物化下册练习题讲解
更新时间:2024-05-23 17:15:01 阅读量: 综合文库 文档下载
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物化下册练习题
第七章 《电化学》
一、选择题
1.用铂作电极电解一些可溶性碱的水溶液,在阴、阳两电极上可分别获得氢气和氧气。所
得各种产物的量主要取决于( )。
A. 电解液的本性; B. 电解温度和压力; C. 电解液浓度; D. 通过电极的电量。
2.采用电导法测定HAc的电离平衡常数时, 应用了惠斯登电桥。作为电桥平衡点的示零仪器,不能选用( )。
A. 通用示波器; B. 耳机; C. 交流毫伏表; D. 直流检流计。 3.强电解质溶液的电导率随浓度变化的规律为:( )。
A. 随浓度增大而单调地增大; B. 随浓度增大而单调地减小; C. 随浓度增大而先增大后减小; D. 随浓度增大而先减小后增大。 4.离子独立运动定律适用于( )。
A. 强电解质溶液; B. 弱电解质溶液; C. 无限稀电解质溶液; D. 理想稀溶液。 5.在论述离子的无限稀释的摩尔电导率的影响因素时,错误的讲法是( )。 A. 认为与溶剂性质有关; B. 认为与温度有关; C. 认为与共存的离子性质有关; D. 认为与离子本性有关。
-
mol?1,已知Cl的迁移数为0.505,则K+离6.25℃无限稀释的KCl摩尔电导率为130 S · m2 ·
mol?1)( )。 子的摩尔电导率为(单位:S · m2 ·
A. 130; B. 0.479; C. 65.7; D. 64.35。 7.已知298K时,NaCl,HCOONa 和 HCl无限稀释的摩尔电导率分别是1.264?102、1.046?102
mol?1。实验测得298 K时,0.01 mol ·dm?3HCOOH水溶液的电导率和 4.261?102S · m2 ·
dm?3HCOOH水溶液的解离度为( )。 是5.07?102S?m?1。298 K时,0.01 mol ·
A. 0.1254; B. 0.2508; C. 0.3214; D. 0.0879。
8.25℃饱和AgCl水溶液电导率为3.41?10?6S?cm?1,所用水的电导率为1.60?10?6S?cm?1,
?mol?1,已知25℃时,?m,Ag cm2 ·其迁移数为0.4568。则AgCl的溶度积为( )。 +?63.5S ·
A. 1.69?10?10; B. 1.98?10?11; C. 2.18?10?9; D. 3.21?10?10。
9. 电解质水溶液的离子平均活度系数受多种因素的影响,当温度一定时,其主要的影响因
素是( )。
A. 离子的本性; B. 电解质的强弱;
C. 共存的其它离子的性质; D. 离子浓度及离子电荷数。
10.0.001 mol?kg?1的K3[Fe(CN)6]的水溶液的离子强度为( )。
A. 6.0?10?3mol?kg?1; B. 3.0?10?3mol?kg?1;
C. 4.5?10?3mol?kg?1; D. 5.0?10?3mol?kg?1。
11.下列电解质溶液的浓度都为0.01mol?kg?1。离子平均活度系数最小的是( )。
A. ZnSO4; B. CaCl2; C. KCl; D. LaCl2。
12.实验室里为测定由电极Ag | AgNO3(aq) 及Ag | AgCl(s) | KCl(aq) 组成的电池的电动势,
下列哪一项是不能采用的?( )。
A. 电位差计; B. 标准电池; C. 直流检流计; D. 饱和的KCl盐桥。 13.通过电动势的测定,可以求难溶盐的活度积,欲求AgCl的活度积,则应设计的原电池
为( )。
A. Ag | AgCl(s) | HCl(m) | Cl2(p) | Pt; B. Pt | Cl2(p) | HCl(m) | AgCl(s) | Ag; C. Ag | AgNO3(aq) || HCl(m) | AgCl(s) | Ag。
14.在下列电池中,其电池的电动势与氯离子的活度a(Cl?)无关的是( )。
A. Zn∣ZnCl2(aq)∣Cl2(p)∣Pt;
B. Zn∣ZnCl2(aq)|| KCl(aq)∣AgCl(s)∣Ag; C. Pt∣H2(p1)∣HCl(aq)∣Cl2(p2)∣Pt; D. Ag∣AgCl(s)∣KCl(aq)∣Cl2(p)∣Pt。
15.电池Hg | Zn(a1) | ZnSO4(a2) | Zn(a3) | Hg的电动势( )。
A. 仅与a1 ,a3有关,与a2无关; B. 仅与a1,a2有关,与a3无关; C. 仅与a2,a3有关,与a1无关; D. 与a1,a2,a3均无关。
16.原电池在等温等压可逆的条件下放电时,其在过程中与环境交换的热量为( )。
A. ?H; B. 零; C. T?S; D. ?G。 17.塔费尔经验式??a?blgi,用以描述超电势(?)与电流密度(i)的关系(式中a、
b为常数),其适应的范围是( )。
A. 任何电流密度下的气体电极过程; B. 任何电流密度下的浓差极化; C. 大电流密度下的浓差极化; D. 大电流密度下的电化学极化。 18.当电流通过原电池或电解池时,电极电势将偏离平衡电极电势而发生极化。当电流密度
增大时,通常将发生( )。
A. 原电池的正极电势增高; B. 原电池的负极电势增高; C. 电解池的阳极电势减小; D. 无法判断。 19.通常应用摩尔电导率这一概念时,就MgCl2溶液而言,正确的表述是( )。
11A. ?m(MgCl2)?2?m(MgCl2) B. 2?m(MgCl2)??m(MgCl2)
221C. ?m(MgCl2)??m(MgCl2)
220.使2000 A的电流通过一个铜电解器,在1 h 内,能得到铜的质量是( )。
A. 10 g B. 100 g C. 500 g D. 2369 g
21.在定温、定压的电池反应中,当反应达到平衡时,电池的电动势E等于( )。
A. 零 B. E C. 不一定 D. 随温度、压力的数值而变
二、填空题
1.在化学电源中,阳极发生????????????????????????反应,也叫????????????????????????极,阴极发生????????????????????????反应,也叫????????????????????????极;在电解池中,阳极发生????????????????????????反应,阴极发生????????????????????????反应。
2. 双液电池中不同电解质溶液间或不同浓度的同种电解质溶液的接界处存在
????????????????????????电势 ,通常采用加????????????????????????的方法来消除。
3. 已知阳离子和阴离子迁移速率之比为1﹕2,则阳离子和阴离子的迁移数为 和 。 4. 用同一个电导池在相同温度下分别测定浓度c1?0.01mol?dm?3 与c2?0.1mol?dm?3的不
同电解质溶液的电阻,得到R1?100?,R2?500?,则它们的摩尔电导率之比?m(1)/?m(2) ?????????????????????????。 5. 同一强电解质在无限稀释时的摩尔电导率与一般浓度下的摩尔电导率在数值大小上是不 相同的,其根本原因是?????????????????????????????????????????????????????????????????????。 6. 公式?rGm???nFE中,E称为?????????????????????????????????????????????,其实验测定,要求在电流I????????????????????????的条件下完成。
7. 若已知某电池反应电动势的温度系数大于零,则该电池可逆放电时的反应热
Qr????????????????????????;?rSm????????????????????????。 (选择填入?0 ,?0 ,或?0)
8.等温等压下原电池可逆放电时电池反应的焓变?H?????Qp。(选填??,? ,?) 9. 电池Ag ?AgAc(s) ?Cu(Ac)2(b = 0.1mol?kg?1)?Cu的温度系数为?2.0?10?4V?K?1。E(298K)= ?0.372V。电池的反应式为 ,该电池反应在298K时的?rGm为 ,?rHm为 ,?rSm为 。
10. 原电池Pt | Fe2+,Fe3+ || Ag+ | Ag 相应的电池反应为 ?。 11. 已知:a (Fe2+) = 2a (Fe3+),a (Ce4+) = 1/2a (Ce3+),?(Fe3+, Fe2+ | Pt) = 0.770 V,
?(Ce4+, Ce3+ | Pt) = 1.61V。则反应Fe2+ + Ce4+
为 。
Fe3+ + Ce3+进行的方向
12. 某电池的电池反应为H2(200kPa)???H2(100kPa),则该电池25℃时的电动势 E= V。
13. 浓差电池Pb(Hg) (a1) | Pb(NO3)2 (aq) | Pb(Hg) (a2)的左边电极为负极,则铅汞齐中铅的活
度a1 a2。(填 > = <)。 14. 电池Pt | Cl2(p1) | HCl (0.1mol?kg?1) | Cl2(p2) | Pt的电池反应 ?,若p1? p2,则此电池电动势E 0 (填> = < )。
15. 电池 Pt ? H2(g,p1) ? HCl(aq) ? Cl2(g,p2) ?Pt的反应可以写成: H2(g,p1) + Cl2(g,p2) ???2HCl(aq),E1,?rGm,1
或1/2H2(g,p1) + 1/2Cl2(g, p2) ???HCl(aq),E2,?rGm,2
则E1与E2的关系 ?;?rGm,1与?rGm,2的关系 ??。 16. 一定温度下,电池Zn | ZnCl2(aq) | Cl2(g,p) | Pt的水溶液中ZnCl2活度a(ZnCl2)增加时,
电池的电动势E ;若电池为Ag | AgCl(s) | KCl(aq) | Cl2(g,p) | Pt,其水溶液中KCl活度a(KCl)增加时,电池的电动势E 。
17. 电池 Cu ?Cu+ ??Cu+,Cu2+ ?Pt 与电池 Cu ?Cu2? ??Cu?,Cu2? ?Pt 的电池反应均可写成
Cu + Cu2?
2Cu?,则同温度下两个电池反应的?rGm ,E 。(填相同或不同)
已知:?( Cu2+/ Cu) = 0.3402 V, ?( Cu+/ Cu) = 0.522 V, ?( Cu2+/ Cu+) = 0.158 V。 18. 电池放电时,随电流密度增加,阳极电势变 ?,阴极电势变 ?。(填大或
小) 三、计算题
1. 25℃时,电池 Ag?AgCl(s) | KCl(m) | Hg2Cl2(s)?Hg(l) 的电动势E = 0.0455V,(?E/?T)p = 3.38?10?4V?K?1。试写出该电池的反应,并求出该温度下的?rGm、?rHm、?rSm及可逆放电时的热效应Qr 。
2. 电池Zn?ZnO(s)| NaOH(0.02mol?kg?1) | H2(p) | Pt在25℃时E = 0.420V,已知液态水的标准生成吉布斯自由能?fGm(298K)??2.372?105J?mol?1,求固体氧化锌的标准生成吉布斯自由能。
第八章 《表面现象与分散系统》
一、选择题
1.在一般情况下不考虑表面的存在对系统性质的影响是因为( )。 A. 表面状态复杂; B. 表面不重要; C. 表面分子数比内部分子少得多,表面效应不明显; D. 表面分子与内部分子状态一样。 2. 在一支水平放置的洁净的玻璃毛细管中有一可自由移动的水柱,今在水柱右端微微加热,
则毛细管内的水柱将( )。
A. 向右移动; B. 向左移动; C. 不移动; D. 条件不足,无法判断。 3.等温等压条件下的润湿过程是:( )。
A. 表面吉布斯自由能降低的过程; B. 表面吉布斯自由能增加的过程; C. 表面吉布斯自由能不变的过程; D. 表面积缩小的过程。
4.若某液体在毛细管内呈凹液面,则该液体在该毛细管中将( )。 A. 沿毛细管上升; B. 沿毛细管下降; C. 不上升也不下降。 5.液体在能被它完全润湿的毛细管中上升的高度反比于( )。
A. 空气压力; B. 毛细管半径; C. 液体表面张力; D. 液体粘度。 6.当表面活性剂加入溶剂中后, 产生的效果是( )。 A. d?/dc?0 正吸附; B. d?/dc?0 正吸附; C. d?/dc?0 负吸附; D . d?/dc?0 负吸附。
7.在影响物质表面张力的因素中,下列说法哪个不对?( )。
A. 与压力有关; B. 与温度有关; C. 与共存相有关; D. 与表面积有关。 8. 空气中有一肥皂泡,直径为2 mm,若其表面张力为0.06J?m?2, 则泡内附加压力为( )。
A. 0.06?103Pa ; B. 0.24?103Pa ; C. 0.12?103Pa ; D. 0.48?103Pa 。 9.对于一理想的水平液面,下列各量中,何者为零?( )。
A. 表面张力; B. 表面能; C. 附加压力; D. 比表面能。 10.对于化学吸附的描述, 以下说法中不正确的是( )。
A. 吸附力来源于化学键力; B. 吸附一般有选择性;
C. 吸附可以是单分子层或多分子层; D. 吸附速度较小。
11. 将12 mL 0.02 mol?L?1 的 NaCl 溶液和 100 mL 0.005 mol?L?1 的 AgNO3溶液混合
所制得的溶胶电泳时, 胶粒的移动方向是( )。
A. 不移动; B. 向正极; C. 向负极; D. 不能确定。 12. 液体A和B的表面张力分别为?A和?B,A和B不能互溶,它们间的界面张力为?A?B,
液体A可在液体 B上铺展的条件为( )。 A. ?A??B??A?B; B. ?B??A??A?B;
C. ?A?B??A??B D. ?B??A??A?B。 13.弯曲液面所产生的附加压力( )。
A. 一定等于0; B. 一定不等于0; C. 一定大于0; D. 一定小于0。 14.两亲分子作为表面活性剂是因为( )。
A. 在界面上产生负吸附; B. 能形成胶束;
C. 在界面上定向排列降低了表面能; D. 使溶液的表面张力增大。
15.下列中不属于溶胶(憎液溶胶)的基本特性的是( )。
A. 高度分散性; B. 聚结不稳定性; C. 多相性; D. 动力稳定性。
16.丁达尔现象是光照射到粒子上发生的( )。
A. 反射; B. 散射; C. 透射; D. 折射。
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