题目内容

【题目】利用电化学原理,将NO2O2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:Cr2O6Fe214H===2Cr36Fe37H2O

1甲池工作时,NO2转变成绿色硝化剂YYN2O5,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___________极移动(石墨Ⅰ石墨Ⅱ”);在相同条件下,消耗的O2NO2的体积比为____________

3乙池中Fe()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】 NO2NOe===N2O5 石墨Ⅰ 14 Fe2e===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O2NO2的体积比为14,故答案为:石墨Ⅰ14

(3)由于石墨Ⅰ为负极,故Fe()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Cr2O72-6Fe214H===2Cr36Fe37H2O0.01molCr2O72-能够氧化0.06mol Fe2,即电解过程中需要生成0.06mol Fe2Fe(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

练习册系列答案
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【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

试管中加入3 mL 2% H2O2溶液和3滴蒸馏水

试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴蒸馏水

试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴蒸馏水

1 mL 0.1 mol·L1 FeCl3溶液

试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3滴稀盐酸溶液

1 mL 0.1 mol·L1 FeCl3溶液

试管中加入3 mL 5% H2O2溶液和3NaOH溶液

1 mL 0.1 mol·L1 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%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,2040 s的反应速率v1_____mL·s1,100120 s的反应速率v2_____mL·s1。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 ______(”“”)

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