pH计的工作原理(如图所示)是通过测定电池电动势E(即玻璃电极和参比电极的电势差)而确定待测溶液的pH。电池电动势E与待测溶液pH关系为: (E的单位为V,K为常数)。下列说法错误的是
A.计工作时,化学能转化为电能 |
B.玻璃电极玻璃膜内外的差异会引起电池电动势的变化 |
C.若玻璃电极电势比参比电极低,玻璃电极反应: |
D.若测得的标准溶液电池电动势E为,可标定常数 |
更新时间:2023-01-13 09:17:38
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【推荐1】将图中装置Ⅰ的盐桥(装有含饱和KCl溶液的琼胶)换成铜导线与石墨棒连接得到装置Ⅱ,发现电流计指针仍然有偏转。下列说法正确的是
A.装置Ⅰ电路中转移0.2mol电子,则甲池溶液的质量增加5.6g |
B.装置Ⅰ中的石墨电极与装置Ⅱ中乙池的石墨a电极的电极反应相同 |
C.两装置的能量变化均是化学能转化为电能 |
D.装置Ⅱ中电子流向为Fe→电流计→石墨a→经电解质溶液到达石墨b→铜丝→石墨c→Fe |
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【推荐2】某同学用铜片、银片、溶液、溶液、导线和盐桥(装有琼胶的U形管)设计成一个原电池,如图所示。下列判断正确的是
A.在外电路中,电流由铜电极流向银电极 |
B.实验过程中取出盐桥,原电池能继续工作 |
C.实验过程中,左侧烧杯中的浓度不变 |
D.将铜片浸入溶液中发生的化学反应与该原电池的总反应相同 |
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【推荐1】成原电池的条件有很多,其中一种就是利用电解质的浓度差构成“浓差电池”。当电解质中某离子的浓度越大时其氧化性或还原性越强。如图将两个银电极插入不同浓度的溶液中,实验开始观察到灵敏电流计的指针偏转,下列说法正确的是
A.B极电极反应为: |
B.穿过交换膜由A极区移向B极区 |
C.电流计指针偏转幅度始终不变 |
D.A极发生氧化反应,A极区溶液浓度不断增大 |
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【推荐2】氢氧燃料电池的能量转化率较高,且产物是,无污染,是一种具有应用前景的绿色电源。下列有关氢氧燃料电池的说法不正确的是
A.通入氢气的电极发生氧化反应 |
B.碱性电解液中阳离子向通入氢气的方向移动 |
C.放电过程中碱性电解液的pH不变 |
D.正极的电极反应式为 |
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【推荐1】用吸附了氢气的纳米碳管等材料制作的二次电池原理如图所示,下列说法正确的是
A.充电时,阴极的电极反应为: |
B.放电时,负极的电极反应为: |
C.充电时,OH-移向碳电极 |
D.充电时,将电池的碳电极与外电源的正极相连 |
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【推荐2】我国科学家发明了一种电池,电解质为、和KOH,通过a和b两种离子交换膜将电解质溶液隔开,形成M、R、N三个电解质溶液区域,结构示意图如下。下列说法正确的是
A.b为阳离子交换膜 |
B.R区域的电解质为 |
C.放电时,Zn电极反应为 |
D.消耗6.5 g Zn,N区域电解质溶液增加16.0 g |
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【推荐1】一种新型微生物电池工作原理如图所示(a、b极均为情性电极,隔膜1为阴离子交换膜,隔膜2为阳离子交换膜)。下列说法正确的是
A.a极的电势高于b极 | B.图示装置能实现海水淡化 |
C.升高温度可提高电池工作效率 | D.1molCH3COO-被还原时有4molNa+进入b极区 |
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【推荐2】近日,我国科研团队设计了一种表面锂掺杂的锡纳米粒子催化剂s-SnLi可提高电催化制甲酸盐的产率,同时释放电能,实验原理如图所示。下列说法错误的是
A.使用催化剂能有效减少副产物CO的生成;使用s-SnLi催化剂,中间产物更不稳定 |
B.充电时,阳极电极周围pH降低 |
C.放电时,每生成1 mol HCOO-,转移1 mol电子 |
D.放电时,负极电极反应式为Zn+4OH--2e-= |
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