高中化学中的氧化还原反应知识点总结
- 格式:doc
- 大小:68.50 KB
- 文档页数:12
第三节氧化还原反应杭信一中何逸冬一、氧化还原反应1、氧化反应:元素化合价升高的反应还原反应:元素化合价降低的反应氧化还原反应:凡是有元素化合价升降的反应2、氧化还原反应的实质——电子的转移(电子的得失或共用电子对的偏离)口诀:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂3、氧化还原反应的判断依据——有元素化合价变化失电子总数=化合价升高总数=得电子总数=化合价降低总数4、氧化还原反应中电子转移的表示方法○1双线桥法——表示电子得失结果○2单线桥法——表示电子转移情况5、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系【习题一】(2018•绍兴模拟)下列属于非氧化还原反应的是()A.2FeCl2+Cl2═2FeCl3B.ICl+H2O═HCl+HIOC.SiO2+2C高温Si+2CO↑D.2Na+O2点燃Na2O2【考点】氧化还原反应.氧化还原反应的先后规律【专题】氧化还原反应专题.【分析】氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,从元素化合价是否发生变化的角度判断反应是否属于氧化还原反应,以此解答。
【解答】解:A.Fe和Cl元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A不选;B.元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故B选;C.C和Si元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C不选;D.Na和O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D不选。
故选:B。
【习题二】(2015春•高安市校级期中)下列说法正确的是()A.1mol Cl2与足量Fe反应,转移电子的物质的量为3molB.工业可采用火法炼铜:Cu2S+O2═2Cu+SO2,每生成2mol铜,反应共转移6mol电子C.称取25g CuSO4•5H2O固体溶于75g水中,所得溶液中溶质的质量分数为25%D.NO和NO2的混合气体共1mol,其中氮原子数为2mol【考点】氧化还原反应的电子转移数目计算;物质的量的相关计算.电子守恒法的计算【分析】A.根据转移电子=化合价变化×物质的量计算;B.根据转移电子=化合价变化×物质的量计算;C.根据溶液溶质的质量分数=×100%计算;D.根据一个分子中含1个氮原子判断.【解答】解:A.1mol Cl2与足量Fe反应,Cl元素由0价降低为-1价,所以1mol Cl2与足量Fe反应,转移电子的物质的量为2mol,故A错误;B.由方程式可知,每生成1molSO2,有1mol硫被氧化生成SO2,转移电子为1mol ×[4-(-2)]=6mol,故B正确;C.称取25gCuSO4•5H2O固体溶于75g水中,则含硫酸铜为25×=16g,则所得溶液中溶质的质量分数为16%,故C错误;D.因为论NO还是二氧氮还是NO和NO2的混合气体都是一个分子中含1个氮原子,所以NO和NO2的混合气体共1mol,其中氮原子数为1mol,故D错误。
高中化学氧化还原反应知识点1、根据氧化还原反应方程式化合价降低,得电子,被还原氧化剂 + 还原剂 == 还原成产物 + 水解产物化合价升高,失电子,被氧化在同一水解还原成反应中,水解性:氧化剂>水解产物还原性:还原剂>还原成产物氧化剂的氧化性越强,则其对应的还原产物的还原性就越弱;还原剂的还原性越强,则其对应的氧化产物的氧化性就越弱。
基准:2cl2+2nabr===2nacl+br22、根据金属活动性顺序表在金属活动性顺序表,金属的边线越依靠前,其还原性就越弱(铂金除外);金属的边线越依靠后,其阳离子的水解性就越弱。
k、ca、na、mg、al、zn、fe、sn、pb、(h)、cu、hg、ag、pt、au3、根据元素周期表同周期元素,随着核电荷数的递增,其单质氧化性逐渐增强,还原性逐渐减弱。
同主族元素,随着核电荷数的递增,其单质氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强。
对于氧化剂来说,同族元素的非金属原子,它们的最为外层电子数相同而电子层数不同时,电子层数越多,原子半径越大,就越难得电子。
因此,它们单质的水解性就越强。
4、根据反应的难易程度水解还原成反应越难展开(整体表现为反应所须要条件越高),则氧化剂的水解性和还原剂的还原性就越弱。
(例如卤族元素和氢气反应)1、电子守恒规律:氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数。
例如:11p4+60cuso4+96h2o=20cu3p+24h3po4+60h2so42、既有氧化性又有还原性的物质与强还原性物质反应时表现氧化性,与强氧化性物质反应时整体表现还原性,(亚铁离子和锌、次氯酸根)在自身的水解-还原成反应中既整体表现水解性又整体表现还原性(氯气异构化)。
稀硫酸与开朗金属单质反应时,就是氧化剂,起至氧化作用的就是h,被还原成分解成h2,浓硫酸就是强氧化剂,与还原剂反应时,起至氧化作用的就是s,被还原成后通常分解成so2。
3、归属于中规律:同种元素相同价态的物质之间出现水解-还原成反应时,生成物中该元素的价态介于反应物中高价与低价之间,且不能交叉。
三、氧化还原反应1、准确理解氧化还原反应的概念1.1 氧化还原反应各概念之间的关系(1)反应类型:氧化反应:物质所含元素化合价升高的反应。
还原反应:物质所含元素化合价降低的反应。
氧化还原反应:有元素化合价升高和降低的反应。
(2)反应物:氧化剂:在反应中得到电子的物质还原剂:在反应中失去电子的物质(3)产物:氧化产物:失电子被氧化后得到的产物还原产物:得电子被还原后得到的产物(4)物质性质:氧化性:氧化剂所表现出得电子的性质还原性:还原剂所表现出失电子的性质(5)各个概念之间的关系如下图例题1:下列变化过程属于还原反应的是( D )A.HCl→MgCl2B.Na→Na+C.CO→CO2D. Fe3+→Fe例题2:下列化学反应不属于氧化还原反应的是( C )A、3Cl2 + 6KOH =5KCl + KClO3 + 3H2OB、2NO2 + 2NaOH =NaNO3 +NaNO2 +H2OC、SnCl4 + 2H2O = SnO2 + 4HClD、3CCl4 + 2K2Cr2O7 = 2CrO2Cl2 + 3COCl2 +2KCl1.2 常见的氧化剂与还原剂(1)物质在反应中是作为氧化剂还是作为还原剂,主要取决于元素的化合价。
①元素处于最高价时,它的原子只能得到电子,因此该元素只能作氧化剂,如+7价的Mn和+6价的S②元素处于中间价态时,它的原子随反应条件不同,既能得电子,又能失电子,因此该元素既能作氧化剂,又能作还原剂,如0价的S和+4价的S③元素处于最低价时,它的原子则只能失去电子,因此该元素只能作还原剂,如-2价的S(2)重要的氧化剂①活泼非金属单质,如F2、Cl2、Br2、O2等。
②元素处于高价时的氧化物、高价含氧酸及高价含氧化酸盐等,如MnO2,NO2;浓H2SO4,HNO3;KMnO4,KClO3,FeCl3等。
③过氧化物,如Na2O2,H2O2等。
(3)重要的还原剂①金属单质,如Na,K,Zn,Fe等。
三、氧化還原反應1、準確理解氧化還原反應の概念1.1 氧化還原反應各概念之間の關係(1)反應類型:氧化反應:物質所含元素化合價升高の反應。
還原反應:物質所含元素化合價降低の反應。
氧化還原反應:有元素化合價升高和降低の反應。
(2)反應物:氧化劑:在反應中得到電子の物質還原劑:在反應中失去電子の物質(3)產物:氧化產物:失電子被氧化後得到の產物還原產物:得電子被還原後得到の產物(4)物質性質:氧化性:氧化劑所表現出得電子の性質還原性:還原劑所表現出失電子の性質(5)各個概念之間の關係如下圖例題1:下列變化過程屬於還原反應の是( D )→MgCl2→Na+→CO2 D. Fe3+→Fe例題2:下列化學反應不屬於氧化還原反應の是( C )A、3Cl2 + 6KOH =5KCl + KClO3 + 3H2OB、2NO2 + 2NaOH =NaNO3 +NaNO2 +H2OC、SnCl4 + 2H2O = SnO2 + 4HClD、3CCl4 + 2K2Cr2O7 = 2CrO2Cl2 + 3COCl2 +2KCl1.2 常見の氧化劑與還原劑(1)物質在反應中是作為氧化劑還是作為還原劑,主要取決於元素の化合價。
①元素處於最高價時,它の原子只能得到電子,因此該元素只能作氧化劑,如+7價のMn 和+6價のS②元素處於中間價態時,它の原子隨反應條件不同,既能得電子,又能失電子,因此該元素既能作氧化劑,又能作還原劑,如0價のS和+4價のS③元素處於最低價時,它の原子則只能失去電子,因此該元素只能作還原劑,如-2價のS(2)重要の氧化劑①活潑非金屬單質,如F2、Cl2、Br2、O2等。
②元素處於高價時の氧化物、高價含氧酸及高價含氧化酸鹽等,如MnO2,NO2;濃H2SO4,HNO3;KMnO4,KClO3,FeCl3等。
③過氧化物,如Na2O2,H2O2等。
(3)重要の還原劑①金屬單質,如Na,K,Zn,Fe等。
②某些非金屬單質,如H2,C,Si等。
高中化学知识点大全:氧化还原反应七、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系:(1)氧化还原反应定义:有电子发生转移的化学反应。
(2)实质:电子发生转移物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应;物质所含元素化合价降低的反应是还原反应。
(3)判断依据:元素化合价发生变化(4)氧化还原反应中概念及其相互关系如下:还原剂(有还原性)——失去电子——化合价升高——被氧化(发生氧化反应)——氧化产物。
记做:升失氧氧化剂(有氧化性)——得到电子——化合价降低——被还原(发生还原反应)——还原产物。
记做:降得还(5)氧化还原反应中电子转移的表示方法:双线桥法表示电子转移的方向和数目注意:a.“e-”表示电子。
b.双线桥法表示时箭头从反应物指向生成物,箭头起止为同一种元素,应标出“得”与“失”及得失电子的总数。
c.失去电子的反应物是还原剂,得到电子的反应物是氧化剂d.失去电子的物质被氧化,被氧化得到的产物是氧化产物,具有氧化性。
e.得到电子的物质被还原,被还原得到的产物是还原产物,具有还原性。
单线桥法表示电子转移的方向和数目2e-2Na+Cl2=点燃=== 2NaCl注意:a.“e-”表示电子。
b.用一条带箭头的曲线从失去电子的元素指向得到电子的元素,并在“桥”上标出转移的电子数。
(2)氧化性、还原性强弱的判断氧化性反映的是得电子能力的强弱;还原性反映的是失电子能力的强弱。
1)通过氧化还原反应比较:氧化剂 + 还原剂→ 氧化产物+还原产物氧化性:氧化剂 > 氧化产物还原性:还原剂 > 还原产物2)从元素化合价考虑:3+、H2SO4、KMnO4 等;最高价态——只有氧化性,如 Fe2+、S、Cl2 等;中间价态——既具有氧化性又有还原性,如 Fe2-等。
最低价态——只有还原性,如金属单质、Cl-、S3)根据其活泼性判断:①根据金属活泼性:②根据非金属活泼性:4)根据元素周期律进行比较:一般地,氧化性:上>下,右>左;还原性:下>上,左>右.5)根据反应条件进行判断:不同氧化剂氧化同一还原剂,所需反应条件越低,表明氧化剂的氧化剂越强;不同还原剂还原同一氧化剂,所需反应条件越低,表明还原剂的还原性越强。
高中化学知识总结物质的氧化与还原能力高中化学知识总结:物质的氧化与还原能力一、引言在化学学科中,我们经常遇到氧化与还原的概念。
物质的氧化与还原能力是化学反应中一种重要的性质。
通过分析物质的氧化与还原能力,我们可以更好地理解化学反应的本质,并且应用于实际生活中的各种情境。
本文将总结高中化学学习中所涉及的物质的氧化与还原能力的相关知识。
二、物质的氧化与还原能力定义1. 氧化:指物质失去电子或增加氧原子数的过程,氧化剂是接受电子的物质。
2. 还原:指物质获得电子或减少氧原子数的过程,还原剂是提供电子的物质。
3. 氧化还原反应:也称为红ox反应,是指在化学反应中发生的电子的转移。
三、物质的氧化与还原能力分类根据物质在氧化还原反应中的表现,可以将物质的氧化还原能力分为以下几类:1. 氧化剂氧化剂是指在氧化还原反应中能够接受电子以及一定条件下能够给予电子给还原剂的物质。
氧化剂本身会发生还原反应,还原自己从而接受电子。
常见的氧化剂有氧气、卤素、过氧化物等。
2. 还原剂还原剂是指在氧化还原反应中能够提供电子以及一定条件下能够接受电子给氧化剂的物质。
还原剂本身会发生氧化反应,氧化自己从而提供电子给氧化剂。
常见的还原剂有金属、非金属、金属的还原离子等。
3. 氧化剂与还原剂的特征在物质的氧化还原反应中,氧化剂和还原剂具有以下特征:- 氧化剂通常是容易被还原的物质。
- 氧化剂通常是电负性较高的,因为它们能够吸引和接受电子。
- 还原剂通常是容易被氧化的物质。
- 还原剂通常是电负性较低的,因为它们能够容易地失去电子。
四、物质的氧化与还原能力应用举例1. 金属的氧化与还原能力金属通常具有良好的氧化与还原能力。
当金属原子失去电子时,金属离子形成正离子。
这是金属的氧化反应。
而当金属离子获得电子时,金属离子还原为金属原子。
这是金属的还原反应。
例如,锌金属能够与酸发生反应产生氢气,表明锌金属具有还原能力。
2. 非金属的氧化与还原能力非金属通常也具有氧化与还原能力。
高中化学重要知识点总结氧化还原反应与电解高中化学重要知识点总结:氧化还原反应与电解一、氧化还原反应概述氧化还原反应是化学反应的重要类型,广泛存在于生活和工业生产中。
在氧化还原反应中,发生氧化作用的物质叫做氧化剂,而发生还原作用的物质叫做还原剂。
在反应中,氧化剂接受了电子,而还原剂失去了电子,从而达到电子转移的目的。
二、氧化还原反应的特征和表示方法1. 氧化还原反应的特征:氧化还原反应涉及到电子的转移,通过氧化剂和还原剂之间的电子交换来完成反应。
反应中发生电子转移的物质称为氧化剂和还原剂。
氧化剂接受电子,本身被还原;还原剂失去电子,本身被氧化。
氧化与还原是氧化还原反应的两个基本过程。
2. 氧化还原反应的表示方法:(1)电子转移方式的表示方法:例如在铜和硫的氧化反应中,可以表示为:Cu(s) + S(s) → Cu2+(aq) + S2-(aq)。
(2)电子数目变化方式的表示方法:例如氯气和亚硫酸钠反应可以表示为:Cl2(g) + 2Na2SO3(aq) + H2O(l) → 2NaHSO4(aq) + 2NaCl(aq)。
(3)电荷数目变化方式的表示方法: 例如硫酸与铜的反应可以表示为:H2SO4(aq) + Cu(s) → CuSO4(aq) + H2(g)。
三、常见的氧化还原反应1. 金属与非金属的反应:金属可以被非金属元素氧化,如铁与氧反应生成氧化铁。
2. 金属与酸的反应:金属与酸反应时,金属被酸溶液中的氢离子氧化,生成相应的金属盐和氢气。
3. 金属与金属离子的反应:金属能够与其离子发生氧化还原反应,还原金属离子为金属。
4. 非金属与非金属的反应:非金属间的氧化还原反应较为复杂,产物中通常有多种化合物生成。
四、电解的基础知识1. 电解的定义:电解是通过外加电流使电解质溶液中的正、负离子在电解质中游离并改变其状态或转化为其他物质的过程。
2. 电解的原理:电解过程中正、负电极分别称为阳极和阴极。
高中化学知识点总结氧化还原反应高中化学知识点总结——氧化还原反应氧化还原反应是化学反应中最重要的一类反应,也是高中化学中的重要知识点之一。
本文将对氧化还原反应进行总结,包括氧化还原反应的定义、氧化还原反应的特征、氧化还原反应的基本理论和氧化还原反应的应用。
一、氧化还原反应的定义氧化还原反应又称为电子转移反应,是指化学反应过程中原子、离子或分子之间电子的转移。
在氧化还原反应中,有一种物质失去或获得电子,称为氧化剂和还原剂。
氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。
氧化还原反应可以用化学方程式来表示,其中氧化剂和还原剂以及其产品都要写出来,并标记出在反应中的电子转移过程。
二、氧化还原反应的特征1. 电子转移:氧化还原反应中,发生反应的物质之间发生电子的转移,其中一种物质被氧化失去电子,另一种物质被还原获得电子。
2. 氧化剂和还原剂:在氧化还原反应中,发生氧化反应的物质被称为还原剂,因为它使其他物质还原;发生还原反应的物质被称为氧化剂,因为它使其他物质氧化。
3. 氧化数变化:在氧化还原反应中,物质的氧化数会发生变化。
氧化数是指一个原子在化合物中的电荷数,是衡量氧化程度的指标。
在氧化反应中,氧化剂会使物质的氧化数增加,而还原剂会使物质的氧化数减少。
三、氧化还原反应的基本理论1. 氧化反应和还原反应:氧化还原反应可以分为氧化反应和还原反应。
氧化反应是指物质失去电子的过程,还原反应是指物质获得电子的过程。
2. 氧化还原反应的电子守恒定律:在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂之间的电子转移必须是电子的守恒,即总得失电子数等于总得到电子数。
3. 氧化还原反应的质子守恒定律:在氧化还原反应中,质子也必须守恒,即总失去质子数等于总得到质子数。
四、氧化还原反应的应用氧化还原反应在生活中和工业生产中有着广泛的应用,下面列举几个常见的应用场景:1. 腐蚀:金属遭受氧化反应与环境中的氧气发生作用,形成氧化物,导致金属腐蚀。
2. 防锈处理:利用还原剂将金属表面的氧化物还原为金属,形成保护层,起到防止金属进一步氧化的作用,从而防止锈蚀。
高一化学氧化还原反应的知识点氧化还原反应是化学中的重要概念之一,也是高中化学课程中的核心内容之一。
它涉及到物质的电荷转移和原子的氧化态变化。
本文将介绍高一化学氧化还原反应的知识点,帮助同学们更好地理解和掌握这一重要概念。
一、氧化还原反应的基本概念在化学中,氧化还原反应是指物质中电荷转移的过程。
其中,被氧化物失去电子,被还原物得到电子。
根据这个定义,氧化剂是指能够接受电子的物质,而还原剂是指能够提供电子的物质。
二、氧化还原反应的特征1.原子的氧化态发生变化在氧化还原反应中,物质中某些原子的氧化态会发生变化。
被氧化物的原子的氧化态会增加,而还原剂的原子的氧化态会减少。
2.电子的转移氧化还原反应涉及到电子的转移。
被氧化物会失去电子,而还原剂会接受这些电子。
三、氧化还原反应的符号表示氧化还原反应可以使用半反应式来表示。
半反应式指示了原子或离子在氧化还原反应中的氧化态变化和电子转移。
例如,对于还原剂A和氧化剂B反应的情况,可以表示为:A → A+ + e-B+ + e- → B在半反应式中,箭头的左侧代表氧化剂的原子或离子,箭头右侧代表还原剂的原子或离子。
箭头上方的小数字表示氧化剂或还原剂在电子转移过程中失去或获得的电子数目。
四、常见的氧化还原反应类型1.金属与非金属的反应金属与非金属的反应通常涉及非金属原子从阴离子化合物中转移到金属原子形成阳离子化合物的过程。
例如,铁(Fe)与硫(S)的反应可以表示为:2Fe + 3S → Fe2S3在这个反应中,硫原子从S2-离子转移到铁原子上,形成Fe2+和S2-之间的离子化合物。
2.酸和碱的反应酸和碱的反应也是氧化还原反应。
在酸和碱反应的过程中,酸质子被还原剂(一般是碱)接受,形成水和盐。
例如,硫酸与氢氧化钠的反应可以表示为:H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O在这个反应中,硫酸作为酸质子的提供者失去质子,被氢氧化钠接受,生成水和硫酸钠。
五、氧化还原反应的应用氧化还原反应广泛应用于日常生活和工业生产中。
高中化学必背知识点:氧化还原反应一氧化还原反应基本概念1.概念本质:凡有电子得失或共用电子对偏移的一类反应称氧化还原反应,得失电子数相等。
特征:是反应前后有元素化合价发生变化的反应。
2. 氧化还原反应电子转移的表示方法①双线桥法:②单线桥法:3. 重要的氧化剂和还原剂物质在反应中是作氧化剂还是作还原剂,表观上可通过元素的化合价来判断。
一般来说,元素处于最高化合价时,只能作为氧化剂;元素处于最低化合价时,只能作还原剂;元素处于中间化合价时,既可作氧化剂,也可作还原剂。
⑴常见的氧化剂常见氧化剂的氧化性顺序为:Fe3+ >Cu2+>H+ >Fe2+ >Zn2+⑵常见的还原剂有常见还原剂的还原性顺序为:S2-(H2S)>SO32-(SO2、H2SO3)>I- >Fe2+ >Br - >Cl-二氧化性、还原性强弱的判断方法和依据氧化性→得电子性(填“得”或“失”),得到电子越容易→氧化性越强;还原性→失电子性(填“得”或“失”),失去电子越容易→还原性越强。
与得失电子的多少无关。
如:还原性:Na>Mg>Al ,氧化性:浓HNO3>稀HNO31. 根据元素在周期表中的位置同周期元素:从左至右,金属性(还原性)逐渐减弱,非金属性(氧化性)逐渐增强;同主族元素:从上至下,金属性(还原性)逐渐增强,非金属性(氧化性)逐渐减弱。
2. 根据金属活动顺序3. 根据非金属活动顺序非金属的活动顺序一般为:F O Cl Br I S 氧化性逐渐减弱;F—O2—Cl—Br—I—S2—还原性逐渐增强。
4. 依据反应式中的反应物和生成物之间的关系氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性还原剂的还原性>还原产物的还原性5. 氧化性、还原性的强弱与温度、浓度、酸碱性的关系⑴温度:升高温度,氧化剂的氧化性增强,还原剂的还原性也增强。
如:热的浓硫酸的氧化性比冷的浓硫酸的氧化性强。
若不同的氧化剂(或还原剂)与同一还原剂(或氧化剂)发生反应时,所需温度高低不同,则温度低的氧化性(或还原性)强,反之则弱。
专题四氧化还原反应知识点一氧化还原反应基本概念1.氧化还原反应基本概念图解2.常见氧化剂和还原剂(1)常见氧化剂及其还原产物氧化剂Cl2O2Fe3+HClO 还原产物Cl-H2O/O2-/OH-Fe2+/Fe Cl-氧化剂酸性KMnO4、K2Cr2O7浓H2SO4HNO3H2O2还原产物Mn2+、Cr3+SO2NO2/NO H2O(2)常见还原剂及其氧化产物还原剂金属单质非金属单质Fe2+H2S/S2-氧化产物金属离子非金属氧化物Fe3+S、SO2还原剂HI/I-NH3CO SO2/S O32-氧化产物I2N2、NO CO2SO3、S O42-3.电子转移的表示方法(1)双线桥法:①标变价;②画箭头;③算数目;④说变化。
(2)单线桥法:箭头由失电子原子指向得电子原子,线桥上只标电子转移的数目,不标“得”“失”字样。
知识点二氧化还原反应的基本规律1.氧化还原反应的基本规律守恒律定义化合价升高总数与降低总数相等,实质是反应中失电子总数与得电子总数相等。
即n(氧化剂)×变价原子个数×化合价变化值=n(还原剂)×变价原子个数×化合价变化值应用①直接计算参与氧化还原反应物质间的数量关系②配平氧化还原反应方程式强弱律定义氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物应用①判断某氧化还原反应中,氧化性、还原性的相对强弱②判断某氧化还原反应能否正常进行优先律定义当存在多种还原剂(氧化剂)时,氧化剂(还原剂)通常先和还原性(氧化性)最强的还原剂(氧化剂)反应应用①判断某氧化还原反应能否正常进行②可判断物质发生氧化还原反应的先后顺序如:向NaBr和NaI的混合溶液中通入Cl2,因I-的还原性强于Br-,则先发生反应:2I-+Cl2 2Cl-+I2,然后发生反应:2Br-+Cl22Cl-+Br2价态律定义有多种价态的元素,处于最高价态时只具有氧化性(如H2SO4中的S元素),处于最低价态时只具有还原性(如H2S中的S元素),处于中间价态时既有氧化性又有还原性(如SO2中的S元素)应用①判断氧化还原反应能不能发生②判断同种元素的不同物质间发生氧化还原反应时的化合价变化情况(续表)转化律定义同种元素不同价态间发生归中反应时,元素的化合价只接近而不交叉,最多达到同种价态应用如:H2S+H2SO4(浓)S↓+SO2↑+2H2O(H2S-2→S0,H2S+6O4→S+4O2);5Cl-+Cl O3-+6H+ 3Cl2↑+3H2O(Cl-1-→Cl20,Cl+5O3-→Cl02)2.物质氧化性、还原性强弱的应用判断物质氧化性、还原(1)依据反应条件来判断当不同的氧化剂作用于同一还原剂时,若氧化产物价态相同,可依据反应条件的难易程度来判断氧化剂氧化性的相对强弱。
高中化学氧化还原反应笔记一、氧化还原反应的概念。
1. 氧化还原反应的定义。
- 凡是有元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。
例如:2CuO +C{高温}2Cu+CO_2↑,在这个反应中,铜元素的化合价从+ 2价降低到0价,碳元素的化合价从0价升高到+ 4价。
2. 氧化反应和还原反应。
- 氧化反应:物质所含元素化合价升高的反应。
在C+O_2{点燃}CO_2反应中,碳元素化合价从0价升高到+ 4价,碳发生了氧化反应。
- 还原反应:物质所含元素化合价降低的反应。
在CuO + H_2{}Cu + H_2O反应中,铜元素化合价从+2价降低到0价,氧化铜发生了还原反应。
3. 氧化剂和还原剂。
- 氧化剂:在氧化还原反应中,得到电子(或电子对偏向)的物质,所含元素化合价降低,具有氧化性。
例如在2FeCl_3+Cu = 2FeCl_2+CuCl_2反应中,FeCl_3中的铁元素化合价从+3价降低到+2价,FeCl_3是氧化剂。
- 还原剂:在氧化还原反应中,失去电子(或电子对偏离)的物质,所含元素化合价升高,具有还原性。
在上述反应中,铜元素化合价从0价升高到+2价,铜是还原剂。
4. 氧化产物和还原产物。
- 氧化产物:还原剂被氧化后的产物。
在Cu +2H_2SO_4(浓){}CuSO_4+SO_2↑+2H_2O反应中,铜是还原剂,CuSO_4是氧化产物。
- 还原产物:氧化剂被还原后的产物。
在该反应中,H_2SO_4是氧化剂,SO_2是还原产物。
二、氧化还原反应的表示方法。
1. 双线桥法。
- 步骤:- 标价态:标明反应前后同一元素的化合价。
例如在2KClO_3[]{MnO_2}2KCl + 3O_2↑反应中,反应前氯元素化合价为+5价,反应后为-1价;氧元素反应前为-2价,反应后为0价。
- 连双线:从反应物中化合价升高的元素指向生成物中对应的氧化产物,从反应物中化合价降低的元素指向生成物中对应的还原产物。
- 注得失:注明电子得失数目。
三、氧化还原反应1、准确理解氧化还原反应的概念1.1 氧化还原反应各概念之间的关系(1)反应类型:氧化反应:物质所含元素化合价升高的反应。
还原反应:物质所含元素化合价降低的反应。
氧化还原反应:有元素化合价升高和降低的反应。
(2)反应物:氧化剂:在反应中得到电子的物质还原剂:在反应中失去电子的物质(3)产物:氧化产物:失电子被氧化后得到的产物还原产物:得电子被还原后得到的产物(4)物质性质:氧化性:氧化剂所表现出得电子的性质还原性:还原剂所表现出失电子的性质(5)各个概念之间的关系如下图例题1:下列变化过程属于还原反应的是( D )A.HCl→MgCl2B.Na→Na+C.CO→CO2D. Fe3+→Fe例题2:下列化学反应不属于氧化还原反应的是( C )A、3Cl2 + 6KOH =5KCl + KClO3 + 3H2OB、2NO2 + 2NaOH =NaNO3 +NaNO2 +H2OC、SnCl4 + 2H2O = SnO2 + 4HClD、3CCl4 + 2K2Cr2O7 = 2CrO2Cl2 + 3COCl2 +2KCl1.2 常见的氧化剂与还原剂(1)物质在反应中是作为氧化剂还是作为还原剂,主要取决于元素的化合价。
①元素处于最高价时,它的原子只能得到电子,因此该元素只能作氧化剂,如+7价的Mn和+6价的S②元素处于中间价态时,它的原子随反应条件不同,既能得电子,又能失电子,因此该元素既能作氧化剂,又能作还原剂,如0价的S和+4价的S③元素处于最低价时,它的原子则只能失去电子,因此该元素只能作还原剂,如-2价的S(2)重要的氧化剂①活泼非金属单质,如F2、Cl2、Br2、O2等。
②元素处于高价时的氧化物、高价含氧酸及高价含氧化酸盐等,如MnO2,NO2;浓H2SO4,HNO3;KMnO4,KClO3,FeCl3等。
③过氧化物,如Na2O2,H2O2等。
(3)重要的还原剂①金属单质,如Na,K,Zn,Fe等。
高中化学必知识点:氧化还原反应一、概念判断:1、氧化还原反应的实质:有电子的转移(得失)2、氧化还原反应的特征:有化合价的升降(判断是否氧化还原反应)3、氧化剂具有氧化性(得电子的能力),在氧化还原反应中得电子,发生还原反应,被还原,生成还原产物。
4、还原剂具有还原性(失电子的能力),在氧化还原反应中失电子,发生氧化反应,被氧化,生成氧化产物。
5、氧化剂的氧化性强弱与得电子的难易有关,与得电子的多少无关。
6、还原剂的还原性强弱与失电子的难易有关,与失电子的多少无关。
7、元素由化合态变游离态,可能被氧化(由阳离子变单质),也可能被还原(由阴离子变单质)。
8、元素最高价态有氧化性,但不一定有强氧化性;元素最低价态有还原性,但不一定有强还原性;阳离子不一定只有氧化性(不一定是最高价态,,如:Fe2+),阴离子不一定只有还原性(不一定是最低价态,如:SO32-)。
9、常见的氧化剂和还原剂:10、氧化还原反应与四大反应类型的关系:置换反应一定是氧化还原反应;复分解反应一定不是氧化还原反应;化合反应和分解反应中有一部分是氧化还原反应。
例、在H+、Fe2+、Fe3+、S2-、S中,只有氧化性的是________________,只有还原性的是________________,既有氧化性又有还原性的是___________。
二、氧化还原反应的表示:(用双、单线桥表示氧化还原反应的电子转移情况)1、双线桥:“谁”变“谁”(还原剂变成氧化产物,氧化剂变成还原产物)2、单线桥:“谁”给“谁”(还原剂将电子转移给氧化剂)三、氧化还原反应的分析1、氧化还原反应的类型:(1)置换反应(一定是氧化还原反应)2CuO + C = 2Cu + CO2 SiO2+2C =Si + 2CO2Mg + CO2 = 2MgO + C 2Al+ Fe2O3= 2Fe + Al2O3 2Na+2H2O= 2NaOH+ H2uarr; 2Al+6H+= 2Al3++3H2uarr;2Br -+ Cl2= Br2+2Clndash;Fe+ Cu2+= Fe2++ Cu2CO+ O2 = 2CO2 3Mg + N2 = Mg3N22SO2+ O2 = 2SO3 2FeCl2+ Cl2 = 2FeCl3(3)分解反应(一部分是氧化还原反应)4HNO3(浓)= 4NO2uarr;+ O2uarr;+ 2H2O 2HClO = 2HCl + O2uarr;2KClO3= 2KCl + 3O2uarr;(4)部分氧化还原反应:MnO2+4 HCl(浓)= MnCl2+Cl 2uarr;+2 H2OCu + 4HNO3(浓)= Cu(NO3)2+2NO2uarr;+2H2O3Cu + 8HNO3= 3Cu(NO3)2+2NOuarr;+4H2OCu+ 2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2uarr;+ 2H2O(5)自身氧化还原反应:(歧化反应)Cl 2+ H2O = HCl + HClO 3S+ 6OH-= 2S2-+ SO32-+3H2O 2Na2O2+2H2O=4NaOH+ O2uarr;;2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22Ca(OH)2+ 2Cl 2= CaCl2+ Ca(ClO)2+2H2O(6)同种元素不同价态之间的氧化还原反应(归中反应)2H2S + SO2= 3S + 3H2O5Clndash;+ ClO3-+6H+=3Cl2uarr; + 3H2O(7)氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物不止一种的氧化还原反应:2KNO3+ S + 3C = K2S + N2uarr; +3CO2uarr;2KMnO4= K2MnO4+ MnO2+ O2uarr;2、氧化还原反应分析:(1)找四物:氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物(2)分析四物中亮的关系:特别是歧化反应、归中反应、部分氧化还原反应(3)电子转移的量与反应物或产物的关系例:根据反应:8NH3+3Cl2==6NH4Cl+N2,回答下列问题:(1)氧化剂是_______,还原剂是______,氧化剂与还原剂的物质的量比是____________;(2)当有68gNH3参加反应时,被氧化物质的质量是____________g,生成的还原产物的物质的量是____________mol。
高中氧化还原反应知识点总结
1. 氧化还原反应是指物质中的原子、离子或者分子的氧化态和还原态发生变化的化学反应。
2. 氧化反应是指物质失去电子或氢原子,或者获得氧原子的反应,氧化剂是指能够接受电子或氢原子,或者提供氧原子的物质。
3. 还原反应是指物质获得电子或氢原子,或者失去氧原子的反应,还原剂是指能够提供电子或氢原子,或者接受氧原子的物质。
4. 氧化还原反应可以通过电子的转移来进行,也可以通过氧原子或氢原子的转移来进行。
5. 氧化还原反应可以通过原子、离子或者分子的形式进行。
例如,金属氧化反应可以写成:2M + O2 → 2MO,其中M表示金属原子。
6. 氧化还原反应的平衡可以通过电子数目的平衡来判断。
氧化反应中电子数目增加,还原反应中电子数目减少。
7. 氧化还原反应中,氧原子和氢原子的转移可以通过氧化数的变化来判断。
氧化数增加表示氧原子的转移,氧化数减少表示氢原子的转移。
8. 氧化还原反应中,氧化剂和还原剂的选择取决于它们的能力接受或者提供电子、氢原子或氧原子的能力。
9. 氧化还原反应在生活中有很多应用,例如电池、腐蚀、燃烧等。
10. 氧化还原反应可以通过半反应方程式来表示,其中氧化反应和还原反应分别写成半反应方程式,然后根据电子数目平衡来求得完
整的反应方程式。
高中化学氧化还原反应知识点总结
氧化还原反应概念、意义:电子转移,阴阳离子得失或电子对偏向。
( 1)掌握概念:氧化、还原、氧化剂、还原剂、氧化产物、还
原产物、氧化值等等( 2)各种性质:单质的氧化性与还原性,金属活动顺序,化合价,化学式的写法,有关电子对偏移的规律,根据元素周期表判断氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物、氧化值等等,根据化学方程式判断氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物、氧化值等等;根据反应条件判断氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物、氧化值等等。
1、在氧化还原反应中,决定反应物和生成物的化合价升降的因
素是,而这两个变化过程中,所含元素种类相同,这两个反应物或生成物中含有的最高价态和最低价态的物质互为氧化剂和还原剂。
2、含有非金属元素的物质不一定是氧化剂和还原剂,例如: N2O4,其中含有的非金属元素种类相同,它们可能既是氧化剂也是还原剂。
含有金属元素的物质,一定是氧化剂,但不一定是还原剂。
例如:
Fe(OH)3,只含有金属元素,因此只能做氧化剂,不能做还原剂。
Fe(OH)3可以做氧化剂,但不能做还原剂。
2、对于不同的反应,具体选择哪一个为主要研究对象,要从反
应的条件和实质上去考虑。
例如: 2NaOH + 2Cl2=点燃=4Na2ClO+H2O ②Cu(OH)2+NaOH+2H2O===2Na2ClO4+CuSO4+H2O ③
Na2CO3+H2O===Na2SiO4+ H2O
所以,必须先明确反应的本质。
对于同一种反应物来说,选择哪
个为主要研究对象,要看具体情况而定。
高中化学中的氧化还原反应知识点总结!
一、氧化还原反应的基本概念
1.氧化还原反应的本质:有电子转移(得失)
氧化还原反应概念图
2.氧化还原反应的特征:元素化合价的变化
应用:在化学方程式中标出各物质组成元素的化合价,只要有一种元素的化合价发生了变化,即可说明该反应是氧化还原反应。
口诀:升失氧氧还原剂,降得还还氧化剂(化合价上升,失电子,发生氧化反应,被氧化得到氧化产物,在反应中做还原剂;化合价下降,得电子,发生还原反应,被还原得到还原产物,在反应中做氧化剂)。
3.化学反应的分类
我们把化学反应按是否发生电子转移分成两大类:氧化还原反应和非氧化还原反应。
下面我们来介绍氧化还原反应与四种基本反应类型的关系:
①置换反应
置换反应是单质与化合物反应生成新单质和新化合物,该过程一定伴随着电子得失,故一定是氧化还原反应。
如我们熟悉的
Fe + CuSO4 == FeSO4 + Cu,
铁失2个电子生成亚铁离子,同时,铜离子得两个电子生成铜单质。
②复分解反应
与置换反应性质完全相反地,复分解反应是两种化合物互相交换成分,并不存在电子转移,故一定不是氧化还原反应。
如
HCl + NaOH == NaCl + H2O.
③化合反应和分解反应
而化合反应和分解反应既可能是氧化还原反应,如:
C + O2 =点燃= CO2;
2H2O2 =(MnO2)= 2H2O + O2↑;
又可能是非氧化还原反应,如:
CaO + H2O == Ca(OH)2;
2NaHCO3=△= Na2CO3 + H2O + CO2↑.
④当然,我们可以将上述关系用Venn图表示:
氧化还原反应与四种基本反应关系图
4.有关氧化还原的判断
①判断氧化性和还原性
I. 元素处于最高价态时,只有氧化性;
II. 元素处于最低价态时,只有还原性;
•特殊地,金属的最低价态为0价,没有负价,故金属单质只有还原性;
III.元素处于中间价态时,既有氧化性又有还原性。
②判断氧化剂和还原剂
I. 常见的氧化剂及其对应的还原产物
i. 活泼非金属单质
• X2 → X-(X表示F、Cl、Br、I等卤素)•O2→O2- / OH- / H2O
ii. 具有处于高价态元素的化合物
•MnO2→ M n2+
•H2SO4→ SO2 / S
•HNO3→ NO / NO2
•KMnO4(酸性条件) → M n2+
•FeCl3→ F e2+ / Fe
iii.其他
•H2O2→ H2O
II. 常见的还原剂及其对应的氧化产物i. 活泼的金属单质
•Na → Na+
•Al → A l3+
ii. 活泼的非金属单质
•H2→ H2O
•C → CO / CO2
iii.具有处于低价态元素的化合物
•CO → CO2
•SO2→ SO3 / SO42-
•H2S → S / SO2
•HI → I2
•Na2SO3→ SO42-
•FeCl2→ Fe3+
III.特殊情况
i. 在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一种物质,氧化产物和还原产物也可能是同一种物质,如歧化反应和部分归中反应。
•歧化反应:在反应中,若氧化作用和还原作用发生在同一分子内部处于同一氧化态的元素上,使该元素的原子(或离子)一部分被氧化,另一部分被还原,那么我们称这种自身的氧化还原反应为歧化反应。
•如氯气和氢氧化钠的反应(氯既做氧化剂又做还原剂):
Cl2 + 2NaOH == NaCl + NaClO + H2O
•归中反应:在反应中,同种元素组成的不同物质中元素的两种化合价向中间靠拢,那么我们称这种氧化还原反应为归中反应。
•部分归中反应可以使同种元素的不同化合价达到相同价态,如铁和氯化铁溶液的反应:
Fe + 2FeCl3 == 3FeCl2
•也有部分归中反应会使同种元素的化合价彼此接近但不能达到相同价态,但是不存在价态交叉现象,如下图:
归中反应发生规律图
为了更加直观的理解什么叫做“不能价态交叉”,我们来看二氧化硫和硫酸反应的方程式进行理解:
H2S + H2SO4 == S↓ + SO2 + 2H2O
我们很容易看出硫化氢的S为-2价,硫酸的S为+6价;硫单质的S为0价,二氧化硫的S为+4价。
那么请看下图:
二氧化硫和硫酸反应变价分析图
那么由此我们得知,硫化氢是还原剂,硫酸是氧化剂;硫单质是氧化产物,二氧化硫是还原产物。
ii. 大多数物质在反应中做氧化剂还是还原剂并不是一成不变的(包括上述列举也是如此)。
通常取决于其与其他物质性质的关系。
•如上述常见氧化剂中的过氧化氢(氧为-1价处于中间价态),在酸性条件下可以被高锰酸钾氧化:
2KMnO4 + 5H2O2 + 2H2SO4 == K2SO4 +
MnSO4 + 5O2↑ + 2H2O
iii.同一种氧化剂对应的还原产物不是一成不变的,同理,同一种还原剂对应的氧化产物也不是一成不变的。
通常会受反应浓度、反应酸碱度等因素影响。
•如铜(还原剂)和硝酸(氧化剂)反应。
当硝酸为浓硝酸,反应的还原产物是二氧化氮;当硝酸为稀硝酸,反应的还原产物为一氧化氮。
•氧化剂高锰酸钾在酸性条件下的还原产物通常为锰离子,而在中性或碱性条件下的还原产物通常为锰酸钾或二氧化锰。
5.电子转移的表示方法
①单线桥法
•箭头由还原剂中被氧化的元素指向氧化剂中被还原的元素,箭头方向为电子转移方向。
•在桥上标明转移电子总数。
②双线桥法
•箭头分别由氧化剂指向还原产物,由还原剂指向氧化产物;箭头两端所指元素相同;箭头不表示电子转移方向,仅表示电子转移前后的变化。
•在桥上标明得失电子数量;得失电子总数相等。
二、氧化性还原性的强弱规律
1.氧化性还原性与元素周期表的关系
•同一周期从左到右,电子层数相同,原子核电荷数逐渐增加,原子核对最外层电子引力逐渐增强,原子半径逐渐减小。
得电子能力逐渐增强,元素的非金属性逐渐增强,对应单质的氧化性逐渐增强;失电子能力逐渐减
弱,元素的金属性逐渐减弱,对应单质的还原性逐渐减弱。
•同一主族从上到下,最外层电子数相同,原子层数逐渐增加,原子核对最外层电子引力逐渐减弱,原子半径逐渐增大。
得电子能力逐渐减弱,元素的非金属性逐渐减弱,对应单质的氧化性逐渐减弱;失电子能力逐渐增强,元素的金属性逐渐增强,对应单质的还原性逐渐增强。
2.氧化性还原性与金属活动性的关系
•金属活动性越强,对应单质的还原性越强,对应离子的氧化性越弱。
3.氧化还原反应规律
在一个反应中:
•氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性。
•还原剂的还原性大于还原产物的还原性。
•若含有多种氧化剂(还原剂),氧化性(还原性)强的物质优先参与反应。
4.氧化还原表
氧化还原反应表如下图所示,表中含有部分常见的氧化剂和还原剂供查表使用。
①表格特性
深蓝底色部分表示还原剂,从左到右还原性依次递减;浅蓝底色部分表示氧化剂,从左到右氧化性逐渐递增。
表中任一还原剂可被其正下方及正下方右侧所有氧化剂氧化;任一氧化剂可以氧化其正上方及正上方左侧所有还原剂(如下图,溴可以氧化所有黄色底色的还原剂)。
②表格用途
•判断氧化还原反应能否发生
•在依量反应中判断反应先后
三、氧化还原反应方程式的配平
1.正向配平
此处我们使用氨的催化氧化的反应作为例子进行讲解:
①写出反应物和生成物的化学式,并标出变价元素的化合价
②列出反应前后同种元素化合价的升降变化
•N的化合价由-3价变至+2价,故上升5价
•O的化合价由0价降至-2价,每个O2含2个O. 故下降2×2=4价
③根据升降价求最小公倍数,使化合价升降总数相等
④观察法,根据已配平的物质将其他物质配平
⑤根据原子守恒检查无误后完成配平
2.逆向配平
当遇到歧化反应时,正向配平似乎并不容易。
于是我们采取逆向思维,原理和正向配平完全一致。
此处我们使用氯气和氢氧化钠的反应作为例子:
3.整体配平
当遇到一种物质中有两种元素变价时,可以进行整体配平。
此处我们使用硫化亚铜和硝酸的反应作为例子:
①和正向配平一样,写出反应物和生成物的化学式,并标出变价元素的化合价;列出反应前后同种元素化合价的升降变化;根据升降价求最小公倍数,使化合价升降总数相等
②观察法,根据已配平的物质将其他物质配平
此处注意:由于产物硝酸铜的硝酸根直接来自于硝酸并未变价,故①中已配平的10个硝酸不含硝酸铜中的硝酸根。
换言之,硝酸铜中的硝酸根需要额外增加硝酸来提供!于是配平如下:
③根据原子守恒检查无误后完成配平
内容。