解题方法
1 . 某双离子电池如下图所示。该电池以并五苯四酮(PCT)和石墨为电极,以室温离子液体为电解液,离子可逆地嵌入电极或从电极上脱离返回电解液中。已知充电时,PCT电极发生还原反应。下列说法错误的是
A.放电时,PCT电极是负极 |
B.脱离电极时,电池处于充电过程 |
C.PCT完全反应,理论上嵌入石墨电极 |
D.放电时,石墨电极发生反应 |
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2 . 锌—空气二次电池具有性能高、寿命长、可充电等优点,其工作原理如图所示。下列说法错误的是
A.充电时a极与直流电源的负极相连 |
B.放电过程中(标准状况)参与反应时,有由b极区向a极区迁移 |
C.充电过程中a极的电极反应为 |
D.放电一段时间后,a极区c(KOH)大于b极区c(KOH) |
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2024-04-16更新
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230次组卷
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2卷引用:福建省南平市2024届高三联考(一模)化学试题
3 . 近日,西湖大学团队开发了一类水溶性有机储能小分子(M),并提出在电池充放电过程中实现电化学碳捕获一体化,其反应装置与原理如图所示。
下列说法正确的是
下列说法正确的是
A.充电时,电极A连接电源的负极 |
B.放电时电极B发生的反应为: |
C.该电池可采用阴离子交换膜 |
D.充电时,外电路通过,理论上该电池最多能够捕获(标况下) |
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解题方法
4 . 科学家设计了一种以Cu和CuS为电极的可循环电池,电解质为等溶液,其工作原理如图所示。电池放电时,Cu电极发生氧化反应。下列说法正确的是
A.电池工作时,电解液中的浓度保持不变 |
B.充电时,向CuS电极方向移动 |
C.充电时CuS电极连接电源的负极 |
D.当0.15mol Cu转化成时,溶液中减少0.1mol |
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5 . 高铁电池是一种新型可充电电池,与普通电池相比,该电池能较长时间保持稳定的放电电压。高铁电池的总反应式为;请回答下列问题:
(1)放电时,正极上的电极反应式为___________ ;充电时,阴极附近溶液的碱性___________ 。(填“增强”或“减弱”)
(2)高铁电池作为电源来进行电解。
①此装置中高铁电池的正极是___________ (填“X”或“Y”)。
②电极A上的电极反应式为___________ 。
③理论上当高铁电池中Zn极质量增加10.2g时,消耗的在标况下的体积为___________ 。
(1)放电时,正极上的电极反应式为
(2)高铁电池作为电源来进行电解。
①此装置中高铁电池的正极是
②电极A上的电极反应式为
③理论上当高铁电池中Zn极质量增加10.2g时,消耗的在标况下的体积为
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6 . 电化学“大气固碳”方法是我国科学家研究发现的,相关装置如图所示。下列说法正确的是
A.该电池可选用Li2SO4水溶液做离子导体 |
B.放电时,电极B反应为CO2+4e- = C+2O2- |
C.充电时,Li+从电极A移向电极B |
D.放电时,电路中每通过1mol电子,正极区质量增加40g |
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7 . 一种新型镁硫二次电池放电时的工作原理如图所示。下列说法正确的是
A.当石墨烯中的均转化为时,电路中转移的电子数达到最大值 |
B.离子交换膜应为阴离子交换膜 |
C.充电时,阴极反应可能发生: |
D.放电时,若电路中转移电子,则正极质量增加 |
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8 . 最新研究发现一种“氯介导电化学pH变化”系统,通过调节海水的pH去除海水中,电化学原理为,甲系统放电时的原理如图所示,该装置可实现充放电交替运行,达到节约成本的目的;碱化的海水继续吸收空气中的可缓解温室效应。下列说法正确的是
A.甲系统放电时,正极反应式为 |
B.甲系统充电时,Bi电极附近溶液pH变大 |
C.乙系统放电时,Ag极作负极 |
D.乙系统充电时,若有个电子通过则产生标准状况下44.8 L |
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9 . 用电化学知识回答下列问题。
(1)“电絮凝-电气浮法”污水处理装置原理如图所示。在外电压作用下,可溶性阳极产生阳离子体对胶体污染物发生凝聚效应,同时另一极产生气体,在气体上浮过程中将絮体上浮,从而实现污染物的分离和水的净化。
①外接电源a端为___________ 极。
②石墨极电极反应为___________ 。
③铝电极___________ 用铁电极替换(填“能”或“不能”)。
(2)一种新型可充电电池结构示意如图,电池由三个不同区域(A、B、C)组成,所用电解质分别为KOH、和,不同区域由离子交换膜(a、b)隔开。
①Zn发生极___________ 反应(填“氧化”或“还原”)。
②a为极___________ 离子交换膜(填“阳”或“阴”,下同),b为极___________ 离子交换膜。
③的电极反应式为极___________ 。
(3)一种二氧化碳的富集装置如图所示。
①电极材料采用多孔碳酸锂,“多孔”的优点是___________ 。
②电极a的电极反应式为___________ 。
(1)“电絮凝-电气浮法”污水处理装置原理如图所示。在外电压作用下,可溶性阳极产生阳离子体对胶体污染物发生凝聚效应,同时另一极产生气体,在气体上浮过程中将絮体上浮,从而实现污染物的分离和水的净化。
①外接电源a端为
②石墨极电极反应为
③铝电极
(2)一种新型可充电电池结构示意如图,电池由三个不同区域(A、B、C)组成,所用电解质分别为KOH、和,不同区域由离子交换膜(a、b)隔开。
①Zn发生极
②a为极
③的电极反应式为极
(3)一种二氧化碳的富集装置如图所示。
①电极材料采用多孔碳酸锂,“多孔”的优点是
②电极a的电极反应式为
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10 . 电池和电解池在日常生活中有着广泛的应用。根据所学知识完成下列题目。
Ⅰ.电化学装置如图所示
(1)已知金属活泼性:。若装置B中负极金属的消耗速率为,则盐桥中流向___________ (填“”或“”)溶液的迁移速率为___________ 。
Ⅱ.氨气是一种富氢燃料,可以直接用于燃料电池,供氨水式燃料电池工作原理如图2所示:
(2)①“净化的空气”是指在进入电池装置前除去___________ (填化学式)的气体。
②氨气燃料电池的反应原理是氨气与氧气反应生成一种常见的无毒气体和水,该电池负极上的电极反应式是___________ 。
Ⅲ..下图装置甲是某可充电电池的示意图,该电池放电的化学方程式为,图中的离子交换膜只允许通过,C、D、F均为石墨电极,E为铜电极。工作一段时间后,断开K,此时C、D两电极产生的气体体积相同,E电极质量减少。
(3)装置甲中B电极的电极反应式为___________ 。
(4)装置乙中D电极产生的气体的体积为___________ mL(标准状况)。
Ⅳ.已知可逆反应:设计如图所示装置,进行如下操作:
(Ⅰ)向(B)烧杯中逐滴加入浓盐酸,发现电流表指针偏转;
(Ⅱ)若改往(B)烧杯中滴加质量分数为40%的溶液,发现电流表指针向相反方向偏转。
(5)(Ⅰ)操作过程中石墨棒(a)上发生的电极反应为___________ 。
(6)(Ⅱ)操作过程中石墨棒(b)上发生的电极反应为___________ 。
Ⅰ.电化学装置如图所示
(1)已知金属活泼性:。若装置B中负极金属的消耗速率为,则盐桥中流向
Ⅱ.氨气是一种富氢燃料,可以直接用于燃料电池,供氨水式燃料电池工作原理如图2所示:
(2)①“净化的空气”是指在进入电池装置前除去
②氨气燃料电池的反应原理是氨气与氧气反应生成一种常见的无毒气体和水,该电池负极上的电极反应式是
Ⅲ..下图装置甲是某可充电电池的示意图,该电池放电的化学方程式为,图中的离子交换膜只允许通过,C、D、F均为石墨电极,E为铜电极。工作一段时间后,断开K,此时C、D两电极产生的气体体积相同,E电极质量减少。
(3)装置甲中B电极的电极反应式为
(4)装置乙中D电极产生的气体的体积为
Ⅳ.已知可逆反应:设计如图所示装置,进行如下操作:
(Ⅰ)向(B)烧杯中逐滴加入浓盐酸,发现电流表指针偏转;
(Ⅱ)若改往(B)烧杯中滴加质量分数为40%的溶液,发现电流表指针向相反方向偏转。
(5)(Ⅰ)操作过程中石墨棒(a)上发生的电极反应为
(6)(Ⅱ)操作过程中石墨棒(b)上发生的电极反应为
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