1、第三节电能转化为化学能电解题号12344142435678答案一、单项选择题1下列有关电化学的示意图中正确的是()解析:选项A,Zn为原电池负极,Cu为原电池正极,错误。选项B,盐桥左右两边的烧杯中的应分别为ZnSO4、CuSO4溶液才能形成原电池。选项C,粗铜应连接电源正极。选项D,电解饱和NaCl溶液,Cl在阳极放电而产生Cl2,溶液中的H在阴极获得电子而产生H2,正确。答案:D2下列有关电解硝酸钾溶液的叙述正确的是()ANO向阳极移动,K向阴极移动,分别在两极放电BOH向阳极移动,阳极附近的溶液呈碱性C阴极上H放电,阴极附近的溶液呈碱性D随着电解的进行,溶液的pH减小解析:NO、OH向阳
2、极移动,由于放电能力OHNO,阳极反应为4OH4e=2H2OO2,促使阳极附近水的电离平衡正移,富集下来的H使得阳极附近的溶液呈酸性;K、H向阴极移动,由于放电能力HK,阴极反应为2H2e=H2,促使阴极附近水的电离平衡正移,富集下来的OH使得阴极附近的溶液呈碱性。电解硝酸钾溶液实为电解水,由于KNO3溶液呈中性,因此溶液的pH不变。因此只有C选项正确。答案:C3下列说法正确的是()A蛋白质和油脂的水解都是由高分子化合物生成小分子化合物的过程BMgO和Al2O3在工业上用于制作耐高温材料,也常用于电解法冶炼镁、铝金属C铅蓄电池放电时的正极和充电时的阴极均发生还原反应D由两种非金属元素组成的化合
3、物分子中只可能有极性键,不可能有非极性键解析:A项油脂不是高分子化合物;B项MgO熔点太高,常用电解熔融氯化镁冶炼镁;H2O2中存在非极性键,D项不正确。答案:C4以惰性电极电解CuSO4溶液。若阳极上产生气体的物质的量为0.010 0 mol,则阴极上析出Cu的质量为()A0.64 gB1.28 gC2.56 g D5.12 g解析:本题主要考查电解原理的基本知识,根据阴、阳两极的电极反应,阴极:Cu22e=Cu,阳极:4OH4e=2H2OO2,且每个电极通过的电量相等有:n(O2)42,所以m(Cu)0.010 0 mol264 gmol11.28 g。答案:B41.以铁为阳极,铜为阴极,
4、对足量的NaOH溶液进行电解,一段时间后得到2 mol Fe(OH)3沉淀。此过程中共消耗水()A3 mol B4 molC5 mol D6 mol解析:铁为阳极,则Fe2e=Fe2,阴极反应式为2H2O2e=H22OH,生成的Fe2与溶液中的OH反应生成Fe(OH)2,Fe22OH=Fe(OH)2,Fe(OH)2不稳定,被空气中的氧气氧化生成Fe(OH)3沉淀,即4Fe(OH)22H2OO2=4Fe(OH)3。所以得到2 mol Fe(OH)3沉淀时,共消耗水的物质的量为 5 mol,即选C项。答案:C42.(双选)500 mL KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO)6.0 mol
5、/L,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22.4 L气体(标准状况)。下列说法正确的是()A原混合溶液中c(K)为2 mol/LB上述电解过程中共转移4 mol电子C电解得到的Cu的物质的量为0.5 molD电解后溶液中c(H)为4 mol/L解析:根据题意:阳极反应式为4OH4e=2H2OO2,阴极反应式为Cu22e=Cu、2H2e=H2;根据阴阳两极上转移电子相同,则2n(Cu)2n(H2)4n(O2),则n(Cu)(1 mol41 mol2)1 mol,因此原溶液中c(Cu2)2 molL1,根据电荷守恒得:2c(Cu2)c(K)c(NO),则c(K)2 molL1,
6、A项正确,C项错误;根据阳极反应,产生22.4 L O2,转移4 mol电子,B项正确;根据电极反应,阳极消耗4 mol OH,阴极消耗2 mol H,若溶液体积不变则电解后溶液中c(H)4 molL1,实际上电解后溶液体积减小,故电解后溶液中c(H)4 molL1,D项错误。答案:AB43.将等物质的量浓度的CuSO4和NaCl等体积混合后,用石墨电极进行电解,电解过程中,溶液pH随时间t变化的曲线如右图所示,则下列说法错误的是()A阳极先析出Cl2,后析出O2,阴极先产生Cu,后析出H2BAB段阳极只产生Cl2,阴极只产生CuCBC段表示在阴极上是H放电产生了H2DCD段相当于电解水解析:
7、由于两种溶液的体积相等,物质的量浓度也相等,即溶质的物质的量相等,设CuSO4和NaCl的物质的量各1 mol,电解分3个阶段:第一阶段阳极:1 mol氯离子失1 mol电子,阴极:0.5 mol铜离子得1 mol电 子,因为铜离子水解使溶液显酸性,随着电解的进行,铜离子的浓度降低,酸性减弱,pH将增大。第二阶段阳极:1 mol氢氧根离子失1 mol电子(来源于水的电离),阴极:0.5 mol铜离子再得1 mol电子,因为氢氧根离子消耗,使水溶液中氢离子浓度增大,pH迅速减小。第三阶段阳极:氢氧根离子失电子,阴极:氢离子得电子,它们都来源于水的电离,实质是电解水,导致溶液的体积减小,使溶液中氢
8、离子浓度增大,pH继续减小。答案:C5. (2013浙江卷)电解装置如图所示,电解槽内装有KI及淀粉溶液,中间用阴离子交换膜隔开。在一定的电压下通电,发现左侧溶液变蓝色,一段时间后,蓝色逐渐变浅。已知:3I26OH=IO5I3H2O。下列说法不正确的是()A右侧发生的电极方程式:2H2O2e=H22OHB电解结束时,右侧溶液中含有IOC电解槽内发生反应的总化学方程式:KI3H2O=KIO33H2D如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜,电解槽内发生的总化学方程式不变解析:电解的电极反应为:左侧溶液变蓝色,说明发生反应:2I2e= I2,所以左侧为阳极区,右侧为阴极区,溶液中的H得电子,电极反应式为
9、:2H2O2e=H22OH,A正确;左侧蓝色变浅是因为OH通过阴离子交换膜移向左侧,发生反应3I26OH=IO5I3H2O,故为保证溶液呈电中性,左侧产生的IO移向右侧,B正确;阴阳极电极反应式相加可得总式,C正确;如果用阳离子交换膜代替阴离子交换膜:阳极:2I2e= I2;阴极:2H2O2e=H22OH,左侧负电荷减弱,右侧负电荷增多,所以为保证电中性,溶液中的阳离子移向右侧,电解槽内不会发生反应:3I26OH=IO5I3H2O,D错误。答案:D6(2013天津卷)为增强铝的耐腐蚀性,现以铅蓄电池为外电源,以Al作阳极、Pb作阴极,电解稀硫酸,使铝表面的氧化膜增厚。其反应原理如下:电池:Pb
10、(s)PbO2(s)2H2SO4(aq)=2PbSO4(s)2H2O(l)电解池:2Al3H2OAl2O33H2电解过程中,以下判断正确的是()电池电解池AH移向Pb电极H移向Pb电极B每消耗3 mol Pb生成2 mol Al2O3C正极:PbO24H2e=Pb22H2O阳极:2Al3H2O6e=Al2O36HD解析:该题考查原电池和电解池的基本知识。A选项H离子在原电池中移向PbO2电极,错误。B选项每消耗3 mol Pb,根据电子守恒生成1 mol Al2O3,错误。C选项在原电池的正极电极反应是生成PbSO4,错误。D选项在原电池中Pb电极的质量由于生成PbSO4,质量增加,在电解池中
11、,Pb为阴极,质量不变,正确。答案:D二、双项选择题7下图电解池中装有硫酸铜溶液,选用不同材料的电极进行电解。下列说法正确的是()序号电极材料阴极阳极通电后的变化A石墨石墨阴极质量增加,溶液的pH减小B铜 铜 阳极质量减小,阴极质量增加C铁铁两极的质量不发生变化D铂铁阴极质量增加,溶液的pH恒定不变解析:以石墨为两极,CuSO4H2SO4,pH减小,A项正确;以铜为两极,阳极减轻阴极增重,B项正确;以Fe为阳极,阳极质量减轻,阴极质量增加,C项错误;CuSO4FeSO4,pH发生变化,D项错误。答案:AB8.用电解法提取氯化铜废液中的铜,下列说法正确的是()A用铜片连接电源的正极,另一电极用铂
12、片B用碳棒连接电源的正极,另一电极用铜片C用氢氧化钠溶液吸收阴极产生的气体D阴极反应式为Cu22e=Cu解析:电解法提取氯化铜废液中的铜,铜在阴极析出,阴极反应式为Cu22e=Cu。阳极应该用惰性电极作材料;阳极产生氯气,可用氢氧化钠溶液吸收。答案:BD三、非选择题9(2013珠海模拟)如图甲、乙是电化学实验装置。(1)若甲、乙两烧杯中均盛有饱和NaCl溶液。甲中石墨棒上的电极反应式为_;乙中总反应的离子方程式为_;将湿润的淀粉KI试纸放在乙烧杯上方,发现试纸先变蓝后褪色,这是因为过量的Cl2氧化了生成的I2。若反应中Cl2和I2的物质的量之比为51,且生成两种酸,该反应的化学方程式为_;(2
13、)若甲、乙两烧杯中均盛有CuSO4溶液。甲中铁棒上的电极反应式为_;如果起始时乙中盛有200 mL pH5的CuSO4溶液(),一段时间后溶液的pH变为1,若要使溶液恢复到电解前的状态,可向溶液中加入_(填写物质的化学式)_g。解析:(1)若两烧杯中均盛有饱和NaCl溶液,则:甲装置为原电池,石墨棒作正极,O2放电,电极反应为O22H2O4e=4OH。乙装置为电解池,石墨棒上发生氧化反应,Fe电极不参与反应,其实质与用惰性电极电解食盐水相同,离子方程式为2Cl2H2OCl2H22OH。Cl2和I2的物质的量之比为51,生成HCl和HIO3。(2)若两烧杯中均盛有CuSO4溶液,则甲装置为原电池
14、,铁作负极,电极反应式为Fe2e=Fe2。乙装置为电解池,电解反应为2CuSO42H2O2Cu2H2SO4O2,根据电解方程式,从电解质溶液中析出Cu,放出O2,因此只需加入CuO(或CuCO3)即可恢复到电解前的状态。由电解反应式可知,2HCuOCuCO3,电解后n(H)0.1 molL10.2 L0.02 mol,故m(CuO)0.02 mol80 gmol10.8 g,m(CuCO3)0.02 mol124 gmol11.24 g。答案:(1)O22H2O4e=4OH2Cl2H2O2OHH2Cl25Cl2I26H2O=10HCl2HIO3(2)Fe2e=Fe2CuO(或CuCO3)0.8
15、(或1.24)10.电解原理在化学工业中有广泛的应用。右图表示一个电解池,装有电解液a,X、Y是两块电极板,通过导线与直流电源相连。请回答以下问题:(1)若X、Y都是惰性电极,a是饱和NaCl溶液,实验开始时,同时在两边各滴入几滴酚酞试液,则:电解池中X极上的电极反应式为_,在X极附近观察到的现象是_ _。电解液中向X极方向移动的离子是_。Y电极上的电极反应式为_,检验该电极反应产物的方法是_ _。(2)如要用电解方法精炼粗铜,电解液a选用CuSO4溶液,则:X电极的材料是_,电极反应式为_。Y电极的材料是_,电极反应式为_。溶液中的c(Cu2)与电解前相比_(填“变大”、“变小”或“不变”)
16、。(3)如利用该装置实现铁上镀锌,电极X上发生的反应为_,电解池盛放的电镀液可以是_或_(只要求填两种电解质溶液)。答案:(1)2H2e=H2溶液由无色变红色Na、H2Cl2e=Cl2将湿润的淀粉KI试纸粘在玻璃棒的一端,靠近导气管口,若试纸变成蓝色说明生成了Cl2(2)纯铜Cu22e=Cu粗铜Cu2e=Cu2变小(3)Zn22e=ZnZnCl2ZnSO4(答案不唯一,合理即可)11使用氯化钠作原料可以得到多种产品。(1)实验室用惰性电极电解100 mL 0.1 molL1 NaCl溶液,若阴阳两极均得到112 mL气体(标准状况),则所得溶液的物质的量浓度是_(忽略反应前后溶液体积的变化)。
17、(2)某学生想制作一种家用环保型消毒液发生器,用石墨作电极电解饱和氯化钠溶液,通电时,为使Cl2被完全吸收,制得有较强杀菌能力的消毒液,设计了如下图的装置。对电源电极名称和消毒液的主要成分判断正确的是_。Aa为正极,b为负极;NaClO和NaClBa为负极,b为正极;NaClO和NaClCa为阳极,b为阴极;HClO和NaClDa为阴极,b为阳极;HClO和NaCl(3)实验室中很难用亚铁盐溶液与烧碱反应制得白色纯净的Fe(OH)2沉淀。某同学利用右图装置,只更换一个电极,通过电解法制取较纯净的Fe(OH)2沉淀,且较长时间不变色。该同学换上的电解材料是_(用元素符号表示),总的反应式是_。解
18、析:(1)n(H2)n(Cl2)0.005 mol,参加反应的n(NaCl)0.01 mol,说明NaCl恰好电解完毕,溶液变为NaOH溶液,n(NaOH)n(NaCl)0.01 mol,c(NaOH)0.1 molL1。(2)电解饱和氯化钠溶液的总反应:2NaCl2H2O2NaOHH2Cl2,题目要求使Cl2被完全吸收,则氯气必须在下部的电极上产生,下部的电极是阳极,推出b为电源的正极,另一极为负极a。生成的Cl2与阴极区产生的NaOH反应:Cl22NaOH=NaClNaClOH2O,则消毒液的主要成分是NaClO、NaCl。(3)题目要求通过电解法制取Fe(OH)2,电解质溶液是NaCl溶
19、液,必须通过电极反应产生Fe2和OH。根据电极发生反应的特点,选择铁作阳极,铁发生氧化反应产生Fe2;溶液中的阳离子Na、H向阴极移动,根据放电顺序,阴极H放电产生氢气,H来源于水的电离,反应式2H2O2e=H22OH。在电场作用下,阳极产生的Fe2与阴极产生的OH在定向移动的过程中相遇,发生复分解反应生成Fe(OH)2沉淀。将阳极反应式、阴极反应式叠加得到总的反应式:Fe2H2OFe(OH)2H2。答案:(1)0.1 molL1(2)B(3)FeFe2H2OFe(OH)2H212(2013珠海模拟)在下图中,甲烧杯中盛有100 mL 0.50 molL1 AgNO3溶液,乙烧杯中盛有100
20、mL 0.25 molL1 CuCl2溶液,A、B、C、D均为质量相同的石墨电极,如果电解一段时间后,发现A极比C极重1.9 g,则(1)电源E为_极,F为_极。(2)A极的电极反应式为_ _,析出物质_mol。(3)B极的电极反应式为_ _,析出气体_mL。(标准状况)(4)C极的电极反应式为_ _,析出物质_mol。(5)D极的电极反应式为_ _,析出气体_mL(标准状况)。(6)甲烧杯中滴入石蕊试液,_附近变红,如果继续电解,在甲烧杯中最终得到_溶液(填溶质的化学式)。解析:本题是以电解知识为依托的综合性较强的题目。由于有外接直流电源,所以装置甲、乙均为电解池,两个电解池的关系为串联。电
21、解一段时间后,A极比C极重。故A有极上必有Ag析出,由于Ag在A极上获得电子发生了还有反应,故A极为电解池的阴极,在电解池中阴极与外接直流电源的负极相连,故E极为负极,F为正极。根据电解池甲、乙的串联关系,可进一步得出A、B、C、D依次为阴极、阳极、阴极、阳极。电极反应依次为A极:4Ag4e=4Ag,B极:4OH4e=2H2OO2,C极:2Cu24e=2Cu,D极:4Cl4e=2Cl2,由于串联时各电极上流过的电量是相同的,假设电路中均通过4 mol电子,则A极上生成4 mol Ag,B极上生成1 mol O2,C极上生成2 mol Cu,D极上生成2 mol Cl2,这样便可得出一个关系式:
22、4e4AgO22Cu2Cl2,A极比C极重4 mol108 gmol12 mol64 gmol1304 g,根据A极比C极重1.9 g,可列出比例式求出反应生成的Ag和Cu的物质的量:n(Ag)4 mol0.025 mol,n(Cu)0.012 5 mol,n(O2)0.006 25 mol,n(Cl2)0.012 5 mol。电解时甲池随着B极附近水电离产生的OH的不断消耗,H的物质的量逐渐增大,所以滴入石蕊试液后B极附近变红,而A极上Ag不断得到电子析出Ag,故在甲烧杯中最终得到HNO3溶液。答案:(1)负正(2)Age=Ag0.025(3)4OH4e=2H2OO2140(4)Cu22e=Cu0.012 5(5)2Cl2e=Cl2280(6)BHNO3
