2022新高考化学一轮复习训练:第2章第5讲氧化还原反应方程式的配平与计算(附解析)
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课后达标检测一、选择题:每小题只有一个选项符合题意。1.(2021·舟山一中模拟)已知氧化性Br2>Fe3+。向FeBr2溶液中通入一定量的Cl2,发生反应的离子方程式为aFe2++bBr-+cCl2===dFe3++eBr2+fCl-,下列选项中的数字与离子方程式中的a、b、c、d、e、f一一对应,其中不符合反应实际的是( )A.2 4 3 2 2 6B.0 2 1 0 1 2C.2 0 1 2 0 2D.2 2 2 2 1 4解析:选B。根据题意,Cl2先氧化Fe2+,不可能先氧化Br-,B选项错误。2.乙醇与酸性K2Cr2O7溶液混合可发生如下反应:Cr2O+C2H5OH+H+―→Cr3++CH3COOH+H2O(未配平)。下列叙述不正确的是( )A.Cr2O中Cr元素化合价为+6B.氧化产物为CH3COOHC.K2Cr2O7溶液常用硫酸酸化D.1molC2H5OH发生上述反应转移2mole-解析:选D。Cr2O中O元素化合价为-2,则Cr元素化合价为+6,A正确;乙醇失去电子被氧化为乙酸,故氧化产物为CH3COOH,B正确;K2Cr2O7溶液常用硫酸酸化,C正确;乙醇中碳元素化合价为-2,乙酸中碳元素化合价为0,则1molC2H5OH发生题述反应转移4mole-,D错误。3.已知在碱性溶液中可发生如下反应:2R(OH)3+3ClO-+4OH-===2RO+3Cl-+5H2O。则RO中R的化合价是( )A.+3B.+4C.+5D.+6解析:选D。根据离子反应中反应前后电荷守恒可得,3+4=2n+3,解得n=2,根据化合价规则判断RO中R的化合价为+6。也可根据得失电子守恒计算。4.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( )A.1∶1∶1B.3∶1∶1C.1∶3∶3D.6∶3∶2
解析:选B。反应中只有氯气是氧化剂,三个反应得失电子数目相等,则三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1mol,根据2HI+Cl2===2HCl+I2,n(HI)=2mol,根据2Fe+3Cl22FeCl3,n(Fe)=mol,根据2FeBr2+3Cl2===2FeCl3+2Br2,n(FeBr2)=mol,故n(HI)∶n(Fe)∶n(FeBr2)=2mol∶mol∶mol=3∶1∶1。5.据统计城市机动车辆每年以15%至20%的速度增长,交通事故也频发,汽车在剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3===K2O+5Na2O+16N2↑。下列判断正确的是( )A.还原剂与氧化产物的物质的量之比为5∶8B.若氧化产物比还原产物多1.4mol,则转移电子1molC.每生成1.6molN2,则有0.2molKNO3被氧化D.NaN3是只含有离子键的离子化合物解析:选B。KNO3为氧化剂,NaN3为还原剂,N2既是氧化产物又是还原产物,其中氧化产物占,则还原剂与氧化产物的物质的量之比为10∶=2∶3,故A错误;由反应可知,转移10mol电子时氧化产物比还原产物多14mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol时转移电子1mol,故B正确;反应中KNO3是氧化剂,被还原,故C错误;NaN3是含有离子键和非极性共价键的离子化合物,故D错误。6.(2021·东营高三模拟)NaNO2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MnO+NO+―→Mn2++NO+H2O(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1molNaNO3需消耗0.4molKMnO4
D.K中的粒子是OH-解析:选C。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、电荷守恒和原子守恒可知,反应的离子方程式为2MnO+5NO+6H+===2Mn2++5NO+3H2O,据此可知,B、D项错误,C项正确。7.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11∶1,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( )A.1∶3B.4∶3C.2∶1D.3∶1解析:选B。本题考查氧化还原反应的简单计算。据题意设得到KCl、KClO、KClO3的物质的量分别为xmol、11mol、1mol,则x Cl2→KCl 降x×111Cl2→KClO升11×11Cl2→KClO3升1×5根据氧化还原反应中化合价升降数值相等可得x×1=11×1+1×5,解得x=16,则被还原和被氧化的氯元素的物质的量之比是16∶(1+11)=4∶3。8.(2021·滨州高三模拟)工业上用发烟HClO4把潮湿的CrCl3氧化为棕色的烟[CrO2(ClO4)2]来除去Cr(Ⅲ),HClO4中部分氯元素转化为最低价态。下列说法不正确的是( )A.HClO4属于强酸,反应还生成了另一种强酸B.该反应中,参加反应的氧化剂与氧化产物的物质的量之比为3∶8C.CrO2(ClO4)2中Cr元素显+6价D.该反应的离子方程式为19ClO+8Cr3++8OH-===8CrO2(ClO4)2+3Cl-+4H2O解析:选D。根据题意,该反应的化学方程式为19HClO4+8CrCl3+4H2O===8CrO2(ClO4)2↓+27HCl,HClO4属于强酸,反应生成的HCl也是强酸,A项正确;该反应的氧化剂为HClO4,氧化产物为CrO2(ClO4)2,当有19molHClO4
参加反应时,其中有3mol做氧化剂,生成的氧化产物[CrO2(ClO4)2]为8mol,因此参加反应的氧化剂与氧化产物的物质的量之比为3∶8,B项正确;CrO2(ClO4)2中O元素显-2价,ClO显-1价,所以Cr元素显+6价,C项正确;该反应在酸性条件下进行,离子方程式为19ClO+8Cr3++4H2O===8CrO2(ClO4)2+8H++3Cl-,D项错误。二、选择题:每小题有一个或两个选项符合题意。9.已知酸性高锰酸钾溶液可以将FeSO4氧化,化学方程式为2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4===K2SO4+2MnSO4+5Fe2(SO4)3+8H2O。现将一定量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2Fe3++2I-===2Fe2++I2C.根据OC段的数据可知,开始加入的高锰酸钾的物质的量为0.25molD.根据OC段的数据可知,开始加入的硫酸亚铁的物质的量为1mol解析:选D。根据题干中化学方程式可知,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0.75mol,故被还原的n(Fe3+)为0.75mol,再根据电子守恒可知,生成0.75molFe3+需0.15molMnO,加入0.5molKI时,剩余的MnO全部被还原,消耗0.1molMnO,则开始加入的高锰酸钾的物质的量为0.25mol,C正确,D不正确。10.(2021·安阳质检)已知:①KMnO4+HCl(浓)―→KCl+MnCl2+Cl2↑+
H2O(未配平)②检验Mn2+的存在:5S2O+2Mn2++8H2O===10SO+2MnO+16H+下列说法中错误的是( )A.S2O离子中存在一个过氧键(—O—O—),则S2O离子中硫元素的化合价为+6价B.反应②若有0.1mol还原剂被氧化,则转移电子0.5mol C.K2S2O8与浓盐酸混合可得到黄绿色气体D.反应①配平后还原剂与还原产物之比为8∶1解析:选D。A.过氧键整体显-2价,S2O中存在一个过氧键,则S2O中硫元素的化合价为+6价,故A正确;B.反应②Mn2+为还原剂,若有2mol还原剂被氧化,转移电子的物质的量为2mol×(7-2)=10mol,故若有0.1mol还原剂被氧化,转移电子0.5mol,故B正确;C.根据反应②,K2S2O8的氧化性比高锰酸钾强,故其与浓盐酸混合可得到氯气,故C正确;D.反应①中Mn元素从+7价降低到+2价,Cl元素从-1价升高到0价,由得失电子守恒和原子守恒配平方程式为2KMnO4+16HCl(浓)===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,反应中HCl中的Cl元素的化合价升高,HCl做还原剂,还原产物为MnCl2,16份氯化氢参与反应,只有10份做还原剂,则还原剂与还原产物之比为5∶1,故D错误。11.(2021·潍坊模拟)钒元素在酸性溶液中有多种存在形式,其中VO2+为蓝色,VO为淡黄色,VO具有较强的氧化性,Fe2+、SO等能把VO还原为VO2+。向VOSO4溶液中滴加酸性KMnO4溶液,溶液颜色由蓝色变为淡黄色。下列说法正确的是( )A.在酸性溶液中氧化性:MnO>VO2+>Fe3+B.亚硫酸钠溶液与酸性(VO2)2SO4溶液发生反应:2VO+2H++SO===2VO2++SO+H2OC.向VOSO4溶液中滴加酸性KMnO4溶液发生反应:10VOSO4+2H2O+2KMnO4===5(VO2)2SO4+2MnSO4+2H2SO4+K2SO4D.向含1molVO的酸性溶液中滴加含1.5molFe2+的溶液完全反应,转移
1.5mol电子解析:选BC。向VOSO4溶液中滴加酸性KMnO4溶液,溶液颜色由蓝色变为淡黄色,说明MnO把VO2+氧化为VO,则氧化性:MnO>VO,Fe2+能把VO还原为VO2+,自身被氧化为Fe3+,则氧化性:VO>Fe3+,但无法说明VO2+和Fe3+的氧化性强弱关系,A项错误;SO能把VO还原为VO2+,自身被氧化为SO,结合得失电子守恒、电荷守恒和质量守恒可知,反应的离子方程式为2VO+2H++SO===2VO2++SO+H2O,B项正确;向VOSO4溶液中滴加酸性KMnO4溶液,溶液颜色由蓝色变为淡黄色,说明KMnO4把VOSO4氧化为(VO2)2SO4,自身被还原为MnSO4,结合得失电子守恒和质量守恒可知,反应的化学方程式为10VOSO4+2H2O+2KMnO4===5(VO2)2SO4+2MnSO4+2H2SO4+K2SO4,C项正确;向含1molVO的酸性溶液中滴加含1.5molFe2+的溶液发生反应:Fe2++VO+2H+===Fe3++VO2++H2O,则VO的量不足,所以转移1mol电子,D项错误。12.(2021·山东高三模拟)向27.2gCu和Cu2O的混合物中加入某浓度的稀硝酸0.5L,固体物质完全反应,生成NO和Cu(NO3)2。向所得溶液中加入1.0mol·L-1的NaOH溶液1.0L,此时溶液呈中性,金属离子已完全沉淀,沉淀质量为39.2g。下列有关说法错误的是( )A.原固体混合物中Cu与Cu2O的物质的量之比为2∶1B.硝酸的物质的量浓度为2.6mol·L-1C.产生的NO在标准状况下的体积为4.48LD.Cu、Cu2O与硝酸反应后剩余0.6molHNO3解析:选BD。向所得溶液中加入NaOH溶液后,溶液呈中性,金属离子已完全沉淀,溶液中的溶质为NaNO3,则n(NaNO3)=n(NaOH)=1.0mol·L-1×1.0L=1.0mol,沉淀为Cu(OH)2,质量为39.2g,则其物质的量为0.4mol,根据铜元素守恒有n(Cu)+2n(Cu2O)=0.4mol,所以反应后的溶液中n[Cu(NO3)2]=0.4mol。
设Cu和Cu2O的物质的量分别为x、y,根据二者质量有64g·mol-1·x+144g·mol-1·y=27.2g,根据铜元素守恒有x+2y=0.4mol,联立方程解得x=0.2mol,y=0.1mol,故Cu与Cu2O的物质的量之比为0.2mol∶0.1mol=2∶1,A项正确;根据电子转移守恒可知,3n(NO)=2n(Cu)+2n(Cu2O),所以n(NO)=0.2mol,在标准状况下的体积为0.2mol×22.4L·mol-1=4.48L,根据氮元素守恒可知,n(HNO3)=n(NO)+n(NaNO3)=0.2mol+1.0mol=1.2mol,所以原硝酸溶液的浓度c(HNO3)=1.2mol÷0.5L=2.4mol·L-1,B项错误,C项正确;根据选项B计算可知n(NO)=0.2mol,所以反应后的溶液中加入氢氧化钠溶液,氢氧化钠与硝酸铜反应,剩余的氢氧化钠与硝酸反应,最后为硝酸钠溶液,根据氮元素守恒可知,Cu、Cu2O与硝酸反应后溶液中n(HNO3)+2n[Cu(NO3)2]=n(NaNO3),所以n(HNO3)=1mol-2×0.4mol=0.2mol,D项错误。三、非选择题13.磷化铝(AlP)和磷化氢(PH3)都是粮食储备常用的高效熏蒸杀虫剂。(1)磷元素位于元素周期表第________周期________族。AlP遇水蒸气会发生反应放出PH3气体,该反应的另一种产物的化学式为________。(2)PH3具有强还原性,能与CuSO4溶液反应,配平该反应的化学方程式:CuSO4+PH3+H2O===Cu3P↓+H3PO4+H2SO4(3)工业制备PH3的流程如图所示。①白磷和烧碱溶液反应的化学方程式为________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
次磷酸属于________(填“一”“二”或“三”)元酸。②若起始时有1molP4参加反应,则整个工业流程中共生成________molPH3。(不考虑产物的损失)解析:(1)AlP与H2O反应生成PH3气体,另一种产物的化学式是Al(OH)3。(2)反应中Cu由+2价变为+1价,部分P由-3价变为+5价,根据得失电子守恒和质量守恒可将化学方程式配平。(3)①由流程图可知,白磷和烧碱溶液反应生成PH3和NaH2PO2,产物中H原子个数比O原子个数多,因此反应物中除P4、NaOH外还应有H2O参与,据此可写出反应的化学方程式。由于使用的烧碱过量,所以得到的NaH2PO2应是次磷酸的正盐,即次磷酸属于一元酸。②1molP4与烧碱溶液发生反应P4+3NaOH+3H2O===PH3↑+3NaH2PO2,生成1molPH3和3molNaH2PO2,3molNaH2PO2与硫酸发生反应2NaH2PO2+H2SO4===Na2SO4+2H3PO2,生成3molH3PO2,3molH3PO2再发生分解反应2H3PO2===PH3↑+H3PO4,又生成1.5molPH3,所以整个工业流程中共生成PH32.5mol。答案:(1)三 ⅤA Al(OH)3(2)24 11 12 8 3 24(3)①P4+3NaOH+3H2O===PH3+3NaH2PO2 一 ②2.514.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①步,含Cr2O的废水在酸性条件下用绿矾(FeSO4·7H2O)处理,写出反
应的离子方程式:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(3)第②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________、________(填化学式)。已知Cr(OH)3的性质与Al(OH)3类似,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③④⑤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:①Cr2O+6I-+14H+===3I2+2Cr3++7H2O ②2S2O+I2===S4O+2I-准确称取纯净的K2Cr2O70.1225g,配成溶液,用上述方法滴定,消耗Na2S2O3溶液25.00mL,则Na2S2O3溶液的物质的量浓度为________(保留四位有效数字)。解析:(1)第①步中铬元素由+6价降至+3价,第④步中铬元素由+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。(3)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。氢氧化铬与氢氧化铝类似,具有两性,能与氢氧化钠反应生成NaCrO2:Cr(OH)3+NaOH===NaCrO2+2H2O,NaCrO2与偏铝酸钠类似,通入过量的CO2生成氢氧化铬、碳酸氢钠:NaCrO2+CO2+2H2O===Cr(OH)3↓+NaHCO3。(4)根据反应得关系式K2Cr2O7~3I2~6Na2S2O3,n(Na2S2O3)=6n(K2Cr2O7),
c(Na2S2O3)==0.1000mol·L-1。答案:(1)①④ (2)Cr2O+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O(3)Fe(OH)3 CaSO4Cr(OH)3+OH-===CrO+2H2O CrO+CO2+2H2O===Cr(OH)3↓+HCO(4)0.1000mol·L-115.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生成K2MnO4,分离后得到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)反应器中发生反应的化学方程式为________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)生产过程中最好使用含MnO280%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)电解槽中的总离子方程式为________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(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之比为________________________________________________________________________。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:称取草酸晶体样品0.500g溶于水配制成100mL溶液,取出20.00mL,用0.0200mol·L-1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,消耗酸性KMnO4溶液14.80mL,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H2C2O4·2H2O的相对分子质量为126)解析:(1)根据题给流程和信息可知,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4KOH+2MnO2+O2===2K2MnO4+2H2O。(2)贫矿中Al、Si的氧化物含量较高,会发生反应:Al2O3+2KOH===2KAlO2+H2O、SiO2+2KOH===K2SiO3+H2O,会导致KOH消耗量偏高。(3)用惰性材料为电极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2MnO-2e-===2MnO,阴极发生还原反应,电极反应式为2H2O+2e-===H2↑+2OH-,两式相加得总离子方程式为2MnO+2H2O2MnO+2OH-+H2↑。(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3K2MnO4+2CO2===2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3,上述反应中3molK2MnO4有1mol锰元素化合价由+6价降为+4价生成二氧化锰,做氧化剂,有2mol锰元素化合价由+6价升高到+7价生成高锰酸钾,做还原剂,故氧化剂与还原剂的质量之比为1∶2。与该传统工艺相比,电解法的优势是产率更高、KOH可循环利用。(5)酸性高锰酸钾溶液与草酸反应的离子方程式是6H++2MnO+5H2C2O4===2Mn2++8H2O+10CO2↑,则样品中草酸晶体的物质的量
n(H2C2O4·2H2O)=n(KMnO4)=×14.80×10-3L×0.0200mol·L-1×=3.700×10-3mol,草酸晶体的质量为3.700×10-3mol×126g·mol-1=0.4662g,则该草酸晶体的纯度为×100%≈93.2%。答案:(1)4KOH+2MnO2+O2===2K2MnO4+2H2O(2)偏高(3)2MnO+2H2O2MnO+2OH-+H2↑(4)3K2MnO4+2CO2===2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3 1∶2 产率更高、KOH可循环利用(5)93.2%