题目内容
3.
已知铅蓄电池的工作原理为Pb+PbO2+2H2SO4$?_{充电}^{放电}$2PbSO4+2H2O,现用如图装置进行电解(电解液足量),测得当铅蓄电池中转移0.4mol电子时铁电极的质量减少11.2g.请回答 下列问题.(1)A是铅蓄电池的负极,铅蓄电池正极反应式为PbO2+4H++SO42-+2e-═PbSO4+2H2O,放电过程中电解液的密度减小(填“减小”、“增大”或“不变”).
(2)Ag电极的电极产物共0.4g,Cu电极的电极反应式是Cu-2e-=Cu2+,CuSO4溶液的浓度不变 (填“减小”、“增大”或“不变”)
(3)把物质的量均为0.1mol的AlCl3、CuCl2和H2SO4溶于水制成100mL的混合溶液,用石墨作电极电解,并收集两电极所产生的气体,一段时间后在两极收集到的气体在相同条件下体积相同.则下列描述正确的是BD
A.阳极得到的气体中有0.35mol O2
B.铝元素以Al(OH)3、Al3+的形式存在
C.阴极质量增加3.2g
D.电路中共转移0.9mol电子.
分析 (1)(2)当铅蓄电池中转移0.4mol电子时铁电极的质量减小11.2g,说明铁作阳极,银作阴极,连接原电池负极(A)的电极作阴极,连接原电池正极(B)的电极作阳极,原电池负极上失电子发生氧化反应,正极上得电子发生还原反应;故银作阴极,电解稀硫酸时,阴极上氢离子放电生成氢气;铜作阳极,阳极上铜失电子发生氧化反应,阴极上析出铜,所以该装置是电镀池,据此解答即可;
(3)AlCl3、CuCl2和H2SO4溶于水制成的混合溶液,用石墨做电极电解,则阴极上发生的电极反应为:Cu2++2e-=Cu,2H++2e-=H2↑,阳极上发生电极反应:Cl--2e-=Cl2↑,4OH-→O2↑+2H2O+4e-,根据电子守恒和电极方程式进行计算即可.
解答 解:(1)当铅蓄电池中转移0.4mol电子时铁电极的质量减小11.2g,说明铁作阳极,银作阴极,阴极连接原电池负极,所以A是负极,B是正极,正极上二氧化铅得电子发生还原反应,电极反应式为PbO2+4H++SO42-+2e-═PbSO4+2H2O,依据电解方程式判断,放电过程中电解液消耗,所以密度减小,
故答案为:负;PbO2+4H++SO42-+2e-═PbSO4+2H2O;减小;
(2)银作阴极,电解稀硫酸时,阴极上氢离子放电生成氢气,电极反应式为2H++2e-═H2↑,生成氢气的质量=$\frac{0.4mol}{2}$×2g/mol=0.4g,Cu电极是阴极,其电极反应式是Cu-2e-=Cu2+,右池相当于电镀铜,CuSO4溶液的浓度不变,故答案为:0.4;Cu-2e-=Cu2+;不变;
(3)A、通过A的分析可知阳极得到的气体中有O2,氧气物质的量为0.1mol,故A错误;
B、根据A的分析计算,溶液中Cu2+,H+,Cl-均消耗完,剩余的是0.1molAl3+,0.1molSO42-,和0.1molOH-(分析过程见选项A),所以最后溶液中剩余的是$\frac{1}{3}$Al(OH)3和$\frac{2}{3}$的Al2(SO4)3,即铝元素仅以铝离子和Al(OH)3的形式存在,故B正确;
C、阴极上析出铜0.1mol,因此阴极质量增加6.4g,故C错误;
D、根据离子的放电顺序可知,阳极首先是氯离子放电,生成氯气,然后是OH-放电,生成氧气;阴极首先是铜离子放电,析出铜,然后是氢离子放电生成氢气.电极反应式为:
阴极:Cu2++2e-=Cu,2H++2e-=H2↑,
0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
阳极:2Cl--2e-=Cl2↑,4OH-→O2↑+2H2O+4e-,
0.5 0.5 0.25 0.1 0.4
可以得出,首先0.1molCu2+得0.2mol电子,后H2SO4中的0.2molH+得0.2mol电子,生成0.1molH2,还剩余0.1mol电子是由水中的氢离子得,生成0.05mol的H2,同时剩余0.1mol的OH-,此时转移电子数=0.5mol,阳极的n(Cl2)=0.25mol,阴极的n(H2)=0.1mol+0.05mol=0.15mol,阴阳两极产生的气体物质的量不相等,因此会继续电解水,阴极生成氢气,阳极生成氧气,物质的量比是2比1,设生成O2x mol,则H22x mol,根据已知条件两极收集到的气体在相同条件下体积相同,故2x+0.15=x+0.25,得x=0.1mol,因此电解水过程转移电子数=0.1mol×4=0.4mol,所以总共转移0.5mol+0.4mol=0.9mol,故D正确;
故选BD.
点评 本题考查学生电解池的工作原理知识,可以根据所学内容来回答,难度较大.
发散思维新课堂系列答案步骤I:取25.00mL废水,加入适量稀硫酸酸化.
步骤Ⅱ:加入过量的碘化钾溶液,Cr2O72-+6I-+14H +═2Cr3++3I2+7H2O然后滴入几滴指示剂.
步骤Ⅲ:用0.1000mol•L-1Na2S2O3溶液滴定(I2+2Na2S2O3═2NaI+Na2S4O6)滴定结果如下:
| Na2S2O3起始读数 | Na2S2O3 终点读数 | |
| 第一次 | 0.10mL | 18.30mL |
| 第二次 | 0.30mL | 18.30mL |
回答下列问题
(1)含Cr2O72-的溶液呈橙色,含CrO42-的溶液呈黄色;
(2)Cr2O72-水解的离子方程式Cr2O72-+H2O?2CrO42-+2H+ 步骤I加入稀硫酸酸化的目的是使CrO42-尽可能的转化成Cr2O72--,为步骤Ⅱ提供酸性环境
(3)在滴定时0.1000mol•L-1Na2S2O3溶液应盛放在碱式滴定管(填仪器名称),步骤Ⅱ中所加指示剂是淀粉溶液.
(4)步骤Ⅲ判断滴定达到终点的现象是溶液由蓝色变为无色,且在半分钟内不变色.
(5)以下操作会造成废水中Cr2O72-含量偏高的是CD.
A.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其它操作均正确
B.盛装待测液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗
C.滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液
D.未用标准液润洗碱式滴定管
(5)步骤Ⅳ在生产生活中的意义是防止重金属污染(任答一条).
| A. | 钢 | B. | 陶瓷 | C. | 玻璃 | D. | 二氧化硅 |
| A. | Na2CO3浓度减小 | B. | Na2CO3浓度增大 | ||
| C. | Na2CO3浓度增大,并有晶体析出 | D. | Na2CO3浓度不变,并有晶体析出 |
| A. | 碱式滴定管只用水洗,而未用待测液润洗 | |
| B. | 锥形瓶中残留有蒸馏水 | |
| C. | 酸式滴定管滴定前尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失 | |
| D. | 滴定前仰视刻度读数,滴定后俯视刻度读数 |