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11.最近,又有科學家制造出一種固體電解質的燃料電池,其效率更高.一個電極通入空氣,另一電極通入甲醇蒸氣.其中固體電解質是摻雜了Y2O3(Y:釔)的ZrO2(Zr:鋯)固體,它在高溫下能傳導O2-離子(其中氧化反應發(fā)生完全).
①電池的正極反應式為O2+4e-=2O2-
②放電時固體電解質里的O2-離子的移動方向是向負極移動(填正或負).

分析 固體電解質的燃料電池,通入空氣的電極在正極發(fā)生還原反應,反應為O2+4e-=2O2-,甲醇蒸氣在負極發(fā)生氧化反應,原電池工作時,陰離子向負極移動,陽離子向正極移動.

解答 解:①固體電解質的燃料電池,通入空氣的電極在正極發(fā)生還原反應,反應為O2+4e-=2O2-,故答案為:O2+4e-=2O2-;
②原電池工作時,陰離子向負極移動,陽離子向正極移動,故答案為:負.

點評 本題綜合考查原電池工作原理,題目難度中等,注意根據(jù)題給信息正確書寫電極方程式為解答該題的關鍵.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中化學 來源: 題型:填空題

1.室溫下,0.1mol/L的亞硝酸(HNO2)、次氯酸的電離常數(shù)Ka分別為:7.1×10-4,2.98×10-8.將0.1mol/L的亞硝酸稀釋100倍,c(H+)將減。ㄌ睢安蛔儭薄ⅰ霸龃蟆、“減小”);Ka值將(填“不變”、“增大”、“減小”)不變.寫出HNO2、HClO、NaNO2、NaClO四種物質之間發(fā)生的復分解反應的離子方程式HNO2+ClO-=NO2-+HClO.

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

2.下列敘述正確的是(  )
A.標準狀況下,1mol 任何物質所占的體積都約為22.4L
B.1mol 氖氣和1mol氧氣體積相同
C.標準狀況下,6.02×1023個分子所占的體積約為22.4L
D.標準狀況下,1mol氧氣和氮氣的混合氣體(任意比)的體積約為22.4L

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

19.標準狀況下,V L的某氣體(摩爾質量為M g•mol-1)溶解在1L水(水的密度近似為1g•cm-3)中,假設氣體完全溶解且不與水發(fā)生反應,溶液的密度為ρg•cm-3,則所得溶液的物質的量濃度c=$\frac{1000ρV}{22400+VM}$mol/L.(選擇以上字母表達計算式,要求化簡).

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科目:高中化學 來源: 題型:填空題

6.寫出下列物質的電離方程式:
H2SO4H2SO4=2H++SO42-
K2CO3K2CO3=2K++CO32-
Fe2(SO43Fe2(SO43=2Fe3++3SO42-

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

16.能正確表示下列反應的離子方程式是( 。
A.將Fe(OH)3加入氫碘酸中:Fe(OH)3+3H+═Fe3++3H20
B.將H2S氣體通入到CuS04溶液中:S2-+Cu2+═CuS↓
C.向含l mol FeBr2的溶液中通入l mol Cl2:2Fe2++2Br-+2Cl2═2Fe3++Br2+4Cl-
D.向Al2(S043溶液中加入過量Ba(OH)2溶液,有白色沉淀生成2Al3++3S042-+3Ba2++60H-═2AI(OH)3↓+3BaS04

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科目:高中化學 來源: 題型:選擇題

3.化學在生產和日常生活中有著重要的應用.下列說法正確的是( 。
A.人類利用的能源都是通過化學反應獲得的
B.電解熔融氯化鈉,可制得金屬鈉
C.金屬表面形成的氧化物都能起到保護內層金屬的作用
D.在鐵水閘上外接電源的正極,可保護鐵水閘

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科目:高中化學 來源: 題型:填空題

20.8g O2和0.2mol CO2,它們的物質的量之比是5:4,質量之比是10:11,在同溫同壓下的體積之比是5:4.

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科目:高中化學 來源: 題型:解答題

1.金屬鈦(Ti)是一種具有許多優(yōu)良性能的較為昂貴的金屬,鈦和鈦合金被認為是21世紀的重要金屬材料.
(l)Ti(BH42是一種過渡元素硼氫化物儲氫材料.
①Ti2+基態(tài)的電子排布式可表示為1s22s22p63s23p63d2
②BH4-的空間構型是正四面體(用文字描述).
③與鈦同周期的所有元素的基態(tài)原子中,未成對電子數(shù)與鈦相同的元素有3種.
(2)二氧化鈦(TiO2 )是常用的、具有較高催化活性和穩(wěn)定性的光催化劑,常用于污水處理.
①納米TiO2催化的一個實例如圖1所示.化臺物甲的分子中采取sp2雜化方式的碳原子個數(shù)為7,化合物乙中采取 sp3雜化的原子的第一電離能由小到大的順序為C<O<N.
②在 TiO2催化作用下,可將CN- 氧化成CNO-,進而得到N2.與CNO- 互為等電子體的分子、離子化學式分別為CO2(或N2O、CS2、BeCl2等)、SCN-或(N3-)(各寫一種).
(3)金屬鈦內部原子的堆積方式與銅相同,都是面心立方堆積方式,如圖2.若該晶胞的密度為ρg•cm-3,阿伏加德羅常數(shù)為NA,則該晶胞的邊長為$\root{3}{\frac{192}{{N}_{A}ρ}}$cm.

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