Как определить массу серебра выделившуюся на катоде

346. При электролизе раствора серной кислоты за 50 мин вы­делилось 3 г водорода. Определите мощность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление 0,4 Ом. (k = 0,01 • 10 -6 кг/Кл).

347. Определите, какая мощность расходуется при электролизе раствора серной кислоты, если за 25 мин выделяется 150 мг водорода, а сопротивление электролита 0,4 Ом.

348. При электролизе раствора серной кислоты за 2,5 ч выде­лилось 0,45 г водорода. Определите сопротивление раство­ра, если мощность тока 32,5 Вт. (k = 0,01 •10 -6 кг/Кл).

349. Каковы затраты энергии на получение 1 кг алюминия, если электролиз соли алюминия ведется под напряжением 5,5 В? (k = 0,093 • 10 -6 кг/Кл).

350. Амперметр, включенный в цепь с электролитической ванной, показал 0,2 А. Правильно ли показание ампермет­ра, если на катоде за 25 мин выделилось 0,25 г серебра? (А = 1,118 • 10 -6 кг/Кл)

351. Желая проверить правильность показаний амперметра, его включили последовательно с серебря­ным вольтаметром. При по­стоянном режиме тока за 20 мин. выделилось 1300 мг серебра. Амперметр показывал 0,8 А. Верно ли показание амперметра?

Имеется два электролизера, первый из которых содержит 1,5 моль, а второй 2,5 моль раствора

352. Сколько цинка получено при электролизе раствора, если затрачено 3,6 • 10 6 Дж энергии при разности потенциалов между зажимами ванны 2 В? (k = 0,34 • 10 -6 кг/Кл)

353. При электролизе раствора серной кислоты за 50 мин. Выделилось 0,3 г. водорода. Определить мощность, расходуемую на нагревание электролита, если сопроти­вление его 0,4 Ом.

354. При электролизе раствора сернокислого цинка в течение 60 мин. выделилось 2,45 г цинка. Найти вели­чину сопротивления R, если вольтметр показы­вает 6 В.

355. При электролизе раствора ZnS04 была совершена работа в 10 Дж. Определить количество полученного цинка, если напряжение на зажимах ванны было 4 В.

356. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпенди­кулярно индукции магнитного поля.

357. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током в 25 А действует сила 0,05 Н? Длина активной час­ти проводника 5 см. Направление линий индукции и тока взаимно перпендикулярны.

358. Какова сила тока в проводнике, находящемся в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл, если длина активной части проводника 20 см, сила, действующая на проводник, 0,75 Н, а угол между направлением линий индукции и током 49°?

Читайте также:
Чем убрать нитрат серебра с кожи

359. На прямой проводник длиной 0,5 м, расположенный пер­пендикулярно силовым линиям поля с индукцией 0,02 Тл, действует сила 0,15 Н. Найдите силу тока, протекающего по проводнику.

360. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 30° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А?

Источник: studopedia.su

Решаем задачку на электролиз

Вычислите массу серебра, выделившегося на катоде при пропускании тока силой 6 А через раствор AgNO3 в течение 30 мин.

Людмила Фирмаль Людмила Фирмаль

⚡ Условие + 37% решения:

Вычислите массу серебра, выделившегося на катоде при пропускании тока силой 6 А через раствор AgNO3 в течение 30 мин.

Рещение: Согласно закону Фарадея масса серебра, восстановившегося на катоде, находится по формуле F M Ag I t m Ag экв    ( ) ( ) где: Mэкв (Ag) молярная масса эквивалентов серебра, г/моль; I  сила тока, А; t  время электролиза, с; F  постоянная Фарадея, моль Кл F  96500 .

Готовые задачи по химии которые сегодня купили:

  1. Какая химическая связь называется водородной?
  2. Для проведения реакции Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O использовали раствор карбоната натрия (Na2CO3), полученный при растворении 10,6 г соли в одном литре воды.
  3. Используя метод МО, постройте энергетическую диаграмму для молекулы 0 F2 и иона  F2 .
  4. Какая связь называется полярной?
  5. Чему равна концентрация H+ в водном растворе с концентрацией OH- равной 1,00 10-3 М.
  6. Определите, какие из перечисленных ниже реакций являются окислительно-воcстановительными и расставьте в них коэффициенты: а) CaO + CO2 → CaCO3; б) K2Cr2O7 + H2SO4 → CrO3 + K2SO4 + H2O; в) KMnO4 + HBr → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O.
  7. Составить схемы двух гальванических элементов, в одном из которых медь была бы катодом, а в другом – анодом.
  8. В раствор соляной кислоты поместили цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покрытую серебром.
  9. Окисление серы и ее диоксида протекает по уравнениям: а) S (к) + О2 = SO2 (к); б) 2SO2 (г)+О2 =2SO3 (г).
  10. Определите  G298 реакции и сделайте заключение о возможности ее протекания: CH4(г) + CO2(г) = CH3COOH(г)
Читайте также:
Родник с большим содержанием серебра

Помощь студентам в учёбе lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal lfirmal

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

Источник: lfirmal.com

11. Электрохимические процессы

Электродвижущая сила (ЭДС) гальванического элемента. Максимальная разность равновесных потенциалов электродов, которая может быть получена при работе гальванического элемента, называется электродвижущей силой:

где Eк(а) – потенциал катода (анода), В.

Уравнение электродного потенциала (уравнение Нернста). При стандартных условиях (температура 298,15 К или 25 о С, давление 101,325 кПа или 1 атм, молярная концентрация раствора электролита 1 моль/л) потенциалы электродов имеют определённый стандартные значения. Если концентрация электролита или температура отличны от стандартных, электродные потенциалы можно рассчитать исходя из стандартных потенциалов Е 0 по уравнения Нернста:

где R = 8,3144 Дж/(мольК) – универсальная газовая постоянная;

Т – термодинамическая температура, К;

F = 96485 Кл/моль, постоянная Фарадея;

а – активность ионов в растворе, моль/л. Активность ионов в растворе чаще всего считают равной молярной концентрации раствора.

Если температура электролита равная 25 о С, то можно пользоваться следующим уравнением:

Электролиз. При определении продуктов электролиза водных растворов электролитов следует учитывать, что:

на катоде в первую очередь восстанавливаются наиболее сильные окислители (идёт реакция с наиболее положительным потенциалом);

на аноде в первую очередь окисляются наиболее сильные восстановители (идёт реакция с наиболее отрицательным потенциалом);

совместный заряд ионов или ионизация ионов, молекул возможна при относительно малом отличии потенциалов. Во многих случаях электролиза применяют растворимые аноды из металла, восстанавливаемого на катоде. Нерастворимыми являются аноды из золота, платиновых металлов, графита, диоксида свинца, титана, оксида рутения и других веществ.

Законы Фарадея (законы электролиза). Связь между количеством выделившегося при электролизе вещества и количеством прошедшего через электролит электричества выражается двумя законами Фарадея.

Первый закон Фарадея. Масса вещества, выделившегося на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, прошедшего через электролит:

где m – масса вещества, г;

Q – количество электричества, Кл (,I – сила тока, А,  — время, с);

k – электрохимический эквивалент, то есть масса вещества, выделившаяся при прохождении одного кулона электричества, г/Кл.

Второй закон Фарадея. Одинаковое количество электричества выделяют при электролизе на электродах эквивалентные массы различных веществ. Для выделения одного моля (грамм-эквивалента) любого вещества необходимо затратить одно и то же количество электричества, а именно 96485 Кл, называемое числом Фарадея:

Читайте также:
Что такое граненное серебро

где Э – химический эквивалент вещества, г/моль;

F – число Фарадея, Кл/моль, F = 96485 Кл/моль.

Из первого и второго законов Фарадея вытекает объединённое уравнение:

При протекании на электроде нескольких реакций на превращение j вещества тратится определённая доля количества электричества, называемая выходов вещества j по току, и определяемая из выражения:

,

где Qj – количество электричества, израсходованное на превращение j вещества.

Примеры решения задач

Пример 1. Нарисовать схему гальванического элемента. Указать анод и катод, написать уравнения электродных процессов. Рассчитать ЭДС гальванического элемента при заданных концентрациях электролитов и значениях температуры.

Zn Zn 2+ (0.02н.) Ag + (0.001М) Ag, t=25 о С

Сравнивая стандартные потенциалы восстановления цинка и серебра, получаем, что катодом в указанном гальваническом будет выступать серебряный электрод, а анодом – цинковый.

Анодный процесс: Zn 0 – 2e —  Zn 2+ ,

катодный процесс: Ag + + e —  Ag 0 .

ЭДС гальванического элемента рассчитываем по формуле

а потенциалы катода и анода по уравнению Нернста

Предварительно необходимо пересчитать нормальную концентрацию, указанную для цинкового электролита, в молярную: 0.02 / 2 = 0.01 моль/л (т.к. в окислении цинка участвует два электрона).

,

,

Пример 2. Написать уравнения электрохимических процессов, происходящих на аноде и катоде при электролизе раствора бромида меди (II) (анод инертный).

В водном растворе CuBr2 диссоциирует следующим образом: CuBr2  Cu 2+ + 2Br — . Стандартный электродный потенциал водородного электрода в нейтральной водной среде 2H2O + 2e —  H2 + 2OH — (-0.41 В) значительно отрицательнее потенциала системы Сu 2+ + 2e —  Cu 0 (+0.34 В). Поэтому на катоде будет происходить электрохимическое осаждение меди

Сu 2+ + 2e —  Cu 0 .

На аноде будет происходить окисление ионов брома, приводящее к выделению жидкого брома

Br — — e —  Br 0 , 2Br  Br2.

поскольку электрохимическое окисление воды из нейтральных сред 2H2O – 4e —  O2 + 4H + может протекать при потенциалах не менее +1.23 В, что выше стандартного электродного потенциала, характеризующего выделение жидкого брома (+1.07 В).

Пример 3. Написать уравнения электрохимических процессов, происходящих на аноде и катоде при электролизе раствора сульфата натрия (анод инертный).

В водном растворе Na2SO4 диссоциирует следующим образом: Na2SO4  2Na + + SO4 2- . Стандартный электродный потенциал системы Na + + e —  Na 0 (-2.71 В) значительно отрицательнее потенциала водородного электрода в нейтральной водной среде (-0.41 В). Поэтому на катоде будет происходить электрохимическое разложение воды с выделением водорода

Читайте также:
Что такое эко покрытие на серебре

а ионы натрия, приходящие к катоду будут накапливаться в прилегающей к нему части раствора (катодное пространство). У катода накапливается щелочь NaOH.

На аноде будет происходить электрохимическое окисление воды, приводящее к выделению кислорода

поскольку отвечающей этой системе стандартный электродный потенциал (+1.23 В) значительно ниже, чем стандартный электродный потенциал (+2.01 В), характеризующий систему 2SO4 2- – 2e —  S2O8 2- . Сульфат-ионы, движущиеся при электролизе к аноду, будут накапливаться в анодном пространстве. У анода накапливается кислота H2SO4.

Пример 4. Написать уравнения электрохимических процессов, происходящих на катоде и цинковом аноде при электролизе раствора сульфата цинка.

В водном растворе ZnSO4 диссоциирует следующим образом: ZnSO4  Zn 2+ + SO4 2- . Стандартный электродный потенциал системы Zn 2+ + 2e —  Zn 0 (-0.76 В) близок к потенциалу водородного электрода в нейтральной водной среде (-0.41 В), поэтому на катоде будут совместно протекать два процесса восстановления:

Zn 2+ + 2e —  Zn 0 и

На аноде возможно протекание трёх окислительных процессов: электрохимическое окисление воды, приводящее к выделению кислорода (+1.23 В), окисление сульфат-ионов (+2.01 В) и окисление материала анода – цинка (-0.76 В). Сравнение электродных потенциалов систем позволяет сделать вывод об окислении анода и выделении ионов цинка в раствор

Zn 0 — 2e —  Zn 2+ .

Пример 5. Определите массу цинка, которая выделится на катоде при электролизе раствора сульфата цинка в течение одного часа при токе 26.8 А, если выход цинка по току равен 50%.

Согласно закону Фарадея,

Масса моля эквивалентов (химический эквивалент вещества) цинка в ZnSO4 равна 65.38 : 2 = 32.69 г/моль. Не забыв выразить время в секундах, подставим в уравнение закона Фарадея все известные значения и определим массу цинка, которая должна выделиться (при условии, если весь ток будет израсходован на выделение цинка):

г.

Так как выход по току цинка составляет 50%, то практически на катоде выделится цинка г.

Пример 6. Рассчитайте ток при электролизе раствора в течение 1 ч 40 мин 25 с, если на катоде выделилось 1.4 л водорода, измеренного при нормальных условиях.

Читайте также:
Не могу выйти из серебряной лиги

Согласно закону Фарадея имеем ,

Так как количество водорода дано в объёмных единицах, то отношение заменяем отношением, где— объём водорода, л;— объём моля эквивалентов водорода, л. ТогдаОбъём моля эквивалентов водорода при нормальных условиях равен половине моля молекул водородал, так как моль любого газа в нормальных условиях занимает объём равный 22.4 л, а в процессе электрохимического восстановления водорода (2H2O + 2e —  H2 + 2OH — или в кислых средах 2H + + 2e —  H2) участвует два электрона. Подставив в приведённую формулу числовые значения, получим

А.

Пример 7. Сколько граммов гидроксида калия образовалось у катода при электролизе раствора сульфата калия, если на аноде выделилось 11.2 л кислорода, измеренного при нормальных условиях.

Объём моля эквивалентов кислорода (в нормальных условиях) равен 22.4 / 4 = 5.6 л (так в процессе электрохимического выделения кислорода участвует 4 электрона: в щелочной среде 4OH — — 4e —  O2 + 2H2O, а в кислой и нейтральной среде 2H2O – 4e —  O2 + 4H + ). Следовательно, 11.2 л кислорода составляет 2 моля эквивалентов. По второму закону Фарадея столько же , 2 моля эквивалентов KOH образовалось у катода или 56.11  2 = 112.22 г (56.11 г – масса одного моля эквивалентов KOH).

Пример 8. Ток силой 6 А пропускали через водный раствор серной кислоты в течение 1.5 часа. Вычислить массу разложившейся воды и объём выделившихся кислорода и водорода в нормальных условиях.

На аноде в кислой среде протекает процесс разложения воды с выделением кислорода: H2O – 2e —  0.5O2 + 2H + (расчет необходимо выполнять на одну молекулы воды), поэтому молярная масса эквивалента воды Э = 18 / 2 = 9 г/моль. Масса разложившейся воды:

г.

Для определения объёма выделившихся газов преобразуем, полученную ранее формулу (см. задачу 6):

Так как л (2H + + 2e —  H2), л (2H2O – 4e —  O2 + 4H + ), поэтому

л,

л.

Контрольное задание

Многовариантные задачи

Задача 1. Для данного гальванического элемента:

1) определите анод и катод;

2) напишите уравнения процессов, протекающих на аноде и катоде в работающем гальваническом элементе;

3) определите электродвижущую силу гальванического элемента при концентрациях электролитов С и значениях температуры t (С 0 );

4) предложите факторы, увеличивающие напряжение.

Источник: studfile.net

Рейтинг
Загрузка ...