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利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一.某研究小組設計了如右圖所示的循環系統實現光分解水制氫.反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供.反應體系中I2和Fe3+等可循環使用. ⑴寫出電解池A.電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式. ⑵若電解池A中生成3.36 L H2.試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量. ⑶若循環系統處于穩定工作狀態時.電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L-1和b mol·L-1.光催化反應生成Fe3+的速率為c mol·L-1.循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積).試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一。某研究小組設計了如下圖所示的循環系統實現光分解水制氫。反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供,反應體系中I2和Fe3+等可循環使用。

(1)寫出電解池A、電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式。

(2)若電解池A中生成3.36 L H2(標準狀況),試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量。

(3)若循環系統處于穩定工作狀態時,電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L-1和b mol·L-1,光催化反應生成Fe3+的速率為c mol·L-1,循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積)。試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q。

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25.利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一。某研究小組設計了如圖所示的循環系統實現光分解水制氫。反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供,反應體系中I2和Fe2+等可循環使用。

⑴寫出電解池A、電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式。

⑵若電解池A中生成3.36 L H2(標準狀況),試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量。

⑶若循環系統處于穩定工作狀態時,電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L1和b mol·L1,光催化反應生成Fe3+的速率為c mol·min1,循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積)。試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q。

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利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一。某研究小組設計了如圖1-2-21圖所示的循環系統,實現光分解水制氫。反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供,反應體系中I2和Fe2+等可循環使用。

圖1-2-21

(1)寫出電解池A、電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式。

(2)若電解池A中生成3.36 L H2(標準狀況),試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量。

(3)若循環系統處于穩定工作狀態時,電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L-1和b mol·L-1,光催化反應生成Fe3+的速度為c mol·L-1,循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積)。

試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q。

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利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一。某研究小組設計了如下圖所示的循環系統實現光分解水制氫。反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供,反應體系中I2和Fe3+等可循環使用。

(1)寫出電解池A、電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式。

(2)若電解池A中生成3.36 L H2(標準狀況),試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量。

(3)若循環系統處于穩定工作狀態時,電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L-1和b mol·L-1,光催化反應生成Fe3+的速率為c mol·L-1,循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積)。試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q。

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利用太陽光分解水制氫是未來解決能源危機的理想方法之一。某研究小組設計了如下圖所示的循環系統實現光分解水制氫。反應過程中所需的電能由太陽能光電池提供,反應體系中I2和Fe3+等可循環使用。

(1)寫出電解池A、電解池B和光催化反應池中反應的離子方程式。
(2)若電解池A中生成3.36 L H2(標準狀況),試計算電解池B中生成Fe2+的物質的量。
(3)若循環系統處于穩定工作狀態時,電解池A中流入和流出的HI濃度分別為a mol·L-1和b mol·L-1,光催化反應生成Fe3+的速率為c mol·L-1,循環系統中溶液的流量為Q(流量為單位時間內流過的溶液體積)。試用含所給字母的代數式表示溶液的流量Q。

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