收藏 分享(赏)

2013-2014学年高二化学人教版选修四小专题 大智慧:巧解电解计算题.doc

上传人:高**** 文档编号:895264 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:4 大小:138KB
下载 相关 举报
2013-2014学年高二化学人教版选修四小专题 大智慧:巧解电解计算题.doc_第1页
第1页 / 共4页
2013-2014学年高二化学人教版选修四小专题 大智慧:巧解电解计算题.doc_第2页
第2页 / 共4页
2013-2014学年高二化学人教版选修四小专题 大智慧:巧解电解计算题.doc_第3页
第3页 / 共4页
2013-2014学年高二化学人教版选修四小专题 大智慧:巧解电解计算题.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、巧解电解计算题1计算的原则(1)阳极失去的电子数阴极得到的电子数。(2)串联电路中通过各电解池的电子总数相等。(3)电源输出的电子总数和电解池中转移的电子总数相等。2计算的方法(1)根据电子守恒法计算:用于串联电路、阴阳两极产物、正负两极产物、相同电量等类型的计算,其依据是电路上转移的电子数相等。(2)根据总反应式计算:先写出电极反应式,再写出总反应式,最后根据总反应式列比例式计算。(3)根据关系式计算:根据得失电子守恒的关系建立已知量与未知量之间的桥梁,建立计算所需的关系式。如4e4Ag2Cu2Cl22H2O24H4OH。3计算步骤首先要正确书写电极反应式(要特别注意阳极材料);其次注意溶液

2、中有多种离子共存时,要根据离子放电顺序确定离子放电的先后;最后根据得失电子守恒进行相关计算。4常考的题型(1)电子守恒在电解计算中的应用。(2)计算电解后溶液中的离子浓度。(3)计算电解质溶液的pH。(4)计算电解后析出的固体质量。(5)串联电路中的物质关系。例证1将含有0.4 mol CuSO4和0.2 mol NaCl的水溶液1 L,用惰性电极电解一段时间后,在一个电极上得到0.3 mol Cu,另一个电极上析出气体在标准状况下的体积为()A4.48 L B5.6 LC6.72 L D13.44 L解析阴极反应为:Cu22e=Cu,因为反应的n(Cu2)0.3 mol,总n(Cu2)0.4

3、 mol,说明Cu2过量,阴极共得到0.6 mol电子。由电子守恒可知,阳极应失去0.6 mol电子。阳极:首先2Cl2e=Cl2,因为0.2 mol Cl只能失去0.2 mol电子,另外0.4 mol电子只能由水电离出的OH失去,阳极反应还有:4OH4e=2H2OO2,则阳极共放出气体体积(0.1 mol0.1 mol)22.4 Lmol14.48 L,故应选A。 答案A例证2用石墨电极电解100 mL H2SO4和CuSO4的混合溶液,通电一段时间后,两极均收集到2.24 L气体(标准状况下),原混合溶液中Cu2的物质的量浓度为()A1 molL1 B2 molL1C3 molL1 D4

4、molL1解析根据题设条件,两极上电极反应式为:阴极:首先Cu22e=Cu,然后2H2e=H2;阳极4OH4e=2H2OO2。既然阴极上收集到H2,说明Cu2已完全放电,根据电子守恒,阴极上Cu2、H得电子总数应等于OH失电子总数。析出0.1 mol H2获得0.2 mol电子,析出0.1 mol O2失去0.4 mol电子,所以有0.1 mol Cu2放电,获得0.2 mol电子,c(Cu2)0.1 mol/0.1 L1 molL1。答案A例证3将分别盛有饱和KCl溶液和CuSO4溶液的两个电解槽(电极均为石墨电极)串联,通电一段时间后,在甲池(饱和KCl溶液)的阳极收集到1.12 L气体(

5、标准状况下),如果乙池(CuSO4溶液)溶液的体积为1 L,则电解后乙池溶液的pH为_(电解过程中溶液体积不变)。解析甲池阳极反应:2Cl2e=Cl2,应失去(1.12 L/22.4 Lmol1)20.1 mol电子。乙池阳极反应:2H2O4e=4HO2,由电子守恒可知,乙池阳极应得0.1 mol电子。所以,乙池中c(H)0.1 mol/1L0.1 molL1,故电解后乙池溶液的pH为1。答案1例证4将两个惰性电极插入到500 mL AgNO3溶液中,通电电解,当电解质溶液的pH从6.0变为3.0时(设电解时阴极没有H2逸出,且电解质溶液在电解前后体积变化可以忽略),则电极上析出银的质量是()

6、A27 mg B54 mgC108 mg D216 mg解析题中pH6可理解成由于Ag的水解而使溶液显弱酸性,当pH变为3时,n(H)1103 mol L10.5 L5104mol,根据关系式:AgHe得,n(Ag)n(H)5104 mol,m(Ag)5104 mol108 gmol15.4102g54 mg。答案B例证5把分别盛有熔融的KCl、MgCl2、Al2O3的三个电解槽串联,在一定条件下通电一段时间后,析出钾、镁、铝的物质的量之比为()A123 B321C631 D632解析该题考查了电解中转移电子的物质的量与析出金属的化合价及物质的量的关系。在氯化钾、氯化镁、氧化铝中K、Mg、Al

7、分别为1价、2价、3价,在串联电路中,相同时间通过的电量相同,当都通过6 mol电子时,析出K、Mg、Al的物质的量分别为6 mol、3 mol、2 mol,则n(K)n(Mg)n(Al)632。答案D1电解100 mL含c(H)0.30 mol/L的下列溶液,当电路中通过0.04 mol电子时,理论上析出金属质量最大的是()A0.10 mol/L Ag B0.20 mol/L Zn2C0.20 mol/L Cu2 D0.20 mol/L Pb2解析:因溶液中含Ag、Cu2、H、Pb2、Zn2分别为0.01 mol、0.02 mol、0.03 mol、0.02 mol、0.02 mol;而电解

8、时A、C中Ag、Cu2比H先放电,而C、D中则是H先放电,A中0.01 mol Ag放电完全后,H放电,C中Cu2先放电完全后,H放电,即生成0.02 mol Cu,其质量最大。答案:C2用惰性电极有电解M(NO3)x的水溶液,当阴极上增重a g时,在阳极上同时产生b L氧气(标准状况),从而可知M的相对原子质量是()A. B.C. D.解析:生成b L O2转移电子为 mol,据电子守恒得到M的物质的量为: mol mol,则M的摩尔质量为a g/mol,M的相对原子量为。答案:C3如下图所示,若电解5 min时,测得铜电极的质量增加2.16 g。试回答:(1)电源中X极是_(填“正”或“负

9、”)极。(2)通电5 min时,B中共收集到224 mL(标准状况)气体,溶液体积为200 mL(电解前后溶液的体积变化忽略不计),则通电前c(CuSO4)_。(3)若A中KCl溶液的体积也是200 mL,则电解后溶液的pH_。解析:(1)铜极增重,说明银在铜极析出,则铜极为阴极,X为负极。(2)C中铜极增重2.16 g,即析出0.02 mol Ag,线路中通过0.02 mol电子。由4eO2,可知B中产生的O2只有0.005 mol,即112 mL。但B中共收集到224 mL气体,说明还有112 mL是H2,即Cu2全部在阴极放电后,H接着放电产生了112 mL H2,则通过0.01 mol 电子时,Cu2已完全变为Cu单质。由2eCu,可知n(Cu2)0.005 mol,则c(CuSO4)0.025 mol/L。(3)由4e4OH知,A中生成0.02 mol OH,则:c(OH)0.1 mol/L,即pH13。答案:(1)负(2)0.025 mol/L(3)13

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3