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第一板块 作业(三) 重难点强化 ——氧化还原反应规律及应用
1.(2023·上海市浦东新区模拟)用大苏打( Na2S2O3)除去自来水中的余氯,反应的离子方程式为S2O+4Cl2+5H2O―→2SO+8Cl-+10H+。下列说法正确的是( )
A.S元素化合价既升又降
B.氧化性:SO>Cl2
C.可用pH计指示反应终点
D.可用AgNO3溶液检验还原产物
解析:选C Na2S2O3中S元素化合价由+2价升高为+6,S元素化合价只升高,故A错误;该反应中Cl2是氧化剂,SO是氧化产物,氧化性:SO<Cl2,故B错误;该反应生成H+,反应达到滴定终点时pH几乎不再改变,可用pH计指示反应终点,故C正确;还原产物是Cl-,Cl-、SO都能与Ag+反应生成沉淀,不能直接用AgNO3溶液检验还原产物,故D错误。
2.探究氯气的性质装置示意图如下,a~d中均为浸有相应试液的棉花(夹持装置略),下列说法正确的是( )
A.若a处褪色,说明Cl2具有漂白性
B.若d处褪色,说明Cl2具有漂白性
C.若b处变为橙色,c处变为蓝色,说明Cl2的氧化性强于Br2、I2
D.若b处变为橙色,c处变为蓝色,说明氧化性:Cl2>Br2>I2
解析:选C 氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,具有强氧化性的次氯酸能使品红溶液漂白褪色,则a处品红溶液褪色,说明次氯酸具有漂白性,故A错误;氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应中氢氧化钠溶液的碱性减弱,红色的氢氧化钠酚酞溶液褪色,则d处氢氧化钠酚酞溶液褪色,不能说明氯气具有漂白性,故B错误;b处变为橙色说明氯气与溴化钾溶液反应生成氯化钾和溴,c处变为蓝色说明氯气与碘化钾溶液反应生成氯化钾和使淀粉溶液变蓝色的碘,由氧化剂的氧化性强于氧化产物可知,氯气的氧化性强于溴、碘,故C正确;b处变为橙色说明氯气与溴化钾溶液反应生成氯化钾和溴,c处变为蓝色说明氯气与碘化钾溶液反应生成氯化钾和使淀粉溶液变蓝色的碘,实验中没有涉及溴和碘化钾淀粉溶液的实验,无法比较溴和碘的非金属性强弱,故D错误。
3.用H2O2溶液处理含NaCN的废水的反应原理为NaCN+H2O2+H2O===NaHCO3+NH3,已知:HCN酸性比H2CO3弱。下列有关说法正确的是( )
A.该反应中氮元素被氧化
B.该反应中H2O2作还原剂
C.实验室配制NaCN溶液时,需加入适量的NaOH溶液
D.0.1 mol·L-1 NaCN溶液中含HCN和CN-总数目为0.1×6.02×1023
解析:选C A项,NaCN中N显-3价,NH3中N显-3价,化合价未变,N未被氧化,错误;B项,H2O2为氧化剂,NaCN为还原剂,错误;C项,HCN为弱酸,CN-易水解,为抑制水解,需加入适量NaOH溶液,正确;D项,无溶液体积,无法计算,错误。
4.(2023·武汉联考)钛合金等新型合金广泛应用于航空航天领域,工业上以钛铁矿(FeTiO3,其中Ti为+4价)为主要原料制备金属钛的工艺流程如图所示,下列说法正确的是( )
A.“氯化”过程中,FeTiO3既不是氧化剂也不是还原剂
B.“氯化”过程中,每生成0.3 mol CO气体,转移电子0.7 mol
C.由TiCl4制备Ti的过程中,Ar气可换成氮气
D.由TiCl4制备Ti反应的原子利用率为100%
解析:选B 由题述流程分析,“氯化”发生的反应为2FeTiO3+7Cl2+6C2FeCl3+2TiCl4+6CO,得到TiCl4,然后镁和四氯化钛反应生成钛和氯化镁,反应的化学方程式为TiCl4+2MgTi+2MgCl2。“氯化”过程中,FeTiO3中Fe由+2价变为+3价,则FeTiO3是还原剂,A错误;由上述分析可得关系式7 mol Cl2~14 mol e-~6 mol CO,则“氯化”过程中每生成0.3 mol CO气体,转移电子×14 mol=0.7 mol,B正确;高温下Ti、Mg均与N2反应,故由TiCl4制备Ti的过程中,Ar气不可换成氮气,C错误;由TiCl4制备Ti的反应为置换反应,有副产物生成,则原子利用率不是100%,D错误。
5.(2023·北京市西城区一模)实验小组探究SO2与Na2O2的反应。向盛有SO2的烧瓶中加入Na2O2固体,测得反应体系中O2含量的变化如图。
下列说法不正确的是( )
A.有O2生成推测发生了反应:2Na2O2+2SO2===2Na2SO3+O2
B.bc段O2含量下降与反应O2+2Na2SO3===2Na2SO4有关
C.可用HNO3酸化的BaCl2溶液检验b点固体中是否含有Na2SO4
D.产物Na2SO4也可能是SO2与Na2O2直接化合生成的
解析:选C 向盛有SO2的烧瓶中加入Na2O2固体,由图像可知发生的反应可能有:①2Na2O2