题目内容

11.如图,A池用石墨电极电解NaOH,B池精炼粗铜,一段时间后停止通电,A池中D极产生具有氧化性的气体在标准状况下为2.24L.下列说法正确的是(  )
A.图中电源左侧电极为正极
B.f应为粗铜板材料
C.B池中e质量增加12.8g
D.若B池中电解液为CuSO4溶液,则停止通电后,A、B两池中溶质的物质的量均不变

分析 A池用石墨电极电解NaOH溶液,B池精炼粗铜,一段时间后停止通电,A池中d极产生具有氧化性的气体在标准状况下为2.24L.电解氢氧化钠溶液在阳极生成氧气具有氧化性,判断d极为电解池阳极,所以c为阴极,e电极为阴极;f电极为阳极;推断得到A池电解氢氧化钠溶液,d电极生成氧气;c电极生成氢气;B池精炼铜,阳极f为粗铜,e电极为精铜.

解答 解:A池用石墨电极电解NaOH溶液,B池精炼粗铜,一段时间后停止通电,A池中d极产生具有氧化性的气体在标准状况下为2.24L.电解氢氧化钠溶液在阳极生成氧气具有氧化性,判断d极为电解池阳极,所以c为阴极,e电极为阴极;f电极为阳极;推断得到A池电解氢氧化钠溶液,d电极生成氧气;c电极生成氢气;B池精炼铜,阳极f为粗铜,e电极为精铜;
A、根据以上分析,c为阴极,所以图中电源左侧电极为负极,故A错误;
B、B池精炼铜,阳极f为粗铜,故B正确;
C、B池中e极为电解池阴极,电极反应Cu2++2e-=Cu,质量增加为铜,阳极电解池中电子守恒,A池中d电极生成氧气,电极反应:4OH--4e-=2H2O+O2↑,生成氧气物质的量=0.1mol;转移电子为0.4mol,所以e极为电解池阴极电子转移0.4mol,电极反应Cu2++2e-=Cu,计算得到生成铜0.2mol,质量为12.8g,故C正确;
D、若B池中电解液为CuSO4溶液,则停止通电后,因为A池用石墨电极电解NaOH溶液,实质为电解水,所以A池中溶质的物质的量不变,B池精炼粗铜,电解质溶液中的铜离子要减小,所以B池中溶质的物质的量发生变化,故D错误;
故选BC.

点评 本题考查了电解池的原理应用,电解氢氧化钠溶液,电解精炼,电极判断,电极产物分析,电极反应,电子守恒的计算应用,电极判断是解题关键,题目难度中等.

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