锂空气充电电池有望成为电池行业的“明日之星”,其放电时的工作原理如图所示。已知电池反应:
。下列说法错误的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/15/2895218816172032/2895953346338816/STEM/1a41dbb1-fb5d-4610-bc3d-78e0e0e7c537.png?resizew=324)
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A.电池工作时,正极的电极反应式:O2+2e-+2Li+=Li2O2 |
B.放电时,B极消耗22.4L的O2,外电路中通过2mol电子 |
C.充电时,B电极上的电势比A电极上的高 |
D.充电时,A极接电源的负极 |
更新时间:2022-01-16 22:55:04
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【推荐1】我国科学家研发了一种室温下“可呼吸”的Na﹣CO2二次电池。将NaClO4溶于有机溶剂作为电解液,钠和负载碳纳米管的镍网分别作为电极材料,电池的总反应为:3CO2+4Na
2Na2CO3+C。下列说法错误的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/11/11/2848920474017792/2849010343723008/STEM/e4a287a502fa4e08ab83c3d397a599f1.png?resizew=170)
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A.充电时,![]() |
B.放电时,正极反应为:3CO2+4e﹣═2![]() |
C.放电时,钠失去的电子通过电解液移向正极,构成闭合回路 |
D.充电时,负极反应为:Na++e﹣═Na |
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【推荐2】银锌纽扣电池的构造如图所示。其电池反应方程式为Ag2O+Zn+H2O=2Ag+Zn(OH)2。下列说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/22/2963594859356160/2964391575920640/STEM/33fa7746-d04a-478e-8c47-c32595da4466.png?resizew=215)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/4/22/2963594859356160/2964391575920640/STEM/33fa7746-d04a-478e-8c47-c32595da4466.png?resizew=215)
A.锌粉为正极 |
B.Ag2O发生氧化反应 |
C.电池工作时,电子从锌粉经过KOH溶液流向Ag2O |
D.负极的电极反应式为:Zn-2e-+2OH-=Zn(OH)2 |
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解题方法
【推荐1】氨硼烷(NH3·BH3)电池反应为NH3·BH3+3H2O2=NH4BO2+4H2O,可在常温下工作,装置如图所示。未加入氨硼烷之前,两极室质量相等,已知H2O2足量,下列说法不正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/4/11/057a18a3-16fb-4d60-af97-b4edfae790a9.png?resizew=227)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/4/11/057a18a3-16fb-4d60-af97-b4edfae790a9.png?resizew=227)
A.正极的电极反应式为3H2O2+6H++6e-═6H2O |
B.H+通过质子交换膜向右侧移动 |
C.电池工作时,正、负极分别放出H2和NH3 |
D.当电路中转移0.6 NA电子,左右两极室质量差为1.9 g |
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【推荐2】海泥细菌通过消耗海底沉积层中的有机物获得营养,同时产生电子。科学家利用这一原理设计了海泥细菌电池,该技术可在海底加速石油污染物降解速率,其中海泥代谢产物显酸性,电池工作原理如图所示。下列说法错误的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/11/edaf7746-b221-4fd6-9e3a-baa4e7dc696c.jpg?resizew=322)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/11/edaf7746-b221-4fd6-9e3a-baa4e7dc696c.jpg?resizew=322)
A.负极的电极反应式为:CH2O-4e-+H2O=CO2+4H+ |
B.工作时B电极附近溶液pH减小 |
C.海水和海泥含有电解质,导电性高,有利于输出电能 |
D.A电极消耗标况下O25.6L,有1mol质子通过海底沉积层和海水层交接面 |
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【推荐1】如图是一种锂硫电池的示意图,a、b为电源两极。该电池实现了更高的活性物质利用率,其中图示第3步反应是由
自由基负离子生成了
离子。下列关于该电池叙述错误 的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/31/dd0aded9-3cde-479a-bd59-6286534619d4.png?resizew=256)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/c30c7ffe2206bd72f9f5fd1b1e93b040.png)
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![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/31/dd0aded9-3cde-479a-bd59-6286534619d4.png?resizew=256)
A.该电池充电时,电子由a极流入 |
B.电池中硫单质为正极活性物质 |
C.电池工作时,硫单质和![]() |
D.锂硫电池理论比能量密度高,成本较低,是储能领域的重要发展方向 |
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【推荐2】某团队报道了工作温度范围广(
)的可充电氢氯电池,模拟装置如图所示。下列叙述正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/1/23/c2dd25c5-ef93-4b30-908d-6f1418b6d908.png?resizew=323)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/1e6d9651dbe0679e34250f1505852ef4.png)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/1/23/c2dd25c5-ef93-4b30-908d-6f1418b6d908.png?resizew=323)
A.放电时,多孔碳电极为负极 |
B.放电时,多孔碳电极附近电解质溶液中![]() |
C.充电时,多孔碳电极的电极反应式为![]() |
D.充电时,若有![]() ![]() |
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【推荐1】镁—空气电池的能量密度可达重量相等的锂电池的10倍。电池总反应方程式为:2Mg+O2+2H2O=2Mg(OH)2,有关该电池的说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/11/4/2843963525160960/2844049898962944/STEM/291ed99f-5765-4810-be50-7e324a1d6fc4.png?resizew=329)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/11/4/2843963525160960/2844049898962944/STEM/291ed99f-5765-4810-be50-7e324a1d6fc4.png?resizew=329)
A.Mg电极发生还原反应,电极反应为Mg-2e-=Mg2+ |
B.放电时,交换膜右侧溶液中有大量白色沉淀生成 |
C.正极发生的反应为O2+2H2O+4e-=4OH- |
D.当电路中转移0.04mole-时,交换膜右侧溶液中约减少0.02mol离子 |
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解题方法
【推荐2】如图所示的装置中,有关说法不正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/7/8/2759987084189696/2762458166927360/STEM/3a5b3f849b0542bf9bee7b746db1bdaa.png?resizew=141)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/7/8/2759987084189696/2762458166927360/STEM/3a5b3f849b0542bf9bee7b746db1bdaa.png?resizew=141)
A.该原电池中![]() |
B.该原电池电流从![]() ![]() |
C.该原电池电解质溶液质量不变 |
D.该原电池将化学能转化为电能 |
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