Для установления соответствия между схемой превращения и изменением степени окисления восстановителя, необходимо проанализировать каждую из приведенных реакций и определить, какой элемент является восстановителем и как изменяется его степень окисления.
А) ( \text{SO}_2 + \text{Pb} \rightarrow \text{PbSO}_4 )
В этой реакции сернистый газ (( \text{SO}_2 )) взаимодействует с свинцом (( \text{Pb} )), образуя сульфат свинца (( \text{PbSO}_4 )). Сернистый газ (( \text{SO}_2 )) содержит серу в степени окисления +4. В продукте реакции, сульфате свинца (( \text{PbSO}_4 )), сера имеет степень окисления +6. Таким образом, происходит окисление серы с +4 до +6, и схема соответствует изменению 2) ( \text{Э}(+4) \rightarrow \text{Э}(+6) ).
Б) ( \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{KMnO}_4 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 )
В этой реакции сернистый газ (( \text{SO}_2 )) также является восстановителем. Он превращается в серную кислоту (( \text{H}_2\text{SO}_4 )) и сульфат калия (( \text{K}_2\text{SO}_4 )), где степень окисления серы составляет +6. Таким образом, сера окисляется с +4 до +6. Это также соответствует изменению 2) ( \text{Э}(+4) \rightarrow \text{Э}(+6) ).
В) ( \text{SF}_6 + \text{HI} \rightarrow \text{H}_2\text{S} + \text{I}_2 + \text{HF} )
В этой реакции фторид серы (( \text{SF}_6 )) взаимодействует с иодоводородом (( \text{HI} )). Сера в ( \text{SF}_6 ) имеет степень окисления +6. В продукте, сероводороде (( \text{H}_2\text{S} )), сера имеет степень окисления -2. Таким образом, сера восстанавливается с +6 до -2, что соответствует изменению 5) ( \text{Э}(+6) \rightarrow \text{Э}(-2) ).
Итак, соответствия устанавливаются следующим образом:
- Схема А) соответствует изменению 2) ( \text{Э}(+4) \rightarrow \text{Э}(+6) ).
- Схема Б) соответствует изменению 2) ( \text{Э}(+4) \rightarrow \text{Э}(+6) ).
- Схема В) соответствует изменению 5) ( \text{Э}(+6) \rightarrow \text{Э}(-2) ).