2021年高考化学真题和模拟题分类汇编专题04氧化还原反应含解析.pdf
《2021年高考化学真题和模拟题分类汇编专题04氧化还原反应含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021年高考化学真题和模拟题分类汇编专题04氧化还原反应含解析.pdf(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、专题04氧化复原反响2 0 2 1年化学高考题1.(2 0 2 1 山东高考真题)实验室中利用固体KMnO,进行如图实验,以下说法错误的选项是A.G与H均为氧化产物B.实验中KMnO,只作氧化剂C.Mn元素至少参与了 3个氧化复原反响 D.G与H的物质的量之和可能为0.2 5mol【KS5U答案】BD【分析】KMnOy固体受热分解生成心MnO、Mn02 02,K剑n0、MnO,均具有氧化性,在加热条件下能与浓盐酸发生氧化复原反响,反响过程中C1被氧化为CL,K2MnO MnO?被复原为M nC L,因此气体单质G为 气 体 单 质H为C1”【KS5U详解】A.加热KMnO,固体的反响中,0元素
2、化合价由-2升高至0被氧化,加热KzMnCh、MnO?与浓盐酸的反响中,C1元素化合价由T 升高至。被氧化,因 此 和C L均为氧化产物,故A正确;B.KMnO,固体受热分解过程中,Mn元素化合价降低被复原,局部0元素化合价升高被氧化,因此KMnO.t既是氧化剂也是复原剂,故B错误;C.Mn元素在反响过程中物质及化合价变化为MnCl2,施1元素至少参加了 3个氧化以d浓盐熟加热复原反响,故C正确;D.每生成lmol O2转移4m oi电子,每生成Imol C h转移2 m oi电子,假设KMnO 转化为MnCk过程中得到的电子全部是C 生成C k所失去的,那么气体的物质的量最大,由2 KMnO
3、”5c1 2可知,(气体)3=0.2 5 m o l,但该气体中一定含有“,因此最终所得气体的物质的量小于0.2 5 m o l,故 D 错误;综上所述,说法错误的选项是B D,故答案为:BD。2.(2 0 2 1 浙江)关于反响K2 H3 l0 6+9HI=2 KI+4l2+6Hz0,以下说法正确的选项是A.K2H3 1 0 6发生氧化反响B.K I是复原产物C.生 成 1 2.7 g c 时,转 移 0.l m o l 电子D.复原剂与氧化剂的物质的量之比为7:1【K S 5 U 答案】D【KS5U详解】A.反响中I元素的化合价降低,发生得电子的反响,发生复原反响,A错误;B.K I中的I
4、-由III变化而来,化合价没有发生变化,K I既不是氧化产物也不是复原产物,B错误;C.12.7g L的物质的量为0.0 5 m o l,根据反响方程式,每生成4moi L转移7moi电子,那么生成0.05mol L时转移电子的物质的量为0.0875mol,C错误;D.反响中H I为复原剂,K 2H 3以为氧化剂,在反响中每消耗lmol K此10$就有7mol H I失电子,那么复原剂与氧化剂的物质的量的比为7:1,D正确;故答案选D。3.(2 0 2 1 湖南高考真题)K I O,常用作食盐中的补碘剂,可 用“氯酸钾氧化法”制备,该方法的第一步反响为6l 2 +U K C I O 3+3 H
5、 2 O=6 K H(I O 3)2+5 K C l+3 cL 以下说法错误的选项是A.产生2 2.4 L (标准状况)。2 时,反响中转移l O m o l e-B.反响中氧化剂和复原剂的物质的量之比为1 1:6C.可用石灰乳吸收反响产生的C l?制备漂白粉D.可用酸化的淀粉碘化钾溶液检验食盐中I O;的存在【K S 5 U 答案】AKS5U详解】A.该反响中只有碘元素价态升高,由0价升高至KH(I O,中+5价,每个碘原子升高5价,即6I2 6 0 e,又因方程式中6 L 3 C k,故3ck 60e,Bp Cl2-2 0 e,所以产生22又L(标准状况)C12EP lmol CI2时,反
6、响中应转移20 mol e,A错误;B.该反响中KCIO3中氯元素价态降低,KC103作氧化剂,L中碘元素价态升高,L作复原剂,由该方程式的计量系数可知,11KC1036 1 2,故该反响的氧化剂和复原剂的物质的量之比为11:6,B 正确;C.漂白粉的有效成分是次氯酸钙,工业制漂白粉可用石灰乳与氯气反响,c 正确;D.食盐中I O?可先与酸化的淀粉碘化钾溶液中的1 1、I发生归中反响I O 3+5 r+6H+=3 l 2+3 H 2。生 成 L,L再与淀粉发生特征反响变为蓝色,故可用酸化的淀粉碘化 钾 溶 液 检 验 食 盐 中 的 存 在,D正确。应选A。4.(2 0 2 1 浙江高考真题)
7、关于反响8加3+6刖2=7弗+1 2 4 0,以下说法正确的选项是A.N H s中H元素被氧化B.N O?在反响过程中失去电子C.复原剂与氧化剂的物质的量之比为3:4D.氧化产物与复原产物的质量之比为4:3【K S 5 U答案】D【分析】由反响8 N H3+6N 02=7 N2+1 2 H20可知,其中N H,的 N元素的化合价由-3 升高到0、N 0 2 中的N元素的化合价由-+4 降低到0,因此,N H a 是复原剂,N O,是氧化剂。【K S 5 U 详解】A.N H,中 H元素的化合价没有发生变化,故其未被氧化,被氧化的是N元素,A不正确;B.N O,在反响过程中得到电子,B 不正确;
8、C.该反响中,N&是复原剂,N 0,是氧化剂。由化学方程式可知,复原剂与氧化剂的物质的量之比为4:3,C说法不正确;D.该反响中氧化产物和复原产物均为N?。复原剂被氧化后得到氧化产物,氧化剂被复原后得到复原产物,复原剂与氧化剂的物质的量之比为4:3,因此,氧化产物与复原产物的质量之比为4:3 ,D说法正确。综上所述,此题选D。5.(20 21 广 东高考真题)对废催化剂进行回收可有效利用金属资源。某废催化剂主要含铝(A 1)、铝(Mo)、银(N i)等元素的氧化物,一种回收利用工艺的局部流程如下:25 C 时,H2c o 3 的 K,1 =4.5 x1 O-,Ka 2=4.7xl 0 ;Ksp
9、(B a M o O4)=3.5 xl(r8;K、p(B a C O j =2.6 x1 0 ;该工艺中,p H 6.0时,溶液中Mo元素以M o O:的形态存在。“焙烧”中,有N a zM o O,生成,其中Mo元 素 的 化 合 价 为。(2)“沉 铝 中,生成的沉淀X为(3)“沉 钥 中,pH为7.0。生成BaMoO的离子方程式为假设条件控制不当,BaC。3也会沉淀。为防止BaMoO,中混入BaCO:沉淀,溶液中c(HCO;):c(MoO;j =(列出算式)时,应停止参加BaC%溶液。(4)滤液III中,主要存在的钠盐有NaCl和Y,Y为。往滤液III中添加适量NaCl固体后,通入足量_
10、 _ _ _ _ _ _(填化学式)气体,再通入足量CO2,可析出Y。(5)高纯AlAs(珅化铝)可用于芯片制造。芯片制造中的一种刻蚀过程如下图,图中所示致密保护膜为一种氧化物,可阻止H2。?刻蚀液与下层GaAs(神化像)反响。该 氧 化 物 为.:Ga和A1同族,As和N同族。在H2。?与上层GaAs的反响中,As元素的化合价变为+5价,那 么 该 反 响 的 氧 化 剂 与 复 原 剂 物 质 的 量 之 比 为【KS5U答案】+6A1(OH)3MoO j +Ba2+=BaMoO4lx l(T7 moi/Lx 2.6x10“4.7xlO-1,x3.5xlO-8NaHCO3 NH3 A12O
11、3 4:1【分析】由题中信息可知,废催化剂与氢氧化钠一起焙烧后,铝和铝都发生了反响分别转化为偏铝酸钠和铝酸钠,经水浸、过滤,别离出含银的固体滤渣,滤 液I中参加过量的二氧化碳,偏铝酸钠转化为氢氧化铝沉淀,过滤得到的沉淀X为氢氧化铝,滤 液I I中参加适量的氯化钢溶液沉钥后,过滤得到铝酸钢。(KS5U详解】(1)“焙烧”中,有Na?MoO4生成,其中Na和0的化合价为+1和-2,根据化合价的代数和为0可知,M o元素的化合价为+6。(2)“沉铝”中,偏铝酸钠转化为氢氧化铝,因此,生成的沉淀x为AI(OH)3。(3)滤液H中含有铝酸钠,参加氯化钢溶液后生成BaMo。沉淀,该反响的离子方程式为 Mo
12、Oj+Ba?+=BaMcQ,I。假设开始生成BaCO3沉淀,那么体系中恰好建立如下平衡:HCO-+BaMoO40BaCO3+MoO:+H+,该反响的化学平衡常数为c(H+)c(MoQ;-)c(H+)c(CO;)c(MoO;)c(Ba2+)c(HCO;)-c(HCC)3)c(CO;)c(Ba2+)(K B a M o O JKw(BaCOJ。为防止BaMoO4中混入BaCO3沉淀,必须满足c(H+)c(MoO;-)c(HCO;)W K.2K.(BaMoOJKBaCC)3)由 于“沉铝 中 pH 为 7.0,c(H+)=lxl(T7mol/L,所以溶液中c(M oO:)_ K _ JB a M o
13、 O Jc(HCO;)-1 x 10-7 mol/L x Ksp(BaCO3)时,开始生成BaCO:沉淀,因 止 匕,c(HCO;):c(MoOj=1x10 7mol/Lx/C(BaCO,)1 x 10-7 mol/L x 2.6 xlO-9,-=-n-=时,应停K“2K(BaMoOJ 4.7xl(r”X 3.5x10-8止参加BaC%溶液。(4)滤液I中参加过量的二氧化碳,偏铝酸钠转化为氢氧化铝沉淀,同时生成碳酸氢钠,过滤得到的滤液I I中含有碳酸氢钠和铝酸钠。滤 液11中参加适量的氯化钢溶液沉钥后,因此,过滤得到的滤液HI中,主要存在的钠盐有NaCl和N aH C O i故Y为NaHCC)
14、3。根据侯氏制碱法的原理可知,往滤液1H中添加适量NaCl固体后,通入足量N H 3,再通入足量C O?,可析出NaHCC。(5)由题中信息可知,致密的保护膜为一种氧化物,是由H?。?与AlAs反响生成的,联想到金属铝外表容易形成致密的氧化膜可知,该氧化物为ALO3。由G a和A1同族、A s和N同族可知,GaAs中显+3价(其最高价)、A s显-3价。在H?。?与上层GaAs的反响中,As元素的化合价变为+5价,其化合价升高了 8,As元素被氧化,那么该反响的氧化剂为H2O2,复原剂为GaAs 0 H2O2中的0元素为T 价,其作为氧化剂时,0元素要被复原到-2价,每个H?。?参加反响会使化
15、合价降低2,根据氧化复原反响中元素化合价升高的总数值等于化合价降低的总数值可知,该反响的氧化剂与复原剂物质的量之比为8:2=4:1。6.(20 21 浙江高考真题)玻璃仪器内壁残留的硫单质可用热K 0 H 溶液洗涤除去,发生如下反响:A3S+6 K 0 H =2K 2S+K 2S O 3+3H 2OA(x-l)S+K 2s =K S(x=2 6)AS+K2SO3 K 2s2。3请计算:(D O.48 0 g 硫单质与V m L 1.0 0 m o l 广 热 K O H 溶液恰好完全反响,只生成K 2s 和 K 2s。3,那么 V=.(2)2.5 6 0 g 硫单质与6 0.0 m L 1.0
16、 0 m o l I?热 K O H 溶液恰好完全反响,只生成K 2s x 和 K2S2O3,那么x=0 (写出计算过程)【K S 5 U 答案】30.0 3【K S 5 U 详解】A根据方程式3s+6 K 0 H=2K z S+K 2s o 3+3上0可 知,3m o l S可以和6 m o i K O H 反 响,0.48 g S的物质的量/7=0.0 1 5 m o l,那么需要消耗K O H 的物质的量/?=2(S)=0.0 3m o l,故需要K O H 溶液的体积 片 2=0.03mol=o 03 3 0 O m L 故答案为 30.0;c 1.00mol/L(2)假设S与 K O
17、 H 溶液反响生成S,和 K S O s,那么反响的化学方程式为A(2A+2)S+6 K 0 I I =2K2SX+K2S2O3+3H2O,根据反响方程式有解得x=3,故答案为3。20 21 年化学高考模拟题1.(20 21 九龙坡区重庆市育才中学高三三模)以下物质在生活中的应用与氧化复原反响无关的是A.用多孔薄膜包裹的C a O 用作衣物防潮剂B.C I O?常用于自来水的杀菌消毒C.用 K M n O,溶液浸润的硅藻土吸收水果散发出的乙烯D.呼吸面具中常用岫2。2 作供氧剂【K S 5 U答案】A【K S 5 U详解】A.用多孔薄膜包裹的C a O 用作衣物防潮剂,主要是氧化钙和水反响,是
18、非氧化复原反响,故A符合题意;B.C I O,常用于自来水的杀菌消毒,利用强氧化性,与氧化复原反响有关,故 B不符合题意;C.用 K M n O,溶液浸润的硅藻土吸收水果散发出的乙烯,高锌酸钾氧化乙烯,与氧化复原反响有关,故 C不符合题意;D.呼 吸 面 具 中 常 用 作 供 氧 剂,过氧化钠和二氧化碳反响生成氧气和碳酸钠,与氧化复原反响有关,故 D不符合题意。综上所述,答案为A。2.(2 0 2 1 南岸区重庆第二外国语学校高三三模)固体N a 2 s 溶于水呈碱性且放出有臭味的气体,俗 称“臭碱。工业上可利用反响N a 2 s o i+2 C 2坐 N a?S+2 c o 2 t 来制备
19、,以下说法不正确的选项是A.N a z S 溶液显碱性的原因是:S +H s O H S-+O H-B.N a 可以在空气中长期放置会变质C.反响中生成I m o l “臭碱”转移电子的物质的量为8 m o iD.该反响中氧化剂和复原剂的物质的量比为2:1【K S 5 U答案】D【K S 5 U详解】A.硫离子在水中易发生水解,S +H Q峰 逊 H S +0 H ,故硫化钠溶液显碱性,A项正确;B.硫化钠中的硫离子在空气中易发生水解生成硫氨化钠,发生变质,B项正确;C.根据方程式N a z S 0,+2 C =N a 2 S+2 C()2 t 硫酸根离子中硫为+6 价,硫化钠中硫为-2价,故
20、生成I m o l 硫化钠转移8 m o i 电子,C项正确;D.该反响中硫酸根离子中硫的化合价下降,硫酸钠做氧化剂,C在反响中化合价上升,做复原剂,故该反响中氧化剂和复原剂的物质的量比为1:2,D项错误;答案选D。3.(2 0 2 1 重庆市第十一中学校高三二模)磷化氢(P H J 是一种在空气中能自燃的剧毒气体,具有复原性,可作为电子工业原料。P L 的一种工业制法流程如下:以下说法错误的选项是A.H 3 P O 2 为一元弱酸B.该过程最好在无氧条件下进行C.不考虑损失,1 m o l P,参与反响,可产生2.5 m o l P H3D.反 响 1中氧化产物和复原产物的物质的量之比为1
21、:3【K S 5 U答案】D【K S 5 U详解】A.过量的N a O H 反响只生成N a&P O z,说明H F O?只电离出一个氢离子,为一元弱酸,A正确;B.P,、P&在有氧条件下易自燃,那么反响过程需保持无氧条件,B正确;C.反 响 1 的化学方程式P +3N a O H+3Hz f A B N a Hz P O z+P Hs t ,l P j l P ,反响3 的化学方程式为2H2P02=H;1P0.1+PH:!I l P 3N a H2P O 21.5 P H:”可知 1 m o l P”参与反响,可产生 2.5 m o l P H3,C 正确;D.反 响 1 的化学方程式P.1
22、+3N a O H+3H2O=3N a H2P O2+P H3 t,氧化产物是N a H2P O2,复原产物是P H3,物质的量之比为3:1,D 错误;应选:D o4.(20 21 安徽淮北市 高三一模)以下有关物质的性质与用途对应关系错误的选项是A.硅胶有吸水性,可作袋装食品的枯燥剂B.小苏打可溶于水,可作糕点的膨松剂C.臭氧具有强氧化性,可作食品的杀菌剂D.维生素C具有复原性,可作食品的抗氧化剂【K S 5 U 答案】B【K S 5 U 详解】A.硅胶多孔,吸水能力强,硅胶能作枯燥剂,由于无毒,不会污染食品,所以常用作袋装食品的枯燥剂,故 A正确;B.小苏打可中和面团发酵的酸产生二氧化碳,
23、可作糕点的膨松剂,故 B错误;C.臭氧具有强氧化性,可作食品的杀菌剂,故 C正确;D.维生素C具有复原性,且无毒,可作食品的抗氧化剂,故 D正确,故答案选:B o5.(20 21 浙江高三其他模拟)高铁酸钾(K z Fe O。是一种新型多功能净水剂,强碱性条件下制取,枯燥环境下冷藏。制备过程如图:漂 白 粉 与 苏 打 一 黑 一 溶 液 1 一音(版)-溶液2黑 一K z Fe O,固体以下说法不正确的选项是A.高铁酸钾既能杀菌消毒、又有净水作用,净水作用与胶体的性质有关B.溶液 1-*溶液 2 的离子方程式为:2Fe 3*+3C 1 0-+1 0 0 H-=2Fe O:+3C r+5 H2
24、0C.溶液2 中参加K O H析出了 K 3e O,固体,说明A Fe O,难溶于水D.高铁酸钾受热分解可放出氧气【K S 5 U 答案】C【分漂白粉的主要成分为氯化钙和次氯酸钙,苏打的主要成分为碳酸钠;二者反响生成次氯酸钠(溶 液 1)和碳酸钙:在碱性条件下次氯酸钠与铁离子反响生成高铁酸根氯离子和水(溶液2);再向溶液2 中参加一定量的氢氧化剂,过滤、洗涤枯燥等步骤得到高铁酸钾。据此分析可得:【K S 5 U 详解】A.高铁酸钾既能杀菌消毒、又有净水作用。其中消杀为高铁酸根具有强氧化性;净水为利用高铁酸根被复原生成的铁离子水解生成氢氧化铁胶体吸附性,与胶体性质有关,故 A正确;B.漂白粉的主
25、要成分为氯化钙和次氯酸钙,苏打的主要成分为碳酸钠;二者反响生成次氯酸钠和碳酸钙,在碱性条件下次氯酸钠与铁离子反响生成高铁酸根氯离子和水,那么溶液1 分溶液 2 的离子方程式为:2Fe 3*+3C 1 0 +1 0 0 Il =2Fe O;+3C l +5 n 冷,故 B正确;C.钾盐、钠盐都易溶于水,溶液2 中参加K O H析出了 K/Fe O i 固体,说明K z Fe O*的溶解度小于N a2Fe O4,而不是/Fe O”难溶于水,故C错;D.枯燥的高铁酸钾在1 98以下是稳定,受热易分解为氧化铁,氧化钾和氧气,即4 K2FeO4=2 Fe2O3+3 O2 T +4 K2O,故 D 正确;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021 年高 化学 模拟 分类 汇编 专题 04 氧化 还原 反应 解析
限制150内