题目内容
1L某溶液中含有的离子如表:用惰性电极电解该溶液,当电路中有3mol e-通过时(忽略电解时溶液体积的变化及电极产物可能存在的溶解现象),下列说法正确的是( )
| 离子 | Cu2+ | Al3+ | NO | Cl- |
| 物质的量浓度(mol/L) | 1 | 1 | a | 1 |
| A、电解后溶液的pH=0 |
| B、a=3 |
| C、阳极生成1.5 mol Cl2 |
| D、阴极析出的金属是铜与铝 |
考点:电解原理
专题:
分析:由溶液电荷守恒可知2c(Cu2+)+3c(Al3+)=c(NO3-)+c(Cl-),可求得c(NO3-)=4moL/L,
由于离子放电顺序Cu2+>H+>Al3+,Cl->OH->NO3-,
电解时阳极首先发生:2Cl--2e-=Cl2↑,然后发生4OH--4e-=O2↑+2H2O,阴极首先发生:Cu2++2e-=Cu,然后发生2H++2e-=H2↑,结合相关离子的物质的量进行解答.
由于离子放电顺序Cu2+>H+>Al3+,Cl->OH->NO3-,
电解时阳极首先发生:2Cl--2e-=Cl2↑,然后发生4OH--4e-=O2↑+2H2O,阴极首先发生:Cu2++2e-=Cu,然后发生2H++2e-=H2↑,结合相关离子的物质的量进行解答.
解答:
解:依据电解过程中存在电子守恒,结合电极反应计算分析产物,用Pt电极电解该溶液,当电路中有3mol e-通过时
阳极电极反应为:2Cl--2e-=Cl2↑;
1mol 1mol 1mol
4OH--4e-=2H2O+O2↑
2mol 2mol 1mol
阴极电极反应为:Cu2++2e-=Cu
1mol 2mol 1mol
2H++2e-=H2↑
1mol 1mol 0.5mol
A、电解后溶液PH计算,依据两电极上的反应计算,阳极减少2mol氢氧根离子,同时阴极上减少1mol氢离子,综合计算分析得到溶液中增加氢离子物质的量为1mol,氢离子浓度为1mol/L,pH=0,故A正确;
B、依据溶液中电荷守恒计算忽略氢离子和氢氧根离子浓度:2c(Cu2+)+3c(Al3+)=c(Cl-)+c(NO3-),计算得到c(NO3-)=4mol/L,即a=4,故B错误;
C、依据电极反应电子守恒可知阳极生成1molCl2,故C错误;
D、阴极析出的金属是铜,无金属铝析出,故D错误;
故选A.
阳极电极反应为:2Cl--2e-=Cl2↑;
1mol 1mol 1mol
4OH--4e-=2H2O+O2↑
2mol 2mol 1mol
阴极电极反应为:Cu2++2e-=Cu
1mol 2mol 1mol
2H++2e-=H2↑
1mol 1mol 0.5mol
A、电解后溶液PH计算,依据两电极上的反应计算,阳极减少2mol氢氧根离子,同时阴极上减少1mol氢离子,综合计算分析得到溶液中增加氢离子物质的量为1mol,氢离子浓度为1mol/L,pH=0,故A正确;
B、依据溶液中电荷守恒计算忽略氢离子和氢氧根离子浓度:2c(Cu2+)+3c(Al3+)=c(Cl-)+c(NO3-),计算得到c(NO3-)=4mol/L,即a=4,故B错误;
C、依据电极反应电子守恒可知阳极生成1molCl2,故C错误;
D、阴极析出的金属是铜,无金属铝析出,故D错误;
故选A.
点评:该题是中等难度的试题,试题综合性强,在注重对基础知识巩固和训练的同时,主要是侧重对学生能力的培养,有助于培养学生的逻辑思维能力和发散思维能力,提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力.
练习册系列答案
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