进行相关计算,浓差电池,膜的应用,二次电池,沉淀的转化,氧化还原反应的电子转移数目计算,利用热化学方程式进行简单计算,绿色化学,原电池电极反应式、电池反应式的书写" />
格物学 化学基本原理化学能与电能

简单燃料电池-化学能与电能知识点教师选题进阶单选题自测题答案-辽宁省等高中化学,平均正确率44.00000000000001%

2025-08-29
简单燃料电池-化学能与电能知识点教师选题进阶单选题自测题答案-辽宁省等高中化学,平均正确率44.00000000000001%
1、['简单燃料电池', '化学与STSE', '明矾', '沉淀的转化', '金属的防护']

正确率40.0%化学与生产$${、}$$生活$${、}$$科技密切相关,下列有关说法错误的是(

B

A.为保护轮船的外壳,常在外壳上镶入锌块

B.明矾溶于水后产生具有吸附性的胶体粒子,可作漂白剂

C.燃料电池的能量转换效率远高于普通燃料燃烧的能量转换效率

D.锅炉水垢中的硫酸钙可用碳酸钠溶液处理,使之转化为碳酸钙,再用酸除去

2、['原电池的相关计算', '简单燃料电池', '氧化还原反应的电子转移数目计算', '原电池的构成及工作原理', '金属的活动顺序表及应用', '正负极的判断']

正确率40.0%下列叙述正确的是

D

A.构成原电池正极和负极的材料必须是两种活动性不同的金属

B.由$${{C}{{H}_{4}}{、}{{O}_{2}}}$$和$${{K}{O}{H}}$$构成的燃料电池中,通入$${{C}{{H}_{4}}}$$的电极为正极

C.原电池工作时,正$${、}$$负极必须用导线连接

D.铜锌原电池工作时,当有$${{1}{3}{g}}$$锌溶解时,电路中有$$0. 4 \mathrm{m o l}$$电子通过

3、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '原电池的相关计算', '电解过程中溶液PH的变化', '简单燃料电池', '原电池工作原理', 'pH定义及表达式', '原电池的构成及工作原理', '对气体摩尔体积的考查', '原电池电子流向判断及应用']

正确率40.0%svg异常,非svg图片

B

A.$${{K}^{+}}$$向$${{Z}{n}}$$电极移动

B.负极反应式为$$\mathrm{Z n}+4 \mathrm{O H}^{-}-2 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{Z n O}_{2}^{2-}+2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}$$

C.$${{K}{O}{H}}$$溶液的$${{p}{H}}$$保持不变

D.电路中通过$${{2}{m}{o}{l}}$$电子,消耗$${\mathrm{1 1. 2 ~ L}}$$空气

4、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '原电池的相关计算', '简单燃料电池', '简单原电池电极反应式书写', '氧化还原反应的电子转移数目计算', '根据进行相关计算', '利用热化学方程式进行简单计算', '依据热化学方程式计算反应热', '原电池电子流向判断及应用']

正确率40.0%svg异常,非svg图片

A

A.电路中每通过$${{4}{m}{o}{l}}$$电子,电池会产生$$6 3 2 \mathrm{k J}$$热量

B.电池工作时,电子从电极$${{a}}$$经导线流向电极$${{b}}$$

C.电极$${{a}}$$上发生的电极反应为$$2 \mathrm{H_{2} S}-4 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{S}_{2}+4 \mathrm{H}^{+}$$

D.每$${{3}{2}{g}{{O}_{2}}}$$参与反应,有$$\mathrm{4 m o l H^{+}}$$经质子交换膜进入正极区

5、['化学电池的分类', '简单燃料电池', '二次电池', '一次电池', '原电池的构成及工作原理', '新型电池', '正负极的判断']

正确率60.0%svg异常,非svg图片

B

A.图$${{1}}$$电池中锌是正极,发生氧化反应

B.图$${{2}}$$电池是铅蓄电池,属于可充电电池

C.图$${{3}}$$电池是燃料电池,氢气发生还原反应

D.图$${{4}}$$电池是普通锌锰干电池,属于二次电池

6、['电解池的电极、电池反应式', '电解过程中溶液PH的变化', '简单燃料电池', '原电池、电解池的综合考查', '电解池的阴、阳极判断', '正负极的判断', '电解池的工作原理']

正确率60.0%svg异常,非svg图片

B

A.直流电源$${{a}}$$端连接的电极发生氧化反应

B.若以氢氧燃料电池为直流电源,燃料电池的$${{a}}$$极应通入$${{H}_{2}}$$

C.反应进行一段时间,右侧电极附近酸性减弱

D.电解过程中阳极区生成乙酸,阴极区生成乙醇

7、['原电池原理的应用', '原电池电极反应式、电池反应式的书写', '原电池的相关计算', '简单燃料电池', '原电池的构成及工作原理', '原电池电子流向判断及应用', '正负极的判断']

正确率19.999999999999996%svg异常,非svg图片

C

A.电池应选用阳离子交换膜,$${{N}{{a}^{+}}}$$向$${{A}}$$极区移动

B.电池$${{A}}$$极区的电极反应式为:$$H_{2} O_{2}+2 e^{-}=2 O H^{-}$$

C.每有$${{1}}$$$$\mathrm{m o l N a B H_{4}}$$参加反应,转移电子数为$${{4}{{N}_{A}}}$$

D.要使$${{L}{E}{D}}$$发光二极管正常发光,图乙中的导线$${{a}}$$应与图甲中的$${{B}}$$极相连

8、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '原电池的相关计算', '简单燃料电池', '原电池工作原理', '原电池、电解池的综合考查', '浓差电池,膜的应用', '正负极的判断']

正确率40.0%svg异常,非svg图片

D

A.离子交换膜应为阳离子交换膜,$${{N}{{a}^{+}}}$$由左极室向右极室迁移

B.该燃料电池的负极反应式为$$\mathrm{B H_{4}^{-}}+8 \mathrm{O H}^{-}-8 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{B O}_{2}^{-}+6 \mathrm{H_{2} O}$$

C.若$${{N}{a}{B}{{H}_{4}}}$$燃料电池的电压为$${{U}}$$伏,则此电池的能量密度为$$2. 0 3 \times1 0^{4} \mathrm{U k J} \cdot\mathrm{k g}^{-1}$$

D.每消耗$${{2}{.}{2}{4}}$$$${{L}}$$$${{O}_{2}{(}}$$标准状况)时,$${{A}}$$电极的质量减轻$${{1}{2}{.}{8}}$$$${{g}}$$

9、['原电池原理的应用', '原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单燃料电池', '原电池的构成及工作原理', '新型电池', '原电池电子流向判断及应用', '正负极的判断']

正确率40.0%$${{“}}$$除氢气外,烃$${、}$$肼$${、}$$甲醇$${、}$$氨$${、}$$煤气等液体或气体,均可作燃料电池的燃料$${{”}}$$。已知肼燃烧时发生下列反应,$$\mathrm{N_{2} H_{4}+O_{2} \stackrel{\# \#} {\Longrightarrow} N_{2}+2 H_{2} O}$$.以$${{P}{t}}$$为电极,以硫酸为电解质溶液组成肼燃料电池,下列关于肼燃料电池的说法中不正确是(

B

A.肼是燃料电池的负极反应物,$${{O}_{2}}$$是正极反应物

B.肼燃料电池的正极反应为$$\mathrm{O_{2}+2 H_{2} O+4 e^{-}=4 O H^{-}}$$

C.肼燃料电池的负极反应为:$$\mathrm{N_{2} H_{4}}-4 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{N_{2}} \uparrow+4 \mathrm{H}^{+}$$

D.电池工作过程中$${{H}^{+}}$$向正极移动,但$${{H}^{+}}$$物质的量不变

10、['简单燃料电池', '一次能源与二次能源', '绿色化学']

正确率60.0%化学在保证人类的生存并不断提高人类的生活质量方面起着重要作用,它与科学技术$${、}$$社会$${、}$$环境密切相关。下列有关说法错误的是(

B

A.绿色化学的核心是从源头上减少和消除工业生产对环境的污染

B.肼$${、}$$氨$${、}$$甲醇等燃料电池的热值远高于其直接燃烧的热值

C.$${{“}}$$煤改气$${{”}{、}{“}}$$煤改电$${{”}}$$等清洁燃料改造工程有利于减少雾霾

D.天然气$${、}$$沼气和水煤气分别属于化石能源$${、}$$可再生能源和二次能源

1. 选项B错误。明矾$$KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$$溶于水后产生$$Al(OH)_3$$胶体,具有吸附性,可用于净水,但无漂白作用。漂白剂需具有氧化性或还原性,如氯水、臭氧等。

2. 选项D正确。铜锌原电池中,锌溶解:$$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$$,当有13g锌(0.2mol)溶解时,转移电子数为$$0.2 \times 2 = 0.4$$ mol。

3. 选项D错误。消耗11.2L空气(标准状况),其中$$O_2$$体积约为$$11.2 \times 0.2 = 2.24$$ L(0.1mol),电极反应为$$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$$,通过2mol电子时消耗$$O_2$$为0.5mol,即11.2L(标准状况),但空气体积需更大,计算不匹配。

4. 选项A错误。通过4mol电子时,电池产生热量需根据反应焓变计算,但未提供具体数据,无法直接得出632kJ。

5. 选项C错误。图3燃料电池中,氢气在负极发生氧化反应:$$H_2 - 2e^- = 2H^+$$,而非还原反应。

6. 选项C正确。右侧电极为阴极,发生还原反应:$$2H^+ + 2e^- = H_2$$,消耗$$H^+$$,酸性减弱。

7. 选项C错误。$$NaBH_4$$中B为+3价,H为-1价,氧化为$$BO_2^-$$时B为+3价,H为+1价,每mol $$NaBH_4$$转移8mol电子,电子数为$$8N_A$$。

8. 选项D错误。消耗2.24L $$O_2$$(标准状况,0.1mol),正极反应:$$O_2 + 2H_2O + 4e^- = 4OH^-$$,转移0.4mol电子。A电极若为金属溶解,质量减轻取决于金属类型,未指定无法计算12.8g。

9. 选项B错误。肼燃料电池电解质为硫酸(酸性),正极反应应为$$O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$$,而非生成$$OH^-$$的碱性反应。

10. 选项B错误。燃料电池能量转换效率高,但热值指单位质量燃料完全燃烧放热,肼、氨、甲醇的直接燃烧热值与其作为燃料电池燃料时的理论能量相同,但实际因效率问题,燃料电池输出能量可能更高,但热值本身不变。

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