利用电化学方法富集海水中的锂,其工作原理如下图所示。工作步骤如下:①向MnO2所在腔室通入海水,启动电源1,使海水中的进入MnO2而形成;②关闭电源1和海水通道,启动电源2,同时向电极2上通入空气。下列说法不正确 的是
A.上述过程中,电极1和电极2分别作阳极和阴极 |
B.启动电源1时,阴极上的电极反应: |
C.启动电源2时,中的脱出进入腔室2 |
D.当有脱出时,电极2上产生1.12L(标准状况下)的H2 |
更新时间:2024-05-26 21:58:53
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单选题
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【推荐1】下列图示与对应的叙述相符的是
A.如图表示某放热反应分别在有、无催化剂的反应过程 |
B.如图表示2NO2(g) N2O4(g) ΔH<0的v逆 随时间变化曲线,t1时刻改变的条件是降低温度 |
C.如图表示反应N2(g)+3H2(g) 2NH3(g) ΔH<0的平衡常数K随压强的变化 |
D.如图表示电解精炼铜过程中阳极质量随时间的变化 |
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【推荐2】火法炼铜得到的粗铜中含多种杂质(如锌、金和银等),其性能远不能达到电气工业的要求,工业上常使用电解精炼法将粗铜提纯。在电解精炼时( )
A.粗铜接电源负极 |
B.纯铜作阳极 |
C.杂质都将以单质形式沉积到池底 |
D.纯铜片增重2.56 g,电路中通过的电子为0.08 mol |
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解题方法
【推荐1】硬水除垢可以让循环冷却水系统稳定运行。某科研团队改进了主动式电化学硬水处理技术,原理如图所示(其中R为有机物)。下列说法不正确 的是
A.电极A为阳极,发生氧化反应 |
B.处理过程中可循环利用 |
C.处理后的水垢主要沉降在阴极附近 |
D.若R为,当消耗生成时,则电极B处产生的为 |
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【推荐2】在100mLH2SO4和CuSO4的混合液中,用石墨作电极进行电解,两极上均收集到2.24 L气体(标准状况下),则原混合液中,Cu2+的物质的量浓度为
A.1 mol·L-1 | B.2 mol·L-1 | C.3 mol·L-1 | D.4 mol·L-1 |
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解题方法
【推荐1】下列解释实验事实的化学方程式正确的是
A.和形成的过程: |
B.用溶液“腐蚀”覆铜板: |
C.用石墨电极电解溶液: |
D.“84消毒液”中加少量醋增强漂白性: |
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解题方法
【推荐2】下列离子方程式正确的是
A.硫化钠溶液和硝酸混合: |
B.用惰性电极电解饱和氯化钠溶液: |
C.向溶液中通入 |
D.溶液中加入产生沉淀: |
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解题方法
【推荐3】积极推进污水资源化利用,既可缓解水的供需矛盾,又可减少水污染。采用电解法可以除去工业污水中的CN-,原理如图所示。通电前先向含CN-的污水中加入适量食盐并调整其pH维持碱性(CN-不参与电极反应)。下列说法错误的是
A.电源的x极是负极,隔膜1是阳离子交换膜 |
B.电解过程中,阴极区溶液的pH变大 |
C.ClO-是电极产物,有关的电极反应式为H2O+Cl--2e-=ClO-+2H+ |
D.当生成2.24L(标准状况)N2时,电路中通过1mol电子 |
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解题方法
【推荐1】光电催化还原为含C化合物,不仅实现了的高效转化和利用,并且为合成碳氢化合物提供了一条新的途径,其工作原理如下。下列分析错误的是
A.装置中隔膜为质子交换膜 |
B.该装置的能量来源是光能和电能 |
C.阴极产生乙烯的电极反应为: |
D.每产生32g氧气,电路中转移电子数为4 |
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解题方法
【推荐2】镓(Ga)、Al同一主族,化学性质相似,电解精炼法提纯镓原理如下。电解需控制合适的电压,若电压太高时阴极会产生H2导致电解效率(η)下降。(已知:金属的活动性Zn>Ga>Fe>Cu,η=生成目标产物消耗的电子数÷转移的电子总数)。正确的是
A.N极是直流电源的负极 |
B.阴极发生的电极反应式为Ga3++3e-=Ga |
C.粗Ga中含Zn、Fe、Cu等杂质,则阳极泥中可能含有Zn、Fe、Cu |
D.若外电路通过1.0mole-时,阴极得到14.0g的镓,该电解装置的电解效率η=60% |
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解题方法
【推荐3】氨气含氢量高,是一种安全、易储运的优良小分子储氢载体。利用电解原理,可将氨气转化为高纯氢气,其装置如图所示:
已知:起始时两极电解质溶液质量相等,法拉第常数为阿伏加德罗常数与元电荷的乘积。下列说法正确的是。
已知:起始时两极电解质溶液质量相等,法拉第常数为阿伏加德罗常数与元电荷的乘积。下列说法正确的是。
A.a为电源正极,阳极上的电极反应式为 |
B.反应一段时间后,右室KOH溶液中溶质的物质的量减小 |
C.当电源输出8Ah电量时,产生的氢气在标准状况下的体积约为3.34L |
D.忽略气体溶解产生的质量变化,当电路中有0.1mol电子通过时,两室电解质溶液的质量差为1.8g |
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