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2021版高考化学(人教版)一轮复习课后达标检测:第8讲 氧化还原反应 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1150387 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:8 大小:153KB
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资源描述

1、一、选择题1(2020太原期末)下列应用不涉及物质氧化性或还原性的是()A用葡萄糖制镜或保温瓶胆B用漂白液杀菌、消毒C用Na2SiO3溶液制备木材防火剂D用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保鲜水果解析:选C。葡萄糖与银氨溶液发生氧化还原反应,生成银单质,葡萄糖做还原剂被氧化,故A不选;用漂白液杀菌、消毒利用了NaClO的强氧化性,故B不选;用Na2SiO3溶液制备木材防火剂不发生氧化还原反应,与氧化性或还原性无关,故C选;高锰酸钾可氧化具有催熟作用的乙烯,从而达到保鲜水果的目的,故D不选。2下列实验中,颜色的变化与氧化还原反应有关的是()A向紫色石蕊试液中加入盐酸,溶液变红B饱和FeCl3溶液在沸水

2、中变成红褐色胶体C向FeSO4溶液中滴加NaOH溶液,生成的沉淀由白色迅速变成灰绿色,最后变成红褐色DSO2使滴有酚酞的NaOH溶液褪色解析:选C。向FeSO4溶液中滴加NaOH溶液,首先得到白色沉淀Fe(OH)2,Fe(OH)2迅速与空气中的O2发生氧化还原反应得到红褐色的Fe(OH)3。3(2020上海闵行区期末)FeCl3溶液吸收H2S的原理为2Fe3H2S=2Fe22HS。下列说法正确的是()AH2S做氧化剂B还原性:H2SFe2CFe3发生氧化反应D每消耗1 mol H2S转移4NA个电子解析:选B。H2SS,硫元素化合价升高,发生氧化反应,H2S做还原剂,A错误;H2S做还原剂,F

3、e2为还原产物,还原性:H2SFe2,B正确;Fe3Fe2,Fe元素化合价降低,Fe3发生还原反应,C错误;根据得失电子守恒可知,该反应每消耗1 mol H2S转移2NA个电子,D错误。4(2020亳州质量检测)Cl2是纺织工业常用的漂白剂,Na2S2O2可做漂白布匹后的“脱氯剂”。S2O和Cl2反应的产物之一为SO。下列说法中不正确的是()A该反应中还原剂是S2OBH2O参与该反应,且做氧化剂C根据该反应可判断氧化性:Cl2SOD该反应中,每生成1 mol SO,可脱去2 mol Cl2解析:选B。反应的离子方程式为S2O4Cl210OH=2SO8Cl5H2O,反应中S元素化合价升高,Cl元

4、素化合价降低,故S2O做还原剂,Cl2做氧化剂,A正确,B错误;在氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,故氧化性:Cl2SO,C正确;由上述离子方程式可知,反应中每生成1 mol SO,可脱去2 mol Cl2,D正确。5.水是一种重要的资源,它同时在化学反应中担任着重要的角色,既可作为反应物又可作为生成物,如图中和水相连的物质都能和水发生反应,则有关说法正确的是()A上述反应中属于氧化还原反应的有B和中都有氧气生成,且生成1 molO2转移的电子数相同C反应中,水都既不做氧化剂也不做还原剂D中水做氧化剂,中水做还原剂解析:选C。H2O与Na2O、SO3、Mg3N2的反应不属于氧化

5、还原反应,其余反应均属于氧化还原反应,A错误;中2Na2O22H2O=4NaOHO2,生成1 mol O2转移2 mol e,中2F22H2O=4HFO2,生成1 mol O2转移4 mol e,B错误;反应中,水都既不做氧化剂也不做还原剂,C正确;中水做还原剂,中水做氧化剂,D错误。6(2020上海黄浦区期末)在硫酸溶液中NaClO3和Na2SO3按21的物质的量之比完全反应,生成一种棕黄色气体X。则X为()ACl2BCl2OCClO2DCl2O5解析:选C。Na2SO3被氧化为Na2SO4,S元素化合价由4价升高为6价;NaClO3中Cl元素的化合价降低,设Cl元素在还原产物中的化合价为x

6、,根据得失电子守恒有1(64)2(5x),解得x4,故棕黄色气体X的化学式为ClO2。7(2020信阳期末)在酸性介质中,向MnSO4溶液中滴加(NH4)2S2O8(过二硫酸铵)溶液会发生如下反应:Mn2S2OH2OMnOSOH(未配平)。下列说法不正确的是()A可以利用该反应检验Mn2B氧化性:S2OMnOC该反应中酸性介质可以为盐酸D若有0.1 mol氧化产物生成,则转移电子0.5 mol解析:选C。在酸性条件下,向溶液中加入(NH4)2S2O8溶液,如果溶液变为紫红色,说明原溶液中含有Mn2,故A正确;在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,S2O为氧化剂,MnO为氧化产物

7、,因此S2O的氧化性强于MnO,故B正确;MnO具有强氧化性,能将Cl氧化成Cl2,因此酸性介质不能是盐酸,故C错误;氧化产物是MnO,生成0.1 mol MnO转移电子的物质的量为0.1(72) mol0.5 mol,故D正确。8(2020齐齐哈尔模拟)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10NaN32KNO3=K2O5Na2O16N2。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58B若氧化产物比还原产物多1.4 mol,则转移电子为1 molC每生成1.6 mol N2,则有0.2 mol KNO3被氧化DNaN

8、3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1023,故A错误;由反应可知,转移10 mol电子时氧化产物比还原产物多14 mol,则氧化产物比还原产物多1.4 mol时转移电子为1 mol,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。9向100 mL的FeBr2溶液中,通入标准状况下Cl25.04 L,Cl2全部被还原,测得溶液中c(Br)c(Cl),则原FeBr2溶液的物质的量浓度是()A0.75 molL1B1.

9、5 molL1C2 molL1D3 molL1解析:选D。标准状况下Cl2的物质的量是0.225 mol,由于Fe2的还原性强于Br,通入氯气后,Cl2先氧化Fe2再氧化Br,设原FeBr2溶液的物质的量浓度是xmolL1,则根据得失电子守恒可知,0.22520.1x1(0.1x20.2252),解得x3。10(2020上海十三校高三第二次联考)足量铜溶于一定量浓硝酸,产生NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体若与1.12LO2(标准状况)混合后通入水中,气体被水完全吸收。若向原所得溶液中加入5 molL1 H2SO4溶液100 mL,则继续溶解的Cu的质量为()A6.4g B9.6g C

10、19.2g D24g解析:选C。设原来溶解的Cu的物质的量为x,Cu失去的电子被N元素得到生成氮的氧化物,这些氮的氧化物再与O2、H2O反应生成HNO3,可看成Cu失电子,O2得电子。则根据得失电子守恒可知,2x4,解得x0.1mol,所以原所得溶液中NO的物质的量为0.2mol;3Cu8H2NO=3Cu22NO4H2O1mol0.2molH过量,所以继续溶解的Cu的质量为364gmol119.2g。二、非选择题11(2020承德期末)黄铁矿(主要成分为FeS2)的有效利用对环境具有重要意义。(1)在酸性条件下催化氧化黄铁矿的物质转化关系如图1所示。图1转化过程的总反应中,FeS2做_(填“催

11、化剂”“氧化剂”或“还原剂”,下同)。该转化过程中NO的作用是_。写出图1中Fe3与FeS2反应的离子方程式:_。(2)Fe2被氧化为Fe3的过程中,控制起始时Fe2的浓度、溶液体积和通入O2的速率不变,改变其他条件时,Fe2被氧化的转化率随时间的变化如图2所示。加入NaNO2发生反应:2H3NO=NO2NOH2O。该反应中若有6 mol NaNO2完全反应,转移电子的物质的量为_mol。加入NaNO2、KI发生反应:4H2NO2I=2NOI22H2O。解释图2中该条件下能进一步提高单位时间内Fe2转化率的原因:_。解析:(1)转化过程中FeS2中S元素被氧化为SO,FeS2是还原剂;反应前后

12、NO没有变化,所以NO是催化剂。反应的离子方程式是14Fe3FeS28H2O=15Fe22SO16H。(2)根据离子方程式可知,反应中若有6 mol NaNO2完全反应,转移电子的物质的量为4mol。NO是该反应的催化剂,加入NaNO2、KI发生反应:4H2NO2I=2NOI22H2O,生成的NO更多,加快了反应速率。答案:(1)还原剂催化剂14Fe3FeS28H2O=15Fe22SO16H(2)4生成的催化剂NO更多,加快了反应速率12(2020运城临猗中学月考)“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒在稀酸中是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成VO。(1)请写出金

13、属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(2)灼烧NH4VO3时可生成钒的氧化物V2O5,请写出该反应的化学方程式:_。(3)V2O5是较强的氧化剂。它能与沸腾的浓盐酸作用产生氯气,其中钒元素被还原为蓝色的VO2,请写出该反应的离子方程式:_。(4)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO),溶于强酸生成含钒氧离子(VO)的盐。请写出V2O5分别与烧碱溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。(5)工业上用接触法制硫酸时要用到V2O5。在氧化SO2的过程中,450时发生V2O5与VO2之间的转化:V2O5SO2=2VO2SO3、4VO2O2=2V2O5,说明V2O5在接触法制硫酸过程

14、中所起的作用是_。解析:(1)钒在室温下能溶解于浓硝酸中生成VO,故金属钒与浓硝酸反应的离子方程式为V6H5NO=VO5NO23H2O。(2)根据题意灼烧NH4VO3时可生成钒的氧化物V2O5,其化学方程式为2NH4VO3V2O52NH3H2O。(3)浓盐酸与V2O5反应生成氯气,氯元素的化合价升高,钒元素被还原为蓝色的VO2,其反应的离子方程式为V2O56H2Cl2VO2Cl23H2O。(4)V2O5与烧碱溶液反应生成Na3VO4,V2O5与稀硫酸反应生成(VO2)2SO4。(5)由方程式V2O5SO2=2VO2SO3、4VO2O2=2V2O5可知,V2O5在接触法制硫酸过程中起到催化作用。

15、答案:(1)V6H5NO=VO5NO23H2O(2)2NH4VO3V2O52NH3H2O(3)V2O56H2Cl2VO2Cl23H2O(4)Na3VO4(VO2)2SO4(5)做催化剂13(2020试题调研)高铁酸钾(K2FeO4)是一种易溶于水、高效的多功能水处理剂。工业上通常先制得高铁酸钠,然后在一定温度下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,从而使高铁酸钾析出。(1)高铁酸钾中铁元素的化合价为_,推测其具有的化学性质是_。(2)高铁酸钾与水反应生成O2、Fe(OH)3(胶体)和KOH。该反应的离子方程式为_。高铁酸钾作为水处理剂起到的作用是_。(3)在无水条件下制备高铁酸钠的主要反应为2F

16、eSO4a Na2O2=2Na2FeO4b X2Na2SO4cO2,该反应中物质X的化学式为_,b与c的关系是_。一定温度下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和可析出高铁酸钾,原因是_。(4)在碱性条件下,由氯化铁、氯气可制备高铁酸钾,写出该反应的离子方程式:_。(5)某同学配制了一瓶K2FeO4溶液,但标签丢失了,测定该瓶溶液物质的量浓度的实验步骤如下。步骤1:准确量取V mL溶液加入锥形瓶中;步骤2:在强碱溶液中,用过量CrO与FeO反应生成Fe(OH)3和CrO;步骤3:加足量稀硫酸,使CrO转化为Cr2O,CrO转化为Cr3,Fe(OH)3转化为Fe3;步骤4:加入二苯胺磺酸钠做指示剂,

17、用c molL1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定至终点,消耗(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液V1 mL。滴定时发生反应的离子方程式为_。原溶液中K2FeO4的物质的量浓度为_(用含字母的代数式表示)。解析:(1)根据化合物中各元素化合价的代数和为零,可得K2FeO4中铁元素的化合价为6价;高铁酸钾中铁元素处于高价态,则高铁酸钾具有强氧化性。(2)高铁酸钾与水反应生成O2、Fe(OH)3(胶体)和KOH,则反应的离子方程式为4FeO10H2O=4Fe(OH)3(胶体)8OH3O2。高铁酸钾具有强氧化性,作为水处理剂能起到杀菌消毒的作用,同时其还原产物为Fe(OH)3胶体,又能起到净水

18、的作用。(3)根据元素守恒可知,X应是Na2O,根据钠元素守恒有2a82b,根据氧元素守恒有2a8b2c,两式联立,可得b2c。一定温度下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和可析出高铁酸钾,原因是相同条件下高铁酸钾的溶解度小于高铁酸钠的溶解度。(4)用氯气在碱性条件下氧化氯化铁可制备高铁酸钾,根据得失电子守恒、原子守恒及电荷守恒,反应的离子方程式为2Fe33Cl216OH=2FeO6Cl8H2O。(5)根据题意,步骤2中发生反应FeOCrO2H2O=Fe(OH)3CrOOH,步骤3中CrO在稀硫酸作用下发生反应2CrO2HCr2OH2O,步骤4滴定时发生反应Cr2O6Fe214H=6Fe32Cr37H2O,故可得关系式FeO3Fe2,原溶液中K2FeO4的物质的量浓度为 molL1。答案:(1)6价强氧化性(2)4FeO10H2O=4Fe(OH)3(胶体)8OH3O2杀菌消毒、净水(3)Na2Ob2c相同条件下高铁酸钾的溶解度小于高铁酸钠的溶解度(4)2Fe33Cl216OH=2FeO6Cl8H2O(5)Cr2O6Fe214H=6Fe32Cr37H2O molL1

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