将0.1 L含有0.02mol CuSO4和0.01mol NaCl的水溶液用惰性电极电解。电解一段时间后,一个电极上得到0.01 mol Cu,另一电极析出的气体
| A.只有Cl2 | B.只有O2 | C.只有H2 | D.既有Cl2又有O2 |
用惰性电极进行电解,下列说法正确的是
| A.电解稀硫酸溶液,实质上是电解水,故溶液pH不变 |
| B.电解稀氢氧化钠溶液,要消耗OH-,故溶液pH减小 |
| C.电解硫酸钠溶液,在阴极上和阳极上析出产物的物质的量之比为1∶2 |
| D.电解氯化铜溶液,在阴极上和阳极上析出产物的物质的量之比为1∶1 |
下图各容器中盛有海水,铁在其中腐蚀时由快到慢的顺序是![]()
| A.⑷>⑵>⑶>⑴ | B.⑵>⑴>⑶>⑷ | C.⑷>⑵>⑴>⑶ | D.⑶>⑵>⑷>⑴ |
液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小,无需气体存储装置等优点。一种以肼(N2H4)为燃料的电池装置如图所示。该电池用空气中的氧气作为氧化剂,KOH作为电解质。下列关于该燃料电池的叙述不正确的是![]()
| A.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极 |
| B.负极发生的电极反应式为N2H4 + 4OH- - 4e - = N2+ 4H2O |
| C.该燃料电池的电极材料应采用多孔导电材料,以提高电极反应物质在电极表面的吸附量,并使它们与电解质溶液充分接触 |
| D.该燃料电池持续放电时,K+从负极向正极迁移,因而离子交换膜需选用阳离子交换膜 |
Cu2O是一种半导体材料,基于绿色化学理念设计的制取。Cu2O的电解池示意图如下,电解总反应:2Cu+H2O
Cu2O+H2↑下列说法正确的是![]()
| A.石墨电极上产生氢气 |
| B.铜电极发生还原反应 |
| C.铜电极接直流电源的负极 |
| D.当有0.1mol电子转移时,有0.1molCu2O生成 |
瓦斯爆炸是煤矿开采中的重大危害,一种瓦斯分析仪(图甲)的传感器煤矿巷道中的甲烷达到一定浓度时可以显示。该瓦斯分析仪工作原理类似燃料电池的工作原理,其装置如图乙所示,其中的固体电解质是Y2O3-Na2O,O2-可以在其中自由移动。下列有关叙述正确的是![]()
| A.瓦斯分析仪工作时,电池内电路中电子由电极b流向电极a |
| B.电极b是正极,O2-由电极a流向电极b |
| C.电极a的反应式为:CH4 + 4O2- - 8e- ="==" CO2 + 2H2O |
| D.当固体电解质中有1 molO2- 通过时,电子转移4 mol |
Al-AgO电池可用作水下动力电源,其原理如图所示。该电池反应的化学方程式为:
2Al+3 AgO+2NaOH=2NaAlO2+3Ag+H2O,则下列说法正确的是 ( )![]()
| A.当电极上析出0.54 g Ag时,电路中转移的电子为0.01 mol |
| B.该隔膜是阳离子交换膜 |
| C.Al电极的反应式为:Al-3e-+3OH-=Al(OH)3 |
| D.正极的电极反应式为:AgO+2e-+2H+=Ag+H2O |
如图所示为某原电池的结构示意图,下列说法不正确的是(盐桥中装满用饱和KCl溶液和琼胶做成的冻胶) ( )![]()
| A.该原电池的总反应式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ |
| B.该电池工作时,Cu2+在电极上得到电子,发生还原反应 |
| C.该电池工作时,氯化铜溶液中氯离子浓度增大 |
| D.电池工作过程中,电子由铜电极经过电流表流向石墨电极 |
用惰性电极在一定温度下电解某Na2SO4饱和溶液,当两极共产生标准状况下67.2L气体时,从溶液中析出64.4g Na2SO4?10H2O 晶体。则剩余溶液的溶质质量分数约是
| A.64.7% | B.47.5% | C.32.2% | D.28.3% |
用惰性电极电解下列溶液,一段时间后,再加入一定质量的另一物质(中括号内),溶液能与原来溶液完全一样的是
| A.CuCl2[CuCl2溶液] | B.AgNO3[Ag2O] |
| C.NaCl [HCl溶液] | D.CuSO4[Cu(OH)2] |