用惰性电极电解100mL4mol ·L-1的CuSO4溶液,一定时间后在阳极收集到1.12 L气体,向电解后的溶液中加入足量的铁粉,充分作用后溶液中的Fe2+浓度为(设溶液的体积不变,反应前后均为标准状况)( )
A.2.7 mol· L-1 | B.3 mol· L-1 | C.4 mol· L-1 | D.1 mol· L |
常温时,用某新型充电电池电解如右图所示的l00mL溶液,充电电池的总反应为
4Li+2SOCl2 4LiCl +S+SO2,则下列叙述中不正确的是
A.若仅闭合K2,铁极的电极反应式:Fe - 2e=Fe2+ |
B.放电时电池上正极的电极反应式为:2SOCl2+4e =4C1-+S+SO2 |
C.若仅闭合K1,电子由Fe极沿导线流向C极 |
D.若不考虑气体溶解和溶液体积变化,当电池中生成0. 025molS时,溶液中pH=14 |
利用电解法可将含有Fe、Zn、Ag、Pt等杂质的粗铜提纯,下列叙述正确的是
A.电解时以纯铜作阳极 |
B.电解时阴极发生氧化反应 |
C.粗铜连接电源负极,其电极反应是Cu-2e- = Cu2+ |
D.电解后,电解槽底部会形成含少量Ag、Pt等金属的阳极泥 |
用铂电极(惰性)电解下列溶液时,阴极和阳极上的主要产物分别是H2和O2的是
A.NaCl溶液 | B.HCl溶液 | C.NaOH溶液 | D.AgNO3溶液 |
如图为用惰性电极电解CuCl2溶液,并验证其产物的实验装置,则下列说法不正确的是( )
A.电源a极为负极 |
B.KI-淀粉溶液会变蓝 |
C.可以将惰性电极I换为铜棒 |
D.惰性电极I上发生的电极反应为:Cu-2e- === Cu2+ |
甲、乙两个电解池均为 Pt 电极,且互相串联,甲池盛有AgNO3溶液,乙池中盛有一定量的某盐溶液,通电一段时间后,测得甲池中电极质量增加 2.16g,乙池中电极上析出 0.24g 金属,则乙池中溶质可能是
A.CuSO4 | B.MgSO4 | C.Al (NO3)3 | D.Na2SO4 |
溶液中含有两种溶液质—氯化钠和硫酸,他们的物质的量之比为3:1。用石墨做电极电解该溶液时,根据反应产物可明显分为三个阶段,则下列叙述不正确的是
A.阴极只析出氢气 | B.阳极先析出氯气后析出氧气 |
C.电解最后阶段为电解水 | D.电解过程中溶液的PH不断增大,最后pH为7 |
用电解水的方法分析水的组成时,需要加入一些电解质以增强水的导电性,不宜加入的物质是
A.Na2SO4 | B.NaNO3 | C.KOH | D.Cu SO4 |
下列各组的电极材料和电解质溶液中,不能组成原电池的是
A.铜片,石墨棒,稀硫酸 | B.铜片,石墨棒,硝酸银溶液 |
C.锌片,铜片,稀盐酸 | D.铜片,银片,FeCl3溶液 |
右图中x、y分别是直流电源的两极,通电后发现a极板质量增加,b极板处有无色无臭气体放出,合这一情况的是
|
a极板 |
b极板 |
x电极 |
Z溶液 |
A |
锌 |
石墨 |
负极 |
CuSO4 |
B |
石墨 |
石墨 |
负极 |
NaOH |
C |
银 |
铁 |
正极 |
AgNO3 |
D |
铜 |
石墨 |
负极 |
CuCl2 |
用惰性电极电解某溶液时,发现两极只有H2和O2生成,则电解一段时间后,下列有关该溶液(与电解前同温度)的说法 中正确的有
①该溶液的pH可能增大;②该溶液的pH可能减小;③该溶液的pH可能不变;④该溶液的浓度可能增大;⑤该溶液的浓度可能不变;⑥该溶液的浓度可能减小
A.①②③ | B.①②③④ | C.①②③④⑤ | D.全部 |
串联电路中四个电解池分别装有0.5 mol·L-1的下列溶液,用惰性电极电解,电解一段时间后,pH最小的是
A.KNO3溶液 | B.NaCl溶液 | C.AgNO3溶液 | D.CuCl2溶液 |
镍--镉(Ni--Cd)可充电电池可以发生如下反应:
Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2Cd + 2NiO(OH)+ 2H2O
由此可知,该电池充电时的阳极是( )。
A.Cd | B.NiO(OH) | C.Cd(OH)2 | D.Ni(OH)2 |
工业上由二氧化锰制备高锰酸钾可分二步进行,第一步二氧化锰与氢氧化钾共熔并通入氧气2MnO2 + 4KOH +O2 2K2MnO4 +2H2O;第二步:电解锰酸钾溶液:
2K2MnO4 +H2O 2KMnO4 +H2↑ +2 KOH 下列说法叙述正确的是
A.氧化性:KMnO4>K2MnO4 >O2 |
B.根据上述过程,每生成1molKMnO4共转移6mol电子 |
C.第二步电解时阴极周围pH减小 |
D.第二步电解时,KMnO4在阳极区生成 |