500 mL KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0 mol·L-1,用石墨作电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4 L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500 mL,下列说法正确的是
A.原混合溶液中c(K+)为1 mol·L-1 |
B.上述电解过程中共转移4 mol电子 |
C.电解得到的Cu的物质的量为0.5 mol |
D.电解后溶液中c(H+)为2 mol·L-1 |
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更新时间:2016-12-01 09:44:19
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【推荐1】电化学装置能够实现化学能与电能的相互转化。利用下列装置(电极均为惰性电极),实现电解饱和食盐水,下列说法正确的是
A.导线中电子的流动方向:M→Q,N→P |
B.N电极的电极反应: |
C.气体a能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝 |
D.溶液A为饱和食盐水,溶液C为稀食盐水 |
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【推荐2】粗镍中含有及少量和,工业上,用如图所示的流动隔膜式电解槽精炼粗镍,以硫酸镍和少量氯化镍混合溶液作电解液,电解液中的能较有效地阻止电极钝化。已知:①实验条件下,及少量以离子形式进入极液;②金属性:。下列说法正确的是
A.“净化”的目的主要是除去 |
B.“隔膜”是阳离子交换膜,将两种极液隔开 |
C.“粗镍”与电源正极相连,“纯镍”与电源负极相连 |
D.电解相同时间,阴阳两极质量变化相等 |
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【推荐3】质子交换膜燃料电池(简称:PEMFC),又称固体高分子电解质燃料电池,是一种以含氢燃料与空气作用产生电力与热力的燃料电池,膜极组和集电板串联组合成一个燃料电池堆。目前,尤以氢燃料电池倍受电源研究开发人员的注目。它的结构紧凑,工作温度低(只有80℃),启动迅速,功率密度高,工作寿命长。工作原理如图,下列说法正确的是
A.可用一氧化碳代替图中氢气形成质子交换膜燃料电池 |
B.B极的电极反应式为O2+4H++4e-=2H2O |
C.用该电池作为精炼铜的电源时,A极与粗铜电极相连 |
D.当外电路中转移0.1mole-时,通过质子交换膜的H+数目为0.2NA |
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【推荐1】电有机合成相对于传统有机合成具有显著优势,利用如图所示装置实现电催化合成呋喃二甲酸。下列说法错误 的是
A.催化电极能降低电极反应的活化能 |
B.在催化电极a放电可得到呋喃二甲酸 |
C.阴极反应为 |
D.电路中每转移,阳极区与阴极区质量变化的差为 |
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【推荐2】我国科学家采用单原子和纳米作串联催化剂,通过电解法将转化为乙烯,装置如下图。
已知:电解效率。
下列说法错误的是
已知:电解效率。
下列说法错误的是
A.电极a电势比电极b电势低 |
B.通电后阴极区溶液不变 |
C.电极b上发生反应: |
D.若乙烯的电解效率为60%,电路中通过电子时,产生乙烯 |
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【推荐3】室温下进行下列实验,根据实验操作和现象所得到的结论正确的是
选项 | 实验操作和现象 | 结论 |
A | 将银和溶液与铜和溶液组成原电池。连通后银表面有银白色金属沉积,铜电极附近溶液逐渐变蓝 | Cu的金属性比Ag强 |
B | 向盛有溶液的试管中滴加溶液,再向其中滴加4~5滴溶液。先有白色沉淀生成,后又产生黄色沉淀 | Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) |
C | 用铂(Pt)电极电解等浓度的和的混合溶液,阴极有红色固体物质析出 | 氧化性:Cu2+>Fe3+ |
D | 等体积、pH均为3的HA和HB两种酸,分别与足量的锌反应并收集气体,HA放出的氢气多且反应速率快 | HA酸性比HB强 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
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【推荐1】以铅蓄电池为电源,石墨为电极电解CuSO4溶液,装置如下图。若一段时间后Y电极上有6.4 g红色物质析出,停止电解。下列说法正确的是
A.a为铅蓄电池的负极 |
B.电解过程中,铅蓄电池的负极增重30.3g |
C.电解结束时,左侧溶液质量增重8g |
D.铅蓄电池工作时正极电极反应式为:PbSO4+2e-=Pb+SO42- |
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解题方法
【推荐2】在直流电源作用下,双极膜中间层中的解离为和。某技术人员利用双极膜(膜c、膜d)和离子交换膜高效制备和,工作原理如图所示:
下列说法错误的是
下列说法错误的是
A.电势:N电极>M电极 |
B.双极膜膜c输出,膜a、膜e为阳离子交换膜 |
C.M极电极反应式为 |
D.当电路中转移时,整套装置将制得 |
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