为有效降低含氮化物的排放量,又能充分利用化学能,合作小组利用反应
设计如图所示电池。下列说法错误的是
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/201e838f0714c9030495ce728fb2f877.png)
A.电流可以通过离子交换膜 |
B.电子由电极![]() ![]() |
C.同温同压时,左右两侧电极室中产生的气体体积比为4:3 |
D.电池工作一段时间后,左侧电极室溶液的碱性增强 |
更新时间:2023-05-17 06:26:54
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【推荐1】燃料电池能量转化效率高,供电量易于调节,具有广阔的应用前景。以
溶液为电解质溶液的某甲烷—空气燃料电池装置如图所示,下列说法错误的是
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f935c5e4a76d7b3eadc6b1438c8ba252.png)
A.a极为电池的负极 | B.b极通入的气体为空气 |
C.![]() | D.![]() ![]() |
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【推荐2】盐酸羟胺(NH2OH⋅HCl)可用作合成抗癌药,其化学性质类似NH4Cl。工业上制备盐酸羟胺的装置及含Fe的催化电极反应机理如图。下列说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/6/13/a85c257e-c772-47f7-8ae1-0a9122718c63.png?resizew=475)
A.电子从含Fe的催化电极流出沿导线流入Pt电极 |
B.电池工作一段时间后,正极区溶液的pH减小 |
C.电池工作时,当有标准状况下3.36 L H2参与反应,左室溶液质量增加3.3 g |
D.X为H+和e﹣,Y为NH3OH+ |
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【推荐3】银Ferrozine法检测甲醛(HCHO)的原理为①在原电池装置中,氧化银能将甲醛充分氧化为CO2;②Fe3+与产生的Ag定量反应生成Fe2+;③Fe2+与Ferrozine形成有色配合物;④测定溶液的吸光度(吸光度与溶液中有色物质的浓度成正比)。下列说法正确的是( )
A.①中,负极上消耗1 mol甲醛时转移2 mol电子 |
B.①溶液中的H+由正极移向负极 |
C.理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1∶4 |
D.④中,甲醛浓度越大,吸光度越小 |
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【推荐1】某同学设计如下原电池,其工作原理如图所示。下列说法不正确 的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/9/27/b304488f-4239-4395-919a-7f498b1ab783.png?resizew=180)
A.该装置将化学能转化为电能 |
B.负极的电极反应是:Ag +I--e-=AgI |
C.电池的总反应是Ag+ +I-=AgI |
D.盐桥(含KNO3的琼脂)中NO3-从左向右移动 |
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【推荐2】研究微生物燃料电池不仅可以获得高效能源,同时还可对污水、餐厅废弃物等进行科学处理。利用微生物燃料电池原理处理含乙酸的废水的示意图如图所示。下列说法正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2024/1/30/3422339568615424/3435249348083712/STEM/e40a63840ba44ad6be6c149dbe18e4e9.png?resizew=345)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2024/1/30/3422339568615424/3435249348083712/STEM/e40a63840ba44ad6be6c149dbe18e4e9.png?resizew=345)
A.放电过程中b极附近溶液的pH变大 |
B.负极反应式为![]() |
C.消耗![]() |
D.该电池在高温下放电效率更高 |
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【推荐1】研究人员最近发明了一种“水”电池,这种电池能利用淡水与海水之间含盐量差别进行发电,在海水中电池总反应可表示为5MnO2+2Ag+2NaCl=Na2Mn5O10+2AgCl。下列“水”电池在海水中放电时的有关说法不正确的是( )
A.负极反应式:Ag+Cl--e-=AgCl |
B.正极反应式:5MnO2+2e-= Mn5O102- |
C.每生成1 mol Na2Mn5O10转移2 mol电子 |
D.AgCl是还原产物 |
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【推荐2】一种以石墨和过渡金属氧化物做电极材料、以固态有机高聚物做电解质溶剂的锂离子电池,放电时的 总反应方程式为:Li(1-x)CoO2+LixC6=LiCoO2+C6(x<1),其工作原理如图1所示,图2是合成有机高聚物的单体的结构简式。下列说法中,正确的是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/5/29/d36ca3c9-01f8-4629-b85e-ca4b563c9b5a.png?resizew=383)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/5/29/d36ca3c9-01f8-4629-b85e-ca4b563c9b5a.png?resizew=383)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/5/29/02e1b41b-744c-41ef-8a94-6ba537189116.png?resizew=305)
A.放电时,外电路电子由金属氧化物电极流向石墨电极 |
B.充电时,石墨电极作阳极,过渡金属氧化物作阴极 |
C.放电时负极反应为:LiC6-xe-=Li(1-x)C6+xLi+ |
D.图2所示的两种单体可通过缩聚反应生成有机高聚物溶剂 |
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【推荐3】水系钠离子电池安全性能好、价格低廉、对环境友好,有着巨大的市场前景。下图为某钠离子二次电池工作原理示意图,电池反应为2NaFePO4F+Na3Ti2(PO4)3
2Na2FePO4F+NaTi2(PO4)2。
下列说法错误的是
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/6c182b2856a9ae1a0bef4f9f470e0cb4.png)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/12/2/7055b784-8005-4ea7-ac94-b05bacccfbf1.png?resizew=244)
A.充电时,a为电源正极 |
B.放电时,溶液中的Na+在NaFePO4F电极上得电子被还原 |
C.放电时,Na3Ti2(PO4)3电极上的反应为Na3Ti2(PO4)3-2e-=NaTi2(PO4)3+2Na+ |
D.理论上,该电池在充放电过程中溶液中的c(Na+)不变 |
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【推荐1】中国科学院物理研究所发明了一种以对苯二甲酸二钠复合材料和硬碳(多孔形态,化学式为C)为电极材料的有机钠离子电池,其内部结构如下图所示,放电时,a电极发生如下变化:
A.放电时,a电极电势高于b电极 |
B.充电时,![]() |
C.放电时,b电极的电极反应式为![]() |
D.用该电池为一个60200mAh的充电宝充满电,a电极质量增加51.75g(![]() ![]() ![]() ![]() |
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【推荐2】盐酸羟胺(NH2OH·HCl)可用作合成抗癌药,其化学性质类似NH4Cl。工业上制备盐酸羟胺的装置及含Fe的催化电极反应机理如图。下列说法正确的是
A.电子从含Fe的催化电极流出沿导线流入Pt电极 |
B.电池工作一段时间后,正极区溶液的pH减小 |
C.电池工作时,当有标准状况下3.36LH2参与反应,左室溶液质量增加3.3g |
D.A为H+和e-,B为NH3OH+ |
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