高2020届高2017级高三化学二轮复习小专题训练试题及参考答案燃料电池
2020届高考化学人教版第二轮专题复习选择题强化训练:新型化学能源(含解析)

2020届高考化学人教版第二轮专题复习选择题强化训练新型化学能源1、液体燃料电池相比于气体燃料电池具有体积小等优点。
一种以液态肼(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溶液作为电解质溶液。
下列关于该电池的叙述正确的是( )A.b极发生氧化反应B.a极的反应式:N2H4+4OH--4e-===N2↑+4H2OC.放电时,电流从a极经过负载流向b极D.其中的离子交换膜需选用阳离子交换膜答案:B解析:燃料电池燃料(N2H4)在负极(a极)发生氧化反应:N2H4+4OH --4e-===N4H2O,O2在正极(b极)发生还原反应:O2+4e-+2↑+2H2O===4OH-,总反应为N2H4+O2===N2+2H2O,A项错误,B项正确;放电时电流由正极流向负极,C项错误;OH-在正极生成,移向负极消耗,所以离子交换膜应让OH-通过,故选用阴离子交换膜,D项错误。
2、如图是一种酸性燃料电池酒精检测仪,具有自动吹气流量监测与控制的功能,下列有关说法正确的是( )A.电流由呼气所在的铂电极流出B.H+通过质子交换膜流向氧气所在的铂电极C.电路中流过2mol电子时,消耗11.2 LO2D.该电池的负极反应为CH3CH2OH+3H2O-12e-===2CO2↑+12H+答案:B解析:呼气所在电极发生乙醇转化为醋酸的反应,故为负极,而电流由正极流出,A项错误;H+通过质子交换膜流向正极(氧气所在的铂电极),B项正确;正极反应为O2+4e-+4H+===2H2O,电路中流过2 mol电子时,消耗0.5 mol O2,在标准状况下体积为11.2 L,但题中未指明是否为标准状况,C项错误;该电池的负极反应为CH3CH2OH+H2O-4e-===CH3COOH+4H+,D项错误。
3.用FeS2纳米材料制成的高容量锂电池,电极分别是二硫化亚铁和金属锂,电解液是含锂盐的有机溶剂。
下列说法错误的是( ) A.金属锂作电池的负极B.电池正极反应为FeS2+4Li++4e-===Fe+2Li2SC.放电时,Li+向负极迁移D.电池总反应为FeS2+4Li===Fe+2Li2S解析:该电池中金属锂为负极,二硫化亚铁为正极,A项正确;电池正极上FeS2发生还原反应,且电解液中Li+向正极移动参与反应,电极反应式为FeS2+4Li++4e-===Fe+2Li2S,B项正确,C项错误;电池负极反应为Li-e-===Li+,则电池总反应为FeS2+4Li===Fe+2Li2S,D项正确。
2020届高考化学二轮练习:专题三 第11讲 原电池含解析

专题三第11讲1.现有二氧化硫—空气质子交换膜燃料电池,其原理如图所示。
下列说法不正确的是()A.该电池实现了制硫酸、发电、环保三位一体的结合B.该电池工作时质子从Pt1电极经过内电路流到Pt2电极C.Pt1电极附近发生的反应为:SO2+2H2O-2e-===SO2-4+4H+D.Pt2电极附近发生的反应为:O2+2e-+2H2O===4H+解析:D[A.二氧化硫—空气质子交换膜燃料电池,吸收了空气中的二氧化硫起到了环保的作用,产物中有硫酸,而且发电,A正确;B.SO2失去电子生成SO2-4,失电子,为负极,在原电池中,阳离子向正极移动,H+从Pt1(负极)向Pt2(正极)移动,B正确;C.SO2失去电子生成SO2-4,电解质溶液为酸性,根据得失电子守恒,负极的方程式为SO2+2H2O-2e-===SO2-4+4H+,C正确;D.选项中的方程式O2+2e-+2H2O===4H+,电荷不守恒和原子个数不守恒,应该为O2+4e-+4H+===2H2O,D不正确。
]2.锂—铜空气燃料电池是低成本高效电池。
该电池通过一种复杂的铜“腐蚀”现象产生电能,其中放电过程为2Li+Cu2O+H2O===2Cu+2Li++2OH-。
下列说法不正确的是()A.放电时,Li+透过固体电解质向Cu极移动B.通空气时,铜被腐蚀,产生Cu2OC.放电时,正极的电极反应式为:Cu2O+2H++2e-===2Cu+H2OD.整个反应过程中,氧化剂为O2解析:C[A.放电时,阳离子向正极移动,则Li+透过固体电解质向Cu极移动,A正确;B.放电过程为2Li+Cu2O+H2O===2Cu+2Li++2OH-,可以知道通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O,B正确;C.正极上氧气得电子生成氢氧根离子,则正极的电极反应式为O2+4e-+2H2O===4OH-,C错误;D.通空气时,铜被腐蚀,表面产生Cu2O,放电时Cu2O转化为Cu,则整个反应过程中,铜相当于催化剂,得电子的物质是氧气,所以氧气为氧化剂,D正确。
高中化学二轮复习试题微生物燃料电池

2020届届届届届届届届届届届届届——届届届届届届届1.一种微生物[化学成分表示为C m(H2O)n]燃料电池的结构如图所示。
关于该电池的叙述正确的是A. 电池工作时,电子由a流向bB. 微生物所在电极区放电时发生还原反应C. 放电过程中,H+从正极区移向负极区D. 正极反应式为MnO2+4H++2e−=Mn2++2H2O2.以葡萄糖为燃料的微生物燃料电池结构示意图如图所示。
关于该电池的叙述正确的是( )A. 该电池能够在高温下工作B. 电池的负极反应为C6H12O6+6H2O−24e−=6CO2↑+24H+C. 放电过程中,H+从正极区向负极区迁移D. 在电池反应中,每消耗1 mol氧气,理论上能生成标准状况下CO2气体22.4/6L3.微生物燃料电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置。
某微生物燃料电池的工作原理如图所示,下列说法正确的是A. 若该电池电路中有0.4mol电子发生转移,则有0.45molH+通过质子交换膜B. 电子从b流出,经外电路流向aC. 如果将反应物直接燃烧,能量的利用率不会变化D. HS−在硫氧化菌作用下转化为SO42−的反应为:HS−+4H2O−8e−=SO42−+9H+4.微生物燃料电池具有广阔的应用前景。
以葡萄糖为燃料的微生物燃料电池反应原理如图所示。
下列有关该电池的说法正确的是( )A. 该电池工作时电能转化为化学能B. 该电池中电极b是正极C. 外电路中电子由电极a通过导线流向电极bD. 该电池的总反应:C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O5.一种微生物燃料电池如图所示,下列关于该电池的说法正确的是()A. a电极发生还原反应B. 每反应1 mol乙酸,电路中转移4 mol电子C. H+由右室通过质子交换膜进入左室D. b电极反应式为2NO 3−+10e−+12H+=N2↑+6H2O6.一种三室微生物燃料电池污水净化系统原理如下图所示,图中有机废水中的有机物可用C6H10O5表示。
高2020届高2017级高三化学二轮复习小专题训练试题及参考答案中国传统古文化描述

2020届届届届届届届届届届届届届——届届届届届届届届届一、单选题(本大题共20小题)1.中华传统文化蕴含着很多科学知识,下列说法错误的是()A.“含浆似注甘露钵,好与文园止消渴”说明柑橘糖浆有甜味,可以止渴B.“水声冰下咽,沙路雪中平”未涉及化学变化C.“霾尘积聚难见路人”形容的霾尘中有气溶胶,具有丁达尔效应D.“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”描述的是可逆反应2.中华传统文化对人类文明进步贡献巨大。
《本草纲目》“烧酒”写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气…其清如水,味极浓烈,盖酒露也”。
运用化学知识对其进行分析,则这种方法是( )A.分液B.升华C.萃取D.蒸馏3.《中华好诗词》不仅弘扬了中国传统文化,还蕴含着许多化学知识。
下列诗词分析不正确的是( )A.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”中的“烟雨”指悬浮在空中的固体小颗粒B.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”中的“丝”的主要化学成分是蛋白质C.“爆竹惊邻鬼,驱傩逐小儿”中所指的爆竹燃放过程有部分化学能转化为光能D.“野火烧不尽,春风吹又生”中的“野火”是伴随氧化还原反应而产生的4.中国《诗词大会》不仅弘扬了中国传统文化,还蕴含了许多化学知识,下列诗词与蒸馏原理有关的是()A.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川B.千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金C.折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝D.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲5.中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了古代化学研究成果。
下列常见古诗文对应的化学知识正确的是( )A.AB.BC.CD.D6.中华传统文化博大精深,其中涉及到很多的化学知识。
下列有关说法不正确的是( )A.“滴水石穿、绳锯木断”不包含化学变化B.工业生产玻璃、水泥、漂白粉,均需要用石灰石为原料C.“落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化D.中国蓝是古代人工合成的蓝色化合物,其化学式为BaCuSi4O10,可改写成BaO⋅CuO⋅4SiO27.中华传统文化博大精深,其中涉及到很多的化学知识.下列有关说法不正确的是( )A.中国的圆珠笔头一直需要进口笔尖钢,经过5 年数不清的失败,2016年9月,中国太钢集团利用家常和面原理在钢水中加入添加剂试验成功,造出圆珠笔头,可完全替代进口,由此信息可知笔尖钢为合金,且具有良好的切削性B.工业生产玻璃、水泥、漂白粉,均需要用石灰石为原料C.《天工开物》中有“至于矾现五色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是金属硫化物D.中国蓝是古代人工合成的蓝色化合物,其化学式为BaCuSi4O10,可改写成BaO⋅CuO⋅4SiO28.《中国诗词大会》不仅弘扬了中国传统文化,还蕴含着许多化学知识,下列诗词分析不正确的是( )A.刘禹锡诗句“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,金性质稳定,可通过物理方法得到B.王安石诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹的燃放涉及氧化还原反应C.李白诗句“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,“紫烟”指“香炉”中碘升华的现象D.曹植诗句“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”,这里“燃豆萁”的能量变化主要是化学能转化为热能9.中华传统文化博大精深,其中涉及到很多的化学知识。
2020年高三化学二轮复习(二模备考):《电化学》专题训练【答案+解析】

2020年高三化学二轮复习(二模备考):《电化学》专题训练1.MCFC型燃料电池可同时供应电和水蒸气,其工作温度为600~700 ℃,所用燃料为H2,电解质为熔融的K2CO3。
已知该电池的总反应为2H2+O2===2H2O,下列有关该电池的说法正确的是( )A.该电池的正极反应式为4OH-+4e-===O2↑+2H2OB.该电池的负极反应式为H2-2e-===2H+C.放电时OH-向负极移动D.当生成1 mol H2O时,转移2 mol电子解析:选D 该燃料电池的燃料为H2,电解质为熔融的K2CO3,总反应为2H2+O2===2H2O,负极反应式为2H2+2CO2-3-4e-===2H2O+2CO2,正极反应式为O2+2CO2+4e-===2CO2-3,故A、B均错误;电解质中移动的阴离子为CO2-3,不是OH-,故C错误;根据负极反应式知,生成1 mol H2O时转移2 mol电子,故D正确。
2.利用如图所示装置可以将温室气体CO2转化为燃料气体CO。
下列说法中,正确的是( )A.该过程是将太阳能转化为化学能的过程B.电极a表面发生还原反应C.该装置工作时,H+从b极区向a极区移动D.该装置中每生成1 mol CO,同时生成1 mol O2解析:选A 根据图示,该过程是将太阳能转化为化学能的过程,故A正确;电极a表面发生水转化为氧气的过程,反应中O元素的化合价升高,被氧化,发生氧化反应,故B错误;由图知,a为负极,b为正极,H+从a极区向b极区移动,故C错误;根据得失电子守恒,该装置中每生成1 mol CO,同时生成12molO2,故D错误。
3.纳米级Cu2O由于具有优良的催化性能而受到关注。
采用离子交换膜控制电解液中OH-的浓度制备纳米级Cu2O的装置如图所示,发生的反应为2Cu+H2O=====电解Cu2O+H2↑。
下列说法正确的是( )A.钛电极发生氧化反应B.阳极附近溶液的pH逐渐增大C.离子交换膜应采用阳离子交换膜D.阳极反应为2Cu+2OH--2e-===Cu2O+H2O解析:选D 钛电极为阴极,发生还原反应,A项错误;铜作阳极,阳极上铜发生失电子的氧化反应,阳极反应为2Cu+2OH--2e-===Cu2O+H2O,OH-由阴极区迁移到阳极区参与反应,离子交换膜应为阴离子交换膜,C项错误、D项正确;由阴极区迁移过来的OH-在阳极全部参与反应,阳极附近溶液的pH不变,B 项错误。
2020届高考化学二轮选择题训练:燃料电池【答案+解析】.docx

2020届高考化学二轮选择题训练:燃料电池1.一种三室微生物燃料电池污水净化系统原理如图K23-8所示,图中有机废水中有机物可用C G H U A表示。
下列有关说法正确的是()图 K23-8A.b电极为该电池的负极B.b电极附近溶液的pH减小C. a 电极反应式:C6H10O5-24e +7H2O—6C02t +24H+D.a交换膜为阳离子交换膜【解析】该原电池中,硝酸根离子得电子发生还原反应,则右边装置中电极b 是正极,A错误;右边装置中电极b是正极,电极反应式为2NO3+10e +12H+= N2t +6H2O,氢离子参加反应导致溶液酸性减小,溶液的pH增大,B错误;左边装置电极a是负极,负极上有机物失电子发生氧化反应,有机物在厌氧菌作用下生成二氧化碳,电极反应式为C6HloO5-24e +7H2O=6CO2t +24H+, C正确;放电时,电解质溶液中阳离子移向正极室即右室,阴离子移向负极室即左室,a 交换膜为阴离子交换膜,D 错误。
2.十九大报告中提出要“打赢蓝天保卫战”,意味着对大气污染防治比过去要求更高。
二氧化硫一空气质子交换膜燃料电池实现了制硫酸、发电、环保三位一体的结合,原理如图所示。
下列说法正确的是()A.该电池放电时质子从电极b移向电极aB.电极a附近发生的电极反应为S02+2H20-2e"=H2S04+2H+C.电极b附近发生的电极反应为02+4e"+2H20=40H"D.相同条件下,放电过程中消耗的SO,和。
2的体积比为2:1 【解析】A 项,放电时为原电池,质子向正极移动,电极a为负极,则该电池放电时质子从电极a移向电极b,错误;B项,电极a为负极,发生氧化反应,电极反应为S02+2H20-2e^=S0f+4H+,硫酸应当拆为离子形式,错误;C项,酸性条件下,氧气得电子与氢离子反应生成水,电极b附近发生的电极反应为02+4e「+4H+=2H20,错误;D项,由总反应式2S02 + 02+ 2H20=2S0r+4H+可知,放电过程中消耗的SO2和O2的体积比为2 : 1,正确。
化学第二轮复习专题强化训练7电化学

高三化学第二轮复习专题强化训练7电化学一、选择题1.将氢气、甲烷、乙醇等物质在氧气中燃烧时的化学能直接转化为电能的装置叫燃料电池。
燃料电池的基本组成为电极、电解质、燃料和氧化剂。
此种电池能量利用率可高达80%(一般柴油发电机只有40%左右),产物污染也少。
下列有关燃料电池的说法错误的是A .上述燃料电池工作时氢气、甲烷、乙醇等物质发生的反应均为氧化反应B .氢氧燃料电池常用于航天飞行器,原因之一是该电池的产物为水,经过处理之后可供宇航员使用C .乙醇燃料电池的电解质常用KOH ,则电池工作时的负极反应为C 2H 5OH -12e -=2CO 2↑+3H 2OD .甲烷燃料电池的电解质若用H 2SO 4,则电池工作时H +向充入O 2的一极移动2.(06无锡)下图是一种正在投入生产的大型蓄电系统。
左右两侧为电解质储罐,中央为电池,电解质通过泵不断在储罐和电池间循环;电池中的左右两侧为电极,中间为离子选择性膜,在电池放电和充电时该膜可允许钠离子通过;放电前,被膜隔开的电解质为Na 2S 2(右罐)和NaBr 3(左罐),放电后,分别变为Na 2S 4和NaBr 。
下列说法正确的是A .电池充电时,阳极电极反应式为:3Br -2e -=Br 3-B .电池放电时,负极电极反应式为:2S 22-+2e -==S 42-C .电池放电时,电池的总反应方程式为:Na 2S 4+3NaBr =2Na 2S 2+NaBr 3D .在充电过程中Na +通过膜的流向为从左到右3.(06宿迁)为研究金属腐蚀的条件和速率,某课外小组学生用金属丝将三根大小相同的铁钉分别固定在图示的三个装置中,再放置于玻璃钟罩里保存一星期后,下列对实验结束时现电极电极电解质电解质电源负载泵泵电解质电解质电解质电解质电解质 储罐电解质 储罐离子选择性膜象描述不正确的是A.装置Ⅰ左侧的液面一定会上升B.左侧液面装置Ⅰ比装置Ⅱ的低C.装置Ⅱ中的铁钉腐蚀最严重D.装置Ⅲ中的铁钉几乎没被腐蚀4.出现于20世纪50年代的镍(Ni)镉(Cd)电池是一种可充电碱性电池,至今仍占有很大的市场份额,但由于镉是致癌物质,故镍镉电池有逐渐被其它可充电电池取代的趋势。
2020届高考化学二轮复习热点题型 燃料电池试卷及答案

2020
届高考化学二轮复习热点题型微专题突破
第1页,共8页 2020届高考化学二轮复习热点题型
微专题突破五十七 燃料电池
一、单选题
1. 尿素[CO(NH 2)2]与NO 在碱性条件下可形成燃料电池(如图),电池总反应方程式为
2CO(NH 2)2+6NO +4NaOH =5N 2+2Na 2CO 3+6H 2O 。
下列说法正确的是( )
A. 甲电极为电池的负极,发生还原反应
B. 电池工作时,电子经负载、乙电极、电解质又流向甲电极
C. 电池工作一段时间后,乙电极周围溶液酸性增强
D. 甲电极的电极反应式为CO(NH 2)2−6e −+8OH −=CO 32−+N 2↑+6H 2O
2. 铈(Ce)是镧系金属元素。
空气污染物NO 通常用含Ce 4+的溶液吸收,生成HNO 2、NO 3
−,再利用电解法将上述吸收液中的HNO 2转化为无毒物质,同时生成Ce 4+,其原理如图所示。
下列说法正确的是( )
A. H +由右室进入左室
B. Ce 4+从电解槽的c 口流出,且可循环使用
C. 阴极的电极反应式:2HNO 2+6H ++6e −=N 2↑+4H 2O。
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2020届届届届届届届届届届届届届——届届届届1.尿素[CO(NH2)2]与NO在碱性条件下可形成燃料电池(如图),电池总反应方程式为2CO(NH2)2+6NO+4NaOH=5N2+2Na2CO3+6H2O。
下列说法正确的是()A.甲电极为电池的负极,发生还原反应B.电池工作时,电子经负载、乙电极、电解质又流向甲电极C.电池工作一段时间后,乙电极周围溶液酸性增强D.甲电极的电极反应式为CO(NH2)2−6e−+8OH−=CO32−+N2↑+6H2O2.以二甲醚(CH3OCH3)酸性燃料电池为电源,电解饱和食盐水制备氯气和烧碱,设计装置如图所示。
已知:a电扱的反应式为O2+4H++4e-=2HO,下列说法不正确的是( )A.b电极的反应式为CH3OCH3+3H2O−12e−=2CO2↑+12H+B.试剂A为饱和食盐水,试剂B为NaOH稀溶液C.阳极生成1 mol气体时,有1mol离子通过离子交换膜D.阴极生成1 mol气体时,理论上导线中流过2mole−3.一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图.下列有关该电池的说法正确的是()A.反应,每消耗1mol CH4转移12mol电子B.电极A上H2参与的电极反应为:H2+CO32−−2e −=H2O+CO2C.电池工作时,CO32−向电极B移动D.电极B上发生的电极反应为:O2+2CO2+4e −=2CO32−某种燃料电池是以甲烷(CH4)和空气为原料,以KOH为电解质溶液构成的原电池。
电池的总反应类似甲烷在氧气中的燃烧。
下列说法正确的是( )①每消耗1molCH4可以向外电路提供8mole-②CH4在负极发生氧化反应,电极反应式是:CH4 + 10OH- - 8e- = CO32- + 7H2O③燃料电池把化学能直接转化为电能,而不经过热能这一种中间形式,所以它的能量转化效率高,并且减少了对环境的污染④这种燃料电池要定期更换电解质溶液A.①②B.①②③④C.①③④D.②④4.探索二氧化碳在海洋中转移和归宿,是当今海洋科学研究的前沿领域。
研究表明,溶于海水的二氧化碳主要以无机碳形式存在,其中HCO3-占95%。
科学家利用下图所示装置从海水中提取CO2,有利于减少环境温室气体含量。
下列说法不正确的是( )A.a室中OH−在电极板上被氧化B.b室发生反应的离子方程式为:H++HCO3−=CO2↑+H2OC.电路中每有0.2mol电子通过时,就有0.2mol阳离子从c室移至b室D.若用氢氧燃料电池供电,则电池负极可能发生的反应为:H2+2OH−−2e−=2H2O5.镁燃料电池作为一种高能化学电源,具有良好的应用前景如图是镁空气燃料电池工作原理示意图下列有关该电池的说法不正确( )A.该电池Mg做负极,发生氧化反应B.该电池的正极反应式为O2+2H2O+4e−=4OH−C.电池工作时,电流通过导线由石墨电极流向镁电极D.当电路中通过0.2mol电子时,消耗O2的体积为1.12L6.下图是甲烷-空气燃料电池的工作原理示意图,a、b均为惰性电极。
下列叙述中正确的是()A.A处通入的是空气,B处通入的是甲烷B.通电时,K+移动方向为a→b,OH−移动方向为b→aC.a电极的反应式包括:CH4+10OH−+8e−=CO32−+7H2OD.如用这种电池电镀铜,待镀金属上增重6.4g,则至少消耗甲烷0.56L7.如图所示是一种酸性燃料电池酒精检测仪,具有自动吹气流量侦测与控制的功能,非常适合进行现场酒精检测。
下列说法不正确的是()A.该电池的负极反应式为:CH3CH2OH+3H2O−12e−=2CO2↑+12H+B.该电池的正极反应式为:O2+4e−+4H+=2H2OC.电流由O2所在的铂电极经外电路流向另一电极D.微处理器通过检测电流大小而计算出被测气体中酒精的含量8.下图为氢氧燃料电池原理示意图,下列叙述正确的是()A.a电极是正极B.B.b电极的电极反应:4OH−−4e−=2H2O+O2C.C.电子由a电极经电解液传递到b电极D.D.氢氧燃料电池是一种不需要将还原剂和氧化剂全部储藏在电池内的新型发电装置9.燃料电池作为安全性能较好的一类化学电源得到了更快的发展,一种以联氨(N2H4)为燃料的环保电池工作原理如图所示,工作时产生稳定无污染的物质。
下列说法正确的是()A.正极的电极反应式为:O2+2H2O+4e−=4OH−B.负极上每消耗1molN2H4,会有2molH+通过质子交换膜C.M极生成氮气且电极附近pH降低D.d口流出的液体为碱性10.将CH4设计成燃料电池,其利用率更高,装置示意如图(A、B为多孔性碳棒)持续通入甲烷,在标准状况下,消耗甲烷体积VL。
则下列说法错误的是( )A.通入CH4的一端为原电池的负极,通入空气的一端为原电池的正极B.0<V≤22.4L时,电池总反应的化学方程式为CH4+2O2+2KOH=K2CO3+3H2OC.V=33.6L时,溶液中只存在阴离子CO32−D.22.4L<V≤44.8L时,负极电极反应为CH4−8e−+9CO32−+3H2O=10HCO3−11.电化学在日常生活中用途广泛,图①是镁、次氯酸钠燃料电池的示意图,电池总反应式为Mg+ClO-+H2O=Cl-+Mg(OH)2,图②是电解法除去工业废水中的Cr2O72−。
下列说法正确的是A.图②中,Cr2O72−向铁电极移动,与该极附近的OH−结合转化成Cr(OH)3除去B.图②中,阳极的电极反应式为Fe−3e−=Fe3+C.图①中,发生的氧化反应为ClO−+H2O+2e−=Cl−+2OH−D.若图①中7.2g镁溶解产生的电量用以图②废水处理,理论可除去Cr2O72−的物质的量为0.05mol12.如图是甲醇燃料电池的结构示意图。
甲醇在催化剂作用下提供质子(H+)和电子,电子经外电路、质子经内电路到达另一极与氧气反应,电池总反应式为2CH3OH+3O2=2CO2+4H2O。
下列说法正确的是( )13.A.左电极为电池的正极,a处通入的物质是甲醇B.B.右电极为电池的负极,b处通入的物质是空气C.C.负极反应式为CH3OH+H2O−6e−=CO2↑+6H+D.D.正极反应式为O2+2H2O+4e−=4OH−14.西安交大何雅玲院士团队提出了无需加入额外电解质的钠离子直接甲酸盐燃料电池,该电池能连续放电13小时,其工作原理如图所示,下列说法错误的是()A.电子移动方向:石墨1极→导线→石墨2极B.石墨2电极发生还原反应C.石墨1电极发生的电极反应为HCOO−+3OH−−2e−=CO32−+2H2OD.产生1molNaOH,消耗5.6L的O215.我国拟大力推广使用天然气燃料电池的公共汽车。
某种以质量分数为30%的KOH溶液为电解质的天然气燃料电池在使用时的电极反应如下:CH4+10OH--8e-=CO32- +7H2O O2 + 2H2O + 4e-=4OH- 下列有关该天然气燃料电池的说法中,正确的是A.该电池工作后,生成的CO32−在溶液中向正极附近移动B.供电时的总反应为:CH4+10OH−+2O2=点燃CO+7H2O2C.该燃料电池可以用两个活性相同的电极D.该电池消耗了2.24LCH4(标准状况)时,有0.4mol电子转移16.微生物燃料电池可净化废水,同时还能获得能源或有价值的化学产品,图1为其工作原理,图2为废水中Cr2O72−浓度与去除率的关系。
下列说法不正确的是()A.M极为电池负极,发生的电极反应为CH3COOH+2H2O−8e−=2CO2↑+8H+B.图1燃料电池工作一段时间后,N极附近的溶液pH增大C.外电路转移2 mol电子时,N极消耗标准状况下11.2LO2D.图2中Cr2O72−浓度较大时,其去除率下降可能是Cr2O72−浓度较大造成还原菌失活所致17.NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。
下列说法正确的是A.O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应B.该电池放电时NO3−向石墨Ⅱ电极迁移C.石墨Ⅰ附近发生的反应:3NO2 +2e−=NO+2NO3−D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶118.微生物燃料电池(MFC)是一种现代化氨氮去除技术。
下图为MFC碳氮联合同时去除的转化系统原理示意图。
下列说法正确的是()A.好氧微生物反应器中反应为:NH4++2O2=NO3−+2H++H2OB.B极电势比A极电势低C.A极的电极反应式CH3COO−+8e−+2H2O=2CO2+7H+D.当电路中通过1mol电子时,理论上总共生成2.24L19.某兴趣小组设计如下微型实验装置。
实验时,发现断开K2,闭合K1,两极均有气泡产生;一段时间后,断开K1,闭合K2,发现电流表指针偏转,下列有关描述正确的是A.断开K2,闭合K1时,石墨电极上的电极反应式为:2H++2e−=H2↑B.断开K1,闭合K2时,铜电极上的电极反应式为:Cl2+2e−=2Cl−C.甲装置属于燃料电池,该电池正极的电极反应式为:CH4+10OH−−8e−=CO32−+7H2OD.甲烷燃料电池的总电极反应式为:CH4+2O2+2NaOH=Na2CO3+3H2O20.一种三室微生物燃料电池污水净化系统原理如图所示,图中有机废水中有机物可用C6H l0O5表示。
下列有关说法正确的是A.电解精炼铜应将粗铜连接在a电极上B.b电极附近溶液的pH减小C.中间室:Na+移向左室,Cl−移向右室D.a电极反应式C6H10O5−24e−+7H2O=6CO2↑+24H+21.二甲醚(CH3OCH3)是一种绿色、可再生的新能源。
如图是绿色电源“二甲醚燃料电池”的工作原理示意图(a、b均为多孔性Pt电极)。
该电池工作时,下列说法不正确的是()A.a电极为该电池负极B.O2在b电极上得电子,被氧化C.电池工作时,a电极反应式:CH3OCH3−12e−+3H2O=2CO2↑+12H+D.电池工作时,燃料电池内部H+从a电极移向b电极22.NaBH4燃料电池具有理论电压高、能量密度大等优点。
以该燃料电池为电源电解精炼铜的装置如图所示。
下列说法不正确的是23.A.离子交换膜应为阳离子交换膜,Na+由左极室向右极室迁移B.该燃料电池的负极反应式为BH4−+80H−−8e−=BO2−+6H2OC.电解池中的电解质溶液可以选择CuSO4溶液D.每消耗2.24LO2(标准状况)时,A电极的质量减轻12.8g24.如图所示是一种酸性燃料电池酒精检测仪,具有自动吹气流量侦测与控制的功能,非常适合进行现场酒精检测。
下列说法不正确的是( )A.电流由O2所在的铂电极流出B.O2所在的铂电极处发生还原反应C.该电池的负极反应式为CH3CH2OH+3H2O−12e−=2CO2↑+12H+D.微处理器通过检测电流大小而计算出被测气体中酒精的含量25.下图是我国科学家研制的一种新型的乙醇燃料电池的工作原理示意图,该电池比普通燃料电池具有更高的能量密度,其电池负极反应式为C2H5OH+5OH--4e-=CH3COO-+4H2O。