用惰性电极电解M(NO3)x的水溶液,当阴极增重a克时,在阳极上同时产生b升氧气(标准状况),从而可知M的相对原子质量为( )
A.22.4ax / b | B.11.2ax / b | C.5.6ax / b | D.2.5ax / b |
某同学组装了如图所示的电化学装置,则下列说法正确的是
A.图中甲池为原电池装置,Cu电极发生还原反应 |
B.实验过程中,甲池左侧烧杯中NO3-的浓度不变 |
C.若甲池中Ag电极质量增加5.4 g时,乙池某电极析出1.6 g金属,则乙中的某盐溶液可能是AgNO3溶液 |
D.若用铜制U形物代替“盐桥”,工作一段时间后取出U形物称量,质量会减小 |
如下图所示是根据图甲的电解池进行电解时,某个量(纵坐标x)随时间变化的函数图像(各电解池都用石墨作电极,不考虑电解过程中溶液浓度变化对电极反应的影响),这个量x表示
A.各电解池析出气体的体积 |
B.各电解池阳极质量的增加量 |
C.各电极上放电的离子总数 |
D.各电解池阴极质量的增加量 |
电解CuCl2溶液时,如果阴极上有1.6g铜析出,则阳极上产生气体的体积(标准状况)约为( )
A.0.28 L | B.0.56 L | C.0.14 L | D.11.2 L |
下列有关惰性电极电解AgNO3溶液一段时间后的说法,正确的是( )
A.电解过程中阴极质量不变 |
B.电解过程中溶液的pH不断升高 |
C.此时向溶液中加入适量的Ag2O固体可使溶液恢复电解前的状况 |
D.电解后两极产生的气体体积比为2:1 |
关于电解饱和NaCl水溶液,下列叙述正确的是( )
A.电解时在阳极得到氯气,在阴极得到金属钠 |
B.若在阳极附近的溶液中滴入KI溶液,溶液呈棕色 |
C.若在阴极附近的溶液中滴入酚酞试液,溶液呈无色 |
D.电解一段时间后,将全部电解液转移到烧杯中,充分搅拌后溶液呈中性 |
下列关于铜电极的叙述中,正确的是( )
A.电解稀硫酸制H2、O2时铜作阳极 |
B.用电解法精炼粗铜时粗铜作阴极 |
C.在镀件上电镀铜时用金属铜作阴极 |
D.铜锌原电池中铜是正极 |
用石墨作电极,电解1 mol•L-1下列物质的溶液,则电解前后溶液的pH保持不变的是( )
A.H2SO4 | B.NaOH | C.Na2SO4 | D.NaCl |
下图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极,则以下有关此电解池的判断正确的是( )
A.a为负极、b为正极 |
B.a为阳极、b为阴极 |
C.电解过程中,d电极质量增加 |
D.电解过程中,氯离子浓度不变 |
如图所示,下列叙述正确的是
A.X为正极,发生氧化反应 |
B.Y为阴极,发生还原反应 |
C.X与滤纸接触处变红 |
D.Y与滤纸接触处有氧气生成 |
碱性硼化钒(VB2)—空气电池工作时反应为:4VB2 + 11O2=4B2O3 + 2V2O5。用该电池为电源,选用惰性电极电解硫酸铜溶液,实验装置如图所示。当外电路中通过0.04mol电子时,B装置内共收集到0.448L气体(标准状况),则下列说法正确的是( )
A.电解过程中,c电极表面先有红色物质析出,然后有气泡产生 |
B.VB2电极发生的电极反应为:2VB2 + 11H2O - 22e-=V2O5 + 2B2O3 + 22H+ |
C.外电路中电子由c电极流向VB2电极 |
D.若B装置内的液体体积为200 mL,则CuSO4溶液的物质的量浓度为0.1 mol/L |
下图为直流电源,为浸透饱和氯化钠溶液和酚酞试液的滤纸,为电镀槽,接通电路后发现上的c点显红色,为实现铁上镀锌,接通后,使c、d两点短路。下列叙述正确的是
A.a为直流电源的负极 | B.c极发生的反应为2H++2e-=H2↑ |
C.f电极为锌板 | D.e极发生还原反应 |
实验室用铅蓄电池作电源电解饱和食盐水制取氯气,已知铅蓄电池放电时发生如下反应:
负极:Pb+SO42-=PbSO4+2e-
正极:PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O
今若制得Cl2 0.10 mol,这时电池内消耗的H2SO4的物质的量至少是
A.0.20 mol | B.0.050 mol | C.0.10 mol | D.0.025 mol |
500 mL KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0mol·L-1,用石墨作电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500mL,下列说法正确的是( )
A.原混合溶液中c(K+)为2 mol·L-1 |
B.上述电解过程中共转移2 mol电子 |
C.电解得到的Cu的物质的量为0.5 mol |
D.电解后溶液中c(H+)为2 mol·L-1 |