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2023高考化学一轮复习课时作业9氧化还原反应方程式的配平书写及计算含解析新人教版202303151143
2023高考化学一轮复习课时作业9氧化还原反应方程式的配平书写及计算含解析新人教版202303151143
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氧化还原反应方程式的配平、书写及计算1.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.+6D [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。所以RO中R元素的化合价为+6价。]2.(2019·上海黄浦期末)在硫酸溶液中NaClO3和Na2SO3按2∶1的物质的量之比完全反应,生成一种棕黄色气体X。则X为( )A.Cl2B.Cl2OC.ClO2D.Cl2O5C [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元素的还原产物中的化合价为x,根据得失电子守恒有1×(6-4)=2×(5-x),解得x=+4,故棕黄色气体X的化学式为ClO2。]3.NaNO2是一种食品添加剂,它能致癌。酸性高锰酸钾溶液与亚硝酸钠的反应的离子方程式是:MnO+NO+―→Mn2++NO+H2O。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变小C.生成1molNaNO3需要消耗0.4molKMnO4D.中的粒子是OH-C [反应中氮元素的化合价从+3价升高到+5价,失去2个电子,被氧化,作还原剂,A不正确;Mn元素的化合价从+7价降低到+2价,得到5个电子,根据电子得失守恒可知,氧化剂和还原剂的物质的量之比是2∶5,所以选项C正确;再根据电荷守恒可知,反应前消耗氢离子,所以B和D都是错误的,答案为C。]4.把图2的碎纸片补充到图1中,可得到一个完整的氧化还原反应的离子方程式(未配平)。下列对该反应的说法不正确的是( )A.IO作氧化剂B.若有1molMn2+参加反应转移5mol电子C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2D.配平后Mn2+、H+的化学计量数分别为2、3-8-\nD [分析图1、图2可知,Mn2+为反应物,作还原剂,则IO作氧化剂,配平方程式为2Mn2++5IO+3H2O===2MnO+5IO+6H+,若有1molMn2+参加反应转移5mol电子,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2,配平后Mn2+、H+的化学计量数分别为2、6,故A、B、C项正确,D项错误。]5.氢化亚铜(CuH)是一种不稳定的物质,能在氯气中燃烧,也能与酸反应。用CuSO4溶液和“某物质”在40~50℃时反应可产生它。下列有关叙述中错误的是( )A.“某物质”具有还原性B.CuH与盐酸反应,可能产生H2C.CuH与足量的稀硝酸反应:CuH+3H++NO===Cu2++NO↑+2H2OD.CuH在氯气中燃烧:CuH+Cl2CuCl+HClD [CuH中Cu呈+1价,当“某物质”与CuSO4溶液反应时,该物质作还原剂,A正确;B项,CuH+H+===Cu++H2↑,正确;C项,CuH被氧化成Cu2+和H2O,正确;D项,CuH在Cl2中燃烧应生成CuCl2和HCl,方程式为2CuH+3Cl22CuCl2+2HCl。]6.(2019·福建莆田六中月考)被称为万能还原剂的NaBH4溶于水并和水反应:NaBH4+2H2O===NaBO2+4H2↑,下列说法中正确的是(NaBH4中H元素为-1价)( )A.NaBH4既是氧化剂又是还原剂B.产生1molH2转移电子2molC.硼元素被氧化,氢元素被还原D.氧化产物和还原产物物质的量之比为1∶1D [NaBH4中氢元素由-1价升高至0价,化合价升高,H2O中氢元素由+1价降低至0价,化合价降低,所以NaBH4是还原剂,H2O是氧化剂,A项错误;1molNaBH4完全反应转移4mol电子,生成4molH2,因此产生1molH2转移电子1mol,B项错误;NaBH4中氢元素的化合价升高,被氧化,硼元素化合价不变,C项错误;H2既是氧化产物又是还原产物,氧化剂和还原剂中H元素的化合价变化数值相同,氧化产物与还原产物的物质的量之比为1∶1,D项正确。]7.12mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与VmL浓度为0.02mol·L-1的K2X2O7溶液完全反应。已知X元素在产物中的化合价为+3。则V为( )A.5 B.10C.15D.20B [在K2X2O7中,X元素的化合价是+6价,产物中X元素的化合价是+3价,说明X元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,从+4价升高到+6价,则根据得失电子守恒,12×10-3L×0.05mol·L-1×(6-4)=V×10-3L×0.02mol·L-1×2×(6-3),解得V=10,B项正确。]-8-\n8.(2019·陕西宝鸡中学调研)在含有Cu(NO3)2、Zn(NO3)2、Fe(NO3)3、AgNO3各0.1mol的混合溶液中加入0.1mol铁粉,充分搅拌后铁粉完全反应,溶液中不存在Fe3+,同时析出0.1molAg。则下列结论中不正确的是( )A.反应后溶液中Cu2+与Fe2+的物质的量之比为1∶2B.氧化性:Ag+>Cu2+>Fe3+>Zn2+C.含Fe3+的溶液可腐蚀铜板D.1molFe可还原2molFe3+B [题目中析出0.1molAg时,由反应2Ag++Fe===2Ag+Fe2+知,0.1molAg+消耗0.05molFe,又知溶液中不存在Fe3+,即发生反应2Fe3++Fe===3Fe2+,0.1molFe3+消耗剩余的0.05molFe,溶液中没有Cu析出,说明氧化性:Fe3+>Cu2+,B项错误,C、D项正确。Cu2+不反应,反应后n(Cu2+)=0.1mol,而由铁元素守恒可知,反应后n(Fe2+)=0.2mol,故A项正确。]9.FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为1∶1∶1时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为( )A.1∶6B.1∶7C.2∶11D.16∶25B [设NO2、N2O4、NO的物质的量分别为1mol、1mol、1mol,实际参加反应的FeS的物质的量为xmol,由得失电子守恒有:1×1+1×2+3×1=(1+8)x,解得x=;根据S原子守恒有n[Fe2(SO4)3]=n(FeS)=mol;根据Fe原子守恒有n[Fe(NO3)3]=n(FeS)-2n[Fe2(SO4)3]=mol-mol=mol;根据N原子守恒有n(HNO3)=n(NO2)+2n(N2O4)+n(NO)+3n[Fe(NO3)3]=1mol+2mol+1mol+mol=mol,则n(FeS)∶n(HNO3)=∶=1∶7。]10.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-六种离子。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,氧化产物不只有N2B.氧化剂是ClO-,还原产物是HCO-8-\nC.参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2D.标准状况下若生成2.24LN2,则转移电子1molB [由题图可知,随反应进行ClO-的物质的量降低,N2的物质的量增大,则ClO-为反应物,N2是生成物,根据元素守恒和电子转移相等可知,CN-是反应物,Cl-是生成物,HCO是生成物,H2O是反应物。根据氧化还原反应配平方程式,则反应方程式为2CN-+5ClO-+H2O===2HCO+N2↑+5Cl-,C元素化合价由CN-中的+2价升高为HCO中的+4价,N元素化合价由CN-中的-3价升高为N2中的0价,可知CN-为还原剂,氧化产物为HCO、N2,A正确;反应中Cl元素化合价由ClO-中的+1价降低为Cl-中的-1价,ClO-是氧化剂,还原产物是Cl-,B错误;反应中CN-是还原剂,ClO-是氧化剂,则氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2,C正确;标准状况下若生成2.24LN2,物质的量为0.1mol,则参加反应的ClO-的物质的量为0.5mol,Cl元素的化合价由ClO-中的+1价降低为Cl-中的-1价,转移电子数为0.5mol×2=1mol,D正确。]11.含有砒霜(As2O3)的试样和锌、盐酸混合反应,生成的砷化氢(AsH3)在热玻璃管中完全分解成单质砷和氢气。若砷的质量为1.50mg,则( )A.被氧化的砒霜为1.98mgB.分解产生的氢气为0.672mLC.和砒霜反应的锌为3.90mgD.转移的电子总数为6×10-5NAC [砒霜(As2O3)转化为AsH3,被还原,A项错误;根据2AsH32As+3H2,产生的氢气在标准状况下体积为××22400mL/mol=0.672mL,B项错误;由得失电子守恒,可得关系式As2O3~6Zn,则和砒霜反应的锌的质量为××6×65g/mol=3.90×10-3g=3.90mg,C项正确;由As2O3→2AsH3→2As知,1molAs2O3参加反应时,转移电子共18mol,因As2O3为1×10-5mol,故转移电子总数为1×10-5×18×NA=1.8×10-4NA,D项错误。]12.(2019·黑龙江哈尔滨师大附中月考)已知:还原性:HSO>I-,氧化性:IO>I2。在含3molNaHSO3的溶液中逐滴加入KIO3溶液。加入KIO3和析出I2的物质的量的关系曲线如图所示。下列说法不正确的是( )-8-\nA.O~a间发生反应:3HSO+IO===3SO+I-+3H+B.a~b间共消耗NaHSO3的物质的量为1.8molC.b~c间反应:I2仅是氧化产物D.当溶液中I-与I2的物质的量之比为5∶3时,加入的KIO3为1.1molC [由题给还原性:HSO>I-,首先发生反应:IO+3HSO===I-+3SO+3H+,继续加入KIO3,因氧化性:IO>I2,所以IO氧化I-生成I2,发生反应:IO+6H++5I-===3H2O+3I2。O~a间没有碘单质生成,说明IO和HSO发生氧化还原反应生成I-,A项正确;由图像可知,a~b间消耗KIO3的物质的量是0.6mol,根据离子方程式可得关系式:IO~3HSO,消耗NaHSO3的物质的量为0.6mol×3=1.8mol,B项正确;根据图像知,b~c间发生反应:IO+6H++5I-===3H2O+3I2,只I元素的化合价发生变化,所以I2既是氧化产物又是还原产物,C项错误;O~b间生成I-的物质的量为1mol,设b~c间某点生成的碘单质的物质的量为xmol,则根据反应IO+6H++5I-===3H2O+3I2,消耗的KIO3的物质的量为xmol,消耗I-的物质的量为xmol,剩余I-的物质的量为(1-x)mol,当溶液中n(I-)∶n(I2)=5∶3时,即=,x=0.3,故加入KIO3的物质的量为1mol+0.3mol×=1.1mol,D项正确。]13.配平下列方程式(1)在某强酸性混合稀土溶液中加入H2O2,调节pH≈3,Ce3+通过下列反应形成Ce(OH)4沉淀得以分离。完成反应的离子方程式:Ce3++H2O2+H2O===Ce(OH)4↓+________配平下列化学方程式:(2)Fe(OH)2+ClO-+________===Fe(OH)3+Cl-(3)Mn2++ClO+H2O===MnO2↓+Cl2↑+________。(4)P+FeO+CaOCa3(PO4)2+Fe答案: (1)2 1 6 2 6 H+(2)2 1 1 H2O 2 1(3)5 2 4 5 1 8 H+(4)2 5 3 1 514.新型净水剂高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定。生产K2FeO4的工艺流程如下图所示:-8-\n(1)完成“氧化”过程中反应的化学方程式:FeCl3+____NaOH+____NaClO→____Na2FeO4+____+____。其中氧化剂是________(填化学式)。(2)“转化”过程中发生反应的化学方程式为___________________________________。解析: (1)反应中NaClO是氧化剂,还原产物是NaCl,根据元素守恒,可知反应式中需要补充NaCl和H2O。根据化合价升降法配平方程式为:2FeCl3+10NaOH+3NaClO===2Na2FeO4+9NaCl+5H2O。(2)根据(1)中反应的化学方程式和“转化”后最终得到的产物,可知“转化”过程是在加入KOH溶液后,将Na2FeO4转化为溶解度更小的K2FeO4。答案: (1)2 10 3 2 9 NaCl 5 H2O NaClO(2)Na2FeO4+2KOH===K2FeO4+2NaOH15.(2019·福建莆田二十四中月考)Ⅰ.NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生反应:2NaNO2+4HI===2NO↑+I2+2NaI+2H2O。(1)上述反应中氧化剂是________。(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl。可选用的物质有①水、②淀粉碘化钾试纸、③淀粉、④白酒、⑤食醋,你认为必须选用的物质有________(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:□Al+□NaNO3+□NaOH===□NaAlO2+□N2↑+□H2O若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的体积为________L。Ⅱ.“钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶于浓硝酸中生成VO。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:________________________________________________________________________。(5)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:________、________。解析: (1)在反应2NaNO2+4HI===2NO↑+I2+2NaI+2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2。(2)由2NaNO2+4HI===2NO↑+I2+2NaI+2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择淀粉碘化钾试纸、食醋,酸性条件下NaNO2与KI反应生成I2,使淀粉碘化钾试纸变蓝。-8-\n(3)Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素从+5价降低到0价,由得失电子守恒和质量守恒可知,配平后的化学方程式为10Al+6NaNO3+4NaOH===10NaAlO2+3N2↑+2H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移5mol电子,则生成标准状况下N2的物质的量为0.5mol,体积为0.5mol×22.4L·mol-1=11.2L。(4)金属钒与浓硝酸反应生成VO、二氧化氮和水,反应的离子方程式为V+6H++5NO===VO+5NO2↑+3H2O。(5)V2O5是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为VO),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的化学式为Na3NO4;V2O5与稀硫酸反应生成盐的化学式为(VO2)2SO4。答案: (1)NaNO2 (2)②⑤(3)10 6 4 10 3 2 11.2(4)V+6H++5NO===VO+5NO2↑+3H2O(5)Na3VO4 (VO2)2SO416.铈及其化合物可用于制造打火石、陶瓷和合金等。工业上利用氟碳铈矿(主要成分为CeCO3F)提取CeCl3的一种工艺流程如图所示(部分条件省略)。回答下列问题:(1)CeCO3F中,Ce元素的化合价为________。(2)酸浸过程中可用稀硫酸和双氧水替代盐酸,避免造成环境污染。写出稀硫酸、双氧水与CeO2反应的离子方程式:________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(3)写出步骤Ⅳ的离子方程式:________________________________________________________________________。(4)准确称取WgCeCl3样品置于锥形瓶中,加入适量过硫酸铵[(NH4)2S2O8]溶液将Ce3+氧化为Ce4+,然后用cmol·L-1(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液VmL。已知:有关的反应为2Ce3++S2O===2Ce4++2SO,Ce4++Fe2+===Fe3++Ce3+。①用代数式表示该样品中CeCl3的质量分数为________%。②用久置的(NH4)2Fe(SO4)2标准溶液滴定,该样品的质量分数________(填“偏高”“偏低”或“不变”)。解析: (1)根据化合物中各元素化合价代数和等于0知,CeCO3F中铈元素的化合价为+3。(2)用双氧水和稀硫酸替代盐酸,双氧水作还原剂,发生反应的化学方程式为2CeO2+H2O2+3H2SO4===Ce2(SO4)3+O2↑+4H2O,离子方程式为2CeO2+H2O2+6H+===2Ce3++O2↑+4H2O。-8-\n(3)依题意知,步骤Ⅳ的离子方程式为Ce3++3OH-===Ce(OH)3↓。(4)①观察已知反应式知,CeCl3~(NH4)2Fe(SO4)2,n(CeCl3)=mol,CeCl3的相对分子质量为246.5。w(CeCl3)=×100%=%。②如果(NH4)2Fe(SO4)2久置在空气中,部分Fe2+被氧化成Fe3+,导致V偏大,故测得样品的质量分数偏高。答案: (1)+3(2)2CeO2+H2O2+6H+===2Ce3++O2↑+4H2O(3)Ce3++3OH-===Ce(OH)3↓(4)① ②偏高-8-
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高考 - 一轮复习
发布时间:2022-08-25 17:23:36
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