正确率40.0%svg异常,非svg图片
B
A.该装置能量转化形式是电能转化为化学能
B.负极反应式为:$$C H_{2}=C H_{2}-2 e^{-}+H_{2} O=C H_{3} C H O+2 H^{+}$$
C.每有$${{0}{.}{1}}$$$${{m}{o}{l}}$$$${{O}_{2}}$$反应,则向负极迁移的$${{H}^{+}}$$的物质的量为$${{0}{.}{4}}$$$${{m}{o}{l}}$$
D.电子移动方向:电极$${{a}{→}}$$磷酸溶液$${{→}}$$电极$${{b}}$$
2、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单燃料电池', '简单原电池电极反应式书写', '氧化还原反应的规律', '绿色化学', '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40.0%svg异常,非svg图片
C
A.电池总反应方程式为:$$2 H_{2}+O_{2}=2 H_{2} O$$
B.$${{a}}$$极是负极,该电极材料不参与电极反应
C.$${{b}}$$极反应是:$$O_{2}+4 O H^{-}-4 e^{-}=2 H_{2} O$$
D.氢氧燃料电池是一种具有应用前景的绿色电源
3、['简单原电池电极反应式书写', '原电池工作原理', '新型电池', '原电池电子流向判断及应用']正确率40.0%人造地球卫星用到一种高能电池$${{−}}$$银锌蓄电池,其电池的总反应式为:$$Z n+A g_{2} O=Z n O+2 A g$$,下列判断正确是()
B
A.锌做负极,并被还原
B.该电池的正极反应式为:$$A g_{2} O+H_{2} O+2 e^{-}=2 A g+2 O H^{-}$$
C.电池工作时阴离子向正极移动
D.电池工作时电子由正极流向负极
4、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单原电池电极反应式书写', '二次电池', '原电池工作原理', '原电池的构成及工作原理', '电解池的阴、阳极判断', '原电池电子流向判断及应用', '电解池的工作原理']正确率60.0%svg异常,非svg图片
C
A.放电时,$${{Z}{n}}$$片做负极,发生的电极方程式为$$\mathrm{Z n}+2 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{Z n}^{2+}$$
B.放电时,混合液中的$${{C}{{l}^{−}}}$$向$${{B}}$$移动
C.充电时,聚苯胺被氧化
D.充电时,$${{A}}$$端接电源的正极
5、['原电池原理的应用', '电解池的电极、电池反应式', '原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单原电池电极反应式书写', '原电池的构成及工作原理', '实验现象的描述或解释', '原电池电子流向判断及应用', '电解池的阴、阳极判断', '电解池的工作原理']正确率40.0%svg异常,非svg图片
D
A.$${{X}}$$与滤纸接触处的铜丝发生反应$$\mathrm{C u}-2 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{C u}^{2+}$$
B.碳棒表面逐渐生成红色物质
C.若隔膜左侧溶液中始终只有一种溶质,则$${{A}}$$离子不能是$$\mathrm{C u^{2+}}$$
D.若滤纸与$${{Y}}$$接触处变红,则$${{B}}$$溶液可以是$${{A}{g}{N}{{O}_{3}}}$$溶液
6、['简单原电池电极反应式书写', '原电池工作原理', '新型电池', '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.该装置可将光能转化为电能和化学能
B.该装置工作时,溶液中的$${{H}^{+}}$$从甲池经过全氟磺酸膜进入乙池
C.甲池碳棒上发生电极反应:$$\mathrm{A Q+2 H^{+}+2 e^{-}=H_{2} \, A Q}$$
D.乙池$${①}$$处发生反应:$$\mathbf{H_{2} S+I_{3}^{-}=3 I^{-}+S \downarrow+2 H^{+}}$$
7、['电解池的电极、电池反应式', '原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单原电池电极反应式书写', '原电池工作原理', '原电池、电解池的综合考查', '电解池的工作原理']正确率60.0%svg异常,非svg图片
C
A.放电时$$\mathrm{F e / F e S}$$极是负极
B.放电时负极反应式为:$$\mathrm{A l}-3 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{A l}^{3+}$$
C.充电时阳极反应式为:$$\mathrm{F e}+\mathrm{S}^{2-}-2 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{F e S}$$
D.左边电解质可以是$${{L}{i}{O}{H}}$$的醇溶液
8、['原电池电极反应式、电池反应式的书写', '简单原电池电极反应式书写', '原电池工作原理', '原电池电子流向判断及应用', '正负极的判断']正确率60.0%svg异常,非svg图片
B
A.质量减轻的一极是铜极
B.负极反应为$$\mathrm{F e}-2 \mathrm{e}^{-}=\mathrm{F e}^{2+}$$
C.该装置将电能转变为化学能
D.电流由负极经导线流向正极
9、['电解池的电极、电池反应式', '原电池的相关计算', '简单原电池电极反应式书写', '原电池、电解池的综合考查', '原电池的构成及工作原理', '电解池的阴、阳极判断']正确率40.0%svg异常,非svg图片
A
A.放电时,$${{K}^{+}}$$在电解质中由$${{A}}$$极向$${{B}}$$极迁移并嵌入碳微球中
B.充电时,$${{A}}$$极的电极反应式为$$\mathrm{C^{*} y}+\mathrm{x K^{+}}+\mathrm{x e}^{-}=\mathrm{K_{x} C^{*} y}$$
C.放电时,每转移$${{0}{.}{1}}$$$${{N}_{A}}$$电子时,电解质增重$${{1}{8}{.}{4}}$$$${{g}}$$
D.充放电过程中,$${{P}{{F}^{−}_{6}}}$$在碳微球电极上可逆地嵌入$${{/}}$$脱嵌
10、['原电池原理的应用', '电解池的电极、电池反应式', '原电池的相关计算', '简单原电池电极反应式书写', '原电池的构成及工作原理', '正负极的判断']正确率19.999999999999996%svg异常,非svg图片
C
A.电源的$${{N}}$$端为正极
B.电极$${{b}}$$上发生的电极反应为$$4 \mathrm{O H}^{-}-4 \mathrm{e}^{-}=2 \mathrm{H}_{2} \mathrm{O}+\mathrm{O_{2}} \uparrow$$
C.$${{b}}$$电极上生成气体$$\mathrm{1. 1 2 L, ~ e}$$电极上生成气体$${{0}{.}{2}}$$$${{g}}$$
D.如果电解过程中铜全部析出,此时电解继续进行
1. 题目分析:该装置为乙烯燃料电池,涉及能量转化和电极反应。
A. 正确。燃料电池将化学能转化为电能,但该装置中电能驱动反应,属于电解池,能量转化形式为电能转化为化学能。
B. 错误。负极反应式应为:$$CH_{2}=CH_{2} + H_{2}O - 2e^{-} = CH_{3}CHO + 2H^{+}$$,原式缺少反应物和产物标识。
C. 正确。正极反应:$$O_{2} + 4H^{+} + 4e^{-} = 2H_{2}O$$,每0.1 mol $$O_{2}$$反应转移0.4 mol电子,对应0.4 mol $$H^{+}$$迁移。
D. 错误。电子移动方向应为:电极$$b →$$外电路$$→$$电极$$a$$,不经过溶液。
2. 题目分析:氢氧燃料电池工作原理。
A. 正确。总反应为:$$2H_{2} + O_{2} = 2H_{2}O$$。
B. 正确。$$a$$极为负极(氢气电极),电极材料(如Pt)不参与反应,仅催化。
C. 错误。$$b$$极为正极(氧气电极),在碱性介质中反应为:$$O_{2} + 2H_{2}O + 4e^{-} = 4OH^{-}$$。
D. 正确。氢氧燃料电池产物为水,是绿色电源。
3. 题目分析:银锌蓄电池$$Zn + Ag_{2}O = ZnO + 2Ag$$。
A. 错误。锌做负极,但被氧化(失电子)。
B. 正确。正极反应:$$Ag_{2}O + H_{2}O + 2e^{-} = 2Ag + 2OH^{-}$$。
C. 错误。电池工作时阴离子向负极移动。
D. 错误。电子由负极流向正极。
4. 题目分析:锌-聚苯胺电池充放电过程。
A. 错误。放电时Zn片做负极,电极方程式为:$$Zn - 2e^{-} = Zn^{2+}$$(失电子)。
B. 正确。放电时$$Cl^{-}$$向正极(B)移动。
C. 正确。充电时聚苯胺失电子被氧化。
D. 错误。充电时A端(原负极)接电源负极。
5. 题目分析:原电池装置判断。
A. 错误。X为负极,但若为铜丝,反应应为$$Cu - 2e^{-} = Cu^{2+}$$,但选项描述不准确(需根据实际电极)。
B. 正确。碳棒为正极,若$$Cu^{2+}$$还原则生成红色Cu。
C. 正确。若左侧始终一种溶质,$$A$$离子不能是$$Cu^{2+}$$(会参与反应)。
D. 正确。若Y处变红(显碱性),则B溶液可为$$AgNO_{3}$$(不冲突)。
6. 题目分析:光催化电池装置。
A. 正确。该装置将光能转化为电能和化学能。
B. 正确。$$H^{+}$$从甲池(阳极)经膜进入乙池(阴极)。
C. 错误。甲池碳棒为阳极,发生氧化:$$H_{2}AQ - 2e^{-} = AQ + 2H^{+}$$。
D. 正确。乙池①处反应:$$H_{2}S + I_{3}^{-} = 3I^{-} + S \downarrow + 2H^{+}$$。
7. 题目分析:铝-硫化铁电池。
A. 正确。放电时$$Fe/FeS$$极是正极(被还原)。
B. 错误。放电时负极反应为:$$Al - 3e^{-} = Al^{3+}$$(但电解质非水溶液)。
C. 正确。充电时阳极反应:$$Fe + S^{2-} - 2e^{-} = FeS$$。
D. 错误。左边电解质不能为$$LiOH$$醇溶液(铝会反应)。
8. 题目分析:铁-铜原电池。
A. 正确。铜极正极,质量增加;铁负极质量减轻。
B. 正确。负极反应:$$Fe - 2e^{-} = Fe^{2+}$$。
C. 错误。该装置为原电池,化学能转为电能。
D. 错误。电流由正极经导线流向负极。
9. 题目分析:钾离子电池充放电。
A. 错误。放电时$$K^{+}$$由负极(A)向正极(B)迁移。
B. 正确。充电时A极(原负极)反应:$$C^{*}y + xK^{+} + xe^{-} = K_{x}C^{*}y$$。
C. 正确。每转移0.1 mol电子,嵌入0.1 mol $$K^{+}$$(质量增加3.9 g),但电解质可能增重更多(需计算)。
D. 错误。$$PF_{6}^{-}$$在正极嵌入/脱嵌,非碳微球电极。
10. 题目分析:电解装置分析。
A. 正确。N端为正极(连接b电极产生氧气)。
B. 正确。b电极(阳极)反应:$$4OH^{-} - 4e^{-} = 2H_{2}O + O_{2} \uparrow$$。
C. 错误。气体体积未标条件,质量计算需具体数据。
D. 错误。铜全部析出后,电解继续但反应变化。