题目内容
【题目】利用电化学原理,将NO2、O2和熔融KNO3制成燃料电池,模拟工业电解法来处理含Cr2O废水,如下图所示;电解过程中溶液发生反应:Cr2O+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O。
(1)甲池工作时,NO2转变成绿色硝化剂Y,Y是N2O5,可循环使用。则石墨Ⅰ是电池的________极;石墨Ⅰ附近发生的电极反应式为__________________________________。
(2)工作时,甲池内的NO向___________极移动(填“石墨Ⅰ”或“石墨Ⅱ”);在相同条件下,消耗的O2和NO2的体积比为____________。
(3)乙池中Fe(Ⅰ)棒上发生的电极反应为_________________________________。
(4)若溶液中减少了0.01 mol Cr2O,则电路中至少转移了___________mol电子。
【答案】 负 NO2+NO-e-===N2O5 石墨Ⅰ 1∶4 Fe-2e-===Fe2+ 0.12
【解析】(1)甲池工作时,NO2转变成N2O5,说明氮元素的化合价升高,石墨Ⅰ为负极,电极反应式为NO2+NO3--e-=N2O5,石墨Ⅱ为正极,故答案为:负;NO2+NO3--e-=N2O5;
(2)由于石墨Ⅰ为负极,原电池中阴离子向负极移动,根据得失电子守恒计算1molO2反应中转移4mol电子,4molNO2转变成N2O5,转移4mol电子,相同状况下气体的体积比等于物质的量之比,故O2和NO2的体积比为1:4,故答案为:石墨Ⅰ;1:4;
(3)由于石墨Ⅰ为负极,故Fe(Ⅰ)为阳极,铁失去电子生成亚铁离子,电极反应为Fe-2e-=Fe2+,故答案为:Fe-2e-=Fe2+;
(4) 根据Cr2O72-+6Fe2++14H+===2Cr3++6Fe3++7H2O,0.01molCr2O72-能够氧化0.06mol Fe2+,即电解过程中需要生成0.06mol Fe2+,Fe(I)为阳极,电极反应式为Fe-2e-= Fe2+,故转移电子的物质的量为0.06mol×2= 0.12mol,故答案为:0.12。
【题目】为探究H2O2制备氧气,生成氧气速率的影响因素,某同学设计了如下一系列实验。
实验编号 | 反应物 | 催化剂 |
甲 | 试管中加入3 mL 2% H2O2溶液和3滴蒸馏水 | 无 |
乙 | 试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴蒸馏水 | 无 |
丙 | 试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴蒸馏水 | 1 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液 |
丁 | 试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴稀盐酸溶液 | 1 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液 |
戊 | 试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴NaOH溶液 | 1 mL 0.1 mol·L-1 FeCl3溶液 |
[查阅资料] 过氧化氢(H2O2),其水溶液俗称双氧水,常温下是一种无色液体,性质比较稳定。在加热的条件下,它能分解生成氧气。研究表明,将新制的5%的H2O2溶液加热到65 ℃时就有氧气放出,加热到80 ℃时就有较多氧气产生。
(1)实验丙、实验丁和实验戊的实验目的是_____________________________________。
(2)请根据该同学查阅的资料分析H2O2的性质,解释实验甲和实验乙能否达到实验目的?______
(3)实验过程中该同学对实验丙、丁、戊中产生的气体进行收集,并在2分钟内6个时间点对注射器内气体进行读数,记录数据如下表。
时间/s | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
气体体积/mL | 实验丙 | 9.5 | 19.5 | 29.0 | 36.5 | 46.0 | 54.5 |
实验丁 | 8.0 | 16.0 | 23.5 | 31.5 | 39.0 | 46.5 | |
实验戊 | 15.5 | 30.0 | 44.5 | 58.5 | 71.5 | 83.0 |
①对实验丁,20~40 s的反应速率v1=_____mL·s-1,100~120 s的反应速率v2=_____mL·s-1。不考虑实验测量误差,二者速率存在差异的主要原因是_____________________________________。
②如图是根据实验收集到最大体积的气体时所用时间绘制的图像。曲线c表示的是实验 ______(填“丙”“丁”或“戊”)。