2021届高三化学人教版高考复习考点突破卷:氧化还原反应(化学教学大咖提供).docx
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1、 氧化还原反应1(2020高考全国2卷T7)北宋沈括梦溪笔谈中记载:“信州铅山有苦泉,流以为涧。挹其水熬之则成胆矾,烹胆矾则成铜。熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”。下列有关叙述错误的是A胆矾的化学式为CuSO4B胆矾可作为湿法冶铜的原料C“熬之则成胆矾”是浓缩结晶过程D“熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”是发生了置换反应【答案】A【解析】A.胆矾为硫酸铜晶体,化学式为CuSO45H2O,A说法错误;B.湿法冶铜是用铁与硫酸铜溶液发生置换反应制取铜,B说法正确;C.加热浓缩硫酸铜溶液可析出胆矾,故“熬之则成胆矾”是浓缩结晶过程,C说法正确;D.铁与硫酸铜溶液发生置换反应生成铜,D说法正确。综上所述,相关说法错
2、误的是A,故选A。2厌氧氨化法(Anammox)是一种新型的氨氮去除技术。下列说法中不正确的是( )。A1mol所含的质子总数为10NAB联氨(N2H4)中含有极性键和非极性键C过程属于氧化反应,过程属于还原反应D过程中,参与反应的与NH2OH的物质的量之比为1:1【答案】A【解析】A1mol中含有质子总数为11NA,A不正确:B联氨(N2H4)的结构式为,含有极性键和非极性键,B正确;C过程氮元素由-2价升高到-1价,是氧化反应,过程氮元素化合价由 +3价降为-1价,是还原反应,C正确;D过程中中N显-3价,NH2OH中N显-1价,N2H4中N显-2价,根据氧化还原反应规律可知,与NH2OH
3、的物质的量之比为1:1,D正确。故选A。3某离子反应中涉及H2O、ClO-、NH4+、H+、N2、Cl-六种微粒。其中N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列判断正确的是( )A该反应的还原剂是Cl-B消耗1 mol还原剂,转移6 mol电子C氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3D反应后溶液的酸性明显增强【答案】D【解析】由曲线变化图可知,随反应进行N2的物质的量增大,故N2是生成物,则NH4+应是反应物,N元素化合价升高,则具有氧化性的ClO-为反应物,由氯元素守恒可知Cl-是生成物,则根据原子守恒、电子守恒和电荷守恒可得反应的方程式应为3ClO-+2NH4+=N2+3H2O+3Cl-+
4、2H+。A由方程式可知:在反应中NH4+中N元素在反应后化合价升高,所以还原剂为NH4+,A错误;BN元素化合价由-3价升高到0价,则消耗1mol还原剂,转移3mol电子,B错误;C由方程式可知氧化剂是ClO-,还原剂是NH4+,氧化剂与还原剂的物质的量之比为3:2,C错误;D反应生成H+,使溶液中c(H+)增大,溶液酸性增强,D正确;故合理选项是D。4某稀硫酸和稀硝酸的混合溶液,平均分成两份。向其中一份中逐渐加入铜粉,最多能溶解。向另一份中逐渐加入铁粉,产生气体的量随铁粉质量增加的变化如图所示已知硝酸只被还原为NO气体。下列分析或结果错误的是 A原混合酸中的物质的量为BOA段产生的是NO,A
5、B段发生的反应为,BC段产生氢气C第二份溶液中最终溶质为D浓度为【答案】A【解析】A、根据题图可知,OA段发生的反应为:,硝酸全部起氧化剂作用,所以每份混合酸中,所以原混合酸中的物质的量为,A符合题意;B、OA段发生的反应为:,产生NO,AB段发生的反应为,BC段发生的反应为,产生氢气,B不符合题意;C、第二份溶液中硝酸全部被还原,因为溶液中有,并且Fe全部转化为,所以最终溶液中溶质为,C不符合题意;D、反应最终消耗,其物质的量为,所有的铁都以硫酸亚铁的形式存在于溶液中,根据守恒可知,每份溶液中含硫酸,所以硫酸的浓度是,D不符合题意;故答案为:A。5某小组比较 Cl-、Br-、I-的还原性,实
6、验如下:实验 1实验 2实验 3装置操 作和现象微热后,溶液颜色无明显变化;把蘸浓氨水的玻璃棒靠近试管口,产生白烟溶液变黄;试管口有红棕色气体生成溶液变深紫色;经检验溶液含单质碘下列对实验的分析不合理的是( )ANaCl+H2SO4 (浓)NaHSO4+HClB根据实验 1 和实验 2 能判断还原性:Br-Cl-C根据实验 3 能判断还原性:I-Br-D上述实验利用了浓 H2SO4 的难挥发性、强氧化性等【答案】C【解析】实验1,浓硫酸与氯化钠固体反应生成氯化氢气体;实验2,溶液变黄,说明有溴单质生成;中溶液含有浓硫酸和溴单质,加入碘化钠生成碘单质,可能是浓硫酸把碘离子氧化为碘单质;实验1体现
7、浓硫酸的难挥发性、实验2体现浓硫酸的氧化性。A实验1中浓硫酸与氯化钠固体反应生成氯化氢气体,符合难挥发性酸制取挥发性酸,反应为NaCl+H2SO4 (浓)NaHSO4+HCl,故A正确;B实验1溶液颜色无明显变化说明浓硫酸不能氧化氯离子,实验2溶液变黄说明浓硫酸能氧化溴离子,所以判断还原性:Br-Cl-,故B正确;C中溶液含有浓硫酸和溴单质,加入碘化钠生成碘单质,可能是浓硫酸把碘离子氧化为碘单质,不能得出还原性I-Br-的结论,故C错误;D根据分析,实验1体现浓硫酸的难挥发性、实验2体现浓硫酸的氧化性,故D正确;答案选C。6一定量的某磁黄铁矿(主要成分FexS,S为2价)与100mL盐酸恰好完
8、全反应(矿石中其他成分不与盐酸反应),生成3.2g硫单质、0.4molFeCl2和一定量H2S气体,且溶液中无Fe3+。则下列说法正确的是( )A该盐酸的物质的量浓度为4.0molL-1B该磁黄铁矿FexS中,Fe2+与Fe3+的物质的量之比为2:1C生成的H2S气体在标准状况下的体积为8.96LD该磁黄铁矿中FexS的x=0.85【答案】C【解析】n(S)=3.2g32g/mol=0.1mol,根据转移电子守恒得n(Fe3+)=0.2mol,则n(Fe2+)=0.4mol-0.2mol=0.2mol,所以n(Fe2+):n(Fe3+)=0.2mol:0.2mol=1:1。A.盐酸恰好反应生成
9、FeCl2 的物质的量为0.4mol,根据Cl原子守恒可得c(HCl)=8.0mol/L,A错误;B.由以上分析可知,该磁黄铁矿FexS中,Fe2+与Fe3+的物质的量之比n(Fe2+):n(Fe3+)=1:1,B错误;C.根据氢原子、氯原子守恒得n(H2S)=n(HCl)=n(FeCl2)=0.4mol,V(H2S)=0.4mol22.4L/mol=8.96 L,C正确;D.FexS中n(S)=0.1mol+0.4mol=0.5mol,n(Fe)=0.4mol,所以n(Fe):n(S)=0.4mol:0.5mol=0.8,所以x=0.8,D错误。故合理选项是C。7某含铬Cr2O72 废水用硫
10、酸亚铁铵FeSO4(NH4)2 SO46H2O处理,反应中铁元素和铬元素完全转化为沉淀。该沉淀干燥后得到n molFeOFeyCrxO3(Cr化合价+3价) 。不考虑处理过程中的实际损耗,下列叙述错误的是( )A消耗硫酸亚铁铵的物质的量为n(2-x)molB处理废水中Cr2O72 的物质的量为molC反应中发生转移的电子为3nx molD在FeOFeyCrxO3中3x=y【答案】A【解析】A由铁元素守恒,消耗硫酸亚铁的物质的量为n(y+1),又由FeOFeyCrxO3电中性知3x+3y=6,代入前式得,消耗硫酸亚铁的物质的量为n(3-x);或由得失电子守恒得3x=y,代入得n(1+y)mol=
11、n(3x+1)mol,故A错误;B根据铬原子守恒,Cr为nxmol,故Cr2O72的物质的量为mol ,故B正确;C得到n molFeOFeyCrxO3,则一共有nxmolCr原子参加反应,1molCr转移电子3mol,故反应中发生转移的电子为3nx mol,故C正确;DFeOFeyCrxO3中,Cr正三价,由得失电子守恒知3xy=0,即3x= y,故D正确;故选A。8高效“绿色”消毒剂二氧化氯通常为气体,实验室用 NC13 溶液和 NaClO2溶液制备ClO2气体,化学方程式为 6NaClO2+NC13 +3H2O=6ClO2 +NH3 +3NaC1+3NaOH。下列有关说法正确的是( )A
12、根据上面化学方程式,生成 22. 4 L NH3 时转移电子数目为 6 NABNC13 中所有原子都满足8 电子结构C在 NaClO2 和NC13 的反应中 ,氧化剂与还原剂的物质的量之比为 6:1DClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒【答案】B【解析】A.缺标准状况,无法计算22. 4 L NH3的物质的量和反应转移电子的数目,故A错误;B.NC13为共价化合物,电子式为 ,由电子式可知分子中中所有原子都满足8 电子结构,故C正确;C.由方程式可知,NaClO2中氯元素的化合价升高被氧化,NaClO2为反应的还原剂,NC13中氮元素的化合价降低被还原,NC13为反应的氧化剂,则氧化剂与
13、还原剂的物质的量之比为1:6,故C错误;D.ClO2具有氧化性,可用于自来水的杀菌消毒,故D错误;故选B。9I具有还原性,含碘食盐中的碘元素主要以KIO3的形式存在,I、I2、IO3在一定条件下可发生如图转化关系。下列说法不正确的是A用淀粉KI试纸和食醋可检验食盐是否加碘B由图可知氧化性的强弱顺序为C12IO3I2C生产等量的碘,途径I和途径转移电子数目之比为2:5D途径反应的离子方程式:3C12+I+3H2O=6C1+IO3+6H+【答案】C【解析】A. 碘食盐中的碘元素主要以KIO3的形式存在,IO3和I在酸性条件下可生成I2,I2遇淀粉变蓝,A正确;B. 由图途径可知,Cl2可将I氧化为
14、IO3,氧化性Cl2IO3,途径可知IO3可被还原为I2,氧化性为IO3I2,则氧化性的强弱顺序为Cl2IO3I2,B正确;C. 生产1mol碘,途径I中-1价碘转变为0价碘,需要转移2mol电子,途径中+5价碘转变为0价碘,需要转移10mol电子,故转移电子数目之比为1:5,C错误;D. 途径中Cl2可将I氧化为IO3,而氯气被还原为Cl,根据得失电子守恒和质量守恒,反应的离子方程式为:3Cl2+I+3H2O=6Cl+IO3+6H+,D正确;答案选C。10重要的农药、医药中间体-碱式氯化铜CuaClb(OH)cxH2O,可以通过以下步骤制备。步骤 1:将铜粉加入稀盐酸中,并持续通空气反应生成
15、 CuCl2。已知Fe3+对该反应有催化作用,其催化原理如图所示。步骤2:在制得的CuCl2溶液中,加入石 灰乳充分反应后即可制备碱式氯化铜。下列有关说法不正确的是A图中M、N分别为Fe2+、Fe3+Ba、b、c 之间的关系式为:2a=b+cC步骤1充分反应后,加入少量CuO是为了除去Fe3+D若制备1 mol的CuCl2,理论上消耗标况下11.2 LO2【答案】A【解析】由实验步骤及转化图可知,发生反应2Cu+O2+4HCl=2CuCl2+2H2O, N为Fe2+,M为Fe3+,在制得在制得的CuCl2溶液中,加入石灰乳充分反应后即可制备碱式氯化铜,且化合物中正负化合价代数和为0。A根据上述
16、分析,N为Fe2+,M为Fe3+,A选项错误;B根据化合物中正负化合价的代数和为0,可知2a=b+c,B选项正确;CFe3+水解使溶液显酸性,CuO与H+反应产生Cu2+和水,当溶液的pH增大到一定程度,Fe3+形成Fe(OH)3而除去,从而达到除去Fe3+的目的,C选项正确;D根据方程式2Cu+O2+4HCl=2CuCl2+2H2O,若制备1 mol的CuCl2,理论上消耗0.5molO2,标况下,D选项正确;答案选A。11R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2+Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2+Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是( )AR2+X2
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