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接通电源→安放电极→分析心律→充电→电击除颤 接通电源→安放电极→分析心律→电击除颤 安放电极→接通电源→分析心律→充电→电击除颤 安放电极→接通电源→分析心律→电击除颤 安放电极→分析心律→接通电源→电击除颤
M.连接电源负极,N.连接电源正极,如果把烧杯中的溶液换成1L. CuSO4溶液,反应一段时间后,烧杯中产生蓝色沉淀 M.连接电源正极,N.连接电源负极,将 电极换成Cu电极,电解质溶液换成硫酸铜溶液,则可实现在铁上镀铜 C.M.连接电源正极,N.连接电源负极,当两极产生气体总量为22.4 mL(标准状况)时,则生成0.001 mol NaOH 去掉电源,将M.、N.用导线直接相连,在溶液中滴入酚酞试液,C.电极周围溶液变红
a和b不连接时,铁片、铜片上均无反应发生 a和b用导线连接时,溶液中Cu2+ 向铁电极移动 a和b分别连接直流电源正、负极,铜电极质量减少 a和b分别连接直流电源正、负极,溶液中Cu2+ 向铜电极移动
Mg是负极 放电时,Na+移向负极 负极上的电极反应为Mg – 2e- = Mg2+ Al逐渐溶解
接通电源——安放电极——分析心律——充电——电击除颤 安放电极——接通电源——分析心律——电击除颤 安放电极——接通电源——分析心律——充电——电击除颤 接通电源——安放电极——分析心律——电击除颤 安放电极——分析心律——接通电源——电击除颤
充电时电极a连接电源的负极 放电时负极的电极反应式为Zn—2e-=Zn2+ 放电时左侧电解质储罐中的离子总浓度增大 阳离子交换膜可阻止Br2与Zn直接发生反应
正极、负极、信号电极 工作电极、电源正极、电源负极 工作电极、对地电极、参比电极 电源正极、信号正极、信号负极
放电时负极的电极反应式为Zn-2e-===Zn2+ 充电时电极a连接电源的负极 阳离子交换膜可阻止Br2与Zn直接发生反应 放电时左侧电解质储罐中的离子总浓度增大
接通电源——安放电极——分析心律——充电——电击除颤 安放电极——接通电源——分析心律——电击除颤 安放电极——接通电源——分析心律——充电——电击除颤 接通电源——安放电极——分析心律——电击除颤 安放电极——分析心律——接通电源——电击除颤
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M.连接电源正极,N.连接电源负极,当两极产生气体总量为22.4mL(标准状况)时,则生成0.001molNaOH 去掉电源,将M.、N.用导线直接相连,在溶液中滴入酚酞试液, 电极周围溶液变红 C.M.连接电源负极,N.连接电源正极,如果把烧杯中的溶液换成1LCuSO4溶液,反应一段时间后,烧杯中产生蓝色沉淀 M.连接电源正极,N.连接电源负极,将C.电极换成Cu电极,电解质溶液换成硫酸铜溶液,则可实现在铁上镀铜
氧气在石墨电极上发生氧化反应 该电池的负极反应为Zn+H2O-2e-=ZnO+2H+ 该电池放电时OH-向石墨电极移动 该电池充电时应将Zn电极与电源负极相连
用电器并联的连接 采用低压直流电源 电源的负极接触
放电时,c(H2SO4)不变,两极的质量增加 放电时,M.为负极,其电极反应式为:Pb2++SO42--2e-=PbSO4 电解质溶液中,H+由M.电极向N.电极移动 充电时,N.极应连接电源的正极