氧化还原反应的基本规律

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氧化还原反应五大规律

氧化还原反应五大规律

神木县第七中学2015届化学备课组必修(1)导学案第周课时班级组别姓名课题氧化还原反应五大规律编号29合作探究1、表现性质的规律:“高氧、低还、中兼”规律(价态律)同种元素具有多种价态时,处于最低价时只具有还原性,处于最高价时只具有氧化性,处于中间可变价时既具有氧化性又具有还原性。

例如:S元素:化合价-2 0 +4 +6代表物H2S S SO2H2SO4(浓) S元素的性质还原性既有氧化性又有还原性氧化性2、性质强弱的规律(强弱律)(1)比较强弱根据氧化还原反应方程式失去电子,化合价升高,被氧化强氧化剂+强还原剂→弱还原产物+弱氧化产物得到电子,化合价降低,被还原在同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂>氧化产物还原性:还原剂>还原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。

(2)根据金属活动顺序表比较判断。

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au金属活动性减弱,金属原子失去电子的能力依次减弱,还原性依次减弱。

K+Ca2+Na+Mg2+Al3+(H+) Zn2+Fe2+Sn2+Pb2+Cu2+Fe3+Hg2+Ag+对应的金属阳离子得电子的能力增强,即氧化性增强。

3、“强易弱难,先强后弱”规律(优先律)当一种氧化剂遇到多种还原剂时,先氧化还原性强的,后氧化还原性弱的;当一种还原剂遇到多种氧化剂时,先还原氧化性强的,后还原氧化性弱的。

4、“价态归中,互不交叉”规律(转化律)含同种元素不同价态的物质间发生氧化—还原反应时,该元素价态的变化一定遵循“高价+低价→中间价”的规律。

即同种元素不同价态间发生氧化还原反应时,价态的变化“只靠拢,不交叉”。

编写人王洁审核人学习目标1. 进一步复习巩固氧化还原反应各概念,掌握其内在联系;2. .掌握氧化还原反应五大规律:守恒律、价态律、强弱律、优先律、转化律重点难点掌握氧化还原反应五大规律:守恒律、价态律、强弱律、优先律、转化律课前预习1、氧化还原反应的特征是_______________,实质是_____________。

高三化学一轮复习—— 氧化还原反应的“三大”基本规律及其应用

高三化学一轮复习—— 氧化还原反应的“三大”基本规律及其应用

高三化学一轮复习—— 氧化还原反应的“三大”基本规律及其应用知识梳理1.氧化还原反应规律(1)价态规律 ①元素处于最高价,只有氧化性;元素处于最低价,只有还原性;元素处于中间价态,既有氧化性又有还原性。

如Fe 3+、Cu 2+只有氧化性,S 2-、I -只有还原性,Cl 2、Fe 2+既有氧化性又有还原性。

②价态归中规律不同价态的同种元素间发生氧化还原反应时,该元素价态的变化一定遵循“高价+低价―→中间价”。

而不会出现交叉现象。

简记为“两相靠,不相交”。

如在反应KClO 3+6HCl===KCl +3Cl 2↑+3H 2O 中,氧化产物是Cl 2,还原产物是Cl 2,1 mol KClO 3反应时转移电子数是5N A .③歧化反应规律“中间价―→高价+低价”。

具有多种价态的元素(如氯、硫、氮和磷元素等)均可发生歧化反应,如:Cl 2+2NaOH===NaCl +NaClO +H 2O 。

1 mol Cl 2反应时转移电子数为N A 。

(2)强弱规律①自发进行的氧化还原反应,一般遵循强氧化剂制弱氧化剂,强还原剂制弱还原剂,即“由强制弱”。

在反应中,较强氧化性的氧化剂跟较强还原性的还原剂反应,生成弱还原性的还原产物和弱氧化性的氧化产物。

如根据反应Cl 2+S 2-===S ↓+2Cl -,可以确定氧化性Cl 2>S ,还原性S 2->Cl -。

②先后规律a .同时含有几种还原剂时――→加入氧化剂将按照还原性由强到弱的顺序依次反应。

如:在FeBr 2溶液中通入少量Cl 2时,因为还原性Fe 2+>Br -,所以Cl 2先与Fe 2+反应。

b .同时含有几种氧化剂时――→加入还原剂将按照氧化性由强到弱的顺序依次反应。

如在含有Fe 3+、Cu 2+、H +的溶液中加入铁粉,因为氧化性Fe 3+>Cu 2+>H +,所以铁粉先与Fe 3+反应。

(3)守恒规律氧化还原反应中,氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数。

氧化还原反应的基本规律

氧化还原反应的基本规律

C.氧化性强弱顺序为 XO4 >Z2>B2>A3+
D.X2+是
XO
4
的还原产物
【解析】选B。①16H++10Z-+2
XO
4
====2X2++5Z2+8H2O
中,Z元素的化合价升高,X元素的化合价降低;②2A2+
+B2====2A3++2B-中,A元素的化合价升高,B元素的化合
价降低;③2B-+Z2====B2+2Z-中,B元素的化合价升高,Z
元素的化合价降低。氧化剂的氧化性大于氧化产物的
氧化性,则氧化性
XO
4
>Z2>B2>A3+,可发生反应Z2+2A2+
====2A3++2Z-,氧化性Z2>A3+,A、C正确;①中Z元素的化 合价升高,③中Z元素的化合价降低,分别作还原剂、 氧化剂,B错误;①中X得到电子被还原,则X2+是 XO4 的还
(1)利用氧化还原反应的知识从氯元素的角度分析“84” 消毒液和洁厕灵的主要成分具有哪些性质? 提示:NaClO中Cl为+1价,处于氯的中间价态,既有氧化 性又有还原性;HCl中Cl为-1价,处于氯的最低价态,只 有还原性。
(2)“84”消毒液和洁厕灵不能混用,混用常常会发生 中毒现象(已知氯气有毒)。 ①利用氧化还原反应的原理说明原因。 提示:NaClO既有氧化性又有还原性,HCl具有还原性,两 者混用会发生归中反应生成有毒气体Cl2。
3.在反应3NO2+H2O====2HNO3+NO中,发生还原反应和发 生氧化反应的分子个数之比为 ( )

氧化还原反应的基本规律

氧化还原反应的基本规律

氧化还原反应的基本规律一、强弱规律(1)氧化性、还原性的判断A、氧化性是指得电子的能力,还原性是指失电子的能力。

B、氧化性、还原性的强弱取决于得失电子的难易程度,与得失电子的多少无关。

C、从元素的价态考虑:最高价态只有氧化性;最低价态只有还原性;中间价态既有氧化性又有还原性。

(2)判断氧化性、还原性强弱常用的方法A、根据金属的活泼性判断1.金属的金属性越强,单质的还原性越强,其对应的离子的氧化性越弱。

2.单质的还原性:按金属活动性顺序依次减弱。

3.离子的氧化性:按金属活动性顺序依次增强(铁为)。

如:B、根据非金属的活泼性判断非金属性越强,单质的性氧化越强,其对应的离子的还原性越弱。

如:氧化性还原性C、根据氧化还原反应进行的方向以及反应条件或剧烈程度来判断1.氧化性:氧化剂>氧化产物。

2.还原性:还原剂>还原产物。

3. 不同氧化剂(还原剂)与同一还原剂(氧化剂)反应时,反应条件越易,氧化性(还原性)越强。

如:根据浓盐酸分别与KMnO ,MnO 、O 反应的条件为常温、加热、催化剂并加热,由反应条件可以判断氧化剂的氧化性顺序为:4. 不同氧化剂(还原剂)与同一还原剂(氧化剂)反应时,反应条件越剧烈,氧化性(还原性)越强。

如:钠和钾分别与水反应时,钾更剧烈,所以还原性:K>NaD、根据原电池或电解池的电极反应判断1. 两种不同的金属构成原电池的两极,负极金属是电子流出的极,正极金属是电子流入的极,其还原性:负极>正极2. 用惰性电极电解混合溶液时,在阴极先放电的阳离子的氧化性较强,在阳极先放电的阴离子的还原性较强。

E、某些物质的氧化性或还原性与外界条件有关1.温度:如浓硫酸具有强的氧化性,热的浓硫酸比冷的浓硫酸的氧化性更强。

2.浓度:如硝酸的浓度越高,氧化性越强。

3.酸碱性:如KmnO 的氧化性随酸性的增强而增强。

二、相等规律:在任何氧化还原反应中,氧化剂得到电子的总数与还原剂失去电子的总数相等。

此规律应用于解氧化还原反应的计算题、氧化还原反应方程式的配平。

5氧化还原反应的四大规律

5氧化还原反应的四大规律

3、难易规律: 一种氧化剂同时遇到几种还原剂时,还原性最强的优先发生发应。 一种还原剂同时遇到几种氧化剂时,氧化性最强的优先发生发应。
如: 向FeBr2 中通入Cl2 ,先与Fe2+ 反应, 再与Br-反应
4、不交叉规律:
同种元素不同价态之间发生反应, 化合价只向中间靠拢,但不交叉。
如: 最低价 最低价 最低价 最低价 中间价 中间价 中间价 中间价 中间价 中间价 中间价 中间价 最高价 最高价 最高价 最高价
补充二:氧化还原反应的四大规律
1、守恒规律:
化合价有升必有降,电子有得必有失。 对于一个完整的氧化还原反应,化合价升高总数与降低总数相等,失电 子总数与得电子总数相等。
2、价规律:
举例:S
、Fe 、Cl
①元素处于最高价态时,只具有氧化性; ② 当处于最低价态时,只能具有还原性; ③ 当处于中间价态时,既有氧化性又有还原性

氧化还原反应的基本规律及其应用

氧化还原反应的基本规律及其应用

氧化还原反应的基本规律及其应用有关概念之间的关系:常见氧化剂、还原剂:一、“两强两弱”规律:对于自发的氧化还原反应(除高温、电解条件),总是强氧化性物质和强还原性物质反应生成弱氧化性物质和弱还原性物质。

即氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性。

-氧化性:氧化剂>氧化产物 还原性:还原剂>还原产物应用有二:1、判断微粒氧化性、还原性的相对强弱。

例如:根据反应式:(1)2Fe 3++2I -=2Fe 2++I 2,(2)Br 2+2Fe 2+=2Br -+2Fe 3+,可判断离子的还原性从强到弱的顺序是 ( )A .Br -、Fe 2+、I -B .I -、Fe 2+、Br -C .Br -、I -、Fe 2+D .Fe 2+、I -、Br -常见氧化剂非金属单质:Cl 2、Br 2、O 2等含有高价元素的化合物:浓H 2SO 4、HNO 3、FeCl 3、KMnO 4、MnO 2、K 2Cr 2O 7等 过氧化物:Na 2O 2、H 2O 2等某些不稳定含氧酸:HClO 等常见还原剂活泼金属:K 、Na 、Mg 、Al 等非金属离子或低价态化合物:S 2-、H 2S 、I -、HI 、SO 2、H 2SO 3、Na 2SO 3、FeCl 2、CO 等 非金属单质及其氢化物:H 2、C 、Si 、NH 3等2、判断氧化还原反应能否发生。

例如:已知I-、Fe2+、SO2、Cl-和H2O2均具有还原性,它们在酸性溶液中还原性强弱的顺序为Cl-<Fe2+<H2O2<I-<SO2,则下列反应不能发生的是()A.2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+B.I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HIC.H2O2+H2SO4=SO2↑+O2↑+2H2OD.2Fe2++I2=2Fe3++2I-二、“高氧、低还、中兼”规律对于同种元素不同价态的原子而言,最高价态只具有氧化性,最低价态只具有还原性,中间价态既具有氧化性又具有还原性。

氧化还原反应基本概念

氧化还原反应基本概念

基本概念氧化还原反应的一些规律(1)价态律最高价态——只有氧化性,如Fe3+、H2SO4、KMnO4等;最低价态——只有还原性,如金属单质、Cl-、S2-等;中间价态——既有氧化性又有还原性,如Fe2+、S、SO2等。

(2)难易律越易失电子的物质,失电子后就越难得电子;越易得电子的物质,得电子后就越难失去电子;(3)守恒律化合价有升必有降,电子有得必有失。

一个完整的氧化还原反应,化合价升降总数相等,得失电子总数相等。

应用:计算和配平氧化还原反应方程式。

(4)转化律(归中规律)同种元素不同价态之间的反应,遵循以下规律:应用:分析判断氧化还原反应能否发生,元素化合价如何变化。

例如浓H2SO4与SO2不会发生反应;KClO3+6HCl(浓)===KCl+3Cl2↑+3H2O 反应中,KClO3中+5价的氯不会转化为KCl中-1价的氯(5)优先律(反应顺序规律)一种氧化剂同时和几种还原剂相遇时,优先与还原性最强的还原剂发生反应;同理,一种还原剂遇到多种氧化剂时,氧化性最强的氧化剂优先反应。

“强者先行”(6)强弱律例1.①KMnO4+HCl(混)―→KCl+MnCl2+Cl2↑+H2O②FeCl2+Cl2―→FeCl3③FeCl3+KI―→FeCl2+KCl+I2 以上反应中相关物质氧化性,还原性强弱顺序为例2 . (2002广东5)R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z。

这四种离子被还原成0价时表现的氧化性大小符合A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+例3.(2002江苏大综25)在100mL含等物质的量的HBr和HSO3的溶液里通入0.01mol2Cl2,有一半Br-变为Br2(已知Br2能氧化H2SO3)。

原溶液中HBr和H2CO3的浓度都等于:A.0.0075mol•L-1 B.0.008mol•L-1 C.0.075mol•L-1 D.0.08mol•L-1例4.(05江苏)17.CuS与一定浓度的HNO3反应,生成Cu(NO3)2、CuSO4、NO2、NO2和H2O,当NO2和NO的物质的量之比为1∶1时,实际参加反应的Cu2S与HNO3的物质的量之比为A.1∶7 B.1∶9 C.1∶5 D.2∶9在含有Cu(NO3)2、Zn(NO3)2、Fe(NO3)3、AgNO3各0.1 mol的混合溶液中加入0.1 mol铁粉,充分搅拌后Fe溶解,溶液中不存在Fe3+,同时析出0.1 mol Ag。

氧化还原反应的基本规律及氧化性和还原性强弱的判定15

氧化还原反应的基本规律及氧化性和还原性强弱的判定15

氧化性:
O2 >S
例3.某FeCl2溶液中有FeI2,根据已知反应 ①.2FeCl3 + 2KI == 2FeCl2 + 2KCl + I2 ②.2FeCl2 + Cl2 == 2FeCl3 ③.F2 + 2KI(熔融) == 2KF + I2 ③.F2 + 2KCl(熔融) == 2KF + Cl2 中的一些有关事实,要除去其中的FeI2,应 选用的试剂是( C ) A.F2 C.FeCl3 B.过量的Cl2 D.FeCl2
3. 认为同种元素不同价态的化合物的氧化性 (还原性)强弱只与元素化合价的高低有关。 实际上,除此之外还与化合物的稳定性有关。
如:
——次氯酸中氯的价态比高氯酸中氯的 价态低,但次氯酸不稳定,氧化性却比高氯 酸强。 酸性: HClO4>HClO3 >HClO2 >HClO
氧化性: HClO>HClO2 >HClO3 >HClO4
4. 认为同一种还原剂(氧化剂)与多种氧化剂 (还原剂)反应是同时进行的。 实验证明:氧化剂的氧化性(还原剂的还原性)越 强的越先反应,并非几个反应同时进行。 即“先强后弱”
将铁粉加入CuCl2和FeCl3的混合液中。 先反应的是: Fe 2 FeCl3 3FeCl2
后反应的是: Fe CuCl 2 FeCl 2 Cu 将氯水滴加到NaBr和KI的混合液中。
D.Cl2 > BrO3- > ClO3- > IO3-
例2、已知
均有还原性,它们在 酸性溶液中还原性的强弱顺序为: 则下列反应不能发生的是 ( )
C、D
2.根据金属活动顺序表来判定
K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au

例谈氧化还原反应基本规律及其应用

例谈氧化还原反应基本规律及其应用

例谈氧化还原反应基本规律及其应用
氧化还原反应的基本规律主要有:
1.氧化还原反应的判断:氧化还原反应的本质是电子的转移,即氧化剂得到电子,还原剂失去电子。

2.氧化还原反应的配平:氧化还原反应的配平是氧化还原反应计算的基础,可以根据化合价升降法进行配平。

3.氧化还原反应的计算:根据氧化还原反应的原理,可以通过计算得到电子或失去电子的数量,从而得出氧化剂和还原剂的比例关系。

应用方面:
1.氧化还原反应在工业上的应用:如在金属冶炼中,通过氧化还原反应将金属从矿石中提取出来;在化学工业中,通过氧化还原反应合成有机物等。

2.氧化还原反应在生物体内的应用:生物体内的氧化还原反应是生命活动的基础,如呼吸作用、光合作用等。

3.氧化还原反应在环境科学中的应用:通过氧化还原反应可以处理环境污染问题,如通过氧化剂将有毒物质转化为无毒物质,或通过还原剂将某些金属离子还原为金属单质等。

以上就是氧化还原反应的基本规律及其应用,希望对解决您的问题有所帮助。

氧化还原反应的基本规律及应用课件(40张)

氧化还原反应的基本规律及应用课件(40张)
化为一“定两遵相循靠“ ,高 不价 相+交中低”间价。―→______价”,而不会出现交叉现象。简记
• 例如,不同价态硫之间可以发生的氧化还原反应是
• 注:⑤中不会出现H2S转化为SO2而H2SO4转化为S的情况。 • (3)歧化反应规律。 • “中间价―→高价+低价”。 • 具有多种价态的元素(如氯、硫、氮和磷元素等)均可发生歧化反应,如
配平),生成 1 mol CO2 时转移电子的物质的量为 4 mol( )
(14)反应 2NH4Cl+4CuO△,3Cu+CuCl2+N2↑+4H2O,氧化剂和还原剂的物质
的量之比为 2∶1( )
(15)反应 4Fe2++4Na2O2+6H2O===4Fe(OH)3↓+O2↑+8Na+,每 4 mol Na2O2 发生反应,转移 4 mol e-( )
2
考点突破
价态规律、对立统一思想应用★★★★★
• 1.已知在热的碱性溶液中,NaClO发生如下反应:3NaClO===2NaCl+ N( aClO)3。在相同条件下NaClO2也能发生类似的反应,其最终产物是
• A.NaCl、NaClO • C.NaClO、NaClO3 • 【答案】B
B.NaCl、NaClO3 D.NaClO3、NaClO4
的组合是( )
①氧化剂是 H3AsO3 ②还原性:Cl->As ③每生成 1 mol As,反应中转移电 子的物质的量为 3 mol ④M 为 OH- ⑤SnCl26-是氧化产物
A.①②④⑤
B.①③⑤
C.①②③④
• 【答案】B
D.只有①③
【解析】3Sn2++2H3AsO3+6H++18Cl-===2As+3SnCl26-+6M 中:①As 元素 的化合价降低,则氧化剂是 H3AsO3,所以正确。②Cl 元素的化合价在该反应中不变, 则不能比较 Cl-、As 的还原性,所以错误。③由反应可知,生成 1 mol As 时转移 3 mol 电子,所以正确。④由原子守恒可知,M 为 H2O,所以错误。⑤反应中 Sn 元素化 合价升高,则 SnCl26-是氧化产物,所以正确。综上所述,B 选项正确。

氧化还原反应的规律

氧化还原反应的规律

氧化还原反应的规律一、氧化还原反应的规律1、矛盾律:在一个氧化还原反应中,有氧化剂就有还原剂,有氧化反应就有还原反应,有 氧化性就有还原性,有氧化产物就有还原产物,有电子失去就有电子得到,有化合价升 高就有化合价降低,氧化与还原共存在一个体系中。

这一规律揭示了解决氧化还原反应 的问题的基本思路是把重点放在谁升谁降、升到何处降到何处、升了几价降了几价这是 个核心上。

一个只有化合价升高的反应是一个不可能的反应,写出的方程式是一个永远 也配不平的方程式。

例如,在Cl 2+2NaOH ===NaCl+NaClO+H 2O 反应中,Cl 2既是氧化剂,又是还原剂,Cl 2既具有氧化性,又具有还原性,NaOH 既不是氧化剂又不是还原剂,既没有体现氧化性, 也没有体现还原性,Cl 2既发生了氧化反应又发生了还原反应,NaOH 既没有发生氧化反 应,也没有发生还原反应,NaCl 是还原产物,NaClO 是氧化产物,H 2O 既不是氧化产物, 也不是还原产物。

2、电子守恒律:一个氧化还原反应不仅遵循原子守恒的规律,还遵循电子守恒规律。

电子 守恒律指的是:在一个氧化还原反应中,失去电子的总数等于得到电子的总数。

即:失去电子的物质的量=得到电子的物质的量,n(失去电子)=n(得到电子)电子守恒律揭示了一个氧化还原反应,元素化合价升高的总数和元素的化合价降低的总 数相等的事实。

即:化合价升高的总数=化合价降低的总数电子守恒律所形成的化合价升降法将是氧化还原反应方程式配平的主导方法。

电子守恒律所形成的电子守恒法将是氧化还原反应计算中主要的快捷方法。

例如,2KClO 32KCl+3O 2↑ 氯元素共得到12e -,氧元素共失去12e -。

3、价态律:氧化性是物质得到电子的性质,还原性是物质失去电子的性质。

所以,元素处 在最高价的微粒一般只具有氧化性,处在最低价的微粒一般只具有还原性,处在中间价 的微粒一般既具有氧化性又具有还原性,要看该微粒遇到是强氧化剂还是强还原剂,如 果遇到强氧化剂,它就显示还原性,如果遇到强还原剂,它就显示氧化性。

氧化还原反应规律及应用

氧化还原反应规律及应用

氧化还原反应规律及应用氧化还原反应是化学中非常重要的一种反应类型,它广泛存在于生活和工业中,并且在许多领域具有重要的应用价值。

氧化还原反应规律及应用是化学中的重要研究内容,它深刻影响着化学领域的发展和进步。

本文将就氧化还原反应的规律及应用进行详细地介绍和阐述。

氧化还原反应是指物质在化学反应中失去或获得电子,从而形成氧化物或还原物的过程。

在氧化还原反应中,通常有两种基本类型的反应:氧化和还原。

氧化是指物质失去电子的过程,而还原是指物质获得电子的过程。

在氧化还原反应中,氧化和还原同时进行,所以通常也称为氧化还原反应。

氧化还原反应的规律可以归纳为以下几点:1. 电子转移:在氧化还原反应中,物质之间发生电子的转移。

氧化物失去电子,成为还原物;而还原物获得电子,成为氧化物。

这种电子的转移过程是氧化还原反应的基本规律。

2. 氧化数变化:氧化还原反应中,被氧化的物质的氧化数增加,而被还原的物质的氧化数减少。

氧化数的变化是氧化还原反应发生的标志之一。

3. 氧化还原反应的平衡:氧化还原反应也符合反应平衡定律,即在反应达到平衡状态时,反应物和生成物的浓度达到一定比例。

根据反应物和生成物的浓度及温度等因素的影响,氧化还原反应可以向正向反应或逆向反应方向进行。

但是需要注意的是,在实际应用中,氧化还原反应达到平衡状态的情况较为罕见。

二、氧化还原反应的应用氧化还原反应在生活和工业中有着重要的应用价值,它不仅可以促进科学技术的发展,还可以改善人类的生活和环境。

1. 电化学工业:氧化还原反应在电化学工业中有着广泛的应用。

在电池和蓄电池中,就是利用氧化还原反应来储存和释放能量的。

许多金属的提取和精炼也需要依赖氧化还原反应进行。

2. 金属腐蚀:金属的腐蚀过程就是一种氧化还原反应。

在金属表面形成的氧化膜,实际上是金属表面发生氧化还原反应的结果。

了解金属的腐蚀规律,可以帮助我们采取有效的防护措施,延长金属的使用寿命。

3. 生物化学领域:在生物化学领域,氧化还原反应也具有重要的应用价值。

高考化学考点突破:氧化还原反应的基本规律

高考化学考点突破:氧化还原反应的基本规律

氧化还原反应的基本规律【知识梳理】1.价态规律(1)升降规律:氧化还原反应中,化合价有升必有降,升降总值相等。

(2)价态归中规律含不同价态的同种元素的物质间发生氧化还原反应时,该元素价态的变化一定遵循“高价+低价―→中间价”,而不会出现交叉现象。

简记为“两相靠,不相交”。

例如,不同价态硫之间可以发生的氧化还原反应是注:⑤中不会出现H 2S 转化为SO 2而H 2SO 4转化为S 的情况。

(3)歧化反应规律“中间价―→高价+低价”。

具有多种价态的元素(如氯、硫、氮和磷元素等)均可发生歧化反应,如:Cl 2+2NaOH===NaCl +NaClO +H 2O 。

2.强弱规律自发进行的氧化还原反应,一般遵循强氧化剂制弱氧化剂,强还原剂制弱还原剂,即“由强制弱”。

3.先后规律(1)同时含有几种还原剂时―――――→加入氧化剂将按照还原性由强到弱的顺序依次反应。

如:在FeBr 2溶液中通入少量Cl 2时,因为还原性Fe 2+>Br -,所以Fe 2+先与Cl 2反应。

(2)同时含有几种氧化剂时―――――→加入还原剂将按照氧化性由强到弱的顺序依次反应。

如在含有Fe 3+、Cu 2+、H +的溶液中加入铁粉,因为氧化性Fe 3+>Cu 2+>H +,所以铁粉先与Fe 3+反应,然后依次为Cu2+、H+。

4.电子守恒规律氧化还原反应中,氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数。

【典型例题】题组一电子转移数目判断与计算1.下列表示反应中电子转移的方向和数目正确的是()答案 B解析B项,硫元素发生歧化反应,两个S由0降低为-2价,总共降低4价,一个S由0价升高为+4价,总升高4价,共失去4个电子,正确;C项,根据化合价不能交叉的原则,氯酸钾中氯元素的化合价应从+5价降到0价,盐酸中氯元素的化合价应从-1价升高到0价,转移电子数是5;D项,氯酸钾中氯元素化合价降低,得到电子,氧元素化合价升高,失去电子,箭头应该是从O指向Cl,故D错误。

氧化还原反应的四大规律

氧化还原反应的四大规律

氧化还原反应的四大规律
一、反应中氧化物收缩,还原物扩大:
当一种物质发生氧化反应,以及它所能释放出来的氧化物,就会减少,而它可以接受到的还原物就会增加。

例如,当硫化锌和氯气发生反应,硫化锌氧化为硫酸铜,其中硫化锌就会减少,而氯气则会增加。

二、反应总是把氧元素运送到还原物质:
当一种物质发生氧化反应时,它可以放出氧元素。

然而,这些氧元素的最终目的总是被运送到另一种还原物质,以完成还原反应。

例如,当硫酸铜和过氧化钠发生反应时,硫酸铜将氧化为硫化铜,而过氧化钠可以接受这些氧元素,从而发生还原反应。

三、反应通常会产生微量的碱性或酸性物质:
反应的发生是由于物质的微量碱性或酸性物质而影响的。

例如,当一种氧化物和一种还原物发生反应时,反应的本质就是碱性或酸性物质的作用。

四、氧化还原反应是水的重要部分:
水中的氧化还原反应也可以做一些很有趣的事情。

例如,氧化还原反应能够帮助鱼从水中获取有氧气,还有些藻类也可以利用氧化还原反应进行光合作用来获取能量。

虽然水中反应的含量不多,但是它们可以维持水体中的氧化还原平衡,使得水能满足生物的需要。

它们也清除了陆地中的各种有害物质,使陆地生态系统能够得到保护。

氧化还原反应的规律与实例

氧化还原反应的规律与实例

氧化还原反应的规律与实例氧化还原反应(Redox Reaction)是化学反应中常见的一种类型,它涉及物质的氧化和还原过程。

在这种反应中,物质的电荷状态发生改变,通常涉及电子的转移。

反应规律氧化还原反应遵循一些基本规律:1. 氧化还原反应必须涉及至少一个物质的氧化和至少一个物质的还原。

氧化是指物质失去电子,而还原是指物质获得电子。

2. 在氧化还原反应中,有两个基本的粒子:电子(e-)和质子(H+)。

电子转移使得物质的氧化和还原成为可能。

3. 反应中的氧化剂是氧化其他物质的物质,而还原剂则是被氧化的物质。

氧化剂接受物质的电子,而还原剂提供电子。

实例以下是一些氧化还原反应的实例:1. 金属铁在空气中氧化成铁(III)氧化物(Fe2O3)。

反应方程式如下:4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3在这个反应中,铁原子(Fe)失去了电子,被氧气(O2)氧化,形成铁(III)离子(Fe3+),同时氧气获得了电子。

2. 氧气(O2)和氢气(H2)反应生成水(H2O)。

反应方程式如下:2H2 + O2 -> 2H2O在这个反应中,氢气失去了电子,被氧气氧化,形成氢离子(H+),同时氧气获得了电子。

3. 铝(Al)和氧气(O2)反应生成氧化铝(Al2O3)。

反应方程式如下:4Al + 3O2 -> 2Al2O3在这个反应中,铝原子(Al)失去了电子,被氧气氧化,形成铝(III)离子(Al3+),同时氧气获得了电子。

这些实例展示了不同物质之间的氧化还原反应,其中一个物质被氧化,而另一个物质被还原,电子的转移使得反应能够发生。

总结起来,氧化还原反应在化学反应中扮演重要的角色。

了解反应规律和实例有助于我们更好地理解这一类型的化学反应。

氧化还原反应基本规律

氧化还原反应基本规律

氧化还原反应基本规律
氧化还原反应的基本规律有五大规律:
1.强弱律:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物。

2.价态律:元素处于最高价态,只具有氧化性;元素处于最低价态,只具有还原性;处于中间价态,既具氧化性,又具有还原性。

3.转化律:同种元素不同价态间发生归中反应时,元素的氧化数值接近而不交叉,最多达到同种价态。

4.优先律:对于同一氧化剂,当存在多种还原剂时,通常先和还原性最强的还原剂反应。

5.守恒律:氧化剂得到电子的数目等于还原剂失去电子的数目。

氧化-还原反应(oxidation-reduction reaction,也作redox reaction)是化学反应前后,元素的化合价有变化的一类反应。

氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是电子的得失或共用电子对的偏移。

氧化还原反应是化学反应中的三大基本反应之一(另外两个为(路易斯)酸碱反应与自由基反应。

自然界中的燃烧,呼吸作用,光合作用,生产生活中的化学电池,金属冶炼,火箭发射等等都与氧化还原反应息息相关。

研究氧化还原反应,对人类的进步具有极其重要的意义。

物理概念
在无机反应中,有元素化合价升降,即电子转移(得失或偏移)的化学反应是氧化还原反应。

在有机反应中,有机物引入氧或脱去氢的作用叫做氧化反应,引入氢或失去氧的作用叫做还原反应。

氧化与还原的反应是同时发生的,即是说氧化剂在使被氧化物质氧化时,自身也被还原。

而还原剂在使被还原物还原时,自身也被氧化。

氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,实质是发生电子转移。

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制作人:闫丹宁
1、了解氧化还原反应的基本规律并运用其解题。

2、利用氧化还原反应的基本原理判断氧化还原产物,正确书写出氧化还原反应化学方程式。

3、会利用化合价升价法对氧化还原反应进行配平。

4、能利用得失电子守恒原理进行相关计算。

一、氧化还原反应基本规律及应用
1、价态律
当元素具有可变化合价时,一般处于最高价态时只具有氧化性,处于最低价态时只具有还原性,处于中间价态时既具有氧化性又具有还原性。

如:浓H2SO4的S只具有氧化性,H2S 中的S 只具有还原性,单质S既具有氧化性又具有还原性。

2、强弱律
在氧化还原反应中,强氧化剂+强还原剂=弱氧化剂(氧化产物)+弱还原剂(还原产物),即氧化剂的氧化性比氧化产物强,还原剂的还原性比还原产物强。

如由反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2可知,FeCl3的氧化性比I2强,KI的还原性比FeCl2强。

一般来说,含有同种元素不同价态的物质,价态越高氧化性越强(氯的含氧酸除外),价态越低还原性越强。

如氧化性:浓H2S04 >SO2(H2SO3)> S;还原性:H2S>S>SO2。

在金属活动性顺序表中,从左到右单质的还原性逐渐减弱,阳离子(铁指Fe2+)的氧化性逐渐增强。

3、优先律
也叫强弱规律,即“谁强谁优先”,同一氧化剂与含多种还原剂(物质的量浓度相同)的溶液反应
时,首先被氧化的是还原性最强的物质;同一还原剂与含多种氧化剂(物质的量浓度相同)的溶液反应时,首先被还原的是氧化性最强的物质。

在浓度相差不大的溶液中:
(1)同时含有几种还原剂时―――――→加入氧化剂
将按照还原性由强到弱的顺序依次反应。

如向FeBr 2溶液中通入少量Cl 2时,因为还原性Fe 2+>Br -,所以Fe 2+先与Cl 2反应。

(2)同时含有几种氧化剂时―――――→加入还原剂
将按照氧化性由强到弱的顺序依次反应。

如在含有Fe 3+、Cu 2+的溶液中加入铁粉,因为氧化性Fe 3+>Cu 2+,所以铁粉先与Fe 3+反应,然后再与Cu 2+
反应。

4、价态归中规律
即同种元素不同价态之间的反应,高价态的元素化合价降低,低价态的元素化合价升高,但升高与降低的化合价不能交叉。

如KClO 3+6HCl===3Cl 2+KCl +3H 2O ,氧化剂为KClO 3,还原剂为HCl ,氧化产物为Cl 2,还原产物为Cl 2。

同种元素不同价态之间发生氧化还原反应时可总结为:
价态相邻能共存,价态相间能归中,
归中价态不交叉,价升价降只靠拢。

5、歧化反应规律
发生在同一物质分子内、同一价态的同一元素之间的氧化还原反应,叫做歧化反应。

其反应规律是:所得产物中,该元素一部分价态升高,一部分价态降低,即“中间价→高价十低价”。

具有多种价态的元素(如氯、硫、氮和磷元素等)均可发生歧化反应。

【典型例题1】【2017届浙江省绍兴市高三3月教学质量调测】己知:还原性HSO 3->I -,氧化性IO 3->I 2。

在含3 mol NaHSO 3的溶液中逐滴加入KIO 3溶液.加入KIO 3和析出I 2的物质的量的关系曲线如下图所示。

下列说法不正确的是 ( )。

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