2022届高考鲁科版化学一轮复习练习：第2章-元素与物质世界-第3节-课后达标检测-Word版含解析.doc

1、课后达标检测学生用书P249(单独成册)一、选择题1下列应用不涉及氧化还原反应的是()ANa2O2用作呼吸面具的供氧剂B工业上电解熔融状态的Al2O3制备AlC工业上利用合成氨实现人工固氮D实验室用NH4Cl和Ca(OH)2制备NH3解析：选D。NH4Cl与Ca(OH)2反应制取NH3属于复分解反应，是非氧化还原反应。2某种飞船以N2H4和N2O4为动力源，发生反应：2N2H4N2O4=3N24H2O，反应温度可高达2 700 ，对于该反应，下列说法正确的是()A该反应属于置换反应BN2H4是氧化剂CN2O4是还原剂DN2既是氧化产物又是还原产物解析：选D。根据反应方程式分析该反应不属于置换反

2、应，N2H4中N元素由2价升高到0价，作还原剂；N2O4中N元素由4价降低到0价，作氧化剂；N2既是氧化产物又是还原产物。3一种海水电池的反应原理可表示为5MnO22Ag2NaCl=Na2Mn5O102AgCl，下列有关该反应的说法正确的是()A反应中MnO2是还原剂BAg的还原性比Na2Mn5O10的强C该反应中MnO2具有催化作用D每生成1 mol Na2Mn5O10转移1 mol电子解析：选B。根据反应方程式可知，Mn的化合价降低，所以MnO2是氧化剂，选项A、C错误；在氧化还原反应中还原剂(Ag)的还原性强于还原产物(Na2Mn5O10)的还原性，选项B正确；每生成1 mol Na2M

3、n5O10转移2 mol电子，选项D错误。4如图为二氧化锰的转化关系图，下列有关说法中不正确的是()A反应均属于氧化还原反应B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为34C相同条件下生成等量的O2，反应和转移的电子数之比为11D反应生成的Cl2经干燥后，可用钢瓶贮运解析：选C。每生成1 mol O2，反应中转移2 mol电子，反应中转移4 mol电子，则相同条件下生成等量的O2，反应和转移的电子数之比为12，故C错误。5已知下列反应：Co2O36HCl(浓)=2CoCl2Cl23H2O ()；5Cl2I26H2O=10HCl2HIO3 ()。下列说法正确的是()A反应()中HCl是氧化剂B反应()

4、中Cl2发生氧化反应C还原性：CoCl2HClI2D氧化性：Co2O3Cl2HIO3解析：选D。反应()中，Cl失去电子，HCl作还原剂，选项A错误；反应()中，Cl2得到电子变为Cl，发生还原反应，选项B错误；根据反应()可知，Co2O3(氧化剂)的氧化性强于Cl2(氧化产物)，HCl(还原剂)的还原性强于CoCl2(还原产物)，根据反应()可知，Cl2的氧化性强于HIO3，I2的还原性强于HCl，选项D正确、选项C错误。6已知：PbO2固体与浓盐酸反应，产生黄绿色气体；向KSCN和FeBr2的混合溶液中通入少量实验产生的气体(仅与一种离子反应)，溶液变红色；取少量FeCl3溶液滴在淀粉KI

5、试纸上，试纸变蓝。下列判断错误的是()A上述实验中有三个氧化还原反应B通过上述实验可得到结论，氧化性：PbO2Cl2Br2Fe3I2C实验能证明Fe2有还原性，不能证明Fe2有氧化性D实验生成的气体能使湿润的淀粉KI试纸变蓝解析：选B。实验依次发生的反应为PbO24HCl(浓)=PbCl2Cl22H2O、2Fe2Cl2=2Fe32Cl、2Fe32I=2Fe2I2，三个实验不能证明氧化性Cl2Br2；实验只能证明Fe2有还原性；实验生成的气体为Cl2，Cl2能使湿润的淀粉KI试纸变蓝。7(2016高考北京卷)K2Cr2O7溶液中存在平衡：Cr2O(橙色)H2O2CrO(黄色)2H。用K2Cr2O

6、7溶液进行下列实验：结合实验，下列说法不正确的是()A中溶液橙色加深，中溶液变黄B中Cr2O被C2H5OH还原C对比和可知K2Cr2O7酸性溶液氧化性强D若向中加入70%H2SO4溶液至过量，溶液变为橙色解析：选D。A项，在平衡体系中加入酸，平衡逆向移动，重铬酸根离子浓度增大，橙色加深，加入碱，平衡正向移动，溶液变黄，A项正确；B项，中酸性重铬酸钾溶液氧化乙醇，重铬酸钾被还原为绿色的Cr3，B项正确；C项，是酸性条件，是碱性条件，K2Cr2O7在酸性条件下能氧化乙醇，而在碱性条件下不能，说明其在酸性条件下氧化性强，C项正确；D项，若向中加入70%H2SO4溶液至过量，溶液为酸性，K2Cr2O7

7、可以氧化乙醇，溶液变为绿色，D项错误。8(2018西安八校联考)羟胺(NH2OH)是一种还原剂，能将某些氧化剂还原。现用2500 mL 0049 molL1羟胺的酸性溶液与足量的硫酸铁溶液在煮沸条件下反应，生成的Fe2恰好与2455 mL 0020 molL1酸性KMnO4溶液完全反应。已知(未配平)：FeSO4KMnO4H2SO4Fe2(SO4)3K2SO4MnSO4H2O，则羟胺的氧化产物是()AN2BN2OCNO DNO2解析：选B。根据题意，可以认为羟胺被酸性KMnO4氧化，羟胺中N元素的化合价是1，设羟胺的氧化产物中N元素的化合价是x，根据得失电子守恒，存在2500103 L0049

8、 molL1(x1)2455103 L0020 molL15，解得x1，故羟胺的氧化产物为N2O。9(2018河南豫北质检)汽车剧烈碰撞时，安全气囊中发生反应：10NaN32KNO3K2O5Na2O16N2。下列有关说法正确的是()AKNO3是氧化剂，Na2O是还原产物B1 mol NaN3完全反应时转移3 mol电子C若氧化产物比还原产物多175 mol，则生成448 L N2(标准状况)D若有65 g NaN3参加反应，则被氧化的N的物质的量为32 mol解析：选C。发生反应时，NaN3中N元素化合价升高，是还原剂，KNO3中N元素化合价降低，是氧化剂；Na、O两种元素化合价在反应前后无变

9、化，故Na2O既不是氧化产物又不是还原产物，N2既是氧化产物又是还原产物，A错误。1 mol NaN3完全反应时，转移1 mol电子，B错误。氧化产物与还原产物的物质的量之比为151，设还原产物的物质的量为x，当15xx175 mol时，x0125 mol，16x2 mol，反应生成448 L N2(标准状况)，C正确。若有65 g NaN3(1 mol)参加反应，则被氧化的N的物质的量为3 mol，D错误。二、非选择题10储氢纳米碳管的成功研制体现了科技的进步。用电弧法合成的纳米碳管常伴有大量的杂质碳纳米颗粒，这种碳纳米颗粒可用氧化气化法除去。该反应中的反应物和生成物有C、CO2、H2SO4

10、、K2Cr2O7、K2SO4、Cr2(SO4)3、H2O等七种物质。(1)请用上述物质填空，并配平化学方程式：C_H2SO4=_Cr2(SO4)3H2O。(2)上述反应中氧化剂是_(填化学式)，被氧化的元素是_(填元素符号)。(3)H2SO4在上述反应中表现出来的性质是_(填字母)。A氧化性B酸性C氧化性和酸性 D还原性和酸性(4)若反应中转移了08 mol电子，则产生的气体在标准状况下的体积为_L。解析：(1)C在反应中被氧化为CO2，反应物中氧化剂应为K2Cr2O7，其还原产物为Cr2(SO4)3，根据元素守恒知，另一产物应为K2SO4。反应方程式可按如下3步完成配平：CH2SO4K2Cr

11、2O7CO2K2SO4Cr2(SO4)3H2O3C2K2Cr2O7H2SO43CO2K2SO42Cr2(SO4)3H2O3C2K2Cr2O78H2SO4=3CO22K2SO42Cr2(SO4)38H2O(2)氧化剂是K2Cr2O7，被氧化的元素是C。(3)上述反应中H2SO4中元素化合价未改变，仅表现出酸性。(4)每生成1 mol CO2需转移4 mol电子，当转移08 mol电子时，生成02 mol CO2，其在标准状况下的体积为448 L。答案：(1)32K2Cr2O783CO22K2SO428(2)K2Cr2O7C(3)B(4)44811(2016高考上海卷)NaCN超标的电镀废水可用两

12、段氧化法处理：(1)NaCN与NaClO反应，生成NaOCN和NaCl。(2)NaOCN与NaClO反应，生成Na2CO3、CO2、NaCl和N2。已知HCN(Ka631010)有剧毒；HCN、HOCN中N元素的化合价相同。完成下列填空：(1)第一次氧化时，溶液的pH应调节为_(选填“酸性”“碱性”或“中性”)；原因是_。(2)写出第二次氧化时发生反应的离子方程式：_。(3)处理100 m3含NaCN 103 mg/L的废水，实际至少需NaClO_g(实际用量应为理论值的4倍)，才能使NaCN含量低于05 mg/L，达到排放标准。(4)(CN)2与Cl2的化学性质相似。(CN)2与NaOH溶液

13、反应生成_、_和H2O。解析：(1)依据HCN的电离平衡常数可知HCN是极弱的酸，所以NaCN极易与酸反应生成HCN。为防止生成HCN，造成人员中毒或污染空气，因此第一次氧化时，溶液的pH应调节为碱性。(2)NaOCN与NaClO反应，生成Na2CO3、CO2、NaCl和N2，首先确定反应物和生成物；再依据反应中氯元素的化合价从1价降低到1价，得到2个电子。N元素化合价从3价升高到0价，失去3个电子，则根据电子得失守恒可知还原剂和氧化剂的物质的量之比是23，反应的离子方程式为2OCN3ClO=COCO23ClN2。(3)NaCN被氧化的两个阶段氧化剂均为NaClO，所以可以合并一起进行计算，即

14、反应物为NaCN和NaClO，生成物为Na2CO3、CO2、NaCl和N2。参加反应的NaCN是20 mol，反应中C由2价升高到4 价，N元素化合价从3价升高到0价，即1 mol NaCN失去5 mol电子，1 mol次氯酸钠得到2 mol电子，所以处理100 m3含NaCN 103 mg/L的废水，实际至少需NaClO的质量为745 g/mol414 900 g。(4)(CN)2与Cl2的化学性质相似，则根据氯气与氢氧化钠反应的方程式可知(CN)2与NaOH溶液反应生成NaOCN、NaCN和H2O。答案：(1)碱性防止生成HCN，造成人员中毒或污染空气(2)2OCN3ClO=COCO23C

15、lN2(3)14 900(4)NaOCNNaCN12(2016高考全国卷)NaClO2是一种重要的杀菌消毒剂，也常用来漂白织物等，其一种生产工艺如下：回答下列问题：(1)NaClO2中Cl的化合价为_。(2)写出“反应”步骤中生成ClO2的化学方程式：_。(3)“电解”所用食盐水由粗盐水精制而成，精制时，为除去Mg2和Ca2，要加入的试剂分别为_、_。“电解”中阴极反应的主要产物是_。(4)“尾气吸收”是吸收“电解”过程排出的少量ClO2。此吸收反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为_，该反应中氧化产物是_。(5)“有效氯含量”可用来衡量含氯消毒剂的消毒能力，其定义是每克含氯消毒剂的氧化能力相

16、当于多少克Cl2的氧化能力。NaClO2的有效氯含量为_。(计算结果保留两位小数)解析：(1)根据化合物中各元素化合价代数和等于0，计算出NaClO2中氯元素化合价为3。(2)从流程图看出，反应物是氯酸钠、二氧化硫、硫酸，产物为硫酸氢钠、二氧化氯，根据得失电子守恒、原子守恒配平化学方程式：2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4。(3)粗盐提纯中加入氢氧化钠溶液沉淀镁离子，加入碳酸钠溶液沉淀钙离子。电解过程中ClO2在阴极放电得到ClO，故阴极反应的主要产物为NaClO2。(4)依题意，用含氢氧化钠的双氧水吸收尾气中的二氧化氯，发生反应：2ClO2H2O22OH=2ClOO22

17、H2O，ClO2作氧化剂，H2O2作还原剂，故氧化剂与还原剂的物质的量之比为21，该反应中氧化产物为O2。(5)氯气、亚氯酸钠的氧化能力就是得电子能力，得电子数相等时，氧化能力相当。氯气、亚氯酸钠的最终还原产物为氯离子。根据：NaClO2Cl，Cl22Cl，可知得电子数相等时存在NaClO22Cl2，故亚氯酸钠的有效氯含量为157。答案：(1)3(2)2NaClO3SO2H2SO4=2ClO22NaHSO4(3)NaOH溶液Na2CO3溶液ClO(或NaClO2)(4)21O2(5)15713工业上用亚硫酸氢钠与碘酸钠反应可制备单质碘。(1)在NaIO3溶液中滴加少量NaHSO3溶液，发生下列

18、反应。请配平反应方程式，并用单线桥法标出电子转移的方向和数目。NaIO3NaHSO3=I2Na2SO4H2SO4H2O(2)在NaIO3溶液中滴加过量NaHSO3溶液，反应完全后，推测反应后溶液中的还原产物为_(填化学式)。(3)在含5 mol NaHSO3的溶液中逐滴加入NaIO3溶液，加入NaIO3的物质的量和析出I2的物质的量的关系曲线如图所示。写出反应过程中与AB段曲线对应的离子方程式：_；当溶液中I与I2的物质的量之比为53时，加入的NaIO3为_mol(小数点后保留两位数字)。解析：(1)I的化合价由5降到0，S的化合价由4升到6，根据化合价升降总数相等及原子守恒即可配平该氧化还原

19、反应方程式。(2)根据NaHSO3和NaIO3的性质可知NaHSO3为还原剂，NaIO3为氧化剂，由于还原性HSOI，故当NaHSO3溶液过量时，IO先被还原成I2，再被还原成I。(3)由图像可知，OA段是随着IO的加入量增多，NaHSO3的量逐渐减小，IO被还原成I，该反应为IO3HSO=3SOI3H，至A点恰好完全反应；此时继续加入NaIO3溶液，又发生NaIO3氧化I的反应，即IO6H5I=3I23H2O。当溶液中I与I2的物质的量之比为53时，设第一个反应加入的NaIO3为x mol，第二个反应加入的NaIO3为y mol，则第一个反应生成的I为x mol，第二个反应消耗的I为5y mol，生成的I2为3y mol，故(x5y)3y53，即x10y，因第一个反应消耗5 mol NaHSO3，故x，y，所以加入的NaIO3为xy183(mol)。答案：(1)=2I27Na2SO43H2SO42H2O(2)NaI(3)IO6H5I=3I23H2O183