ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:11 ,大小:195.04KB ,
资源ID:8719640      下载积分:8 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/8719640.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(氧化还原反应计算中的应用(含解析).doc)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

氧化还原反应计算中的应用(含解析).doc

1、2020届高考化学第二轮专题复习课时提升训练 氧化还原反应计算中的应用 一、选择题 1、在含有0.078molFeSO4的溶液中通入0.009molCl2,再加入含有0.01molX2O的溶液后,Fe2+恰好完全转化为Fe3+,则反应后X元素的化合价为(  ) A.+2 B.+3 C.+4 D.+5 答案:B 解析:假设反应后X元素的化合价为+m价,根据得失电子数相等,得0.078×1=0.009×2+0.01×2×(6-m),解得m=3。 2、已知M2O可与R2-作用,R2-被氧化为R单质,M2O的还原产物中,M为+3价;又知

2、100mLc(M2O)=0.3mol·L-1的溶液可与150mLc(R2-)=0.6mol·L-1的溶液恰好完全反应,则n值为(  ) A.4 B.5 C.6 D.7 答案:D 解析:n(M2O)=0.3mol·L-1×0.1L=0.03mol,n(R2-)=0.6mol·L-1×0.15L=0.09mol,反应中M被还原,化合价降低到+3价,R元素被氧化,化合价升高到0价。设M2O中M的化合价为x,则2x+2=2n,x=n-1,氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等,则有(n-1-3)×0.03mol×2=[0-(-2)]×

3、0.09mol,n=7。 3、R2O在一定条件下可以把Mn2+氧化成MnO,若反应中R2O变为RO,又知反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5∶2,则n值为(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 答案: B 解析: Mn的化合价从+2价升高到+7价,失去5个电子,所以根据电子的得失守恒可知,1 mol氧化剂所得到的电子是2 mol×5÷5=2 mol,即R在反应中得到1个电子,因此反应前R的化合价是6+1=+7价,则n=2,故B项正确。 4、羟胺(NH2OH)是一种还原剂,能将某些氧化剂还原。现用25.00mL0.049mol·L-1羟胺的酸性溶液与足量硫酸铁溶液煮沸反应

4、生成的Fe2+恰好与24.55mL0.020mol·L-1的酸性KMnO4溶液完全反应。已知(未配平):FeSO4+KMnO4+H2SO4―→Fe2(SO4)3+K2SO4+MnSO4+H2O,则羟胺的氧化产物是(  ) A.N2 B.N2O C.NO D.NO2 答案:B 解析: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25.00×10-3L×0.049 mol·L-1×(x+1)=24.55×10-3L×0.020 mo

5、l·L-1×5,解得x≈1,故羟胺的氧化产物为N2O。 5、已知S2O和H2O2一样含有过氧键,因此也有强氧化性,S2O在一定条件下可把Mn2+氧化为MnO,若反应后S2O被还原生成SO,又知氧化剂和还原剂的离子数之比为5∶2,则S2O中的n和S元素化合价分别是(  ) A.2,+6 B.2,+7 C.4,+6 D.4,+7 答案:A 解析:首先,根据S元素的最高化合价为+6即可排除B、D项。Mn2+被氧化成MnO,Mn元素的化合价由+2升高至+7,Mn2+为还原剂,已知S2O中含有过氧键,反应后生成SO,过氧键中氧元素化合价降低,S2O为

6、氧化剂,结合S2O与Mn2+的离子数之比为5∶2,可写出离子方程式:8H2O+5S2O+2Mn2+===2MnO+10SO+16H+,根据电荷守恒得-5n+2×2=(-1)×2+(-2)×10+1×16,解得n=2,故选A。 6、将0.195 g锌粉加入到20.0 mL的0.100 mol·L-1 MO溶液中,恰好完全反应,则还原产物可能是(  ) A.M B.M2+ C.M3+ D.MO2+ 答案: B 解析: 根据电子得失守恒解答。锌粉的物质的量为0.003 mol,完全反应后失电子0.006 mol,若M的化合价由+5价变为x,则(5-x)×0.020 0 L×0.10

7、0 mol·L-1=0.006 mol,可得x=2,故B项正确。 7、含有砒霜(As2O3)的试样和锌、盐酸混合反应,生成的砷化氢(AsH3)在热玻璃管中完全分解成单质砷和氢气。若砷的质量为1.50 mg,则(  ) A.被氧化的砒霜为1.98 mg B.分解产生的氢气为0.672 mL C.和砒霜反应的锌为3.90 mg D.转移的电子总数为6×10-5NA 答案: C 解析: 砒霜(As2O3)转化为AsH3,被还原,A项错误;根据2AsH32As+3H2,产生的氢气在标准状况下体积为××22 400 mL/mol=0.672 mL,B项错误;由得失电子守恒,可得关系式As2

8、O3~6Zn,,则和砒霜反应的锌的质量为××6×65 g/mol=3.90×10-3 g=3.90 mg,C项正确;由As2O3→2AsH3→2As知,1 mol As2O3参加反应时,转移电子共18 mol,因As2O3为1×10-5 mol,故转移电子总数为1×10-5×18×NA=1.8×10-4NA,D项错误。 二、非选择题 8、新型净水剂高铁酸钾(K2FeO4)为暗紫色固体,可溶于水,在中性或酸性溶液中逐渐分解,在碱性溶液中稳定。生产K2FeO4的工艺流程如下图所示: (1)完成“氧化”过程中反应的化学方程式: FeCl3+____NaOH+____NaClO→____N

9、a2FeO4+____+____。其中氧化剂是________(填化学式)。 (2)“转化”过程中发生反应的化学方程式为____________。 解析: (1)反应中NaClO是氧化剂,还原产物是NaCl,根据元素守恒,可知反应式中需要补充NaCl和H2O。根据化合价升降法配平方程式为:2FeCl3+10NaOH+3NaClO===2Na2FeO4+9NaCl+5H2O。 (2)根据(1)中反应的化学方程式和“转化”后最终得到的产物,可知“转化”过程是在加入KOH溶液后,将Na2FeO4转化为溶解度更小的K2FeO4。 答案: (1)2 10 3 2 9 NaCl 5 H2O NaC

10、lO (2)Na2FeO4+2KOH===K2FeO4+2NaOH 9、已知几种离子的还原能力强弱顺序为I->Fe2+>Br-,现有200 mL混合溶液中含FeI2、FeBr2各0.10 mol,向其中逐滴滴入氯水(假定Cl2分子只与溶质离子反应,不考虑其他反应) (1)若氯水中有0.15 mol Cl2被还原,则所得溶液中含有的阴离子主要是________,剩余Fe2+的物质的量为________。 (2)若原溶液中Br-有一半被氧化,共消耗Cl2的物质的量为________,若最终所得溶液为400 mL,其中主要阳离子及其物质的量浓度为________。 (3)通过对上述反应

11、的分析,试判断Cl2、I2、Fe3+、Br2四种氧化剂的氧化能力由强到弱的顺序是__________________。 (4)上述反应若原溶液中溶质离子全部被氧化后,再滴入足量氯水,则I2全部被Cl2氧化成HIO3(强酸)。试写出此反应的离子方程式:________________________________________________________________________。上述所有反应共消耗Cl2________mol。 解析:    I-     Fe2+     Br- 物质的量 0.2 mol 0.2 mol 0.2 mol 消耗Cl2 0.1 mol

12、 0.1 mol 0.1 mol (1)0.15 mol Cl2被还原时I-完全被氧化,Fe2+被氧化0.1 mol,此时溶液中阴离子为Br-和Cl2被还原生成的Cl-,剩余Fe2+的物质的量为0.1 mol。 (2)当Br-一半被氧化时,I-、Fe2+完全被氧化,共消耗Cl2的物质的量为0.1 mol+0.1 mol+=0.25 mol,此时主要的阳离子为Fe3+,其物质的量浓度为=0.5 mol/L。 (3)因还原性I->Fe2+>Br->Cl-,故氧化性I2

13、学反应方程式。HIO3、HCl均为强酸,由离子方程式可知,消耗Cl2的总量为氧化I-、Fe2+、Br-和I2消耗Cl2之和。 答案: (1)Cl-、Br- 0.10 mol (2)0.25 mol n(Fe3+)=0.50 mol/L (3)Cl2>Br2>Fe3+>I2 (4)I2+5Cl2+6H2O===2IO+10Cl-+12H+ 0.8 10、硫代硫酸钠(Na2S2O3)俗名“大苏打”,又称为“海波”,是一种重要的化工产品。某兴趣小组拟在实验室模拟工业硫化碱法制取硫代硫酸钠,设计了如图所示的实验装置。 查阅资料知: ①Na2S2O3·5H2O是无色透明晶体,易溶于水,

14、难溶于乙醇,遇热、遇酸易分解,其稀溶液与BaCl2溶液混合无沉淀生成; ②向Na2CO3和Na2S混合溶液中通入SO2可制得Na2S2O3,所得产品常含有少量Na2SO3和Na2SO4。 请回答以下问题: (1)装置丙是为了检验装置乙中SO2的吸收效果,丙中的试剂可以是______________________,若SO2没有完全被吸收,可观察到的实验现象是______________________________。 (2)反应结束后,过滤乙中混合物,滤液经过__________(填操作名称)、冷却结晶、过滤、洗涤、低温烘干,得到产品;其中洗涤晶体的操作方法是____________

15、 (3)为验证产品中含有Na2SO3和Na2SO4,该小组根据现有试剂(BaCl2溶液、稀HNO3、稀H2SO4、稀盐酸、蒸馏水)设计了验证方案:取适量产品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,_ _________________________(补充实验操作),若沉淀未完全溶解,并有刺激性气味的气体产生,则可以确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4。 (4)为测定所得产品中硫代硫酸钠晶体的百分含量,兴趣小组的同学采用间接碘量法标定溶液的浓度:①称取6.0g所制得的产品并配制成200mL溶液;②在锥形瓶中加入25.0

16、0mL0.01mol·L-1KIO3溶液,再加入过量的KI,并酸化,发生下列反应:5I-+IO+6H+===3I2+3H2O,加入几滴淀粉溶液,立即用所配Na2S2O3溶液滴定,发生反应:I2+2S2O===2I-+S4O,当蓝色褪去且半分钟不变色时达到滴定终点,测得消耗Na2S2O3溶液的体积为20.00mL,则所得产品中硫代硫酸钠晶体的百分含量为____________;经分析发现,该方法测得的硫代硫酸钠晶体的百分含量偏大,原因是_ _________________________。 答案:(1)品红溶液(溴水或酸性高锰酸钾溶液等合理答案均可) 丙中溶液的颜色会变浅或褪色 (2)蒸

17、发浓缩 沿玻璃棒向漏斗中加乙醇直至浸没晶体,待乙醇自然流完后,重复操作2~3次 (3)过滤,用蒸馏水洗涤沉淀,向沉淀中加入足量稀盐酸 (4)62% 所制备的晶体中含有Na2SO3,Na2SO3也会与碘发生反应 11、二氧化氯(ClO2)是一种在水处理等方面有广泛应用的高效安全消毒剂,并且与Cl2相比不会产生对人体有潜在危害的有机氯代物。下列两种方法可制备ClO2: 方法一:2NaClO3+H2O2+H2SO4===2ClO2↑+O2↑+Na2SO4+2H2O。 方法二:2NaClO3+4HCl===2ClO2↑+Cl2↑+2NaCl+2H2O。 (1)关于方法一的下列说法中正确的是

18、填字母)。 A.H2SO4是氧化剂 B.NaClO3被还原 C.H2O2是还原剂 D.ClO2中Cl为+2价 (2)方法二中被还原物质与被氧化物质的物质的量之比是________,若反应中产生的ClO2气体在标准状况下的体积为3.36L,则转移电子________mol。 (3)某温度下,将Cl2通入NaOH溶液中,反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合液,经测定Cl-与ClO的物质的量浓度之比为9∶1,则所得溶液中c(ClO)∶c(ClO-)=________。 答案:(1)BC  (2)1∶1 0.15  (3)1∶4 解析 (1)H2SO4

19、中各元素的化合价未发生变化,A项错误;NaClO3中氯元素的化合价是+5,ClO2中氯元素的化合价是+4,反应中NaClO3被还原,B项正确、D项错误;H2O2中氧元素的化合价为-1,O2中氧元素的化合价为0,H2O2发生氧化反应,作还原剂,C项正确。 (2)根据“化合价只靠拢不交叉”可知,NaClO3中氯元素的化合价由+5降为+4,HCl中氯元素的化合价由-1升高到0,反应中有一半HCl起酸的作用,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶1。标准状况下3.36LClO2的物质的量为0.15mol,反应中转移电子0.15mol。 (3)Cl2、NaCl、NaClO、NaClO3中氯元素的化合价分别为0、-1、+1、+5,混合液中Cl-与ClO的物质的量浓度之比为9∶1,根据得失电子守恒可知ClO与ClO-的物质的量浓度之比为1∶4。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服