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18.Ⅰ.摩托罗拉公司开发了一种以甲醇为原料,以KOH为电解质的用于手机的可充电的高效燃料电池,充一次电可以连续使用一个月.已知该电池的总反应式为:2CH3OH+3O2+4KOH$?_{充电}^{放电}$2K2CO3+6H2O


请填空:
(1)放电时:负极的电极反应式为CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O.
Ⅱ.如图1所示,A为电源,B为浸透饱和食盐水和酚酞试液的滤纸,滤纸中央滴有一滴KMnO4溶液,C、D为电解槽,其电极材料及电解质溶液见图2.
(1)关闭K1,打开K2,通电后,B的KMnO4紫红色液滴向c端移动,则电源b端为负极,通电一段时间后,观察到滤纸d端的电极反应式是:2H++2e-=H2↑;
(2)已知C装置中溶液为Cu(NO32和X(NO33,且均为0.1mol,打开K1,关闭K2,通电一段时间后,阴极析出固体质量m(g)与通过电子的物质的量n(mol)关系如右图所示.则Cu2+、X3+、H+氧化能力由大到小的顺序是Cu2+>H+>X3+;D装置中溶液是H2SO4,则电极C端的实验现象是:在C端开始时有无色无味气体产生,一段时间后有红色物质析出.

分析 Ⅰ.(1)原电池中负极上燃料失电子,碱性条件下,CH3OH反应生成碳酸根离子;
Ⅱ.(1)关闭K1,打开K2,为电解饱和食盐水装置,通电后,B的KMnO4紫红色液滴向c端移动,根据电解池工作原理可知阴离子向阳极移动判断电源的正负极并书写d端的电极反应式;
(2)打开K1,关闭K2,则为电解C、D两池,根据电解C的图象可知,开始即析出固体,总共0.2mol电子通过时,析出固体质量达最大,证明此时析出的固体是铜,此后,继续有电子通过,不再有固体析出,说明X3+不放电,H+放电,从而判断离子氧化性;D装置中溶液是H2SO4,电极C端与b负极相连即为阴极,开始氢离子得电子生成氢气,后阳极的铜失电子生成铜离子进入阴极在阴极析出,据此分析

解答 解:Ⅰ.(1)原电池放电时,甲醇失电子被氧化,应为电池负极反应,其电极反应式为:2CH3OH+3O2+4OH-=2CO32-+6H2O,
故答案为:CH3OH+8OH--6e-=CO32-+6H2O;
Ⅱ.(1)据题意B的KMnO4紫红色液滴向c端移动,说明高锰酸根离子向c端移动,可推出极c端为阳极,则与之相连的电源a端为正极,b端为负极,所以通电滤纸d端为阴极,电极反应式为2H++2e-=H2↑,故答案为:负;2H++2e-=H2↑;
(2)根据电解C的图象可知,通电后就有固体生成,当通过电子为0.2mol时,析出固体质量达最大,证明此时析出的固体是铜.如果是X3+析出,电子数应该是0.3mol,则氧化能力为Cu2+>X3+,当电子超过0.2mol时,固体质量没变,说明这是阴极产生的是氢气,即电解水,说明氧化能力H+>X3+,故氧化能力为Cu2+>H+>X3+
D装置中溶液是H2SO4,电极C端与b负极相连即为阴极,开始为氢离子得电子生成氢气,后阳极的铜失电子生成铜离子进入阴极在阴极析出,所以看到的现象为在C端开始时有无色无味气体产生,一段时间后有红色物质析出;故答案为:Cu2+>H+>X3+;在C端开始时有无色无味气体产生,一段时间后有红色物质析出.

点评 本题综合考查电解原理以及根据图象获取信息、运用知识综合分析能力,根据KMnO4紫红色液滴向c端移动判断电源的正负极为解答该题的关键,注意电极方程式的判断,为易错点,题目难度中等.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

8.实验室以工业碳酸钙(含少量Na+、Al3+、Fe3+等杂质)为原料制取CaCl2•2H2O和CaO2的主要流程如下:

(1)加入试剂X,调节溶液pH为碱性环境,以除去溶液中Al3+和Fe3+,滤渣的主要成分是Fe(OH)3和Al(OH)3.试剂X可以选择下列的AB(填编号).
A.CaO    B.CaCO3    C.NH3•H2O   D.Ba(OH)2
(2)操作Ⅱ中进行蒸发浓缩时,除三角架、酒精灯外,还需要的仪器有蒸发皿、玻璃棒.
(3)由CaCl2制取CaO2的反应中,温度不宜太高的原因是防止温度过高H2O2发生分解.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

9.下列各组中的化学性质比较,不正确的是(  )
①酸性:HClO4>HBrO4>HIO4                 
②还原性:I-<Cl-<F-
③碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3
④稳定性:PH3>H2S>HCl
⑤半径:S2->Na+>Mg2+>O2-                   
⑥氧化性:Li+>Na+>K+>Rb+>Cs+
A.①②④B.②④⑤C.①⑤⑥D.②③⑤

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

6.下列关于胶体的叙述中不正确的是(  )
A.丁达尔现象可用来区别胶体与溶液
B.溶液、胶体、浊液的根本区别是分散质粒子直径的大小
C.胶体在一定条件下会发生聚沉
D.胶体粒子能通过半透膜,不能通过滤纸

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13.配制480mL2mol/L的NaOH溶液:
(1)配制该溶液应选用500mL容量瓶.
(2)用托盘天平准确称取40g固体NaOH.
(3)把称量好的NaOH固体放入烧杯中,加入适量的水,用玻璃棒搅拌,当固体完全溶解后,不能立即把溶液转移到容量瓶的原因是NaOH溶于水放热,热的溶液转入到容量瓶,会影响溶液配制的精确度.
(4)溶质溶解后转移至容量瓶时,必须用少量蒸馏水将烧杯及玻璃棒洗涤2-3次,并将洗涤液一并倒入容量瓶,这是因为烧杯中残留有NaOH溶液.否则,所配得的溶液浓度偏小 (“偏大”“偏小”)
(5)当往容量瓶里加蒸馏水时,距刻度线1-2cm处停止,改用胶头滴管加蒸馏水到溶液的液面正好与刻度线相切,这个操作叫做定容.
(6)如果加水定容时超出了刻度线,如何处理重新配制.

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3.下列说法正确的是(  )
A.做衣服的棉和麻均与淀粉互为同分异构体
B.向蔗糖水解后所得溶液中加入新制Cu(OH)2煮沸会析出砖红色沉淀
C.煎炸食物的花生油和牛油都是可皂化的饱和酯类
D.误食重金属盐而引起的中毒可服用大量豆浆或牛奶进行解救

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10.在标准状况下,进行甲、乙、丙三组镁铝合金与盐酸反应实验,三组实验的有关数据如表:
组别镁铝合金质量.mgHCl物质的量/mol氢气的体积/mL
255X280
385X336
459X336
试完成下列问题:
(1)①甲组实验中,盐酸过量(填“过量”“适量”或“不足量”),理由是HCl的物质的量一定,甲中合金质量小于乙中合金质量,且甲中生成气体体积小于乙中气体体积
②乙组实验中,盐酸不足(填“过量”“适量”或“不足量”),理由是生成336mL氢气需要合金的质量为255mg×$\frac{336mL}{280mL}$=306mg<385mg
(2)求合金中镁、铝的物质的量之比,题中可作计算依据的数据是甲,求得镁、铝的物质的量之比是1:1;
(3)求HCl的物质的量.

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7.对于反应2SO2+O2?2SO3达化学平衡状态后,下列说法正确的是(  )
A.改变某一条件,使v(正)、v(逆)均改变,化学平衡一定移动
B.改变某一条件,使v′(正)>v′(逆)不变,化学平衡一定逆向移动
C.改变某一条件,使v′(正)增大,v′(逆)不变,化学平衡一定正向移动
D.改变某一条件后,v′(正)、v′(逆)同时增大或同时减小时,化学平衡不移动

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8.已知1mol CO气体完全燃烧生成CO2气体,放出283kJ热量,1mol氢气完全燃烧生成液态水放出286kJ热量,1mol CH4气体完全燃烧生成CO2气体和液态水放出890kJ热量
(1)写出H2燃烧热的热化学方程式H2(g)+$\frac{1}{2}$O2(g)=H2O(l)△H=-286kJ•mol-1
(2)若1mol CH4气体完全燃烧生成CO2气体和水蒸汽,放出热量<890kJ(填“=”、“>””<”)
(3)若将a mol CH4,CO,H2混合气体完全燃烧,生成CO2气体和水蒸汽,则放出热量(Q)的取值范围是283akJ<Q<890akJ.
(4)若将a mol CH4,CO,H2混合气体完全燃烧,生成CO2气体和水蒸汽,且CO2和H2O物质的量相等,则放出热量(Q)的取值范围是284.5a kJ<Q<586.5a kJ.
(5)用Cl2生产某些含氯有机物时会产生副产物HC1.利用反应A,可实现氯的循环利用.反应A:4HCl+O2$\frac{\underline{\;CuO/CuCl_{2}\;}}{400℃}$2Cl2+2H2O
已知:Ⅰ反应A中,4mol HCl被氧化,放出115.6kJ的热量.

①H2O的电子式是
②反应A的热化学方程式是4HCl(g)+O2(g)?2Cl2(g)+2H2O(g)△H=-115.6 KJ/mol.
③断开1mol H-O 键与断开 1mol H-Cl 键所需能量相差约为32kJ,H2O中H-O 键比HCl中H-Cl键(填“强”或“弱”)强.
④对于反应A,图1是4种投料比[n(HCl):n(O2),分别为1:1、2:1、4:1、6:1下,反应温度对HCl平衡转化率影响的曲线.

ⅰ曲线b对应的投料比是4:1.
ⅱ投料比为2:1、温度为400℃时,平衡混合气中Cl2的物质的量分数是30.8%.
(6)物质(t-BuNO)2在正庚烷溶剂中发生如下反应:(t-BuNO)2?2(t-BuNO).
实验测得该反应的△H=+50.5kJ•mol-1,活化能Ea=90.4kJ•mol-1.下列能量关系图(图2)合理的是D.该反应的△S>0(填“>”、“<”或“=”).在较高填“较高”或“较低”)温度下有利于该反应自发进行.

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