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右图所示装置Ⅰ是一种可充电电池,装置Ⅱ为电解池。离子交换膜只允许Na+通过,充放电的化学方程式为2Na2S2+NaBr3 Na2S4+3NaBr。闭合开关K.时,b极附近先变红色。下列说法正确的...

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做电解池的阴极,和外加电源的负极相连   做电解池的阴极,和外加电源的正极相连   做电解池的阳极,和外加电源的负极相连   做电解池的阳极,和外加电源的正极相连  
a、b不可能是同种材料的电极   该装置可能是电解池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可能是原电池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可看作是铜-锌原电池,电解质溶液是稀硫酸  
a、b不可能是同种材料的电极   该装置可能是电解池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可能是原电池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可看作是铜-锌原电池,电解质溶液是稀硫酸  
该装置可能是原电池,也可能是电解池   该装置可能是原电池,且电解质溶液为硝酸   该装置只能是电解池,且金属铜为该电解池的阳极   该装置只能是电解池,电解质溶液不可能是盐酸  
装置(Ⅰ)中Na+从右到左通过离子交换膜   A电极的电极反应式为   X电极的电极反应式为   每有0.lmolNa+通过离子交换膜,x电极上就析出标准状况下的气体1.12L  
RFC是一种将水电解技术与氢氧燃料电池技术相结合的可充电电池   甲池是电解池,电能转化为化学能,X.为氢气,Y.为氧气   乙池是燃料电池,化学能转化为电能   c极上发生氧化反应,B.中的H.可以通过隔膜进入A.  
该装置可能是原电池,也可能是电解池    该装置只能是原电池,且电解质溶液为硝酸    该装置只能是电解池,且用金属铜作阳极    该装置只能是原电池,电解质溶液不可能是盐酸  
a,b不可能是同种材料的电极   该装置可能是电解池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可能是原电池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可看作是铜一锌原电池,电解质溶液是稀硫酸  
该装置可能是原电池,也可能是电解池    该装置只能是原电池,且电解质溶液为硝酸    该装置只能是电解池,且金属铜为该电解池的阳极    该装置只能是原电池,电解质溶液不可能是盐酸  
闭合开关K.时,钠离子从右到左通过离子交换膜   闭合开关K.时,负极反应式为:3NaBr-2e-===NaBr3+2Na+   闭合开关K.时,X.电极反应式为:2Cl--2e-===Cl2↑   闭合开关K.时,当有0.1 mol Na+通过离子交换膜时,X.电极上放出标准状况下气体1.12L.  
在原电池中阴离子向正极移动,而电解池中阴离子向阳极移动   电解池的阳极、原电池的负极都发生氧化反应   原电池的两极,一定要由活动性不同的两种金属组成   电解时电解池的阳极一定是阴离子放电  
废弃的镉镍可充电电池  废弃的氢镍可充电电池  废弃的锂离子可充电电池  废弃的氧化银扣式一次电池  废弃的铅酸可充电电池  
该装置可能是原电池,也可能是电解池    该装置只能是原电池,且电解质溶液为HNO3溶液    该装置只能是电解池,且金属铜为该电解池的阳极    该装置只能是原电池,电解质溶液不可以是盐酸  
放电时,消耗氧气22.4L.(标准状况),有4 mol OH-从左往右通过阴离子交换膜   充电时,电解池阳极区的电解质溶液中c(OH-)逐渐增大   放电过程的负极反应式:Al+3OH--3e-=Al(OH)3↓   充电时,铝电极上发生还原反应  
该装置可能是原电池,也可能是电解池   该装置只能是原电池,且电解质溶液为硝酸   该装置只能是电解池,且金属银为该电解池的阳极   该装置只能是原电池,电解质溶液不可能是盐酸  
a、b不可能是同种材料的电极   该装置可能是电解池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可能是原电池,电解质溶液为稀盐酸   该装置可看作是铜-锌原电池,电解质溶液是稀硫酸  

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