备考2019高考化学第一轮复习 第2章 化学物质及其变化 第3节 氧化还原反应学案 必修1.doc
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1、1第三节第三节 氧化还原反应氧化还原反应一、氧化还原反应一、氧化还原反应1定义:在反应过程中有 的化学反应叫做氧化还原反应。2实质与特征:氧化还原反应的实质是 ,特征是 。3有关概念及相互关系(记忆口诀:“降得还还氧化剂,升失氧氧还原剂” ):氧化剂氧化剂(有氧化性)降降(化合价 )得得( 电子)还还( 反应)还还( 产物)还原剂还原剂(有还原性)升升(化合价 )失失( 电子)氧氧( 反应)氧氧( 产物)4电子转移的表示方式单线桥法:箭头从 指向 ;桥上只标电子数,不写“得” 、 “失”等,如下左式。双线桥法:得失电子分开注明,从同种元素 指向 ,注明 情况及 数。如下右式。二、氧化还原反应与
2、四种基本类型反应之间的关系二、氧化还原反应与四种基本类型反应之间的关系1所有的 反应都是氧化还原反应。2所有的 反应都不是氧化还原反应。3有 参加的化合或分解反应一定是氧化还原反应,没有单质参加的化合、分解反应 是氧化还原反应。4有单质参加的反应 是氧化还原反应,如:2O3=3O2 。三三 、常见氧化剂和还原剂及其产物、常见氧化剂和还原剂及其产物1常见氧化剂(化合价能 的物质)及其产物形式:Cl2、Br2、I2 ;KClO、KClO3(或 ClO2) +多出的负二价氧再形成其它化合物;酸性 KMnO4(用 H2SO4酸化) +多出的负二价氧再形成其它化合物;H2O2(Na2O2) +多出的负二
3、价氧再形成其它化合物;HNO3 (浓) +多出的负二价氧再形成其它化合物;HNO3(稀) +多出的负二价氧再形成其它化合物;H2SO4(浓) +多出的负二价氧再形成其它化合物;FeCl3 +多出的 Cl再形成其它化合物。2常见还原剂(化合价能 的物质)及其产物形式:Fe(金属单质) ; Fe2 ; SO2(SO32) ;SO2的氧化产物,在无水时生成 SO3,有水存在时生成 SO42-。MnO2 + 4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O 2e-得 2e-失 2e-MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O2H2S 一般生成 ;遇强氧化剂时也可以生成 。HCl(HBr、HI) 。
4、H2 。3既可作氧化剂又作还原剂的有:S、SO、H2SO3、SO2、NO、Fe2及含CHO 的有机物。4写总方程式时,把氧化剂的模式与还原剂的模式合并在一起写出来就可以了,但是要考虑阴阳离子结合后的产物在反应的环境中是否存在,可能会转化为什么物质。另外再注意:负价粒子必须结合正价粒子形成分子,酸根若遇到金属离子时则优先结合金属离子,一般阴离子原来与谁结合,则在生成物中仍与谁结合,若无金属则结合 H+生成酸。但是负二价氧(O2)最优先结合的对象是H+,这样处理可以使方程式配平变得容易。需补充物质时,所补充的物质中价态一般都是 的,若在水溶液中进行反应时,可以随时在方程式左侧或右侧补充 分子以便于
5、配平。依据氧化还原规律“有得必有失,有升必有降”确定产物的形式。并依据“电子守恒”原则配平。四、氧化还原反应方程式的配平四、氧化还原反应方程式的配平1. 化合价升降法(即电子得失法或氧化数法)配平步骤:(1)标明反应前后化合价有 的元素化合价。(2)通过求最小公倍数,使化合价 相等,要注意考虑化学式中各原子的角标(化合物整体性)。(3)确定氧化剂和还原剂的系数。(4)观察配平其它元素的系数。先配平 、再配平 、最后配平 ,然后用 检查配平结果。1已知某强氧化剂RO(OH)22+中的元素 R 可被亚硫酸钠还原到较低价态。若把 1.210-3 mol RO(OH)22+还原,需要 6 mL 0.2
6、 mol/L 的亚硫酸钠溶液,则反应后 R 的化合价为( )A.0 B.+2 C.+3 D.+4一、氧化还原反应中的主要规律一、氧化还原反应中的主要规律1守恒规律:(1)质量守恒:反应前后元素的 和 不变。(2)电子守恒:氧化剂获得的电子总数还原剂失去的电子总数。这是配平氧化还原反应方程式的依据,也是有关氧化还原反应计算的依据。表达式为:n(氧化剂)分子中 化合价 n(还原剂)分子中 化合价 。2价态归中规律:同种元素不同价态之间的反应,遵循以下规律: 。3若某元素有多种可变价态,处于最高价态时,只有 性;处于最低价态时,只有 性;规规律律总总结结3处于中间价态时 , 。4. “先强后弱”规律
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