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12017届一轮复习专题突破:电极反应式书写一、水溶液中电极反应式书写1.(2012·海南卷)(4)肼-空气燃料电池是一种碱性电池,该电池放电时,负极的反应式为。2.(2011·全国卷)(5)在直接以甲醇为燃料的电池中,电解质溶液为酸性,负极的反应式为,正极的反应式为。3.(2007年高考理综四川卷)(3)以二甲醚、空气、氢氧化钾溶液为原料,石墨为电极可构成燃料电池。该电池中负极上的电极反应式是:_______________________________________。4.(2007·广东卷)⑷碱性锌锰电池中,MnO2参与的电极反应方程式为。5.(2011·江苏卷)(2)银锌碱性电池的电解质溶液为KOH溶液,电池放电时正极的Ag2O2转化为Ag,负极的Zn转化为K2Zn(OH)4,写出该电池反应方程式:。6.(2012·江苏卷)(3)铝电池性能优越,Al-AgO电池可用作水下动力电源,其原理如图所示。该电池反应的化学方程式为。第5题图第6题图7.(2014·德州二模)由Mg可制成“镁一次氯酸盐”电池,其装置示意图如图,则镁电极发生的电极反应式为,该电池总反应的离子方程式为。8.(2012·新课标卷)⑷与MnO2-Zn电池类似,K2FeO4-Zn也可以组成碱性电池,K2FeO4在电池中作为正极材料,其电极反应式为,该电池总反应的离子方程式为。⑹熔融状态下,Z(Z为Na元素)的单质和FeG2(G为Cl元素)能组成可充电电池(装置示意图如下),反应原理为:2Z+FeG2放电充电Fe+2ZG放电时,电池的正极反应式为;充电时,(写物质名称)电极接电源的负极;该电池的电解质为。9.(2007·重庆卷)(2)用过量NaOH溶液吸收硫化氢后,以石墨作电极电解该溶液可回收硫,其电解总反应方程式(忽略氧的氧化还原)为__________________;该方法的优点是____________________________________。210.(2011∙四川卷)(4)用吸收H2后的稀土储氢合金作为电池负极材料(用MH)表示),NiO(OH)作为电池正极材料,KOH溶液作为电解质溶液,可制得高容量,长寿命的镍氢电池。电池充放电时的总反应为:NiO(OH)+MH放电充电Ni(OH)2+M①电池放电时,负极的电极反应式为。②充电完成时,Ni(OH)2全部转化为NiO(OH)。若继续充电将在一个电极产生O2,O2扩散到另一个电极发生电极反应被消耗,从而避免产生的气体引起电池爆炸,此时,阴极的电极反应式为____________11.(2013·山东卷)下图为电解精炼银的示意图,________(填“a”或“b”)极为含有杂质的粗银,若b极有少量红棕色气体产生,则生成该气体的电极反应式为。第10题图第11题图12.(2015·揭阳二模)(5)据报道以二氧化碳为原料,采用特殊的电极电解强酸性的二氧化碳水溶液可得到多种燃料,其原理如下图所示。电解时,b极上生成乙烯的电极反应式为_。13.(2011·潍坊二模)(2)甲醇对水质会造成一定的污染,有一种电化学法可消除这种污染,其原理是:通电后,将Co2+氧化成Co3+,然后以Co3+做氧化剂把水中的甲醇氧化成CO2而净化。实验室用右图装置模拟上述过程:①写出阳极电极反应式。②写出除去甲醇的离子方程式。(3)写出以NaHCO3溶液为介质的Al—空气原电池的电极负极反应式,负极:。14.(2014·茂名二模)(3)电解甲醇水溶液制氢的优点是需要的电压低,而且制得的氢气比电解相同物质的量的水多。写出电解甲醇水溶液的反应式为:阳极:_____________________。二、非水溶液中电极反应式书写15.(2008·山东卷)⑵以丙烷为燃料制作新型燃料电池,电池的正极通入O2和CO2,负极通入丙烷,电解质是熔融碳酸盐。电池反应方程式为;放电时,CO32-移向电池的(填“正”或“负”)极。16.(2009·海南卷)Li-SOCl2电池可用于心脏起搏器。该电池的电极材料分别为锂和碳,电解液是LiAlCl4—SOCl2。电池的总反应可表示为:4Li+2SOCl2=4LiCl+S+SO2。请回答下列问题:(1)电池的负极材料为,发生的电极反应为;(2)电池正极发生的电极反应为;317.(2014·海南卷)锂锰电池的体积小,性能优良,是常用的一次电池。该电池反应原理如图所示,其中电解质LiClO4溶于混合有机溶剂中,Li+通过电解质迁移入MnO2晶格中,生成LiMnO2。来回答下列问题:(1)外电路的电流方向是由极流向极。(填字母)(2)电池正极反应式为。(3)是否可用水代替电池中的混合有机溶剂?(填“是”或“否”),原因是。18.(2013·北京卷)通过NOx传感器可监测NOx的含量,其工作原理示意图如下:①Pt电极上发生的是________反应(填“氧化”或“还原”)②写出NiO电极的电极反应式:________________________________。19.(2011·山东卷)(2)如图为钠高能电池的结构示意图,该电池的工作温度为320℃左右,电池反应为2Na+xS=Na2XS,正极的电极反应式为。M(由Na2O和Al2O3制得)的两个作用是。与铅蓄电池相比,当消耗相同质量的负极活性物质时,钠硫电池的理论放电量是铅蓄电池的倍。20.科学家制造出一种使用固体电解质的燃料电池,其效率更高,可用于航天航空。如图1所示装置中,以稀土金属材料作惰性电极,在两极上分别通入CH4和空气,其中固体电解质是掺杂了Y2O3的ZrO2固体,它在高温下能传导阳极生成的O2-离子(O2+4e-―→2O2-)。(1)c电极的名称为,d电极上的电极反应式为。(2)如图2所示用惰性电极电解100mL0.5mol·L-1CuSO4溶液,a电极上的电极反应式为。21.(2008高考·山东卷)⑵以丙烷为燃料制作新型燃料电池,电池的正极通入O2和CO2,负极通入丙烷,电解质是熔融碳酸盐。负极反应式;正极反应式;电池总反应方程式为;放电时,CO32-移向电池(填“正”或“负”)极。22.(2015·广东卷)(4)电解制备Al(OH)3时,电极分别为Al片和石墨,电解总反应方程式为。(5)一种可超快充电的新型铝电池,充放电时AlCl4—和Al2Cl7—两种离子在Al电极上相互转化,其它离子不参与电极反应,放电时负极Al的电极反应式为。23.(2011·广东卷)(4)镀铝电解池中,金属铝为极,熔融盐电镀中铝元素和氯元素主要以AlCl4―和Al2Cl7―形式存在,铝电极的主要电极反应式为。(5)钢材镀铝后,表面形成的致密氧化铝膜能防止钢材腐蚀,其原因是24.(2008·重庆卷)⑶、题26图所示装置可用于制备N2O5,则N2O5在电解池的___________区生成,其电极反应式为25.(2015·深圳一模)(5)用惰性电极电解熔融Li2CO3制取锂,阳极生成两种气体,则阳极的电极反应式为。4电极反应式书写参考答案1.(4)N2H4+4OH--4e-4H2O+N2↑2.(5)CH3OH+H2O-6e-====CO2↑+6H+O2+4H++4e-====2H2O3.(3)CH3OCH3+16OH--12e-=2CO32-+11H2O。4.⑷MnO2+H2O+e-=MnOOH+OH-(或2MnO2+H2O+2e-=Mn2O3+2OH-)5.(2)Ag2O2+2Zn+4KOH+2H2O=2K2Zn(OH)4+2Ag6.(3)2Al+3AgO+2NaOH2NaAlO2+3Ag+H2O7.②Mg—2e‾+2OH‾=Mg(OH)2Mg+ClO‾+H2O=Cl‾+Mg(OH)28.⑷FeO42-+3e-+4H2O=Fe(OH)3+5OH-2FeO42-+8H2O+3Zn=2Fe(OH)3+3Zn(OH)2+4OH-⑹Fe2++2e-=Fe;钠;B-Al2O39.(2)Na2S+2H2O电解S↓+H2↑+2NaOH或S2-+2H2O电解S↓+H2↑+2OH-;产物NaOH可循环使用,也可得副产品H2。10.(4)MH+OH--e-=M+H2O2H2O+O2+4e-=4OH-11.a2H++NO-3+e-===NO2↑+H2O12.(5)2CO2+12H++12e-=C2H4+4H2O13.(2)①Co2+-e-=Co3+②6Co3++CH3OH+H2O=CO2↑+6Co2++6H+(3)Al-3e-+3HCO3-=Al(OH)3↓+3CO2↑14.CH3OH+H2O-6e-=6H++CO2↑;15.⑵C3H8+5O2=3CO2+4H2O;负;16.(1)锂-+Li-e=Li(2分)(2)22244SOCleClSSO(2分)17.(1)ba(2)MnO2+e-+Li+LiMnO2(3)否电极Li是活泼金属,能与水反应18.①还原②NO+O2--2e-===NO219.(2)xS+2e-=Sx2-(或2Na++xS+2e-=Na2Sx)导电和隔离钠与硫4.520.(1)正极CH4+4O2--8e-=CO2↑+2H2O(2)4OH--4e-=2H2O+O2↑21.⑵负极:C3H8-20e-+10CO32-=13CO2+4H2O,正极:O2+2CO2+4e-=2CO32-,总反应式C3H8+5O2═3CO2+4H2O负;22.(4)2Al+6H2O=====点燃=======通电=======电解========催化剂△2Al(OH)3↓+3H2↑(5)Al-3e-+7AlCl4—==4Al2Cl7—23.(4)阳极;阳极:Al-3e-+7AlCl4―=4Al2Cl7―、(5)致密的氧化铝的氧化膜能隔绝钢材与空气中的氧气、二氧化碳、水等的接触,使电化学腐蚀和化学腐蚀不能发生24.⑶阳极N2O4+2HNO3—2e—=2N2O5+2H+25.(5)2CO32--4e-=O2↑+CO2↑
本文标题:2017届专题突破:电极反应式
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