15.
钠硫电池以熔融金属Na、熔融S和多硫化钠(Na2SX)分别作为两个电极的反应物,多孔固体Al2O3陶瓷(可传导Na+)为电解质,其原理如图所示:Na2SX$?_{放电}^{充电}$2Na+xS (3<x<5)
(1)根据表数据,判断该电池工作的适宜温度应为C(填字母序号).
A.100℃以下 B.100℃~300℃C.300℃~350℃D.350℃~2050℃
(2)关于钠硫电池,下列说法正确的是ACD(填字母序号).
A.放电时,电极A为负极
B.放电时,Na+的移动方向为从B到A
C.放电时,负极反应式为 2Na-2e-=2Na+
D.充电时电极B的电极反应式为SX2--2e-=xS
(3)25℃时,若用钠硫电池作为电源电解200mL 0.2mol/L NaCl溶液,当溶液的pH变为l3时,电路中通过的电子的物质的量为0.02mol,两极的反应物的质量差为0.92g.(假设电解前两极的反应物的质量相等且忽略体积变化)
| 物质 | Na | S | Al2O3 |
| 熔点/℃ | 97.8 | 115 | 2050 |
| 沸点/℃ | 892 | 444.6 | 2980 |
A.100℃以下 B.100℃~300℃C.300℃~350℃D.350℃~2050℃
(2)关于钠硫电池,下列说法正确的是ACD(填字母序号).
A.放电时,电极A为负极
B.放电时,Na+的移动方向为从B到A
C.放电时,负极反应式为 2Na-2e-=2Na+
D.充电时电极B的电极反应式为SX2--2e-=xS
(3)25℃时,若用钠硫电池作为电源电解200mL 0.2mol/L NaCl溶液,当溶液的pH变为l3时,电路中通过的电子的物质的量为0.02mol,两极的反应物的质量差为0.92g.(假设电解前两极的反应物的质量相等且忽略体积变化)
13.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同.X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质,而Z不能形成双原子分子.根据以上叙述,下列说中正确的是( )
| A. | W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为22 | |
| B. | W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物 | |
| C. | 有W与X组成的化合物的沸点总低于由W与Y组成的化合物的沸点 | |
| D. | 上述四种元素的原子半径大小为W<X<Y<Z |
12.下列有关0.2 mol/L Fe(NO3)2溶液的叙述正确的是( )
| A. | 该溶液中Na+、K+、[Fe(CN)6]3-、I- 可以大量共存 | |
| B. | 滴加稀硫酸,充分振荡无现象 | |
| C. | 通入H2S气体,发生反应的离子方程式为Fe2++S2-═FeS↓ | |
| D. | 50 mL该溶液与过量Zn充分反应,生成0.56 g Fe |
11.甲苯的两个氢原子分别被羟基和氯原子取代,则可形成的有机物同分异构体有( )
| A. | 10种 | B. | 16种 | C. | 17种 | D. | 20种 |
10.下列说法正确的是( )
0 155587 155595 155601 155605 155611 155613 155617 155623 155625 155631 155637 155641 155643 155647 155653 155655 155661 155665 155667 155671 155673 155677 155679 155681 155682 155683 155685 155686 155687 155689 155691 155695 155697 155701 155703 155707 155713 155715 155721 155725 155727 155731 155737 155743 155745 155751 155755 155757 155763 155767 155773 155781 203614
| A. | 麦芽糖与蔗糖的水解产物均含葡萄糖,故二者均为还原性二糖 | |
| B. | 室温下,将0.4mol/L HA溶液和0.2mol/LNaOH溶液等体积混合(忽略体积的变化)测得混合溶液的pH=5,则混合溶液中由水电离出的c(H+)=1×10-5mol/L | |
| C. | 纯碳新材料“碳纳米泡沫”,每个泡沫含有约4000个碳原子,直径约6到9nm,在低于-183℃时,泡沫具有永久磁性,“碳纳米泡沫”与石墨互为同素异形体 | |
| D. | 已知 Ag2CrO4的Ksp为1.12×10-12,则将等体积的1×10-4 mol•L-1的AgNO3溶液和1×10-4 mol•L-1 K2CrO4溶液混合后会有Ag2CrO4沉淀产生 |