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未通电前上述镀锌装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程 因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定关系 电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率 镀锌层破损后即对铁制品失去保护作用
原电池是将化学能转化成电能的装置 原电池由电极、电解质溶液和导线等组成 右图中a极为镁条、b极为锌片时,导线中会产生电流 右图中a极为锌片、b极为铜片时,电子由铜片通过导线流向锌片
当K.闭合时,A.装置发生吸氧腐蚀,在电路中作电源 当K.断开时,B.装置锌片溶解,有氢气产生 当K.闭合后,整个电路中电子的流动方向为①→⑧;⑦→⑥;⑤→④;③→② 当K.闭合后,A.B.装置中pH变大,C.D.装置中pH不变
当K.断开时, 装置锌片溶解,有氢气产生 B.当K.闭合时,A.装置发生吸氧腐蚀,在电路中作电源 当K.闭合后,C.装置可作为电镀池装置 当K.闭合后,A.B.装置中pH变大,C.D.装置中pH不变
电解池的阳极上发生氧化反应,阴极上发生还原反应 原电池的正极上发生氧化反应,负极上发生还原反应 电镀时,电镀池里的阳极材料发生氧化反应 用原电池做电源进行电解时,电子从原电池负极流向电解池阴极
未通电前上述镀锌装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程 因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定关系 电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率 镀锌层破损后即对铁制品失去保护作用
装置中C.电极反应为: O2+4e-+2H2O=4OH- A.③④ ①② ②③④ ①②④
原电池自身产生的反电压 原电池自身产生的反电压和过电位 两极的过电位 原电池自身产生的反电压和过电位及电解池内阻产生的电位降
铜在原电池中作负极,在电镀池中作阳极 原电池溶液增加的质量比电镀池阴极增加的质量大 锌棒每减少0.65 g,导线上转移的电子就为0.02 mol 电镀池中的电解质溶液可用ZnSO4溶液
电解池的阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应 原电池跟电解池连接后,电子从原电池负极流向电解池阳极 电镀时,电镀池里的阳极材料发生氧化反应 电解饱和食盐水时,阴极得到氢氧化钠溶液和氢气
镀锌层破损后即对铁制品失去保护作用 未通电前上述电镀装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程 电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率 因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定关系
未通电前上述镀锌装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程 因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定关系 电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率 镀锌层破损后即对铁制品失去保护作用
电解池的阳极发生氧化反应,阴极发生还原反应 原电池跟电解池连接后,电子从原电池负极流向电解池阳极 电镀时,电镀池里的阳极材料发生氧化作用 电解饱和食盐水时,阴极得到氢氧化钠溶液和氢气
未通电前上述镀锌装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程
因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定的关系
电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率
镀锌层破损后即对铁制品失去保护作用
电解饱和食盐水时,阳极得到Cl2 和NaOH(aq) 教材所示的铜-锌原电池在工作时,Zn2+ 向铜片附近迁移 电镀时,电镀槽里的负极材料发生氧化反应 原电池与电解池连接后,电子从原电池负极流向电解池阳极
原电池是将化学能转化成电能的装置 原电池由电极、电解质溶液和导线等组成 右图中a极为镁条、b极为锌片时,导线中会产生电流 右图中a极为锌片、b极为铜片时,电子由铜片通过导线流向锌片