NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。下列说法正确的是
A.O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应
B.该电池放电时NO3-向石墨Ⅱ电极迁移
C.石墨Ⅰ附近发生的反应:3NO2 +2e- NO+ 2NO3-
D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶1
高三化学选择题中等难度题
NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。下列说法正确的是
A.O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应
B.该电池放电时NO3-向石墨Ⅱ电极迁移
C.石墨Ⅰ附近发生的反应:3NO2 +2e- NO+ 2NO3-
D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶1
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NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。下列说法正确的是
A.O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应
B.该电池放电时NO3-向石墨Ⅱ电极迁移
C.石墨Ⅰ附近发生的反应:3NO2 +2e- NO+ 2NO3-
D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶1
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NO2、O2和熔融KNO3,可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。下列说法不正确的是
A.NO2在石墨I附近发生氧化反应
B.该电池放电时N03-向石墨I电极迁移
C.石墨Ⅱ附近发生的反应:O2+4e-+2N205=4N03-
D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为l:4
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NO2、O2和熔融KNO3可制作燃料电池,其原理如图,该电池在使用过程中石墨I电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。下列说法正确的是( )
A.O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应
B.该电池放电时NO3-向石墨Ⅱ电极迁移
C.石墨Ⅰ附近发生的反应:3NO2 +2e-=NO+ 2NO3-
D.相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶1
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NO2、O2 和熔融 KNO3 可作燃料电池,其原理如图所示。该电池在放电过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物 Y,Y 可循环使用。下列说法正确的是
A.放电时,NO 向石墨Ⅱ电极迁移
B.电池总反应式为 4NO2+O2===2N2O5
C.石墨Ⅱ附近发生的反应为 NO+O2+e- ===NO
D.当外电路通过 4 mol e-,负极上共产生 2 mol N2O5
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NO2、O2 和熔融 KNO3 可作燃料电池,其原理如图所示。该电池在放电过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物 Y,Y 可循环使用。下列说法正确的是
A.放电时,NO 向石墨Ⅱ电极迁移
B.电池总反应式为 4NO2+O2===2N2O5
C.石墨Ⅱ附近发生的反应为 NO+O2+e- ===NO
D.当外电路通过 4 mol e-,负极上共产生 2 mol N2O5
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某燃料电池的工作原理如图所示,该电池在使用过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物Y,Y可循环使用。
下列说法正确的是
A. 该电池放电时K+向石墨Ⅰ电极迁移
B. 石墨Ⅰ附近发生的反应:NO2-e- +NO=N2O5
C. O2在石墨Ⅱ附近发生氧化反应,Y为NO
D. 相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为2∶1
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NO2、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池,其原理如图。该电池在使用过程中石墨1电极上生成氧化物Y。下列说去错误的是
A. 若将该电池中的熔融NaNO3换成NaOH溶液,则不可能产生电流
B. 该电池放电时NO3-从右侧向左侧迁移
C. 石墨I电极的电极反应式为NO2+NO3--e-=N2O5
D. 相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4︰1
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NO2、O2和熔融NaNO3可制作燃料电池,其原理见下图,该电池在使用中石墨I电极上生成氧化物Y,下列说法错误的是
A. Y的化学式可能为NO
B. 石墨I极为负极,石墨Ⅱ极为正极
C. 该电池放电时NO3-从右侧向左侧迁移
D. 石墨I附近发生的反应为NO2+NO3ˉ-eˉ=N2O5
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2017 年6月5 日是世界环境日,中国主题为“绿水青山就是金山银山”氮的氧化物的污染日趋严重,某企业处理该污染物的原理设计为燃料电池如右图所示。在处理过程中石墨Ⅰ电极上生成氧化物Y,Y 可循环使用。下列说法不正确的是
A. 该电池放电时电子流动的方向是:石墨Ⅰ电极→负载→石墨Ⅱ电极→熔融KNO3→石墨Ⅰ电极
B. 石墨Ⅱ附近发生的反应:O2+4e-+2N2O5= 4NO3-
C. O2在石墨Ⅱ附近发生还原反应,Y 为N2O5
D. 相同条件下,放电过程中消耗的NO2和O2的体积比为4∶1
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