2021版高考化学一轮复习课时跟踪检测(五)氧化还原反应(含解析)新人教版
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1.下列水处理方法涉及氧化还原反应的是( )
A.用明矾处理水中的悬浮物
B.用Na2S处理水中的Cu2+、Hg2+等重金属离子
C.用FeSO4处理含Cr2O的酸性废水,再调节pH除去Cr3+
D.用NaOH处理含高浓度NH的废水并回收利用氨
解析:选C A项,用明矾处理水中的悬浮物,利用的是Al3+的水解反应,不存在化合价的变化,不涉及氧化还原反应;B项,用Na2S处理水中的Cu2+、Hg2+等重金属离子,S2-与Cu2+、Hg2+生成沉淀,不存在化合价的变化,不涉及氧化还原反应;C项,用FeSO4处理含Cr2O的酸性废水,再调节pH除去Cr3+,Fe2+与Cr2O发生氧化还原反应;D项,用NaOH处理含高浓度NH的废水并回收利用氨,OH-与NH反应生成氨气,不存在化合价的变化,不涉及氧化还原反应。
2.宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2===2X+2H2O。下列说法正确的是( )
A.X的化学式为AgS
B.银针验毒时,空气中氧气失去电子
C.反应中Ag和H2S均是还原剂
D.每生成1 mol X,反应转移2 mol e-
解析:选D 根据原子守恒,X的化学式为Ag2S,A项错误;银针验毒时,氧元素化合价降低,空气中氧气得到电子,B项错误;反应中Ag是还原剂,氧气是氧化剂,H2S既不是氧化剂又不是还原剂,C项错误;银的化合价升高1,每生成1 mol X,反应转移2 mol e-,D项正确。
3.(2020·门头沟一模)中国化学家研究的一种新型复合光催化剂[碳纳米点(CQDs)/氮化碳(C3N4)纳米复合物]可以利用太阳光实现高效分解水,其原理如图所示。下列说法正确的是( )
A.C3N4中C元素的化合价为-4
B.反应的两个阶段均为吸热过程
C.阶段Ⅱ中,H2O2既是氧化剂,又是还原剂
D.通过该反应,实现了化学能向太阳能的转化
解析:选C 依据化合物中各元素正负化合价的代数和为0,C3N4中N元素的化合价为-3价,所以C元素的化合价为+4价,A项错误;阶段Ⅱ中,H2O2分解生成O2和H2O的过程为放热反应,B项错误;阶段Ⅱ中,H2O2发生歧化反应,既是氧化剂,又是还原剂,C项正确;利用太阳光实现高效分解水,实现了太阳能向化学能的转化,D项错误。
4.高铁酸钾(K2FeO4)是一种常用的水处理剂。工业制备高铁酸钾的离子方程式为3ClO-+2Fe3++10OH-===2FeO+3Cl-+5H2O。下列相关叙述不合理的是( )
A.K2FeO4中铁元素的化合价是+6
B.制得1 mol K2FeO4转移3 mol e-
C.Fe3+的氧化性强于FeO
D.氧化产物与还原产物物质的量之比为2∶3
解析:选C 根据化合物中各元素化合价的代数和等于0,可计算出K2FeO4中铁元素的化合价是+6,A项正确;根据题给离子方程式可知,制得1 mol K2FeO4转移3 mol电子,B项正确;FeO的氧化性强于Fe3+,C项错误;该反应中氧化产物是FeO,还原产物是Cl-,二者的物质的量之比为2∶3,D项正确。
5.已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:
Ce4++Fe2+===Fe3++Ce3+
Sn2++2Fe3+===2Fe2++Sn4+
由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是( )
A.Sn2+、Fe2+、Ce3+ B.Sn2+、Ce3+、Fe2+
C.Ce3+、Fe2+、Sn2+ D.Fe2+、Sn2+、Ce3+
解析:选A 在氧化还原反应中还原剂的还原性比还原产物的还原性强。由方程式可知,还原性:Fe2+ >Ce3+;Sn2+>Fe2+。
6.(2020·烟台期末)用还原法可以将硝酸厂烟气中的大量氮氧化物(NOx)转化为无害物质。常温下,将NO与H2的混合气体通入Ce(SO4)2与Ce2(SO4)3的混合溶液中,其转化过程如图所示。下列说法不正确的是( )
A.反应Ⅰ的离子方程式为2Ce4++H2===2Ce3++2H+
B.反应Ⅱ中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶2
C.反应前溶液中c(Ce4+)一定等于反应后溶液中的c(Ce4+)
D.反应过程中混合溶液内Ce3+和Ce4+的总数一定保持不变
解析:选C 根据图示可知反应Ⅰ的离子方程式为2Ce4++H2===2Ce3++2H+,A正确;反应Ⅱ的反应物为Ce3+、H+、NO,生成物为Ce4+、N2、H2O,根据得失电子守恒、电荷守恒及质量守恒,可得反应的离子方程式为4Ce3++4H++2NO===4Ce4++N2+2H2O,NO是氧化剂,Ce3+是还原剂,故氧化剂与还原剂的物质的量之比为2∶4=1∶2,B正确;反应前后溶液中n(Ce4+)不变,但由于反应后溶液中水的物质的量增大,所以反应后溶液中c(Ce4+)减小,C错误;根据Ce原子守恒可知,反应过程中混合溶液内Ce3+和Ce4+的总数不变,D正确。
7.用“银Ferrozine”法检测室内甲醛含量的原理如下:
下列说法错误的是( )
A.标准状况下,11.2 L CO2中含碳氧双键的数目为6.02×1023
B.30 g HCHO被氧化时转移电子数目为4×6.02×1023
C.反应①的化学方程式为2Ag2O+HCHO===4Ag+CO2+H2O
D.理论上,吸收的HCHO与消耗的Fe3+的物质的量之比为4∶1
解析:选D 标准状况下,11.2 L CO2的物质的量是0.5 mol,其中含碳氧双键的数目为6.02×1023,A正确;甲醛中C元素化合价为0价,被氧化为CO2,碳元素的化合价从0价升高到+4价,30 g HCHO的物质的量是1 mol,被氧化时转移电子的数目为4×6.02×1023,B正确;由流程图可知Ag2O与HCHO反应生成Ag、CO2和水,则反应的化学方程式为2Ag2O+HCHO===4Ag+CO2+H2O,C正确;甲醛中碳元素的化合价从0价升高到+4价,Fe元素的化合价由+3价降低到+2价,可得关系式:HCHO~4Ag~4Fe3+,故理论上消耗的甲醛与Fe3+的物质的量之比为1∶4,D错误。
8.已知下列实验事实:
①Cr2O3固体既能溶于KOH溶液得到KCrO2溶液,又能溶于硫酸得到Cr2(SO4)3溶液
②向KCrO2溶液中滴加H2O2溶液,再酸化,可得K2Cr2O7溶液
③将K2Cr2O7溶液滴加到淀粉和KI的混合溶液中,溶液变蓝
下列判断不正确的是( )
A.化合物KCrO2中铬元素为+3价
B.实验①证明Cr2O3是两性氧化物
C.实验②证明H2O2既有氧化性又有还原性
D.实验③证明氧化性:Cr2O>I2
解析:选C 化合物KCrO2中,K为+1价,O为-2价,由正负化合价代数和为0知,铬元素为+3价,A正确;由实验①可知,氧化铬与酸、碱反应生成盐和水为两性氧化物,B正确;由实验②可知,铬元素的化合价升高,过氧化氢中氧元素的化合价降低,故H2O2有氧化性,C错误;由③中溶液变蓝,可知生成碘单质,K2Cr2O7为氧化剂,I2为氧化产物,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,D正确。
9.(2020·厦门外国语学校月考)某容器中发生一个化学反应,反应过程中存在H2O、ClO-、CN-、HCO、N2、Cl-六种粒子。在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中不正确的是( )
A.还原剂是含CN-的物质,氧化产物只有N2
B.氧化剂是ClO-,HCO是氧化产物
C.参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2
D.标准状况下若生成2.24 L N2,则转移电子1 mol
解析:选A 由题图可知,随着反应进行,ClO-的物质的量减小,N2的物质的量增大,故ClO-为反应物,N2为生成物,根据氮原子守恒可知,CN-是反应物,由氯原子守恒可知Cl-是生成物,由碳原子守恒可知HCO是生成物,由氢原子守恒可知H2O是反应物。反应中Cl元素化合价由+1价降低为-1价,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,由得失电子守恒配平可得反应的离子方程式为2CN-+5ClO-+H2O===2HCO+N2↑+5Cl-,可知氧化产物有HCO、N2,A项错误;ClO-是氧化剂,HCO是氧化产物,B项正确;反应中CN-是还原剂,ClO-是氧化剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2,C项正确;2.24 L N2(标准状况)的物质的量为0.1 mol,根据反应的离子方程式知参加反应的ClO-的物质的量为0.5 mol,转移电子的物质的量为0.5 mol×2=1 mol,D项正确。
10.把图b的碎纸片补充到图a中,可得到一个完整的离子方程式。下列有关该离子方程式的说法正确的是( )
A.配平后的化学计量数依次为3、1、2、6、3
B.若有1 mol S被氧化,则生成2 mol S2-
C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶2
D.2 mol S参加反应有3 mol电子发生转移
解析:选B A项,在碱性条件下,S与OH-反应生成S2-、SO和H2O,其反应的离子方程式为3S+6OH-===2S2-+SO+3H2O,错误;B项,若有1 mol S被氧化,则转移4 mol 电子,则生成2 mol S2-,正确;C项,若有1 mol S被氧化,则转移4 mol电子,有2 mol S被还原,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为2∶1,错误;D项,由方程式可知3 mol S 参加反应转移4 mol电子,则2 mol S参加反应有 mol电子发生转移,错误。
11.(2020·赣州南康中学月考)某工业废气中的SO2经如图所示的两个循环可分别得到S和H2SO4。下列说法正确的是( )
A.循环Ⅰ中,反应1中的氧化产物为ZnFeO3.5
B.循环Ⅰ中,反应2中的还原产物为ZnFeO4
C.Mn可作为循环Ⅱ中电解过程中的阳极材料
D.循环Ⅰ和循环Ⅱ中消耗相同质量的SO2,理论上得到S和H2SO4的质量之比为16∶49
解析:选D 由题图可知反应1中H元素化合价升高,被氧化,氧化产物为H2O,A项错误;反应2中S元素化合价降低,被还原,还原产物为S,B项错误;循环Ⅱ中电解时,阳极上Mn2+放电生成MnO2,若Mn作为阳极材料,则阳极上Mn放电生成Mn2+,得不到MnO2,C项错误;循环Ⅰ中总反应为2H2+SO2===S↓+2H2O,循环Ⅱ中电解过程发生的反应为MnSO4+2H2O电解,MnO2↓+H2SO4+H2↑,吸收过程发生的反应为MnO2+SO2===MnSO4,故循环Ⅱ中的总反应为2H2O+SO2===H2SO4+H2,循环Ⅰ和循环Ⅱ中消耗同质量的SO2,理论上得到S和H2SO4的物质的量之比为1∶1,质量之比为16∶49,D项正确。
12.已知还原性:HSO>I-,氧化性:IO>I2。在含3 mol NaHSO3的溶液中逐滴加入NaIO3溶液。加入NaIO3的物质的量和析出的I2的物质的量的关系曲线如图所示。下列说法正确的是( )
A.反应过程中的氧化产物均为SO3
B.a点时消耗NaHSO3的物质的量为1.0 mol
C.从起点到b点的反应可用如下离子方程式表示:
3HSO+IO===3SO+I-+3H+
D.当溶液中I-与I2的物质的量之比为1∶1时,加入的NaIO3为1.2 mol
解析:选C 在溶液中,NaHSO3中的HSO最终被氧化为SO,不会出现SO3,A项错误;根据还原性:HSO>I-及从起点到b点没有I2生成知,IO和HSO刚开始发生氧化还原反应生成I-,反应的离子方程式为3HSO+IO===3SO+I-+3H+,a点时加入的NaIO3的物质的量为0.4 mol,根据反应方程式知,消耗NaHSO3 的物质的量为1.2 mol,B项错误,C项正确;根据反应知,3 mol NaHSO3消耗NaIO3的物质的量为1 mol,生成的I-的物质的量为1 mol,设生成的I2的物质的量为n mol,则根据反应IO+6H++5I-===3H2O+3I2知,消耗NaIO3的物质的量为 mol,消耗I-的物质的量为 mol,剩余的I-为mol,溶液中n(I-)∶n(I2)=1∶1,即mol=n mol,解得n=,故此时加入的n(NaIO3)=1 mol+ mol=1 mol+ mol=1.125 mol,D项错误。
13.(1)将NaBiO3固体(黄色,微溶)加入MnSO4和H2SO4的混合溶液里,加热,溶液显紫色( Bi3+无色)。配平该反应的离子方程式:
NaBiO3+Mn2++________===Na++Bi3++________+________
(2)ClO+Fe2++________===Cl-+Fe3++________
(3)ClO-+Fe(OH)3+________===Cl-+FeO+H2O
(4)MnO+H2O2+________===Mn2++________+H2O
(5)将高锰酸钾逐滴加入硫化钾溶液中发生如下反应,其中K2SO4和S的物质的量之比为3∶2。完成下列化学方程式:
KMnO4+K2S+________===K2MnO4+K2SO4+S↓+________
(6)Mn2++ClO+H2O===MnO2↓+Cl2+________
答案:(1)5 2 14 H+ 5 5 2 MnO 7 H2O
(2)1 6 6 H+ 1 6 3 H2O
(3)3 2 4 OH- 3 2 5
(4)2 5 6 H+ 2 5 O2↑ 8
(5)28 5 24 KOH 28 3 2 12 H2O
(6)5 2 4 5 1 8 H+
14.次磷酸(H3PO2)是一种精细磷化工产品,具有较强还原性,回答下列问题:
(1)H3PO2中,P元素的化合价为________。
(2)H3PO2及NaH2PO2均可将溶液中的Ag+还原为银,从而可用于化学镀银。
①利用H3PO2进行化学镀银反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为4∶1,则氧化产物为________(填化学式),该反应的离子方程式为_________________________________
________________________________________________________________________。
②H3PO2的工业制法是:将白磷(P4)与Ba(OH)2溶液反应生成PH3气体和Ba(H2PO2)2,后者再与H2SO4反应。写出白磷与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
该反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。
解析:(2)根据得失电子守恒知:
①4×1=1×(n-1),n=5,故氧化产物为H3PO4。
②n(氧化剂)×(0+3)=n(还原剂)×(1-0),
n(氧化剂)∶n(还原剂)=1∶3。
答案:(1)+1
(2)①H3PO4
4Ag++H3PO2+2H2O===4Ag+H3PO4+4H+
②2P4+3Ba(OH)2+6H2O===2PH3↑+3Ba(H2PO2)2 1∶3
15.高铁酸钾(K2FeO4)是一种极强的氧化剂,常应用于饮用水处理,其工业制备方法如图所示:
(1)高铁酸钾中铁元素的化合价是________价。
(2)反应Ⅰ的目的是___________________________________________。
(3)反应Ⅱ的离子方程式为___________________________________________。
(4)洗涤粗品时选用乙醇而不用水的目的是___________________________________
________________________________________________________________________。
(5)已知生成高铁酸钾的反应为Na2FeO4+2KOHK2FeO4↓+2NaOH,请你解释加入饱和KOH溶液能生成高铁酸钾的理由:_______________________________________
________________________________________________________________________。
(6)为了提高生活用水的卫生标准,自来水厂常使用高铁酸钾(K2FeO4)进行消毒、净化以及改善水质,其消毒、净水原理是________________________________________
________________________________________________________________________。
(7)可用亚铬酸盐滴定法测定高铁酸钾含量,滴定时有关反应的离子方程式为
①FeO+CrO+2H2O===CrO+Fe(OH)3↓+OH-
②2CrO+2H+===Cr2O+H2O
③Cr2O+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O
现称取2.084 g高铁酸钾样品溶于适量NaOH溶液中,加入稍过量的NaCrO2,充分反应后过滤,滤液在250 mL容量瓶中定容。每次取25.00 mL加入稀硫酸酸化,用0.100 0 mol·L-1的FeSO4标准溶液滴定,三次滴定消耗标准溶液的平均体积为20.00 mL。则上述样品中K2FeO4的质量分数为________。
解析:分析工业制备流程图知,反应Ⅰ为2NaOH+Cl2===NaCl+NaClO+H2O,反应Ⅱ为3ClO-+10OH-+2Fe3+===2FeO+3Cl-+5H2O,调节溶液pH,使溶液中的Fe3+、FeO转化为沉淀,加入稀KOH溶液溶解,过滤除去氢氧化铁,再加入饱和KOH溶液增大K+浓度,促进K2FeO4晶体析出。
(1)K2FeO4中K的化合价为+1价,O的化合价为-2价,根据化合物中各元素的正、负化合价的代数和为0,可知铁元素的化合价为+6价。
(2)反应Ⅰ是氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠与水,该反应的目的是生成氧化剂NaClO。
(3)由题图可知,碱性条件下,ClO-与Fe3+反应得到FeO,ClO-被还原为Cl-,离子方程式为3ClO-+10OH-+2Fe3+===2FeO+3Cl-+5H2O。
(4)K2FeO4易溶于水,难溶于乙醇,因此洗涤粗品时选用乙醇可以减少高铁酸钾的损失。
(5)K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4的溶解度,加入饱和KOH溶液可以增大K+浓度,使平衡向正反应方向移动,促进K2FeO4晶体析出。
(6)高铁酸钾具有很强的氧化性,能杀菌消毒,在水中被还原生成的Fe(OH)3胶体有吸附性,可以吸附水中的杂质。
(7)根据反应①②③,可得关系2FeO~2CrO~Cr2O~6Fe2+,三次滴定消耗FeSO4的平均物质的量为0.100 0 mol·L-1×20.00×10-3 L=2.000×10-3 mol,则样品中K2FeO4的质量分数为
×100%≈63.34%。
答案:(1)+6
(2)生成氧化剂NaClO
(3)2Fe3++3ClO-+10OH-===2FeO+3Cl-+5H2O
(4)减少高铁酸钾的损失
(5)K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4的溶解度,增大K+浓度,平衡向正反应方向移动,促进K2FeO4晶体析出
(6)高铁酸钾具有强氧化性,能杀菌消毒,在水中被还原生成的Fe(OH)3胶体有吸附性,起净水作用
(7)63.34%
