A.1∶2 B.2∶3 C.1∶3 D.2∶5
兩氣體的物質(zhì)的量之和為,則氫氣為1mol,氫原子為2mol,氧氣0.5mol,即16g,所以,
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
放電 | 充電 |
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
CO2是目前大氣中含量最高的一種溫室氣體。因此,控制和治理CO2是解決溫室效應(yīng)的有效途徑。
I.將CO2轉(zhuǎn)化成有機(jī)物可有效實(shí)現(xiàn)碳循環(huán)。
(1)綠色植物通過(guò)光合作用可將CO2轉(zhuǎn)化為有機(jī)物。該有機(jī)物經(jīng)過(guò)一系列變化可轉(zhuǎn)化為乙醇。用乙醇代替汽油作為燃料的優(yōu)點(diǎn)是 。(任寫(xiě)一項(xiàng))
(2)科學(xué)家最近成功開(kāi)發(fā)出一種能將CO2轉(zhuǎn)化為液體燃料的轉(zhuǎn)基因藍(lán)藻。這種藍(lán)藻能通過(guò)光合作用消耗CO2并產(chǎn)生異丁醇[(CH3)2CHCH2 OH],其名稱(chēng)是 (系統(tǒng)命名)。實(shí)驗(yàn)測(cè)得37 g異丁醇完全燃燒放出1333.8 kJ熱量,異丁醇燃燒反應(yīng)的熱化學(xué)方程式為 。
II.永開(kāi)發(fā)低碳熊源是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
鋰二空氣電溜能夠提供相當(dāng)于普通鋰離子電池l0倍的能量,因此它是最有前途的電池技術(shù)。下圖是鋰二空氣電池放電和充電時(shí)的工作示意圖。
(3)圖I中電極a是極 。
(4)用鋰一空氣電池電解100mL 0.5mol/L CuSO4溶液,當(dāng)電池中消耗1.4g Li時(shí),在陰極會(huì)析出 g銅。
(5)電池中間的固體電解質(zhì)(含陽(yáng)離子交換膜)還能阻止H2O、N2、O2等物質(zhì)的通過(guò),防止Li和這些物質(zhì)反應(yīng)。Li和水在常溫下發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為 。
(6)當(dāng)給圖Ⅱ中的鋰空氣電池充電時(shí),d極應(yīng)接電源的 極,該電極的電極反應(yīng)式為 。
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
鋰——空氣電池能夠提供相當(dāng)于普通鋰離子電池l0倍的能量,因此它是最有前途的電池技術(shù)。下圖是鋰——空氣電池放電和充電時(shí)的工作示意圖。
(1)圖I中電極a是 極。
(2)電池中間的固體電解質(zhì)(含陽(yáng)離子交換膜)還能阻止H2O、N2、O2等物質(zhì)的通過(guò)防止Li和這些物質(zhì)反應(yīng)。Li和水在常溫下發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為 。
(3)當(dāng)給圖Ⅱ中的鋰空氣電池充電時(shí),d極應(yīng)接電源的 極,該電極的電極反應(yīng)式為 。
(4)可用石墨為電極,用該電池電解提純氫氧化鉀電解液。電解池內(nèi)的陽(yáng)離子交換膜只允許陽(yáng)離子通過(guò),其工作原理如圖Ⅲ所示。
①該電解池的陰極反應(yīng)式為 ;
②除去雜質(zhì)后的氫氧化鉀溶液從出口 (填“A”或“B”)導(dǎo)出;
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
(8分)鋰—空氣電池能夠提供相當(dāng)于普通鋰離子電池l0倍的能量,因此它是最有前途的電池技術(shù)。下圖是鋰—空氣電池放電和充電時(shí)的工作示意圖。
(1)圖I中電極a是 極。
(2)用鋰一空氣電池電解100mL 0.5mol/L CuSO4溶液,當(dāng)電池中消耗1.4g Li時(shí),在陰極會(huì)析出 g銅。
(3)電池中間的固體電解質(zhì)(含陽(yáng)離子交換膜)能阻止H2O、N2、O2等物質(zhì)的通過(guò),防止Li和這些物質(zhì)反應(yīng)。Li和水在常溫下發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為 。
(4)當(dāng)給圖Ⅱ中的鋰空氣電池充電時(shí),d極應(yīng)接電源的 極,該電極的電極反應(yīng)式為 。
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科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
完全電解19g含有重水(D2O)的普通水時(shí),共產(chǎn)生氣體33.6L(標(biāo)準(zhǔn)狀況),下列說(shuō)法正確的是
A、所得氣體的質(zhì)量為18g
B、該水的物理性質(zhì)和普通水完全相同
C、電解前H2O和D2O的物質(zhì)的量之比是11
D、如果得到的氫氣只有H2和D2兩種,則它們的質(zhì)量之比是11
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