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类型2021高中化学一轮复习 训练4 三种类型的竞争反应(含解析).docx

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    2021高中化学一轮复习 训练4 三种类型的竞争反应含解析 2021 高中化学 一轮 复习 训练 种类 竞争 反应 解析
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    1、三种类型的竞争反应三种类型的竞争反应例1向NH4Cl、AlCl3、MgCl2的混合溶液中逐滴加入NaOH溶液至过量,按反应的先后顺序,写出有关反应的离子方程式:已知25时,KspMg(OH)2=5.611012,KspAl(OH)3=1.31033。【解析】如果NH先与OH反应,则生成NH3H2O,但是NH3H2O又会与Al3+、Mg2+反应生成NH,故OH会先与Al3+、Mg2+反应,再与NH反应;由于Al(OH)3的Ksp远远小于Mg(OH)2的Ksp,故Al3+优先与OH反应;当Al3+、Mg2+都转变为沉淀时,如果Al(OH)3与OH首先反应生成Al,而N与Al又能互相促进水解,重新生

    2、成Al(OH)3沉淀,因此NH优先与OH反应生成NH3H2O,最后Al(OH)3与OH发生反应。【答案】(1)Al3+3OH=Al(OH)3(2)Mg2+2OH=Mg(OH)2(3)NH+OH=NH3H2O(4)Al(OH)3+OH=Al3+2H2O例2已知:还原性HSOI,氧化性IOI2,在含2mol KIO3的溶液中逐滴加入溶液,加入的物质的量和产生I的物质的量的关系曲线如图所示,下列叙述中正确的是()A反应过程中溶液的PH先变小后变大B点时消耗的KIO3的物质的量为1.2molC间反应:D溶液中I2与I的物质的量之比为12时,加入的NaHSO3的物质的量为5.5mol【解析】根据图中信息

    3、得到亚硫酸氢根先和碘酸根离子反应生成单质碘和硫酸根,再是亚硫酸根和单质碘反应生成碘离子和硫酸根。A反应过程中先发生,再发生,因此溶液的pH始终减小,故A错误;B根据图中信息横坐标每隔为1mol,因此a点时消耗的HSO的物质的量为2mol,根据反应比例关系得消耗KIO3的物质的量为0.8mol故B错误;C间反应:,故C错误;Db点I2物质的量为1mol,溶液中I2与I的物质的量之比为12时,则为反应了0.5molI2,因此根据,又消耗0.5molNaHSO3,所以加入的NaHSO3的物质的量为5.5mol,故D正确。综上所述,答案为D。【答案】D例3往含Fe3+、H+、NO的混合液中加入少量SO

    4、,充分反应后,下列表示该反应的离子方程式正确的是()A2Fe3+SO+H2O=2Fe2+SO+2H+B2H+SO=H2O+SO2C2H+2NO+3SO=3SO+2NO+H2OD2Fe3+3SO+3H2O=2Fe(OH)3+3SO2【解析】用“假设法”,如果先与Fe3+反应,则生成的Fe2+又会与H+NO反应,所以应先与H+NO反应,故应选C。【答案】C例4已知电离平衡常数:H2CO3HClOHCO,氧化性:Cl2Br2Fe3+I2。下列有关叙述中,正确的是()A向FeI2溶液中滴加少量氯水,反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=3Fe3+2ClB能使pH试纸显深红色的溶液,Fe3+、Cl、Ba2

    5、+、Br能大量共存C向NaClO溶液中通入少量CO2的离子方程式:2ClO+CO2+H2O=2HClO+COD向溴水中加入足量氯化亚铁溶液能使混合溶液变成无色【解析】A氧化性:Fe3+I2,则碘离子先被氧化,离子方程式为2I+Cl2=I2+2Cl,A错误;B能使pH试纸显深红色的溶液中,说明溶液呈强酸性,弱酸根离子、还原性离子不存在,这几种离子之间不反应,所以能共存,B正确;C酸性HClOHCO,则二氧化碳和次氯酸钠反应生成碳酸氢钠和次氯酸,离子方程式为ClO+CO2+H2O=HClO+HCO,C错误;D氧化性:Br2Fe3+,向溴水中加入足量氯化亚铁溶液溴单质能将亚铁离子氧化为浅黄色的三价铁

    6、离子,D错误。【答案】B提分训练1.下表所示的化学反应体系与反应先后顺序判断一致的是()选项反应体系.反应先后顺序判断A含等物质的量的AlO、OH、CO的溶液,逐滴加入盐酸AlO、OH、COB含等物质的量的FeBr2、FeI2的溶液,缓慢通入氯气I、Br、Fe2+C含等物质的量的Ba(OH)2、KOH的溶液,缓慢通入CO2KOH、Ba(OH)2D含等物质的量的Fe3+、Ag+、Cu2+、H+的溶液,加入锌粉Ag+、Fe3+、Cu2+、H+【解析】A项,用假设法判断,若H+最先与Al3+反应,生成氢氧化铝,而氢氧化铝与溶液中的OH反应生成AlO,故A错。B项,氯气依次氧化I、Fe2+、Br,因为

    7、2Fe2+Br2=2Fe3+2Br,故B错。C项,氢氧化钡先发生反应,因为碳酸钾与氢氧化钡不能共存,故C错。D项,氧化性顺序:Ag+Fe3+Cu2+H+,D正确。【答案】D2向甲溶液中缓慢滴加乙溶液,反应生成沉淀的质量如图所示,其中符合图像的一组是()选项甲乙ANH4NO3、Al(NO3)3、Fe(NO3)3、HClNaOHBNa2CO3、NH4HCO3、Na2SO4Ba(OH)2CAlCl3、Mg(NO3)2、HNO3NaOHDNaAlO2、氨水、NaOHH2SO4【解析】A第一段是与盐酸反应,第二段与Al(NO3)3、Fe(NO3)3产生2种沉淀,第三段与NH4NO3反应,第四段是溶解氢氧

    8、化铝,故A正确;B不会产生沉淀部分溶解的图象,故B错误;C中间一段沉淀不变的图象没有,故C错误;D最终沉淀会全部溶解,D错误。【答案】A3已知反应:Al3+2H2O+NH=NH3H2O+Al(OH)3,现向浓度均为0.1molL1的HCl、NH4Cl和AlCl3的混合溶液中,逐滴加入NaOH溶液。下列示意图表示生成Al(OH)3的物质的量与加入NaOH溶液体积的关系,合理的是()【解析】溶液中能与NaOH反应的阳离子有三种:H+、Al3+、NH,酸碱中和先进行,即先发生:H+OH=H2O。结合题中给出的信息,接着依次发生反应:Al3+3OH=Al(OH)3、NH+OH=NH3H2O、Al(OH

    9、)3+OH=AlO+2H2O对于前两个反应的顺序,可以用假设法:假定NH+OH=NH3H2O先发生,由于存在:Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH,所以实际应该是Al3+3OH=Al(OH)3先进行,选项D正确。【答案】D4某溶液中可能含有H+、Mg2+、NH、Al3+、Fe3+、CO、SO、NO中的几种。若加入锌粒,产生无色无味的气体;若加入NaOH溶液,产生白色沉淀,且产生的沉淀量与加入NaOH的物质的量之间的关系如图所示。则下列说法中不正确的是()A溶液中的阳离子有H+、Mg2+、NH、Al3+B溶液中n(Al3+)=0.1molC溶液中一定不含CO,可能含有SO和NODn(H

    10、+)n(Al3+)n(Mg2+)=221【解析】原溶液中加入NaOH溶液,开始无沉淀,说明溶液中含有H+,沉淀为白色,说明不含Fe3+;溶液中加入锌粒生成无色无味气体,则气体为H2,溶液中一定不含NO。溶液中含有H+,则一定不含CO。根据图像的变化趋势,可以确定:开始无沉淀过程中,NaOH中和溶液中的H+,则n(H+)=0.1mol;n(NaOH)为0.10.5mol时为金属离子沉淀过程;n(NaOH)为0.50.7mol时沉淀的量保持不变,应为OH与NH发生反应,n(NH)=0.2mol;n(NaOH)为0.70.8mol时沉淀部分溶解到不再发生变化,该过程中Al(OH)3溶解,n(Al3+

    11、)=0.1mol,B正确;不溶解的沉淀只能为Mg(OH)2,n(Al3+)=0.1mol,沉淀Al3+消耗NaOH 0.3mol,则沉淀Mg2+消耗NaOH 0.1mol,因此n(Mg2+)=0.05mol,溶液中的阳离子有H+、Mg2+、NH、Al3+,A正确;其中n(H+)n(Al3+)n(Mg2+)=0.1mol0.1mol0.05mol=221,D正确;溶液中一定不含CO和NO,因溶液呈电中性,则溶液中一定含有SO,C错误。【答案】C5有KOH和Ca(OH)2的混合溶液,pH=13。取此溶液500mL,向其中通入CO2,通入CO2的体积(V)和生成沉淀的物质的量(n)的关系如图所示。图

    12、中(V1)为112mL(标准状况),则图中V2、V3的体积(单位为mL)分别是()A560、672B1008、1120C2240、2352D392、504【解析】PH=13的溶液中,c(OH)=0.1mol/L,溶液体积为0.5L,所以n(OH)=0.05mol。向KOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2,CO2先和Ca(OH)2反应生成CaCO3沉淀,通入CO2 V1=112mL即0.005mol时CO2和Ca(OH)2恰好完全反应,生成的CaCO3为0.005mol,消耗的Ca(OH)2为0.005mol,所以n(KOH)=0.05mol-0.005mol2=0.04mol。再通入的C

    13、O2和KOH反应,先生成K2CO3,继续反应生成KHCO3,总反应为:CO2+KOH=KHCO3,所以又通入的CO2为0.04mol,体积为0.896L,即为896mL,所以V2=896+112=1008mL。到B点后,再通入CO2,CO2和CaCO3以及水反应生成溶于水的Ca(HCO3)2:CO2+H2O+ CaCO3=Ca(HCO3)2,0.05mol CaCO3会消耗0.05mol CO2,即为112mL,所以V3=1008+112=1120mL。故选B。【答案】B6将足量的CO2不断通入NaOH、Ca(OH)2、NaAlO2的混合溶液中,则生成沉淀的物质的量与通入CO2的体积的关系可表

    14、示为()ABCD【解析】CO2先与OH发生反应:2OH+CO2=CO+H2O,Ca2+与CO反应:Ca2+CO=CaCO3,因此认为Ca(OH)2先与CO2反应,其次为NaOH,然后是NaAlO2,发生的反应依次是Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O、2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O、2NaAlO2+CO2+3H2O=Na2CO3+2Al(OH)3,Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3、CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2,因此通入CO2与沉淀关系的图像是A,答案选A。【答案】A7在含有amolFeBr2的溶液中,通入xmolCl2(已知氧化性:Br2Fe3+)

    15、。下列各项通入Cl2过程中溶液内发生反应的离子方程式,其中不正确的是()Ax=0.4a,2Fe2+Cl2=2Fe3+2ClBx=0.6a,2Br+Cl2=Br2+2ClCx=a,2Fe2+2Br+2Cl2=Br2+2Fe3+4ClDx=1.5a,2Fe2+4Br+3Cl2=2Br2+2Fe3+6Cl【解析】已知氧化性:Br2Fe3+,则还原性:Fe2+Br,通入Cl2,依次发生2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl,2Br+Cl2=Br2+2Cl,当n(Cl2)n(FeBr2)时,只氧化Fe2+,当n(Cl2)n(FeBr2)时,Fe2+和Br被完全氧化,介于二者之间时,Fe2+被完全氧化,Br被

    16、部分氧化,结合反应物物质的量之间的关系解答该题。x=0.6a,n(Cl2)n(FeBr2)介于,Fe2+被完全氧化,Br被部分氧化,则离子反应为:10Fe2+2Br+6Cl2=Br2+10Fe3+12Cl,故B错误;答案选B。【答案】B8向物质的量浓度均为1mol/L的HCl、AlCl3、MgCl2、NH4Cl混合溶液中逐滴加入1mol/L的NaOH溶液,得到如图图像。下列有关说法正确的是()A沉淀的最大物质的量为2molBc-d段会产生标况下22.4LNH3Cd-e段发生的反应为Al3+4OH=AlO+2H2OD滴加NaOH溶液过程中,微粒反应的先后顺序是H+、Al3+、Mg2+、NH、Al

    17、(OH)3【解析】因原混合溶液的体积未知,故无法判断沉淀的最大物质的量,A错误;cd段为NH4Cl与NaOH溶液反应,产生NH3的量无法计算,B错误;de段加入NaOH溶液发生反应的离子方程式为Al(OH)3+OH=AlO+2H2O,C错误;H+、Mg2+、NH、Al(OH)3结合氢氧根离子的能力逐渐减弱,故滴加NaOH溶液过程中,微粒反应的先后顺序是H+、Mg2+、NH、Al(OH)3,D正确;答案选D。【答案】D9.下列各组离子在溶液中可以大量共存,且加入或通入试剂X后,发生反应的离子方程式正确的是()选项离子组试剂X发生反应的离子方程式AK+、Na+、HCO、AlO少量HClH2O+H+

    18、AlO=Al(OH)3BNH、Fe2+、Br、SO少量H2SFe2+H2S=FeS+2H+CClO、Na+、Ca2+、NO少量CO2CO2+Ca2+H2O+2ClO=CaCO3+2HClODI、Cl、Na+、SO少量稀硝酸6I+2NO+8H+=2NO+4H2O+3I2【解析】A原溶液中碳酸氢根与偏铝酸根不能共存可以发生反应生成氢氧化铝沉淀,离子方程式为HCO+AlO+H2O=Al(OH)3+CO,A错误;B选项中四种离子可以共存,通入硫化氢气体后,无明显现象,B错误;C选项中四种离子可以共存,向含有四种离子的溶液中通入少量的二氧化碳,二氧化碳溶于水生成碳酸,碳酸电离出碳酸根和氢离子,分别与钙离

    19、子和次氯酸跟结合,离子方程式正确,C正确;D题给四种离子可以大量共存,但加入少量硝酸时,由于亚硫酸根的还原性强于碘离子,故硝酸先与亚硫酸根发生反应,反应的离子方程式为3SO+2NO+2H+=3SO+2NO+H2O,D错误;故选C。【答案】C10将铁粉、铜粉、FeCl3溶液和CuCl2溶液混合于某容器中充分反应(容器不参与反应)。试判断下列情况下溶液中存在的金属离子和金属单质。(1)若铁粉有剩余,则容器中不可能有的离子是_;铜单质_(填“一定”或“可能”)存在。(2)若氯化铜有剩余,则容器中还可能有的离子为_;铜单质_(填“一定”或“可能”)存在。(3)若氯化铁和氯化铜都有剩余,则容器中不可能有

    20、的单质是_,Fe2+_(填“一定”或“可能”)存在。【解析】氧化性:Fe3+Cu2+,还原性:FeCu。一定发生反应:Fe+2FeCl3=3FeCl2(若假设先发生Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2,则Fe与CuCl2不共存,故假设不成立);可能发生反应:Fe+CuCl2=Cu+FeCl2(Fe足量时),Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2(FeCl3足量时)。(1)若铁粉有剩余,则容器中不可能有Fe3、Cu2+,因为它们能发生上述反应。(2)若CuCl2有剩余,则容器中不可能有Fe,可能有Fe2+、Fe3或Fe2、Cu。(3)若FeCl3和CuCl2均有剩余,则容器中一定没有Fe、Cu,一定有Fe2+。【答案】(1)Fe3+、Cu2+一定(2)Fe2+、Fe3+(或Fe2+)可能(3)Fe、Cu一定

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