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1、2022屆高考化學 專題七 氧化還原反應的實質及應用精準培優(yōu)專練
一.氧化還原反應中的實質及應用
1.氧化還原反應中的實質——電子轉移
典例1.對于反應2P+4H2O2+2NaOH===Na2H2P2O6+4H2O,下列有關該反應的說法正確的是( )
A.P是氧化劑
B.氧化性:H2O2>Na2H2P2O6
C.1mol H2O2反應,轉移電子1mol
D.Na2H2P2O6中磷元素的化合價為+3
【解析】P由0價→+4價,化合價升高,屬于還原劑,故A錯誤;根據(jù)氧化還原反應的規(guī)律,氧化劑的氧化性強于氧化產(chǎn)物的氧化性,H2O2是氧化劑,Na2H2P2O6是氧化產(chǎn)物,故B正
2、確;1mol H2O2反應,轉移電子的物質的量為1mol×2×(2?1)=2mol,故C錯誤;Na、H的化合價均為+1價,O為-2價,根據(jù)化合物中各元素正、負化合價的代數(shù)和為0,則P的化合價為+4價,故D錯誤。
【答案】B
2.氧化還原反應類題目的基本計算方法——得失電子守恒法
典例2. 24 mL濃度為0.05mol·L?1的Na2SO3溶液恰好與20mL濃度為0.02 mol·L?1的K2Cr2O7溶液完全反應。已知Na2SO3可被K2Cr2O7氧化為Na2SO4,則元素Cr在還原產(chǎn)物中的化合價為( )
A.+2 B.+3 C.+4
3、D.+5
【解析】題目中指出被還原的元素是Cr,則得電子的物質必是K2Cr2O7,失電子的物質一定是Na2SO3,其中S元素的化合價從+4→+6;而Cr元素的化合價將從+6→+n(設化合價為n)。根據(jù)氧化還原反應中得失電子守恒規(guī)律,有0.05mol·L?1×0.024L×(6-4)=0.02mol·L?1×0.020L×2×(6-n),解得n=3。
【答案】B
3.氧化還原反應方程式的配平
典例3.O3具有強氧化性,將O3通入KI溶液中發(fā)生反應:O3+I-+H+I2+O2+H2O(未配平),下列說法正確的是( )
A.配平后的離子方程式為2O3+2I-+4H+===I2+2O2+
4、2H2O
B.每生成1mol I2轉移電子2mol
C.O2是還原產(chǎn)物之一
D.該反應能說明O2的氧化性強于I2的
【解析】A項中方程式雖然滿足原子守恒,但不滿足電子守恒和電荷守恒,配平后正確的離子方程式為O3+2I+2H+===I2+O2+H2O,故每生成1mol I2轉移電子2mol,A項錯誤,B項正確;O3和O2中O的化合價均為0,故O2既不是氧化產(chǎn)物,也不是還原產(chǎn)物,C項錯誤;該反應能說明O3的氧化性強于I2的,而不能說明O2的氧化性強于I2的,D項錯誤。
【答案】B
二.對點增分集訓
1.水熱法制備納米顆粒Y(化合物)的反應為:3Fe2++2S2O+O2+aOH
5、-===Y+S4O+2H2O。下列說法中,不正確的是( )
A.S2O是還原劑
B.Y的化學式為Fe2O3
C.a(chǎn)=4
D.每有1mol O2參加反應,轉移的電子總數(shù)為4mol
【解析】由反應知還原劑是S2O,氧化劑是O2,每有1mol O2參加反應,轉移電子的物質的量為4mol,A、D正確;由原子守恒知Y的化學式為Fe3O4,B錯誤;由電荷守恒知,a=4,C正確。
【答案】B
2.鋅與很稀的硝酸反應生成硝酸鋅、硝酸銨和水。當生成1mol硝酸鋅時,被還原硝酸物質的量為( )
A.2 mol B.1 mol C.0.5 mol D.0.25 mol
6、
【解析】依據(jù)Zn+HNO3(稀)Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O,Zn:0+2,化合價改變值為2,N:+5-3,化合價改變值為8,根據(jù)化合價升降總值相等得:Zn(NO3)2的系數(shù)為4,NH4NO3的系數(shù)為1,然后根據(jù)原子守恒配平化學方程式為4Zn+10HNO3(稀)===4Zn(NO3)2+NH4NO3+3H2O,當生成1mol Zn(NO3)2時,被還原的HNO3為0.25mol。
【答案】D
3.下列反應中,氧化劑與還原劑的物質的量之比為1∶2的是( )
①O3+2KI+H2O===2KOH+I2+O2
②SiO2+2CSi+2CO↑
③SiO2+3CSiC+2C
7、O↑
④4HCl(濃)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O
A.僅有② B.僅有②④ C.僅有②③④ D.①②③④
【解析】各反應中氧化劑和還原劑之比如下:
反應
①
②
③
④
氧化劑
O3
SiO2
C
MnO2
還原劑
KI
C
C
HCl
物質的量之比
∶2
1∶2
1∶2
1∶2
【答案】C
4.已知OCN-中每種元素都滿足8電子穩(wěn)定結構,在反應OCN-+OH-+Cl2―→CO2+N2+Cl-+H2O(未配平)中,如果有6mol Cl2完全反應,則被氧化的OCN-的物質的量是( )
8、A.2mol B.3mol C.4mol D.6mol
【解析】OCN-中C顯+4價,N顯-3價,反應中只有N和Cl的化合價改變,根據(jù)OCN-N2、Cl22Cl-,由得失電子守恒:2n(Cl2)=3n(OCN-),可知6mol Cl2完全反應,有4mol OCN-被氧化,C對。
【答案】C
5.根據(jù)表中信息判斷,下列選項不正確的是( )
序號
反應物
產(chǎn)物
①
KMnO4、H2O2、H2SO4
K2SO4、MnSO4
②
Cl2、FeBr2
FeCl3、FeBr3
③
MnO
Cl2、Mn2+
A.第①組反應的其余產(chǎn)物為H2
9、O和O2
B.第②組反應中Cl2與FeBr2的物質的量之比為1∶2
C.第③組反應中生成1mol Cl2,轉移電子2mol
D.氧化性由強到弱的順序為MnO>Cl2>Fe3+>Br2
【解析】A項MnSO4是還原產(chǎn)物,H2O2作還原劑,氧化產(chǎn)物是O2,依據(jù)原子守恒,產(chǎn)物中還應有水,正確;B項,F(xiàn)e2+的還原性強于Br-,Cl2與FeBr2的物質的量之比為1∶2時,1mol Cl2恰好氧化2mol Fe2+,Br-不被氧化,產(chǎn)物為FeCl3、FeBr3,正確;C項,MnO得電子轉化為Mn2+,Cl2是氧化產(chǎn)物,只有Cl-失電子,生成1mol Cl2轉移2mol電子,正確;D項,氧化產(chǎn)物的
10、氧化性弱于氧化劑的氧化性,故氧化性MnO>Cl2>Br2>Fe3+(還原性Fe2+強于Br-,故氧化性Br2>Fe3+),D不正確。
【答案】D
6.3.84g銅和一定質量的濃硝酸反應,當銅反應完時,共收集到標準狀況時的氣體2.24L,若把裝有這些氣體的集氣瓶倒立在盛水的水槽中,需通入多少升標況下的氧氣才能使集氣瓶充滿溶液?
【解析】存在以下過程:Cu+HNO3→NO(NO2), NO(NO2)+O2+H2O→HNO3 ,整個過程中銅失電子數(shù)=被還原的硝酸得的電子數(shù)=氧化硝酸的還原產(chǎn)物(NO,NO2)消耗的氧氣得的電子數(shù),省去中間計算,銅失電子數(shù)=氧氣得電子數(shù)。則n(O2)=3.84
11、g÷64g·mol-1×2×1/4=0.03mol;V(O2)=0.03mol×22.4L·mol-1=0.672L
【答案】V(O2)=0.672L
7.在熱的稀硫酸中溶解了11.4g FeSO4固體,當加入50mL 0.5mol·L?1 KNO3溶液時,其中的Fe2+全部轉化成Fe3+,KNO3也完全反應并放出NxOy氣體。
(1)推算出x=________;y=________。
(2)配平該反應的方程式:
FeSO4+____KNO3+____H2SO4===____K2SO4+____Fe2(SO4)3+____(NxOy)+____H2O(配平時x、y用具體數(shù)值表示,物質
12、填在中)。
(3)反應中氧化產(chǎn)物是________。
(4)用雙線橋法表示該反應中的電子轉移方向和數(shù)目:___________________________________。
【解析】n(FeSO4)==0.075mol;n(KNO3)=0.05L×0.5mol·L-1=0.025mol;Fe2+轉化為Fe3+共失去0.075mol電子,根據(jù)得失電子守恒原理,可知1mol N原子得到3mol電子,反應中N元素由+5價降為+2價,既得到的氧化物為NO。
【答案】(1)1 1
(2)6 2 4 1 3 2 NO↑ 4
(3)Fe2(SO4)3
(4)
8.氧化還原反應綜合應用:
13、氧化還原反應滴定
(1)配平氧化還原反應方程式:
C2O+____MnO+____H+===____CO2↑+____Mn2++____H2O
(2)稱取6.0g含H2C2O4·2H2O、KHC2O4和K2SO4的試樣,加水溶解,配成250mL溶液。量取兩份此
溶液各25mL,分別置于兩個錐形瓶中。
①第一份溶液中加入酚酞試液,滴加0.25mol·L-1 NaOH溶液至20mL時,溶液由無色變?yōu)闇\紅色。該溶液被中和的H+的總物質的量為________mol。
②第二份溶液中滴加0.10mol·L-1的酸性高錳酸鉀溶液。
A.KMnO4溶液在滴定過程中作________(填“氧
14、化劑”或“還原劑”),該滴定過程________(填“需要”或“不需要”)另加指示劑。滴至16 mL時反應完全,此時溶液顏色由________變?yōu)開_______。
B.若在接近終點時,用少量蒸餾水將錐形瓶沖洗一下,再繼續(xù)滴定至終點,則所測結果________(填“偏大” “偏小”或“無影響”)。
C.若在達到滴定終點時俯視讀數(shù),則所得結果________(填“偏大”“偏小”或“無影響”)。
③原試樣中H2C2O4·2H2O的質量分數(shù)為________,KHC2O4的質量分數(shù)為________。
【解析】(1)C:+3―→+4,改變量(4-3)×2=2,Mn:+7―→+2,改變量(7-
15、2)×1=5,根據(jù)化合價升降總數(shù)相等,所以在C2O前配5,MnO前配2,根據(jù)C和Mn原子守恒,分別在CO2和Mn2+前配10和2,再由電荷守恒在H+前配16,最后根據(jù)離子方程式兩邊的H原子個數(shù)相等在水前面配8,經(jīng)檢驗離子方程式的氧原子個數(shù)相等。(2)①由H++OH-===H2O知,n(H+)=n(OH-)=0.25 mol·L-1×0.02 L=0.005 mol。②原溶液無色,而KMnO4為紫紅色,所以當溶液中的H2C2O4和KHC2O4反應完全時,溶液呈淺紫紅色。由得失電子守恒得,n(還)×2=0.10mol·L-1×0.016L×5,n(還)=0.004 mol。③設6.0 g試樣中H2
16、C2O4·2H2O、KHC2O4的物質的量分別為n(H2C2O4·2H2O)、n(KHC2O4),由①得:2n(H2C2O4·2H2O)+n(KHC2O4)=0.05 mol,由②得:n(H2C2O4·2H2O)+n(KHC2O4)=0.04mol,解上述兩個方程式得:n(H2C2O4·2H2O)=0.01mol,n(KHC2O4)=0.03mol,H2C2O4·2H2O的質量分數(shù)為×100%=21%,KHC2O4的質量分數(shù)為
×100%=64%。
【答案】(1)5 2 16 10 2 8
(2)①0.005
②A.氧化劑 不需要 無色 淺紫紅色 B.無影響 C.偏小?、?1% 64%