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2022年高考化學(xué)一輪精習(xí)題 第2章 化學(xué)物質(zhì)及其變化(11)(含解析)

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1、2022年高考化學(xué)一輪精習(xí)題 第2章 化學(xué)物質(zhì)及其變化(11)(含解析) 1.已知Fe3O4可表示為(FeO·Fe2O3),水熱法制備Fe3O4納米顆粒的總反應(yīng)的離子方程式為3Fe2++2S2O+O2+4OH-===Fe3O4+S4O+2H2O。下列說法正確的是( C ) A.O2和S2O是氧化劑,F(xiàn)e2+是還原劑 B.每生成1 mol Fe3O4,轉(zhuǎn)移2 mol電子 C.若有2 mol Fe2+被氧化,則被Fe2+還原的O2為0.5 mol D.參加反應(yīng)的氧化劑與還原劑的物質(zhì)的量之比為1:5 解析 該反應(yīng)中,部分Fe元素由+2價(jià)升高到+3價(jià),S元素由+2價(jià)升高到+價(jià),O2中O元素

2、則由0價(jià)降低到-2價(jià),故O2為氧化劑,F(xiàn)e2+和S2O是還原劑,A項(xiàng)錯(cuò)誤;由方程式可知,生成1 mol Fe3O4,消耗1 mol O2,同時(shí)轉(zhuǎn)移4 mol電子,B項(xiàng)錯(cuò)誤;2 mol Fe2+被氧化時(shí)轉(zhuǎn)移2 mol電子,據(jù)得失電子守恒,被Fe2+還原的O2為0.5 mol,C項(xiàng)正確;該反應(yīng)中,氧化劑為O2,還原劑為Fe2+和S2O,其中參與反應(yīng)的3 mol Fe2+中有2 mol Fe2+被氧化,故氧化劑和還原劑的物質(zhì)的量之比為1:4,D項(xiàng)錯(cuò)誤。 2.(2016·上海卷)某鐵的氧化物(FexO) 1.52 g溶于足量鹽酸中,向所得溶液中通入標(biāo)準(zhǔn)狀況下112 mL Cl2,恰好將Fe2+完全氧

3、化。x的值為( A ) A.0.80   B.0.85 C.0.90   D.0.93 解析 根據(jù)電子守恒規(guī)律可知:FexO被氧化為Fe3+轉(zhuǎn)移的電子數(shù)和Cl2轉(zhuǎn)移的電子數(shù)相等。標(biāo)準(zhǔn)狀況下112 mL Cl2轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.01 mol。則有×(3-)×x=0.01。解得x=0.80,故選A項(xiàng)。 3.(1)(2017·全國(guó)卷Ⅲ節(jié)選)FeO·Cr2O3+Na2CO3+NaNO3Na2CrO4+Fe2O3+CO2+NaNO2。上述反應(yīng)配平后FeO·Cr2O3與NaNO3的系數(shù)比為__2∶7__。 (2)(2017·全國(guó)卷Ⅰ節(jié)選)Li2Ti5O15中Ti的化合價(jià)為+4,其中過氧鍵的數(shù)目為

4、__4__。 (3)(2017·天津卷節(jié)選)在一定條件下,用H2O2氧化H2S,隨著參加反應(yīng)的n(H2O2)/n(H2S)變化,氧化產(chǎn)物不同,當(dāng)n(H2O2)/n(H2S)=4時(shí),氧化產(chǎn)物的分子式為__H2SO4__。 解析 (1)利用得失電子守恒方法配平:2FeO·Cr2O3+4Na2CO3+7NaNO34Na2CrO4+Fe2O3+4CO2↑+7NaNO2,則FeO·Cr2O3與NaNO3的系數(shù)比為2∶7。(2)Li2Ti5O15中,Ti的化合價(jià)為+4,Li的化合價(jià)為+1,所以正化合價(jià)的和為4×5+1×2=22。設(shè)過氧鍵的數(shù)目為x,則x×2+(15-2x)×2=22,解得x=4。(3)

5、當(dāng)=4時(shí),反應(yīng)的化學(xué)方程式為4H2O2+H2S===H2SO4+4H2O,氧化產(chǎn)物為H2SO4。 4.某容器中發(fā)生一個(gè)化學(xué)反應(yīng),反應(yīng)過程中存在H2O、ClO-、CN-、HCO、N2、Cl-六種粒子。在反應(yīng)過程中測(cè)得ClO-和N2的物質(zhì)的量隨時(shí)間變化的曲線如圖所示,下列有關(guān)判斷正確的是( C ) A.還原劑是CN-,氧化產(chǎn)物只有N2 B.氧化劑是ClO-,還原產(chǎn)物是HCO C.配平后氧化劑與還原劑的化學(xué)計(jì)量數(shù)之比為5∶2 D.若生成2.24 L N2(標(biāo)準(zhǔn)狀況),則轉(zhuǎn)移電子0.5 mol 解析 由曲線變化圖可知,隨反應(yīng)進(jìn)行,ClO-的物質(zhì)的量降低,N2的物質(zhì)的量增加,故ClO-為

6、反應(yīng)物,N2是生成物,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移相等可知,CN-是反應(yīng)物,由氯元素守恒可知Cl-是生成物,由碳元素守恒可知HCO是生成物,由氫元素守恒可知H2O是反應(yīng)物。反應(yīng)中Cl元素化合價(jià)由+1降低為-1,化合價(jià)總共降低2,C元素化合價(jià)由+2升高為+4,N元素化合價(jià)由-3升高為0,化合價(jià)總共升高(4-2)+(3-0)=5,由原子守恒可知反應(yīng)方程式為2CN-+5ClO-+H2O===2HCO+N2↑+5Cl-。A項(xiàng),氧化產(chǎn)物有HCO、N2,錯(cuò)誤;B項(xiàng),ClO-是氧化劑,還原產(chǎn)物是Cl-,錯(cuò)誤;C項(xiàng),反應(yīng)中CN-是還原劑,ClO-是氧化劑,氧化劑與還原劑的化學(xué)計(jì)量數(shù)之比為5∶2,正確;D項(xiàng),2.24 L N2

7、(標(biāo)準(zhǔn)狀況)的物質(zhì)的量為0.1 mol,所以參加反應(yīng)的ClO-的物質(zhì)的量為0.5 mol,反應(yīng)中只有氯元素化合價(jià)降低,由ClO-中+1價(jià)降低為Cl-中-1價(jià),所以轉(zhuǎn)移的電子數(shù)為0.5 mol×2×NA mol-1=NA,錯(cuò)誤。 5.(2016·上海卷)NaCN超標(biāo)的電鍍廢水可用兩段氧化法處理:①NaCN與NaClO反應(yīng),生成NaOCN和NaCl; ②NaOCN與NaClO反應(yīng),生成Na2CO3、CO2、NaCl和N2。 已知HCN(K=6.3×10-10)有劇毒;HCN、HOCN中N元素的化合價(jià)相同。 完成下列填空: (1)第一次氧化時(shí),溶液的pH應(yīng)調(diào)節(jié)為__堿性__(填“酸性”“堿

8、性”或“中性”),原因是__防止生成HCN,造成人員中毒或污染空氣__。 (2)寫出第二次氧化時(shí)發(fā)生反應(yīng)的離子方程式:__2OCN-+3ClO-===CO+CO2↑+3Cl-+N2↑__。 (3)處理100 m3含NaCN 10.3 mg/L的廢水,實(shí)際至少需NaClO__14_900__g(實(shí)際用量應(yīng)為理論值的4倍),才能使NaCN含量低于0.5 mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 解析 (1)NaCN易與酸反應(yīng)生成HCN,為防止生成HCN,造成人員中毒或污染空氣,因此第一次氧化時(shí),溶液的pH應(yīng)調(diào)節(jié)為堿性。(2)反應(yīng)中氯元素的化合價(jià)從+1降低到-1,得到2個(gè)電子。N元素化合價(jià)從-3升高到0,失去3個(gè)電子,則根據(jù)電子得失守恒可知還原劑和氧化劑的物質(zhì)的量之比是2∶3,反應(yīng)的離子方程式為2OCN-+3ClO-===CO+CO2↑+3Cl-+N2↑。(3)參加反應(yīng)的NaCN是=20 mol,反應(yīng)中C元素由+2價(jià)升高到+4價(jià),N元素由-3價(jià)升高到0價(jià),即1 mol NaCN失去5 mol電子,1 mol次氯酸鈉得到2 mol電子,所以處理100 m3含NaCN 10.3 mg/L的廢水,實(shí)際至少需NaClO的質(zhì)量為×74.5 g/mol×4=14 900 g。

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