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    这是一份2018高考化学(人教)一轮复习全程构想(检测)-第二章 化学物质及其变化 课时作业07 Word版含解析,共6页。

    课时作业7 氧化还原反应的计算及方程式的配平

    授课提示:对应学生用书第301]

    基础题组]

    1(2017·宁夏银川质检)宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有一银针验毒的记载,银针验毒的原理是4Ag2H2SO2===2X2H2O,下列说法不正确的是(  )

    AX的化学式为Ag2S

    B.银针验毒时,空气中的氧气得到电子

    C.反应中AgH2S均是还原剂

    D.每生成1 mol X,反应转移2 mol e

    解析:A项,根据原子守恒,XAg2S,正确;B项,银失电子,空气中的氧气得电子,正确;C项,根据化合价的变化可知,H2S中的各元素化合价没有发生变化,不是还原剂,错误;D项,4 mol Ag参与反应时失去4 mol电子生成2 mol X,则每生成1 mol X,反应转移2 mol e,正确。

    答案:C

    2(2017·河北石家庄质检)一定条件下,硝酸铵受热分解的化学方程式为NH4NO3HNO3N2H2O(未配平),该反应中,被氧化与被还原的氮原子个数之比为(  )

    A53 B54

    C11  D35

    解析:在反应5NH4NO32HNO34N29H2O中,一部分氮元素由-3价升高为0价,被氧化,一部分氮元素由+5价降低为0价,被还原,还有一部分氮元素的化合价未改变。根据电子转移守恒,可知被氧化与被还原的氮原子个数之比为(50)0(3)]53,本题选A

    答案:A

    3(2017·河北衡水期末)NaNO2是一种食品添加剂,能致癌。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的离子方程式是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 KMnO4

    D.中的粒子是OH

    解析:Mn化合价:+72N化合价:+35N的化合价升高,被氧化,在酸性条件下,消耗HpH增大,ABD三项均错误。

    答案:C

    4(2017·陕西师大附中期中)对于反应KMnO4HCl()——KClMnCl2Cl2H2O(未配平),若有0.1 mol KMnO4参加反应,下列说法不正确的是(  )

    A.转移0.5 mol电子

    B.氧化产物与还原产物物质的量之比为52

    C.参加反应的HCl0.8 mol

    D.氧化剂与还原剂物质的量之比为18

    解析:配平后各物质的化学计算数分别是2162258。从方程式知2 mol KMnO4参加反应,消耗HCl 16 mol,转移电子10 mol,当有0.1 mol KMnO4参加反应时,参加反应的HCl0.8 mol,转移0.5 mol电子,AC正确;由反应知氧化产物为Cl2,还原产物为MnCl2,物质的量之比为52B正确;氧化剂与还原剂物质的量之比为15D错误。

    答案:D

    5.等物质的量的下列物质与足量稀硝酸反应,氧化产物为Cu2SO,还原产物为NO。消耗硝酸的量最多的是(  )

    ACu  BCu2O

    CCuS  DCu2S

    解析:设固体的物质的量均为1 mol,根据得失电子守恒和硝酸铜的组成计算消耗HNO3(包括表现氧化性和表现酸性的HNO3)物质的量。A项,n(HNO3)2 mol mol molB项,n(HNO3)2 mol×2 mol molC项,1 mol CuS转化为CuSO4时,消耗n(HNO3)molD项,1 mol Cu2S转化为Cu(NO3)2CuSO4,消耗n(HNO3)2 mol mol mol。本题选D

    答案:D

    6(2017·甘肃兰州调研)在酸性溶液中,下列物质氧化KI溶液时,自身发生如下变化:甲:KIO3(IOI2);乙:H2O2(H2O2H2O);丙:FeCl3(Fe3Fe2);丁:K2Cr2O7(Cr2OCr3)。用浓度均为0.1 mol·L1的已经酸化的上述氧化剂滴定等量的KI溶液,所需体积的大小顺序为(  )

    A.甲>>>  B.乙>>>

    C.丁>>>  D.丙>>>

    解析:氧化等量的KI,需要等浓度的氧化剂体积越大,相同物质的量的氧化剂得到的电子越少;1 mol题中氧化剂与KI完全反应时得到的电子分别为5 mol2 mol1 mol6 mol,故D项正确。

    答案:D

    7(2017·徐州模拟)建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:

    NaNO2HINOI2NaIH2O

    (1)配平上面方程式。

    (2)上述反应的氧化剂是________;若有1 mol的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是________

    (3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2NaCl,可选用的物质有:水 碘化钾淀粉试纸 淀粉 白酒 食醋,进行实验,下列选项合适的是________(填字母)

    A③⑤  B①②④

    C①②⑤  D①②③⑤

    (4)某厂废液中,含有2%5%NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    解析:(2)2NaNO24HI===2NOI22NaI2H2O,氮元素的化合价降低,所以NaNO2是氧化剂,4 mol HI参与反应,其中2 mol HI为还原剂,该反应转移电子是2 mol,所以若有1 mol的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是1 mol6.02×1023(4)由信息型氧化还原反应化学方程式书写规律可得,方程式为NaNO2NH4Cl===NaClN22H2O

    答案:(1)2 4 2 1 2 2 (2)NaNO2 6.02×1023 (3)C

    (4)NaNO2NH4Cl===NaClN22H2O

    能力题组]

    1LiAlH4是金属储氢材料又是有机合成中的常用试剂,遇水能剧烈反应释放出氢气,LiAlH4125时分解为LiHH2Al。下列叙述错误的是(  )

    ALiAlH4与乙醛作用生成乙醇,LiAlH4作还原剂

    BLiAlH4D2O反应,所得氢气的摩尔质量为4 g·mol1

    C1 mol LiAlH4125时完全分解,转移3 mol电子

    DLiAlH4与水反应生成三种物质时,化学方程式可表示为:LiAlH44H2O===Al(OH)3LiOH4H2

    解析:由乙醛生成乙醇属于加氢还原过程,故LiAlH4作还原剂,A项正确;LiAlH4D2O反应的化学方程式为LiAlH44D2O===Al(OD)3LiOD4HD,故反应所得氢气的摩尔质量为3 g·mol1B项错误;由反应的化学方程式:

    1 mol LiAlH4完全分解转移3 mol电子,C项正确;D项正确。

    答案:B

    2(2017·河南联考)含有4.0 mol HNO3的稀硝酸分别与不同质量的铁粉反应,所得氧化产物ab与铁粉物质的量关系如图所示(还原产物只有NO)。下列有关判断正确的是(  )

    AaFe(NO3)2  Bn10.80  Cp0.60  Dn31.20

    解析:题图曲线相当于向含有0.4 mol HNO3的稀硝酸中逐渐加入铁粉,依次发生反应Fe4HNO3()===Fe(NO3)3NO2H2O2Fe(NO3)3Fe===3Fe(NO3)2,故aFe(NO3)3bFe(NO3)2。当只发生反应时,4 mol HNO3完全反应生成1 mol Fe(NO3)3,消耗1 mol Fe,即q1n11。当反应后溶质恰好为Fe(NO3)2时,共消耗1.5 mol FeFe(NO3)21.5 mol,即r1.5n31.5。当反应后溶质为等物质的量的Fe(NO3)3Fe(NO3)2时,反应消耗0.2 mol Fe,生成0.6 mol Fe(NO3)2,剩余0.6 mol Fe(NO3)3,故p0.6n21.2。本题选C

    答案:C

    3(2017·晋商四校联考)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3Fe2(SO4)3NO2N2O4NOH2O,当NO2N2O4NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeSHNO3的物质的量之比为(  )

    A16  B17  C211  D1625

    解析:NO2N2O4NO的物质的量都是1 mol,此时,消耗硝酸的物质的量=1 mol2 mol1 mol4 mol,硝酸得到电子的物质的量为1 mol×(54)1 mol×2×(54)1 mol×(52)6 mol,根据氧化还原反应中得失电子守恒,n(FeS) mol,再根据Fe2(SO4)3中硫酸根离子和铁离子的关系,生成硫酸铁需要的铁原子的物质的量为×2 mol,则剩余的 mol铁原子生成硝酸铁,根据氮原子守恒知,生成Fe(NO3)3所需硝酸的物质的量为 mol×3 mol,故实际参加反应的FeSHNO3的物质的量之比为 mol( mol4 mol)17

    答案:B

    4(2017·宁夏银川调研)已知氧化性:BrO>IO>Br2>I2。向含6 mol KI的硫酸溶液中逐滴加入KBrO3溶液,整个过程中含碘物质的物质的量与所加KBrO3的物质的量的关系如图所示。下列有关说法错误的是(  )

    Ab点时KI恰好反应完全

    Bbc过程中,被氧化的为Br

    C.当n(KBrO3)4 mol时,对应含碘物质为KIO3

    D.该过程所能消耗n(KBrO3)的最大值为7.2 mol

    解析:由图像可知,整个反应过程分三个阶段,每个阶段的反应方程式为(ab)6HBrO6I===3I2Br3H2O(bc)BrO5Br6H===3Br23H2O(cd)I22BrO===2IOBr2,则B项正确;b点时,I恰好完全转化为I2A项正确;由题图知,当n(KBrO3)4 mol时,对应含碘物质有I2KIO3两种,C项错误;根据反应可计算出6 mol KI最终完全转化为KIO3时共消耗KBrO3的物质的量为7.2 molD项正确。

    答案:C

    5(2017·辽宁大连联考)已知:S2OH2O2一样含有过氧键,因此也有强氧化性,S2O在一定条件下可把Mn2氧化成MnO,若反应后S2O生成SO;又知反应中氧化剂与还原剂的离子数之比为52,则S2O中的n值和硫元素的化合价是(  )

    A2,+6  B2,+7

    C4,+6  D4,+7

    解析:首先,根据S的最高化合价为+6即可排除BD项。Mn2被氧化成MnOMn元素的化合价由+2升高至+7Mn2为还原剂,已知S2O中含有过氧键,反应后生成SO,过氧键中氧元素化合价降低,S2O为氧化剂,结合S2OMn2的离子数之比为52,可写出离子方程式:8H2O5S2O2Mn2===2MnO10SO16H,根据电荷守恒得-5n2×2(1)×2(2)×101×16,解得n2,故选A

    答案:A

    6(2017·陕西西安八校联考)羟胺(NH2OH)是一种还原剂,能将某些氧化剂还原,现有25.00 mL 0.049 mol/L羟胺的酸性溶液与足量的硫酸铁溶液在煮沸条件下反应,生成的Fe2恰好与24.65 mL 0.020 mol/L酸性KMnO4溶液完全反应,已知(未配平)FeSO4KMnO4H2SO4Fe2(SO4)3K2SO4MnSO4H2O,则在上述反应中羟胺的氧化产物是(  )

    AN2   BN2O

    CNO  DNO2

    解析:根据得失电子守恒,NH2OH失去的电子数等于高锰酸钾得到的电子数。羟胺中氮元素的化合价为-1,设羟胺的氧化产物中氮元素的化合价为x,则25.00×103L×0.049 mol/L×x(1)]24.65×103L×0.020 mol/L×(72),解得x1,则羟胺的氧化产物是N2OB项正确。

    答案:B

    7(2017·衡水中学二模)实验室用下列方法测定某水样中O2的含量。

    (1)实验原理

    用如图所示装置,使溶解在水中的O2在碱性条件下将Mn2氧化成MnO(OH)2,反应的离子方程式为______________________________________________________________

    在酸性条件下,再用I将生成的 MnO(OH)2还原为Mn2,反应的离子方程式为________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    然后用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2,反应方程式为I22Na2S2O3===2NaINa2S4O6

    (2)实验步骤

    打开止水夹ab,从A处向装置内鼓入过量N2,此操作的目的是________________________________________________________________________

    用注射器抽取某水样20.00 mLA处注入锥形瓶;

    再分别从A处注入含m mol NaOH溶液及过量的MnSO4溶液;

    完成上述操作后,关闭ab,将锥形瓶中溶液充分振荡;

    打开止水夹ab,分别从A处注入足量NaI溶液及含n mol H2SO4的硫酸;

    重复的操作;

    取下锥形瓶,向其中加入23________作指示剂;

    0.005 mol·L1 Na2S2O3溶液滴定至终点。滴定终点的现象是

    ________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

    (3)数据分析

    若滴定过程中消耗的Na2S2O3标准溶液体积为3.90 mL,则此水样中氧(O2)的含量为________mg·L1

    若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则测得水样中O2的含量将________(偏大”“偏小不变)

    解析:

    (1)注意从题给条件中挖掘信息:反应物有O2OH(碱性条件下)Mn2,发生氧化还原反应,生成MnO(OH)2,利用化合价升降相等配平O2Mn2MnO(OH)2的化学计量数,再利用电荷守恒配平OH的化学计量数,最后可用原子守恒检查方程式的配平是否正确。

    (3)根据(1)中的三个方程式,可以得出物质间的定量关系为O22MnO(OH)22I24Na2S2O3,则n(O2)0.005 mol·L1×(3.90×103)L÷44.875×106mol,则此水样中氧(O2)的含量为7.8 mg·L1

    若未用Na2S2O3标准溶液润洗滴定管,则c(Na2S2O3)减小,V(Na2S2O3)增大,所以n(O2)增大,故测得水样中O2的含量将偏大。

    答案:

    (1)2Mn2O24OH===2MnO(OH)2

    MnO(OH)22I4H===Mn2I23H2O

    (2)排出装置内的空气,避免空气中的O2的干扰 淀粉溶液 滴最后一滴标准液,溶液恰好由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色

    (3)7.8 偏大

     

     

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