第1章化学反应与能量转化第4节金属的腐蚀与防护(提升训练) 上学期高中化学鲁科版(2019)选择性必修1.docx
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1、第1章化学反应与能量转化第4节金属的腐蚀与防护(提升训练)高中化学鲁科版(2019)选择性必修1一、选择题(共16题)1研究电化学腐蚀及防护的装置如下图所示。下列有关说法错误的是Ad为石墨,铁片腐蚀加快Bd为石墨,石墨上电极反应为O22H2O4e4OHCd为锌块,铁片不易被腐蚀Dd为锌块,锌块上电极反应为2H2eH22下列有关电解池的说法正确的是Aa为电源的正极B电解池中的离子交换膜应为阴离子交换膜C阳极的电极反应式为HNO2+2e-+H2O=3H+NOD每2mol离子通过离子交换膜,左室产生的气体X的体积为22.4L(标准状况)3高锰酸钾在化工医药、水处理等很多方面有重要应用,可以用电解法制
2、备,装置如图所示。直流电源采用乙烷空气的碱性燃料电池。下列说法正确的是已知电流效率 A电源负极的电极反应式为B该离子交换膜为阳离子交换膜C透过离子交换膜的离子是D若,阴极产生氢气0.02mol,则产生4某实验室设计了如图装置制备。双极膜是阴、阳复合膜,层间的解离成和并分别通过阴、阳膜定向移动。下列说法错误的是A为负极B石墨电极反应式为C双极膜中产生的移向Pt电极D每消耗时双极膜中消耗52019年11月Science杂志报道了王浩天教授团队发明的制取的绿色方法,原理如图所示(已知:,)。下列说法错误的是AX膜为选择性阳离子交换膜电极B催化剂可促进反应中电子的转移C1molO2完全反应,电极上流过
3、Da极上的电极反应为:6氨是非常重要的工业原料,中国合成氨产量位居世界第一位。有人提出常压下以电解法合成氨,装置如图所示,以熔融的NaOHKOH为电解液,纳米Fe2O3起催化作用,在发生反应时生成中间体Fe。下列说法正确的是A电源b端为负极,惰性电极上发生还原反应B生成3.4克NH3理论上放出O2为3.36LC惰性电极I上发生反应:Fe2O3+3H2O-6e-=2Fe+6OH-D生成氨气的反应:2Fe+N2+3H2O=Fe2O3+2NH37设为阿伏伽德罗常数的值,下列说法正确的是A常温下的溶液中由水电离出的的数目为B电解精炼铜,阳极质量减小,过程中转移电子数为C标准状况下,溶于水充分反应后,溶
4、液中、和三种微粒数之和不为D钢铁发生吸氧腐蚀,每生成铁锈,电极反应中转移的电子数为8硫化氢空气质子交换膜燃料电池实现了发电、环保的有效结合,已知2H2S(g)+O2(g)=S2(s)+2H2O(l) H=-632kJ/mol,下列说法正确的是A电极a发生反应为还原反应B标准状况下,每11.2LH2S参与反应,有1molH+经固体电解质膜进入正极区C当电极a的质量增加64 g时,电池内部释放632 kJ的热能D电极b上发生的电极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-9下列有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是A钢管与直流电源正极连接,钢管被保护B铁遇冷的浓硝酸表面钝化,可保护内部金属不被腐蚀C钢管与铜
5、管露天堆放在一起时,钢管不易被腐蚀D金属被腐蚀的本质是金属发生了还原反应10磷酸铁锂动力电池(电池)是一种新型动力电池。电池的内部结构如图所示。中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,可以通过而不能通过。该电池的总反应式为: (注:是单质Li附在碳电极上的一种形式)。下列关于该电池的叙述错误的是A放电时,在负极上失电子发生氧化反应B在充电时,正极中的Li+通过聚合物隔膜向负极迁移C放电时,正极反应式为D若用该电池电解精炼铜,阴极质量增重19.2kg时,则电池中通过聚合物隔膜的数目为11下列事实不能用勒夏特列原理(平衡移动原理)解释的是( )铁在潮湿的空气中容易生锈二氧化氮与四氧化氮的平衡体系,
6、加压缩小体积后颜色加深实验室可用排饱和食盐水的方法收集氯气钠与氯化钾共融制备钾Na(l)+KCl(l) K(g)+NaCl(l)开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫ABCD12利用如图装置,完成很多电化学实验。下列有关此装置的叙述中,不正确的是A若X为锌棒,Y为NaCl溶液,开关K置于M处,可减缓铁的腐蚀,这种方法称为牺牲阳极的阴极保护法B若X为碳棒,Y为NaCl溶液,开关K置于N处,铁做阴极被保护。C若X为铜棒,Y为硫酸铜溶液,开关K置于M处,铜棒质量将增加,此时外电路中的电子向铜电极移动D若X为铜棒,Y为硫酸铜溶液,开关K置于N处,可用于铁表面镀铜,溶液中铜离子浓度将减小13在潮湿的深层土壤
7、中,钢管主要发生厌氧腐蚀,厌氧细菌可促使土壤中的与H2反应生成S2-,加速钢管的腐蚀,其反应原理如下图所示。下列说法正确的是A正极的电极反应式为:2H2O+O2+4e-=4OH-B钢管腐蚀的直接产物中含有FeS、Fe(OH)2C在钢管表面镀锌或镀铜均可减缓钢管的腐蚀D与H2的反应可表示为:4H2+-8e-S2-+4H2O14中国科学院长春应用化学研究所模拟实验研究了低合金钢在海水中的局部腐蚀,研究发现缺氧的阳极区腐蚀速度比富氧介质(流动或充气)中钢的腐蚀速度大,验证了宏观氧浓差电池的存在。模拟氧浓差电池的简易装置图如图,下列叙述中错误的是A电子从M电极经导线流向N电极BN电极的电极反应式为:F
8、e-2e- = Fe2+C阴极区附近溶液的pH增大D电路中转移0.01mol电子时,有0.08gO2参与反应15用锂一氟化碳(氟气与碳生成的夹层化合物)电池电解含有尿素CO(NH2)2的碱性溶液,用于废水处理和煤液化供氢,其装置如图所示,装置中c、d均为情性电极隔膜仅阻止气体通过。下列说法正确的是A电极b为锂一氟化碳电池的负极B电极c的电极反应式为CO(NH2)2-6e-+8OH-=+N2+6H2OC电子流动方向:电极外电路电极d隔膜电极c电极bD当通过外电路的电子的物质的量为0.1mol时电极c产生的气体体积为1.12L16以FeFe(CN)6为代表的新型可充电钠离子电池,其放电工作原理如图
9、所示。下列说法错误的是A放电时,正极反应式为FeFe(CN)62Na2e-=Na2FeFe(CN)6B充电时,Mo箔接电源的正极C充电时,Na通过离子交换膜从左室移向右室D外电路通过0.2 mol电子时,负极质量变化为1.2g二、综合题(共7题)17按要求回答问题:(1)以和为电极,稀为电解质溶液形成的原电池中:向_极移动(填“正”或“负”)。若有流过导线,则理论上负极质量减少_g。若将稀硫酸换成浓硝酸,其负极的电极方程式为:_。(2)氢气是未来最理想的能源,科学家最近研制使海水分解得到氢气的新技术。分解海水时,实现了从太阳能转变为化学能。生成的氢气用于燃料电池时,实现化学能转变为电能。分解海
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