案:D9(2019揭阳模拟)黄铜矿(主要成分CuFeS2)是提取Cu的主要原料。已知:2CuFeS24O2Cu2S3SO22FeO()产物Cu2S在1 200 高温下继续反应:2Cu2S3O2=2Cu2O2SO2 ()2Cu2OCu2S=6CuSO2 ()假定各步反应都完全。则下列说法正确的是()A反应中CuFeS2仅作还原剂B取12.5 g黄铜矿样品,经测定含3.60 g硫,则矿样中CuFeS2质量分数一定为82.8%C由6 mol CuFeS2生成6 mol Cu消耗O2的物质的量为14.25 molD6 mol CuFeS2和15.75 mol O2反应,理论上可得到铜的物质的量为3 mol解析:反应中铜元素化合价降低,硫元素的化合价升高,CuFeS2既作还原剂,也作氧化剂,A错误;由于不能确定杂质是否含有硫元素,所以不能计算CuFeS2的含量,B错误;根据方程式可知6 mol CuFeS2参加反应,生成3 mol Cu2S,其中2 mol Cu2S转化为2 mol Cu2O,2 mol Cu2O与1 mol Cu2S反应生成6 mol Cu,所以消耗O2的物质的量为12 mol3 mol15 mol,C错误;6 mol CuFeS2需要12 mol氧气得到3 mol Cu2S,剩余3.75 mol氧气可以消耗Cu2S的物质的量是22.5 mol,得到2.5 mol Cu2O,此时剩余Cu2S的物质的量是0.5 mol,与1 mol Cu2O反应生成3 mol铜,D正确。答案:D10NaCN超标的电镀废水可用两段氧化法处理:NaCN与NaClO反应,生成NaCNO和NaCl;NaCNO与NaClO反应,生成Na2CO3、CO2、NaCl和N2。已知:HCN(K6.31010)有剧毒;HCN、HCNO中N元素的化合价相同。完成下列填空:(1)第一次氧化时,溶液的pH应调节为_(填“酸性”“碱性”或“中性”);原因是_。(2)写出第二次氧化时发生反应的离子方程式:_。(3)处理100 m3含NaCN 10.3 mgL1的废水,实际至少需NaClO_g(实际用量应为理论值的4倍),才能使NaCN含量低于0.5 mgL1,达到排放标准。(4)(CN)2与Cl2的化学性质相似。(CN)2与NaOH溶液反应生成_、_和H2O。解析:(1)NaCN易与酸反应生成HCN,HCN有剧毒,为防止生成HCN,造成人员中毒或污染空气,因此第一次氧化时,溶液的pH应调节为碱性。(2)反应中氯元素的化合价从1价降低到1价,得到2个电子;氮元素的化合价从3价升高到0价,失去3个电子,则根据电子得失守恒可知还原剂和氧化剂的物质的量之比是23,反应的离子方程式为2CNO3ClO=COCO23ClN2。(3)参加反应的NaCN是20 mol,反应中C元素由2价升高到4价,N元素化合价从3价升高到0价,即1 mol NaCN失去5 mol电子,1 mol次氯酸钠得到2 mol电子,所以处理100 m3含NaCN 10.3 mgL1的废水,实际至少需NaClO的质量为74.5 gmol1414 900 g。(4)(CN)2与Cl2的化学性质相似,则根据氯气与氢氧化钠溶液反应的化学方程式可知(CN)2与NaOH溶液反应生成NaCNO、NaCN和H2O。答案:(1)碱性防止生成HCN,造成人员中毒或污染空气(2)2CNO3ClO=COCO23ClN2(3)14 900(4)NaCNONaCN11铬及其化合物常被应用于冶金、化工、电镀、制药等行业,但使用后的废水因其中含高价铬的化合物而毒性很强,必须进行处理。工业上往往采取下列循环工艺防止铬的污染:(1)上述各步反应中属于氧化还原反应的是_(填序号)。(2)第步,含Cr2O的废水在酸性条件下用绿矾(FeSO47H2O)处理,写出并配平反应的离子方程式:_。(3)第步,向上述反应后的溶液中加入适量的碱石灰,使铬离子转变为Cr(OH)3沉淀。处理后,沉淀物中除了Cr(OH)3外,还有_、_(写化学式)。已知Cr(OH)3性质类似Al(OH)3,是既能与强酸反应又能与强碱反应的两性物质,写出从该沉淀物中分离出Cr(OH)3的离子方程式:_、_。(4)回收所得的Cr(OH)3,经步处理后又可转变成K2Cr2O7。纯净的K2Cr2O7常用于准确测定Na2S2O3溶液的物质的量浓度,方法如下:Cr2O6I14H=3I22Cr37H2O2S2OI2=S4O2I准确称取纯净的K2Cr2O7 0.122 5 g,配成溶液,用上述方法滴定,消耗Na2S2O3溶液25.00 mL。则Na2S2O3溶液的物质的量浓度为_(保留四位有效数字)。解析:(1)中铬元素由6价降至3价,中铬元素由3价升至6价。(2)亚铁离子具有还原性,与重铬酸根离子反应生成铬离子和铁离子。加入绿矾反应后,溶液中有铁离子和硫酸根离子,再加入碱石灰,除生成Cr(OH)3外,还会生成氢氧化铁和硫酸钙。(3)氢氧化铬类似氢氧化铝,具有两性,能与氢氧化钠反应生成NaCrO2:Cr(OH)3NaOH=NaCrO22H2O,NaCrO2类似偏铝酸钠,通入过量的CO2生成氢氧化铬、碳酸氢钠:NaCrO2CO22H2O=Cr(OH)3NaHCO3。(4)根据反应得关系式K2Cr2O73I26Na2S2O3,n(Na2S2O3)6n(K2Cr2O7),c(Na2S2O3)0100 0 molL1。答案:(1)(2)Cr2O6Fe214H=2Cr36Fe37H2O(3)Fe(OH)3CaSO4Cr(OH)3OH=CrO2H2OCrOCO22H2O=Cr(OH)3HCO(4)0.100 0 molL112工业上以软锰矿(主要成分MnO2)为原料,通过液相法生产KMnO4。即在碱性条件下用氧气氧化MnO2得到K2MnO4,分离后得到的K2MnO4,再用惰性材料为电极电解K2MnO4溶液得到KMnO4,其生产工艺简略如下: (1)反应器中反应的化学方程式为_。(2)生产过程中最好使用含MnO2 80%以上的富矿,因为MnO2含量最低的贫矿中Al、Si的氧化物含量较高,会导致KOH消耗量_(填“偏高”或“偏低”)。(3)电解槽中总的离子反应方程式为_。(4)在传统工艺中得到K2MnO4后,向其中通入适量CO2反应生成黑色固体、KMnO4等,反应的化学方程式为_。上述反应中氧化剂与还原剂的质量比为_。与该传统工艺相比,电解法的优势是_。(5)用高锰酸钾测定草酸结晶水合物的纯度:称草酸晶体样品0.500 g溶于水配制成100 mL溶液,取出20.00 mL用0.020 0 molL1的酸性KMnO4溶液滴定(杂质不反应),至溶液呈浅粉红色且半分钟内不褪去,消耗KMnO4溶液14.80 mL,则该草酸晶体的纯度为_。(结果保留三位有效数字)(已知该草酸结晶水合物H2C2O42H2O的相对分子质量为126)解析:(1)根据题给流程和信息知,反应器中KOH、MnO2和O2反应生成K2MnO4和H2O,利用化合价升降法配平,反应的化学方程式为4KOH2MnO2O2=2K2MnO42H2O。(2)若贫矿中Al、Si的氧化物含量较高,发生反应:Al2O32KOH=2KAlO2H2O、SiO22KOH=K2SiO3H2O,会导致KOH消耗量偏高。(3)电解锰酸钾溶液制备高锰酸钾,电解槽中阳极发生氧化反应,MnO失电子转化为MnO,电极反应式为2MnO2e=2MnO4,阴极发生还原反应,电极反应式为2H2O2e=H22OH,两式相加得总的离子反应方程式为2MnO2H2O2MnO2OHH2。(4)向K2MnO4溶液中通入适量CO2,二者反应生成黑色固体二氧化锰、KMnO4,利用化合价升降法配平,该反应的化学方程式为3K2MnO42CO2=2KMnO4MnO22K2CO3。上述反应中3 mol K2MnO4有1 mol锰元素化合价由6价降为4价生成二氧化锰,作氧化剂,有2 mol锰元素化合价由6价升高到7价生成高锰酸钾,作还原剂,氧化剂与还原剂的质量比为12。K2MnO4的转化率为66.7%,与该传统工艺相比,电解法的优势是产率更高、KOH循环利用。(5)酸性高锰酸钾溶液与草酸反应的离子方程式是6H2MnO5H2C2O4=2Mn28H2O10CO2,则样品中草酸晶体的物质的量为n(H2C2O42H2O)514.81030.02mol3.7103 mol,草酸晶体的质量为3.7103 mol126 g/mol0.466 2 g,则该草酸晶体的纯度为93.2%。答案:(1)4KOH2MnO2O2=2K2MnO42H2O(2)偏高(3)2MnO2H2O2MnO2OHH2(4)3K2MnO42CO2=2KMnO4MnO22K2CO312产率更高、KOH循环利用(5)93.2%
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