如图所示装置中.甲.乙.丙三个烧杯依次分别盛放100g 5.00%的NaOH溶液.足量的CuSO4溶液和100g 10.00%的K2SO4溶液.电极均为石墨电极．接通电源.经过一段时间后.测得丙中K2SO4浓度为10.47%.乙中c电极质量增加．据此回答问题:①电源的N端为正极,②电极b上发生的电极反应为4OH--4e-=2H2O+O2↑,③电解前后各溶液的pH是� 题目和参考答案——青夏教育精英家教网—

5．

如图所示装置中，甲、乙、丙三个烧杯依次分别盛放100g 5.00%的NaOH溶液、足量的CuSO₄溶液和100g 10.00%的K₂SO₄溶液，电极均为石墨电极．接通电源，经过一段时间后，测得丙中K₂SO₄浓度为10.47%，乙中c电极质量增加．据此回答问题：
①电源的N端为正极；
②电极b上发生的电极反应为4OH^--4e^-=2H₂O+O₂↑；
③电解前后各溶液的pH是否发生变化，简述其原因：
甲溶液增大；
乙溶液减小；
丙溶液不变；
④列式计算电极a上生成的气体在标准状况下的体积为2.8L；
⑤电极c的质量变化是16g．

分析 ①乙中c电极质量增加，则d处发生的反应为：Cu²⁺+2e^-=Cu，即d处为阴极，由此可推出c为阳极，以此可确定其它电极和电源的正负极；
②甲中为NaOH，相当于电解H₂O，阳极b处为阴离子OH^-放电；
③甲中相当于电解水，故NaOH的浓度增大，pH变大．乙中阴极为Cu²⁺放电，阳极为OH^-放电，所以H⁺增多，故pH减小．丙中为电解水，对于K₂SO₄而言，其pH几乎不变；
④设电解的水的质量为x．由电解前后溶质质量相等有，100×10%=（100-x）×10.47%，得x=4.5g，故为0.25mol．由方程式2H₂+O₂═2H₂O可知，生成2molH₂O，整个反应中转化0.5mol电子，a即生成氧气，结合电子转移和电极方程式计算体积；
⑤Cu²⁺+2e^-=Cu，转移0.5mol电子，以此可计算质量变化．

解答解：①乙杯中c质量增加，说明Cu沉积在c电极上，电子是从b-c移动，M是负极，N为正极，故答案为：正；
②甲中为NaOH，相当于电解H₂O，阳极b处为阴离子OH^-放电，即4OH^--4e^-=2H₂O+O₂↑，故答案为：4OH^--4e^-=2H₂O+O₂↑；
③甲中相当于电解水，故NaOH的浓度增大，pH变大；乙中阴极为Cu²⁺放电，阳极为OH^-放电，电解方程式为：2CuSO₄+2H₂O$\frac{\underline{\;通电\;}}{\;}$2Cu+O₂↑+2H₂SO₄，所以H⁺增多，故pH减小；丙中为电解水，对于K₂SO₄而言，其pH几乎不变，
故答案为：增大；减小；不变；
④丙中为K₂SO₄，相当于电解水，设电解的水的质量为x．由电解前后溶质质量相等有，100×10%=（100-x）×10.47%，得x=4.5g，故为0.25mol．
由方程式2H₂+O₂═2H₂O可知，生成2molH₂O，转移4mol电子，所以整个反应中转化0.5mol电子，
电极a发生：4OH^--4e^-=2H₂O+O₂↑，
则生成O₂为$\frac{0.5mol}{4}$=0.125mol，标况下的体积为0.125×22.4=2.8L，
故答案为：2.8L；
⑤整个电路是串联的，所以每个烧杯中的电极上转移电子数是相等的，根据电极反应：Cu²⁺+2e^-=Cu，可知转移0.5mol电子生成的m（Cu）=$\frac{0.5}{2}$mol×64g/mol=16g．
故答案为：16g．

点评本题为电化学知识的综合应用，做题时要注意根据电极反应现象判断出电解池的阴阳级，进而判断出电源的正负极，要注意三个电解池为串联电路，各电极上得失电子的数目相等．做题时要正确写出电极方程式，准确判断两极上离子的放电顺序．

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