题目内容

钢铁工业是国家工业的基础,请回答钢铁腐蚀、防护过程中的有关问题.

(1)若把锌片和铁片放在盛有食盐水和酚酞的表面皿中,如图1所示,能观察到酚酞变红的现象的区域是
Ⅰ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅳ
(填I、II、III、IV),写出II处电极的电极反应式:
Zn-2e-=Zn2+
Zn-2e-=Zn2+
;写出IV处电极的电极反应式:
2H++2e-=H2
2H++2e-=H2
;写出该两种情况下发生的总反应的离子方程式:
2Fe+O2+H2O=2Fe(OH)2
2Fe+O2+H2O=2Fe(OH)2
Fe+2H2O
 通电 
.
 
Fe(OH)2+H2
Fe+2H2O
 通电 
.
 
Fe(OH)2+H2
.若把III的铁片改为碳棒,写出该处发生的电极反应式:
2Cl--2e-=Cl2
2Cl--2e-=Cl2

(2)如图2所示各个装置中铁棒被腐蚀由易到难的顺序是
ACBD
ACBD
(填字母)

(3)利用如图3装置,可模拟铁的电化学防护,下列有关说法正确的是
AB
AB
(填字母)
A.若X为碳棒,为减缓铁的腐蚀,开关K应置于M处
B.若X为锌板,K置于M或N处,均能减缓铁的腐蚀
C.若X为碳棒,K置于M或N处,一段时间后溶液pH均不变
D.若X为碳棒,K置于M或N处,Cl-均向X电极移动
(4)在实际生产中,可在铁件的表面镀铜防止铁被腐蚀.装置如图4,请回答:
①B电极对应的金属是
(写元素名称),A电极的电极反应式是
Cu-2e-=Cu2+
Cu-2e-=Cu2+

②若电镀前铁、铜两电极的质量相同,电镀完成后,若电镀时电路中通过的电子为0.2mol,将它们取出洗净、烘干、称量,则A、B两极质量相差
12.8
12.8
 g.
分析:(1)根据原电池和电解池的工作原理来确定电极反应、总反应以及电极区域的现象;
(2)同一种金属的腐蚀由快到慢的顺序是:电解池的阳极>原电池的负极>原电池正极>电解池阴极,据此分析解答;
(3)根据金属的防护,若K置于N处,必须让被保护的金属接电源负极;若开关K置于M处,形成原电池,锌作负极,金属铁为正极,金属铁被保护;
(4)电镀池中,作阳极的是镀层金属,做阴极的是待镀金属,金属阳离子在该极上发生得电子的还原反应,在原电池中,负极金属更易被腐蚀.
解答:解:(1)第一个装置是原电池,Zn为负极,溶液中的氧气在Ⅰ处得电子生成OH-,所以Ⅰ处变红;第二个装置是电解池,铁为阳极,溶液中的H+在Ⅳ处得电子,破坏了锌片附近水的电离平衡,使得OH-浓度增大,所以Ⅳ处变红,Ⅱ处是原电池的负极,电极反应为:Zn-2e-=Zn2+,Ⅳ处是电解池的阴极,发生电极反应为:2H++2e-=H2↑,该两种情况下发生的总反应的离子方程式:2Fe+O2+H2O=2Fe(OH)2、Fe+2H2O
 通电 
.
 
Fe(OH)2+H2↑,若把III的铁片改为碳棒,写出该处电极为惰性电极,发生的电极反应式:2Cl--2e-=Cl2↑,
故答案为:Ⅰ、Ⅳ;Zn-2e-=Zn2+;2H++2e-=H2↑;2Fe+O2+H2O=2Fe(OH)2;Fe+2H2O
 通电 
.
 
Fe(OH)2+H2↑;2Cl--2e-=Cl2↑;
(2)A、该装置中铁作负极,铁易失去电子而易被腐蚀;
B、该装置中铁作正极,铁电极上易得电子而被保护;
C、铁不发生电化学腐蚀;
D、铁作电解池的阴极而被保护;
同一种金属的腐蚀由快到慢的顺序是:电解池的阳极>原电池的负极>原电池正极>电解池阴极,所以铁棒被腐蚀由易到难的顺序ACBD,
故答案为:A>C>B>D;
(3)A、若X为锌棒,开关K置于M处,形成原电池,此时金属锌为负极,金属铁为正极,金属铁被保护,故A正确;
B、若X为锌棒,开关K置于M处,形成原电池,此时金属锌为负极,金属铁为正极,金属铁被保护,若X为锌板,K置于N处,形成原电池,此时金属锌为负极,金属铁为正极,金属铁被保护,故B正确;
C、若X为碳棒,K置于N处,形成电解池,金属铁为阴极,该极上氢离子得电子放出氢气,氢离子减少,阳极上是氯离子失电子产生氯气,导致溶液的pH增大,故C错误;
D、若X为碳棒,K置于M处形成原电池,氯离子移向负极金属铁,K置于N处,Cl-均向阳极碳棒电极移动,故D错误;
故选AB;
(4)①在铁件的表面镀铜的电镀池中,作阳极A的是镀层金属铜,Cu-2e-=Cu2+,阴极B是金属铁,故答案为:铁;Cu-2e-=Cu2+
②电镀时两极反应为:A电极:Cu-2e-=Cu2+,B电极上:Cu2++2e-=Cu,若电镀时电路中通过的电子为0.2mol,则A极上质量减少6.4g,B极上质量增加6.4g,所以A、B两极质量相差12.8g,故答案为:12.8.
点评:本题考查了原电池和电解池的工作原理的应用,考查学生分析和解决问题的能力,综合性强,难度大.
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