高中化学人教版 (2019)必修第一册第三节氧化还原反应优秀综合训练题

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这是一份高中化学人教版 (2019)必修第一册第三节氧化还原反应优秀综合训练题，共21页。试卷主要包含了选择题，填空题，计算题，元素或物质推断题，实验题等内容，欢迎下载使用。

人教版（2019）必修第一册
第一章氧化还原反应
习题精炼（原卷版）
一、选择题
1．通常利用反应：(未配平)定性检验，关于该反应的下列说法中，不正确的是
A．被氧化 B．每消耗，转移
C．氧化剂和还原剂的物质的量之比为 D．在该反应的条件下，氧化性：
2．为探究“”碘离子氧化过程进行如下实验．
编号
1
2
实验内容

实验现象
随着液体不断滴入，产生大量气体；溶液变黄并不断加深至棕黄色后又变浅
随着液体不断滴入，溶液变黄，摇匀后又褪色，不断重复直至析出紫色沉淀
下列说法不正确的是
A．实验1中溶液变浅是因为
B．实验2中出现紫色沉淀是因为
C．实验1中产生大量气体的原因是被氧化的过程大量放热
D．实验2相较于实验1，可节约H2O2用量且有利于反应终点观察
3．从氧化还原角度分析，下列反应中水的作用相同的是
①2Na+2H2O=2NaOH+H2↑
②2F2+2H2O=4HF+O2
③2H2O2H2↑+O2↑
④2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑
⑤NaH+H2O=NaOH+H2↑
A．①⑤ B．②⑤ C．③④ D．②③
4．某体系中发生的一个反应，反应物和生成物共六种微粒：Fe3+、Mn2+、MnO、H2O、Fe2+、H+，已知MnO为其中一种反应物，下列说法正确的是
A．只有MnO和Fe2+是反应物 B．被还原的元素是Fe
C．发生氧化反应的物质是MnO D．氧化剂与还原剂的个数比为1∶5
5．下列物质中的硫元素，不能表现出还原性的是
A． B． C． D．
6．高铁酸钠是一种新型净水剂。其中元素的化合价为
A．0 B． C． D．
7．生活中处处有化学、下列过程不涉及氧化还原反应的是
A．海水晒盐 B．牛奶变质 C．铁器生锈 D．酿制食醋
8．高铁酸钾(K2FeO4)是一种集氧化、吸附、絮凝于一体的新型多功能水处理剂，工业上采用向KOH溶液中通入Cl2，然后加入Fe(NO3)3溶液发生反应①KOH+Cl2→KCl+KClO+KClO3+H2O(未配平)②2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO4+6KNO3+3KCl+5H2O，下列说法正确的是
A．Cl2通入KOH溶液，反应后溶液中n(ClO-)：n(ClO)=5：1，则参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为2：1
B．若2L2mol/L的KOH溶液完全反应，能吸收标准状况下Cl244.8L
C．K2FeO4具有强氧化性，在碱性条件下的氧化能力比KClO强
D．按过程①②反应得到3.96kgK2FeO4，理论上消耗Cl2为30mol
9．古诗词是我国传统文化的瑰宝，其中有很多与化学有关。下列解读错误的是
A．《傅鹑觚集·太子少傅箴》中记载：“故近朱者赤，近墨者黑。”其中“朱”指的是朱砂，古代常用的一种红色颜料，主要成分是氧化铁
B．《格物粗谈》中记载：“红柿摘下未熟，每篮用木瓜三枚放入，得气即发，并无涩味。”文中的气属于烃类物质
C．《客中行》中记载：“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光。”用谷物酿酒的过程中发生了氧化还原反应
D．《诗经》中有“周原膴膴，堇荼如饴(麦芽糖)”，麦芽糖完全水解后只生成葡萄糖
10．关于反应，下列说法正确的是
A．生成1mol的ZnO，共转移5mol电子 B．只做氧化剂
C．该反应中氧化产物只有ZnO D．每产生，生成
11．同时满足四大基本反应类型之一、氧化还原反应、离子反应的变化是
A．NaHCO3粉末加热分解 B．Zn与CuSO4溶液反应
C．铜丝在Cl2中燃烧 D．稀盐酸与NaOH溶液反应
12．已知：①绿茶中含有大量的鞣酸；②鞣酸亚铁溶液为无色，鞣酸铁溶液为蓝黑色，概括如图所示的实验流程分析，下列叙述错误的是

A．绿茶叶水与FeSO4反应生成的鞣酸亚铁易被氧化成鞣酸铁而呈蓝黑色
B．维生素C可将鞣酸铁还原成鞣酸亚铁
C．④中发生的反应只有1个
D．服用补铁剂时不能喝绿茶
13．关于反应，下列说法正确的是
A．可以和反应，生成 B．是氧化产物
C．既是氧化剂又是还原剂 D．生成，转移个电子
14．是优良的饮用水处理剂。将、、KOH混合共熔可制备，反应为：。下列说法不正确的是
A．铁元素被氧化
B．反应中，氮原子得到电子
C．每生成1mol个，转移6mol电子
D．是还原产物
15．电视剧中的仙境美轮美奂，其中产生烟雾的原理是NH4NO3+Zn=ZnO+N2↑+2H2O，下列说法正确的是
A．每生成1molZnO，共转移2mol电子
B．水可能是中间产物
C．NH4NO3既是氧化剂，又是还原剂
D．每生成448mLN2，共转移0.1mol电子
二、填空题
16．氧化还原反应在物质的制备和转化中有重要的应用。
(1)碘酸钾(KIO3)是一种重要的食品添加剂，可作为食盐中的补碘剂。一种制备KIO3的方法是将I2与KOH溶液共热，生成KIO3、H2O和另一种化合物。
①写出该反应的化学方程式：_______。
②该反应中被氧化的I原子与被还原的I原子的个数之比为_______。
③每生成2个KIO3，该反应中转移电子_______个。
(2)一种有效成分为NaClO2、NaHSO4、NaHCO3的“二氧化氯泡腾片”能快速溶于水，放出大量CO2，得到ClO2溶液。生成ClO2的化学方程式为5NaClO2+4NaHSO4=4ClO2+NaCl+4Na2SO4+2H2O。
①该反应的离子方程式为_______。
②该反应中氧化剂为_______(填化学式，下同)，还原剂为_______。
③用双线桥法表示该反应中电子转移的方向和数目：_______。
④产生CO2的离子方程式为_______。
17．KClO3可用于实验室制O2，若不加催化剂，400℃时分解只生成两种盐，其中一种是无氧酸盐，另一种盐的阴阳离子个数比为1∶1。写出该反应的化学方程式：_______。
三、计算题
18．有三份不同质量的硫化铜与硫化亚铜的混合物样品①②③。甲、乙、丙三同学各取一种样品，加强热充分反应，测定各样品中硫化铜的量。
(1)甲取2.56克样品①，置于空气中加强热，产物为氧化铜和二氧化硫。若产生0.448 L气体（标准状况），该气体被30 mL一定浓度氢氧化钠恰好完全吸收，将所得溶液小心低温蒸干得固体2.3克。则样品①中硫化铜的质量为_____g，氢氧化钠浓度_______mol·L-1；
(2)乙取3.52克样品②，投入过量的浓硝酸中加热，充分反应后，样品全部参与反应，溶液失重8.44克。样品②中硫化铜的物质的量为____mol；若浓硝酸的浓度为14.2 mol·L-1，则反应消耗浓硝酸____mL。(已知：Cu2S+14HNO3→2Cu(NO3)2+10NO2↑+H2SO4+6H2O)
(3)丙称量样品③强热后剩余的固体质量比原样品减小了a g，若该固体为氧化铜，则样品③中硫化铜物质的量(n)为_________mol。若要计算硫化亚铜的质量，则缺少_____________数据，若设该数据为b克，则硫化亚铜的质量为___________。
四、元素或物质推断题
19．（1）某透明溶液仅含Na+、Fe2+、Ba2+、Al3+、NO3-、Cl-、SO42-中的4种离子，所含离子均为1mol。若向该溶液中加入过量的稀硫酸，有气泡产生，且溶液中阴离子种类不变（不考虑水的电离和离子的水解）。回答下列问题：
①溶液中存在的离子是______；
②写出溶液中加入过量的稀硫酸反应的离子方程式______；
（2)以TiO2为催化剂用NaClO将CN－离子氧化成CNO－，CNO－在酸性条件下继续与NaClO反应生成N2、CO2、Cl2等。取浓缩后含CN－离子的废水与过量NaClO溶液的混合液共200mL（设其中CN－的浓度为0.2mol·L—1）进行实验。
①写出CNO－在酸性条件下被NaClO氧化的离子方程式：________；
②若结果测得CO2的质量为1.408g，则该实验中测得CN－被处理的百分率为____。
（3）酸性KMnO4、H2O2、NaClO在生产、生活、卫生医疗中常用作消毒剂，其中H2O2还可用于漂白，是化学实验室里必备的重要氧化试剂。高锰酸钾造成的污渍可用还原性的草酸 (H2C2O4)去除，Fe(NO3)3也是重要氧化试剂，下面是对这三种氧化剂性质的探究。
①向浸泡铜片的稀盐酸中加入H2O2后，铜片溶解，反应的化学方程式________________ 。
②取300 mL 0.2 mol/L的KI溶液与一定量的酸性KMnO4溶液恰好反应，生成等物质的量的I2和KIO3，则消耗KMnO4的物质的量的是________mol。
③在Fe(NO3)3溶液中加入Na2SO3溶液，溶液先由棕黄色变为浅绿色，过一会又变为棕黄色。写出溶液先变为浅绿色的离子方程式：_________________________________。
五、实验题
20．五氧化二氮(N2O5)是有机合成中常用的绿色硝化剂。N2O5常温下为白色固体，可溶于CH2Cl2等氯代烃溶剂，微溶于水且与水反应生成强酸，高于室温时对热不稳定。
(1)某化学兴趣小组设计臭氧(O3)氧化法制备N2O5，反应原理为N2O4+O3=N2O5+O2。实验装置如图：

回答下列问题：
①装置C的名称_______，装置E的作用是_______。
②写出装置A中发生反应的化学方程式_______。
③实验时，将装置C浸入_______ (填“热水”或“冰水”)中，打开装置A中分液漏斗的活塞，一段时间后C中液体变为红棕色。关闭分液漏斗的活塞，打开活塞K，通过臭氧发生器向装置C中通入含有臭氧的氧气。
(2)判断C中反应已结束的简单方法是_______。
(3)该兴趣小组用滴定法测定N2O5粗产品中N2O4的含量。取2.0g粗产品，加入20.00mL0.1250mol·L-1酸性高锰酸钾溶液。充分反应后，用0.1000mol·L-1H2O2溶液滴定剩余的高锰酸钾，达到滴定终点时，消耗H2O2溶液17.50mL。(已知：H2O2与HNO3不反应且不考虑其分解)
①产品中N2O4与KMnO4发生反应的离子方程式为_______。
②判断滴定终点的方法是_______。
【参考答案】
一、选择题
1．C
解析：A．锰元素化合价升高， Mn2+ 被氧化，故A不选；
B．PbO2中Pb元素化合价由+4降低为+2，则每消耗1mol PbO2，转移2mole-，故B不选；
C．PbO2作氧化剂，Pb元素化合价由+4降低为+2，降低2价，Mn2+作还原剂，锰元素化合价由+2升高为+7，升高5价，根据化合价升降总数相等可得，氧化剂和还原剂的物质的量之比为 5:2，故C选；
D．在同一化学反应方程式中，氧化剂的氧化性强于氧化产物，该反应中Pb元素化合价降低，PbO2 是氧化剂，锰元素化合价升高， MnO是氧化产物，则氧化性： PbO2>MnO，故D不选；
故选C。
2．C
解析：A．溶液变黄说明生成碘单质，黄色并不断加深至棕黄色后又变浅，说明生成的碘单质又和过氧化氢反应转化为高价态的碘酸，导致溶液颜色变浅，A正确；
B．碘单质为紫黑色固体，溶液变黄，摇匀后又褪色，说明生成了碘酸，再加入过量的碘离子，碘离子具有还原性，和碘酸发生氧化还原反应生成碘单质，B正确；
C．过氧化氢不稳定，在碘离子催化作用下会生成氧气，故产生大量气体的原因是过氧化氢在碘离子催化下生成了氧气，C错误；
D．实验1中开始过氧化氢分解生成氧气导致过氧化氢没有和碘离子反应，且实验2中生成紫色沉淀现象明显，故实验2相较于实验1，可节约H2O2用量且有利于反应终点观察，D正确；
故选C。
3．A
解析：①2Na+2H2O=2NaOH+H2↑中，H2O中H元素化合价降低，H2O是氧化剂；
②2F2+2H2O=4HF+O2中，H2O中O元素化合价上升，H2O是还原剂；
③2H2O2H2↑+O2↑中，H2O既是氧化剂也是还原剂；
④2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑中，Na2O2中O元素化合价既上升又下降，H2O既不是氧化剂，也不是还原剂；
⑤NaH+H2O=NaOH+H2↑中，H2O中H元素化合价降低，H2O是氧化剂；
因此反应中水的作用相同的是①⑤，故选A。
4．D
【分析】Fe3+、Mn2+、MnO、H2O、Fe2+、H+六种微粒属于一个氧化还原反应，Fe3+虽有氧化性，但氧化性弱于酸性条件下MnO的氧化性，则Fe2+作还原剂，MnO作氧化剂，由此得出该反应为：MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O。
解析：A．由分析可知，MnO、Fe2+和H+是反应物，故A错误；
B．由分析可知，Fe2+作还原剂，被氧化，故B错误；
C．由分析可知，MnO作氧化剂，被还原，故C错误；
D．由分析可知，该反应为：MnO+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O，氧化剂与还原剂的个数比为1∶5，故D正确；
故选D。
5．B
解析：A．中S元素为-2价，为S元素的最低价态，则只有还原性，故A不符合题意；
B．中硫元素为最高价态，只有氧化性，故B符合题意；
C．中S元素为+2价，处于中间价态，既有氧化性，也有还原性，故C不符合题意；
D．中S元素是+4价，处于中间价态，既有氧化性，也有还原性，故D不符合题意；
故答案选B。
6．D
解析：高铁酸钠是一种新型净水剂，钠化合价为+1价，氧化合价为−2价，根据化合价代数和为0，则元素的化合价为+6价，故D符合题意。
综上所述，答案为D。
7．A
【分析】化合价升降为氧化还原反应的特征，则反应中存在元素化合价变化的反应属于氧化还原反应，以此进行判断。
解析：A．海水晒盐为物理变化，不涉及氧化还原反应，A选；
B．牛奶变质涉及有机物的腐败变质过程，涉及氧化还原反应，B不选；
C．铁器生锈涉及铁单质转化为化合物的过程，涉及氧化还原反应，C不选；
D．酿制食醋涉及有机物被氧化的过程，涉及氧化还原反应，D不选；
故选A。
8．B
解析：A．Cl2通入KOH溶液，反应后溶液中n(ClO−)：n(ClO)＝5：1，设n(ClO−)＝5xmol、n(ClO)＝xmol，根据转移电子守恒得n(Cl−)＝，作氧化剂的氯气是生成KCl的氯气、作还原剂的氯气是生成KClO、KClO3的氯气，根据氯原子守恒知，生成KCl的，生成KClO、KClO3的，则氧化剂、还原剂的物质的量之比为5xmol：3xmol＝5：3，故A错误；
B．氯气和KOH溶液反应生成KCl、KClO、KClO3时，K、Cl原子个数之比为1：1，n(KOH)＝2mol/L×2L＝4mol，则需要n(Cl)＝n(K)＝4mol，所以，V(Cl2)＝2mol×22.4L/mol＝44.8L，故B正确；
C．该反应中Cl元素的化合价由＋1价变为−1价、Fe元素的化合价由＋3价变为＋6价，则KClO是氧化剂、K2FeO4是氧化产物，所以氧化性：KClO＞K2FeO4，故C错误；
D．n(K2FeO4)＝，根据“2Fe(NO3)3+3KClO+10KOH=2K2FeO4+6KNO3+3KCl+5H2O”知，n(KClO)＝n(K2FeO4)＝30mol，根据“8Cl2＋16KOH＝10KCl＋5KClO+KClO3＋8H2O”知，消耗的n(Cl2)＝n(KClO)＝48mol，故D错误；
故答案选B。
【点睛】本题考查化学方程式的有关计算，侧重考查分析、判断及计算能力，明确方程式中各物质的关系是解本题关键，注意转移电子守恒、原子守恒的灵活运用，题目难度不大。
9．A
解析：A．朱砂的主要成分是HgS，选项A错误；
B．文中的“气”具有催熟水果的作用，应为乙烯，乙烯属于烃类，选项B正确；
C．酿酒是采用富含糖类的谷物经缓慢氧化生成乙醇的过程，选项C正确；
D．一分子麦芽糖水解得到两分子葡萄糖，选项D正确；
答案选A。
10．A
【分析】该反应中铵根中N元素化合价升高，Zn元素化合价也升高，硝酸根中N元素化合价降低。
解析：A．当生成1mol的ZnO时，有1mol的硝酸根得电子转为氮气，所以转移5mol电子，A项正确；
B．该反应中氧化剂为硝酸根，还原剂有铵根和单质锌，所以既作氧化剂又作还原剂，B错误；
C．、Zn都被氧化，所以N2、ZnO都氧化产物，C错误；
D．没说明是标况下，无法计算，D错误；
故选A。
11．B
解析：A．NaHCO3粉末加热分解，元素化合价不变，属于非氧化还原反应，未在水溶液中进行，不是离子反应，A不符合；
B．Zn与溶液发生反应Zn+=ZnSO4+Cu，属于置换反应；有离子参与反应，属于离子反应；Cu、Zn元素化合价改变，属于氧化还原反应，B符合；
C．铜丝在中燃烧生成氯化铜，不是在溶液中的反应，不属于离子反应，C不符合；
D．稀盐酸与溶液反应生成氯化钠和水，元素化合价不变，属于非氧化还原反应，D不符合；
故选B。
12．C
解析：A．鞣酸亚铁溶液为无色，鞣酸铁溶液为蓝黑色，在绿茶叶水中加入FeSO4，出现蓝黑色，说明鞣酸亚铁易被氧化，A正确；
B．向蓝黑色溶液中加入维生素C，溶液由蓝黑色恢复原色，说明维生素C能将鞣酸铁还原成鞣酸亚铁，表现还原性，B正确；
C．④中发生的反应有维生素C、Fe2+被H2O2氧化、Fe3+与SCN-的络合反应等，反应不止2个，C错误；
D．因为绿茶叶水中的鞣酸与补铁剂中的Fe2+反应生成鞣酸亚铁，鞣酸亚铁不稳定，易被氧化为鞣酸铁，故服用补铁剂时不能喝绿茶，D正确；
故选C。
13．A
【分析】根据反应可知，为类卤素，类似于Cl2与反应，中S的化合价为+5，升高为+6价被氧化，为还原剂，为氧化产物，为氧化剂，为还原产物；
解析：A．根据氯气与钠反应生成氯化钠可推知，可以和反应，生成，选项A正确；
B．是还原产物，选项B错误；
C．是还原剂，选项C错误；
D．中S的化合价为+5，升高为+6价被氧化，生成，转移个电子，选项D错误；
答案选A。
14．C
【分析】反应中，Fe元素从+3价升高到+6价，N元素从+5价降低到+3价，结合氧化还原反应的规律分析。
解析：A．铁元素从+3价升高到+6价，被氧化，A正确；
B．反应中，氮原子得到电子，被还原，B正确；
C．每生成1mol个，转移(6-3)mol=3mol电子，C错误；
D．N元素从+5价降低到+3价，是还原产物，D正确；
故选C。
15．C
解析：A．反应中部分氮元素化合价由-3变为0、部分氮元素化合价由+5变为0，锌元素化合价由0变为+2，电子转移为，每生成1molZnO，共转移5mol电子，A错误；
B．水为生成物，B错误；
C．部分氮元素化合价由-3变为0、部分氮元素化合价由+5变为0，故NH4NO3既是氧化剂，又是还原剂，C正确；
D．没有标况，不能计算氮气的物质的量，D错误；
故选C。
二、填空题
16．(1) 1:5 10
(2) NaClO2 NaClO2
解析：（1）①I2与KOH溶液共热生成KIO3、H2O，根据得失电子守恒，另一种化合物为KI，反应方程式为；
②该反应中碘单质中部分I元素化合价由0升高为+5被氧化、部分I元素化合价由0降低为-1被还原，根据电子守恒可知，被氧化的I原子与被还原的I原子的物质的量之比为1:5。
③该反应中I元素化合价由0升高为+5，每生成2个KIO3，转移电子的数目为10。
（2）①由化学方程式可知，5NaClO2+4NaHSO4=4ClO2+NaCl+4Na2SO4+2H2O反应的离子方程式为。
②NaClO2中部分Cl元素化合价由+3升高为+4、部分Cl元素化合价由+3降低为-1，该反应中氧化剂为NaClO2，还原剂为NaClO2。
③NaClO2中Cl元素化合价由+3升高为+4、Cl元素化合价由+3降低为-1，用双线桥法表示该反应中电子转移的方向和数目为。
④NaHSO4、NaHCO3反应生成硫酸钠、二氧化碳、水，反应的离子方程式为。
17．4KClO3KCl+3KClO4
解析：400℃时KClO3分解生成无氧酸盐一定是KCl，KCl中氯元素化合价为-1，说明氯酸钾中氯元素化合价降低，则另一种含氧酸盐中氯元素化合价会升高，由于氯酸钾中氯元素化合价为+5，则氯元素化合价只能升高到+7价。即被氧化成高氯酸钾(KClO4)，其阴阳离子分别是和K+，符合“另一种盐的阴阳离子个数比为1∶1”的条件。根据氧化还原反应中化合价升降相等配平该反应为：4KClO3KCl+3KClO4。
三、计算题
18．96 1 0.02 23.9 0.0625a或样品总质量 b-6a 克
【分析】(1)根据n=计算SO2的物质的量，然后利用S原子守恒、固体质量计算CuS的质量；根据硫原子守恒、得到固体的质量计算亚硫酸钠、硫酸氢钠的物质的量，再根据钠原子守恒计算氢氧化钠的物质的量浓度；
(2)CuS、Cu2S与硝酸发生反应：CuS+10HNO3=Cu(NO3)2+8NO2↑+H2SO4+4H2O、Cu2S+14HNO3→2Cu(NO3)2+10NO2↑+H2SO4+6H2O，根据固体质量及溶液失重质量列方程式计算CuS的物质的量；根据CuS、Cu2S与硝酸的关系式计算硝酸的体积；
(3)CuS、Cu2S发生反应生成CuO，根据化学式知，Cu2S的相对分子质量相当于2个CuO的相对分子质量，所以反应过程中减少的质量相当于CuS---CuO之间减少的质量，据此计算CuS的物质的量；要计算硫化亚铜的质量，还需要知道样品总的质量，根据m=n·M计算CuS的质量，总质量减去CuS的质量就是硫化亚铜的质量。
解析：(1) n(SO2)===0.02 mol，设CuS的物质的量为x mol，Cu2S的物质的量为y mol，则x+y=0.02，96x+160y=2.56，解得x=0.01，y=0.01，则m(CuS)=0.01 mol×96 g/mol=0.96 g；设反应产生Na2SO3的物质的量为a mol、NaHSO3的物质的量为b mol，a+b=0.02，126a+104y=2.3，解得a=0.01，b=0.01，所以根据钠原子守恒得n(NaOH)=2n(Na2SO3)+n(NaHSO3)=2×0.01 mol+0.01 mol=0.03 mol，故NaOH溶液的物质的量浓度c(NaOH)==1 mol/L；
(2)设CuS的物质的量为c mol，Cu2S的物质的量为d mol，则根据固体质量和为3.52 g可得：96c+160d=3.52；根据CuS、Cu2S与硝酸发生反应：CuS+10HNO3=Cu(NO3)2+8NO2↑+H2SO4+4H2O、Cu2S+14HNO3→2Cu(NO3)2+10NO2↑+H2SO4+6H2O，溶液失重可得：272c+300d=8.44，两式联立，解得c=0.02 mol，d=0.01 mol，所以样品②中CuS的物质的量为0.02 mol，Cu2S为0.01 mol。由CuS+10HNO3=Cu(NO3)2+8NO2↑+H2SO4+4H2O可知，0.02 molCuS完全反应需要硝酸的物质的量n(HNO3)=0.02mol×10=0.2 mol，根据Cu2S+14HNO3→2Cu(NO3)2+10NO2↑+H2SO4+6H2O可知，0.01 mol Cu2S完全反应需要硝酸的物质的量n(HNO3)=0.01 mol×14=0.14 mol，故需要总的硝酸的物质的量n(HNO3)总=0.2 mol+0.14 mol=0.34 mol因此需要硝酸的体积V(HNO3)总==0.0239 L=23.9 mL；
(3)CuS、Cu2S发生反应生成CuO，根据化学式知，Cu2S的相对分子质量相当于2个CuO的相对分子质量，所以反应过程中减少的质量相当于CuS---CuO之间减少的质量，所以n(CuS)=mol=0.0625a mol；m(CuS)=96 g/mol×mol=6a g，所以m(Cu2S)=bg-6a g=(b-6a) g。
四、元素或物质推断题
19． Na+、Fe2+、NO3-、SO42- 3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O 2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O 80% Cu+2HCl+H2O2=CuCl2+2H2O 0.032mol 2Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++SO42-+2H+
解析：（1）①加入过量的稀硫酸，有气泡产生，且溶液中阴离子种类不变，气体只能为NO，为Fe2+、NO3-之间氧化还原反应生成的，由于阴离子种类不变，则原溶液中一定存在SO42-，又溶液中含有四种离子，所含离子的物质的量均为1mol，根据电荷守恒，一定还含有带一个单位正电荷的阳离子，即一定含有Na+，故一定存在的离子是Na+、Fe2+、NO3-、SO42-；
②溶液中加入过量的稀硫酸反应的离子方程式为3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O；（2)①CNO－在酸性条件下被NaClO氧化的离子方程式为：2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O；② 1.408g CO2的物质的量为，根据反应2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O，CNO－物质的量为，根据碳原子守恒，CN－离子与CNO-物质的量相等为，开始溶液中CN－离子物质的量=0.2，故CN－被处理的百分率为；（3）①向浸泡铜片的稀盐酸中加入H2O2后，铜片溶解，反应的化学方程式Cu+2HCl+H2O2=CuCl2+2H2O；②0.300 L 0.2 mol/L=0.6molI-0.02molI2+0.02molIO3-，转移0.16mol电子，从MnO4-Mn2+可以看出，化合价由+7降为+2价，由电子守恒可知参加反应的KMnO4的物质的量的是mol；③先由棕黄色变为浅绿色，过一会又变为棕黄色，则Fe2+先被还原后又氧化，先变为浅绿色的离子方程式为：2Fe3++SO32-+H2O=2Fe2++SO42-+2H+。
五、实验题
20．(1) 三颈烧瓶防止空气中的水蒸气进入C中 Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O 冰水
(2)红棕色褪去
(3) 5N2O4+2+2H2O=2Mn2++10+4H+ 溶液的紫红色恰好褪去，且半分钟内不恢复原色
【分析】装置A中Cu和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水；装置B中装有无水氯化钙，可以干燥NO2；2NO2⇌N2O4，装置C中发生的反应为N2O4+O3=N2O5+O2，N2O5常温下为白色固体，可溶于CH2Cl2等氯代烃溶剂，故二氯甲烷的作用为溶解反应物NO2、充分混合反应物使其反应更加充分、溶解生成物N2O5；装置D是保护装置，防止倒吸；N2O5微溶于水且与水反应生成强酸，则装置E是为了防止空气中的水蒸气进入C中。
解析：（1）①据分析可知，装置C的名称三颈烧瓶；装置E的作用是防止空气中的水蒸气进入C中；故答案为三颈烧瓶；防止空气中的水蒸气进入C中；
②装置A中Cu和浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水，反应方程式为Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O；故答案为Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O；
③由于N2O5高于室温时对热不稳定，所以实验时，将装置C浸入冰水中；故答案为冰水；
（2）装置C中，NO2溶于CH2Cl2，使溶液变为红棕色，故当红棕色褪去可推断C中反应已结束，故答案为红棕色褪去；
（3）①N2O4与酸性KMnO4溶液反应生成硝酸锰和硝酸，离子方程式为5N2O4+2+2H2O=2Mn2++10+4H+；故答案为5N2O4+2+2H2O=2Mn2++10+4H+；
②酸性KMnO4溶液呈紫红色，用H2O2溶液滴定被还原为无色的Mn2+，则判断滴定终点的方法是：溶液的紫红色恰好褪去，且半分钟内不恢复原色；故答案为溶液的紫红色恰好褪去，且半分钟内不恢复原色。