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如果将甲醇设计成燃料电池,其能量利用率会大幅度提高.甲醇和空气在氢氧化钠溶液中构成原电池,电池反应式为
2CH3OH+3O2+4NaOH═2Na2CO3+6H2O.在燃料电池中,甲醇在
 
(填“正极”或“负极”)充入并发生氧化反应.
考点:化学电源新型电池
专题:
分析:该燃料电池中,C元素化合价由-2价变为+4价,所以甲醇是还原剂,O元素化合价由0价变为-2价,所以氧气是氧化剂,还原剂在负极上失电子发生氧化反应,氧化剂在正极上得电子发生还原反应,据此分析解答.
解答: 解:该燃料电池中,C元素化合价由-2价变为+4价,O元素化合价由0价变为-2价,所以甲醇是还原剂、氧气是氧化剂,还原剂在负极上失电子发生氧化反应,氧化剂在正极上得电子发生还原反应,所以该燃料电池中,甲醇在负极上充入并发生氧化反应,故答案为:负极.
点评:本题以燃料电池为载体考查原电池原理,明确正负极上得失电子是解本题关键,根据元素化合价变化解答,易错点是判断甲醇中C元素化合价,题目难度不大.
练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:

能源材料是当今科学研究的热点.氢气作为一种清洁能源,必须解决它的储存问题. C60(结构见图)可用作储氢材料.继C60后,科学家又合成了Si60、N60,它们的结构相似.下列有关说法正确的是(  )
A、C60、Si60、N60都属于新型化合物
B、C60、Si60、N60互为同分异构体
C、N60结构中只存在N-N单键,而C60结构中既有C-C单键又有C=C双键
D、已知金刚石中C-C键长154pm,C60中C-C键长140~145pm,故C60熔点高于金刚石

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科目:高中化学 来源: 题型:

巴比妥为长时间作用的催眠药,其结构如图所示:
可用丙烯作原料由下列方法合成:

(1)①③反应类型分别是
 
 
.HOCH2CH2CH2OH在Cu作催化剂的条件下发生氧化反应产物官能团名称是
 

(2)A的结构简式:
 
;HOCH2CH2CH2OH的系统名称是
 

(3)②反应的化学方程式
 

(4)D是C的同分异构体,且1mol D和足量的NaHCO3溶液反应能生成2mol气体,且D的核磁共振氢谱有三组吸收峰,写出D的其中一种结构
 

(5)有关巴比妥的说法正确的是
 

A.分子式为C8H12N2O3               B.该物质一定条件下可以水解
C.该物质可以发生取代反应          D.该物质所有的碳原子可能在同一平面.

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科目:高中化学 来源: 题型:

2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H<0,其它条件不变时增大SO3浓度,平衡移动方向为
 
,(填“正方向”、“逆方向”或“不移动”)SO2转化率
 
(填“增大”、“减小”或“不变”下同),O2转化率
 

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科目:高中化学 来源: 题型:

和水杨酸()分子式相同,并且分子中含有6个碳原子在一条直线上,分子中所有官能团包括水杨酸具有的含氧官能团的有机物是(  )
A、2种B、3种C、4种D、5种

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科目:高中化学 来源: 题型:

苯酚是一种重要的化工原料.以苯酚为主要起始原料,经下列反应可制得香料M和高分子化合物N(部分产物及反应条件已略去).

(1)生成M、N的反应类型分别是
 
 
; D的结构简式是
 

(2)已知C的分子式为C5H12O,C能与金属Na反应,C的一氯代物有2种.C的结构简式是
 

(3)由苯酚生成A的化学方程式是
 
.B与C反应的化学方程式是
 

(4)以苯酚为基础原料也可以合成芳香族化合物F.经质谱分析F的相对分子质量为152,其中氧元素的质量分数为31.6%,F完全燃烧只生成CO2和H2O.则F的分子式是
 

已知:①芳香族化合物F能发生银镜反应,且还能发生水解反应;
②F的核磁共振氢谱显示其分子中含有4种氢原子;
③分子结构中不存在“-O-O-”的连接方式.F的结构简式是
 

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科目:高中化学 来源: 题型:

(1)已知在25℃时,Ksp[Mg(OH)2]=3.2×10-11,假设饱和Mg﹙OH)2溶液的浓度为1g/mL,则Mg﹙OH﹚2的溶解度为
 
g.
(2)在25℃时,向0.02mol?L-1的MgCl2溶液中加入NaOH固体,如要生成Mg(OH)2沉淀,应使溶液中的c(OH-)最小为
 
mol?L-1
(3)25℃时,向浓度均为0.02mol?L-1的MgCl2和CuCl2混合溶液中逐滴加入NaOH溶液,先生成沉淀
 
(填化学式);当两种沉淀共存时,
c(Mg2+)
c(Cu2+)
=
 
.(已知25℃时,Ksp[Cu(OH)2]=2.2×10-20

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科目:高中化学 来源: 题型:

物质常用的分类方法:
 
 

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科目:高中化学 来源: 题型:

写出下列有机物的系统命名或结构简式
(1)2,2-二甲基-3-乙基己烷
 

(2)CH3CH(CH3)C(CH32CH2CH3
 

(3)
 

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