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小专题突破(二) 氧化还原反应的基本规律及其应用
关于氧化还原反应的基本规律的考查,应用广泛,灵活性强,是高考命题的热点。学习中重在理解,学会从价态和氧化还原原理角度去分析问题。主要规律及应用如下:
1.价态律——元素处于最高价,只有氧化性;元素处于最低价,只有还原性;元素处于中间价态,既有氧化性又有还原性,但主要呈现一种性质。物质若含有多种元素,其性质是这些元素的综合体现。
应用:判断元素或物质的氧化性或还原性。
2.守恒律——化合价有升必有降,电子有得必有失。对于一个完整的氧化还原反应,化合价升高总数与降低总数相等,失电子总数与得电子总数相等。
应用:化合价的判断,氧化还原反应的计算及配平氧化还原反应方程式。
3.强弱律——较强氧化性的氧化剂跟较强还原性的还原剂反应,生成弱还原性的还原产物和弱氧化性的氧化产物。
应用:在适宜条件下,用氧化性较强的物质制备氧化性较弱的物质,或用还原性较强的物质制备还原性较弱的物质,亦可用于比较物质间氧化性或还原性的强弱。
4.“价态归中,互不交叉”规律——同种元素不同价态原子间发生氧化还原反应,总是从高价态与低价态反应后生成中间价态的物质。同种元素的高价态氧化低价态的时候,遵循的规律可简单概括为高到高,低到低,可以归中,不能跨越。
应用:判断同种元素不同价态的物质间发生氧化还原的可能性。
1.下列微粒中,既有氧化性又有还原性的是( )
A.Mg B.SO3
C.Zn2+ D.HCl
答案:D
2.下列变化,必须加入氧化剂才能发生的是( )
A.CuO→CuSO4 B.H2O2→O2
C.HCl→Cl2 D.Fe2O3→Fe
解析:选C。H2O2可自身分解生成O2,不一定要加氧化剂。
3.在Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为( )
A.1∶2 B.1∶1
C.2∶1 D.3∶2
答案:B
4.G、Q、X、Y、Z均为氯的含氧化合物,我们不知道它们的化学式,但知道它们在一定条件下发生如下氧化还原反应(未配平):
(1)G→Q+NaCl (2)Q+H2O→X+H2
(3)Y+NaOH→G+Q (4)Z+NaOH→Q+X+H2O
这五种化合物中氯元素化合价由低到高的顺序是________________。
答案:GYQZX
5.根据下列反应判断有关物质还原性由强到弱的顺序是( )
H2SO3+I2+H2O===2HI+H2SO4
2FeCl3+2HI===2FeCl2+2HCl+I2
3FeCl2+4HNO3===2FeCl3+NO↑+2H2O+Fe(NO3)3
A.H2SO3>I->Fe2+>NO
B.I->Fe2+>H2SO3>NO
C.Fe2+>I->H2SO3>NO
D.NO>Fe2+>H2SO3>I-
解析:选A。先确定各反应的还原剂(分别为H2SO3、HI、FeCl2)和还原产物(分别为HI、FeCl2、NO),根据还原性:还原剂>还原产物,故有H2SO3>HI,HI>FeCl2,FeCl2>NO。
6.配平氧化还原反应方程式:
(1)____HNO3____H2O+____NO2↑+____O2↑
(2)____Cl2+____KOH===____KCl+____KClO3+____H2O
答案:(1)4 2 4 1 (2)3 6 5 1 3
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