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装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③闭合电键后,外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③闭合电键后,外电路电子由a极流向b极 装置④的X.电极是外接电源的正极
装置①工业上可用于生产金属钠,电解过程中石墨电极产生金属,此法也可用于生产活泼金属镁、铝等 装置②中随着电解的进行左边电极会产生红色的铜,并且电流表示数不断变小 装置③中的离子交换膜只允许阳离子、阴离子和小分子水通过 装置④的待镀铁制品应与电源正极相连
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中闭合电键后外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②中铜片应与电源负极相连 装置③中外电路电流方向:b极→a极 装置④中阴极反应:2Cl―﹣2e-==Cl2↑
装置①工业上可用于生产金属钠,电解过程中石墨电极产生金属。 装置②中阳极产生的气体可以使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝。 装置③中的离子交换膜允许阳离子、阴离子和小分子水通过。 装置④的待镀铁制品应与电源正极相连
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③闭合电键后,外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①是电解Na2S04溶液联合生产硫酸和烧碱示意图,若气体甲、乙的体积比约为 1∶2,则离子交换膜c、d均为阴离子交换膜,产物丙为硫酸溶液 装罝②是NH3燃料电池,a极的电极反应式为:2NH3+60H- -6e-=N2↑+6H2O. 装置③是在待镀铁制品上镀铜的实验装置,电镀过程中电极Ⅱ上Cu2+放电而使溶液中c(Cu2+)逐渐变小 装置④是金属牺牲阳极的阴极保护法实验装置,加人K3[Fe(CN)6]溶液后,Fe电极附近会产生特征的蓝色沉淀
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中外电路电子由a极流向b极 装置④中的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③闭合电键后,外电路电子由a极流向b极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①是电解Na2SO4溶液联合生产硫酸和烧碱示意图,若气体甲,乙的体积比约为1∶2,则离子交换膜c、d均为阴离子交换膜,产物丙为硫酸溶液 装置②是以肼(N2H4)为燃料的电池装置,a极的反应式:N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O 装置③是在待镀铁制品上镀铜的实验装置,电镀过程中电极Ⅱ上Cu2+放电而使溶液中Cu2+浓度逐渐变小 装置④是金属牺牲阳极的阴极保护法实验装置,加入K3[Fe(CN)6]溶液后,Fe电极附近会产生蓝色沉淀
装置①是电解Na2S04溶液联合生产硫酸和烧碱示意图,若气体甲、乙的体积比约为 1∶2,则离子交换膜c、d均为阴离子交换膜,产物丙为硫酸溶液 装罝②是NH3燃料电池,a极的电极反应式为:2NH3+60H- -6e-=N2↑+6H2O. 装置③是在待镀铁制品上镀铜的实验装置,电镀过程中电极Ⅱ上Cu2+放电而使溶液中c(Cu2+)逐渐变小 装置④是金属牺牲阳极的阴极保护法实验装置,加人K3[Fe(CN)6]溶液后,Fe电极附近会产生特征的蓝色沉淀
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中外电路电子由a极流向b极 装置④中的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源负极相连 装置③中外电路电子由b极流向a极 装置④的离子交换膜允许阳离子、阴离子、水分子自由通过
装置①中阳极上析出红色固体 装置②的待镀铁制品应与电源正极相连 装置③中外电路电子由a极流向b极 装置④的阳极反应为:2H++2e—→H2↑
②和③内染色体数目相等 ①内含有8条染色单体 ④内有8条染色体 ③是观察、辨认染色体形态和数目的最佳时期