题目内容
(1)a电极材料为
(2)电解液d可以是
A.纯水B.NaCl溶液C.NaOH溶液D.CuCl2溶液
(3)液体c为苯,其作用是:
(4)为了在短时间内看到白色沉淀,可以采取的措施是
A.改用稀硫酸做电解液B.适当增大电源电压C.适当缩小两电极间距离D.适当降低电解液温度
(5)若d改为Na2SO4溶液,当电解一段时间,看到白色沉淀后,再反接电源,继续电解,除了电极上看到气泡外,另一明显现象为:
阳极:
考点:原电池和电解池的工作原理
专题:电化学专题
分析:(1)制纯净的Fe(OH)2沉淀,则Fe为阳极,失去电子,a与电源正极相连,则a为阳极;
(2)纯水导电性太差,影响物质的制备,而NaCl、NaOH溶液中氢离子放电,可生成Fe(OH)2沉淀,电解液为CuCl2溶液,发生Fe+CuCl2=Cu+FeCl2;
(3)苯的密度水的小,不溶于水,可隔绝空气,防止氢氧化亚铁被氧化;对d溶液进行加热煮沸处理的目的是排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
(4)短时间内看到白色沉淀,增大反应的速率即可;
(5)反接电源时,电解的是H2O,生成的O2会将Fe(OH)2氧化,根据电解水来书写电极反应式.
(2)纯水导电性太差,影响物质的制备,而NaCl、NaOH溶液中氢离子放电,可生成Fe(OH)2沉淀,电解液为CuCl2溶液,发生Fe+CuCl2=Cu+FeCl2;
(3)苯的密度水的小,不溶于水,可隔绝空气,防止氢氧化亚铁被氧化;对d溶液进行加热煮沸处理的目的是排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
(4)短时间内看到白色沉淀,增大反应的速率即可;
(5)反接电源时,电解的是H2O,生成的O2会将Fe(OH)2氧化,根据电解水来书写电极反应式.
解答:
解:(1)制纯净的Fe(OH)2沉淀,则Fe为阳极,失去电子,a与电源正极相连,则a为阳极,发生的电极反应为Fe-2e-=Fe2+,
故答案为:Fe;Fe-2e-=Fe2+;
(2)纯水导电性太差,影响物质的制备,而NaCl、NaOH溶液中氢离子放电,可生成Fe(OH)2沉淀,若白色沉淀在电极上生成,则电解液d是氢氧化钠,若白色沉淀在两极之间的溶液中生成,则电解液d是氯化钠溶液,但是若电解液为CuCl2溶液,发生Fe+CuCl2=Cu+FeCl2,则不会出现白色沉淀,故答案为:C;B;
(3)苯的密度水的小,不溶于水,可隔绝空气,防止氢氧化亚铁被氧化,对d溶液进行加热煮沸处理的目的是排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
故答案为:隔绝空气防止氢氧化亚铁被氧化;排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
(4)短时间内看到白色沉淀,适当增大电源电压、适当缩小两电极间距离可增大反应的速率,而改用稀硫酸不能生成沉淀,降低温度反应速率减慢,故答案为:BC;
(5)反接电源时,电解方程式是2H2O
2H2↑+O2↑,阳极反应为:2H2O-4e-═O2↑+4H+;阴极为:2H2O+2e-═H2↑+2OH-,生成的O2会将Fe(OH)2氧化,其现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,故答案为:白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色;2H2O-4e-═O2↑+4H+;2H2O+2e-═H2↑+2OH-.
故答案为:Fe;Fe-2e-=Fe2+;
(2)纯水导电性太差,影响物质的制备,而NaCl、NaOH溶液中氢离子放电,可生成Fe(OH)2沉淀,若白色沉淀在电极上生成,则电解液d是氢氧化钠,若白色沉淀在两极之间的溶液中生成,则电解液d是氯化钠溶液,但是若电解液为CuCl2溶液,发生Fe+CuCl2=Cu+FeCl2,则不会出现白色沉淀,故答案为:C;B;
(3)苯的密度水的小,不溶于水,可隔绝空气,防止氢氧化亚铁被氧化,对d溶液进行加热煮沸处理的目的是排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
故答案为:隔绝空气防止氢氧化亚铁被氧化;排尽溶液中的氧气,防止生成Fe(OH)2在溶液中氧化;
(4)短时间内看到白色沉淀,适当增大电源电压、适当缩小两电极间距离可增大反应的速率,而改用稀硫酸不能生成沉淀,降低温度反应速率减慢,故答案为:BC;
(5)反接电源时,电解方程式是2H2O
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点评:本题考查氢氧化亚铁的制备和电解原理,明确电解原理及Fe为阳极是解答本题的关键,注意实验中防止氢氧化亚铁被氧化,题目难度不大.
练习册系列答案
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