在原电池中,E值大的电对是()极,发生的是()反应;E值小的电对是()极,发生的是()反应。E值越大的电对的氧化型得电子能力(),其氧化性越();E值越小的电对的还原型失电子能力越(),其还原性越()。

在原电池中,E值大的电对是()极,发生的是()反应;E值小的电对是()极,发生的是()反应。E值越大的电对的氧化型得电子能力(),其氧化性越();E值越小的电对的还原型失电子能力越(),其还原性越()。


相关考题:

由电对MnO4-与Mn2+与Fe3+/Fe2+组成原电池,已知电对MnO4-/Mn2+的φθ大于Fe3+/Fe2+φθ值,若增大溶液的pH,原电池的电动势将:() A、增大B、减小C、不变D、无法判断

脑电双频指数监测(BIS)值为60表示A、清醒的可能性是60%B、回忆术中事件的可能性非常小( 脑电双频指数监测(BIS)值为60表示A、清醒的可能性是60%B、回忆术中事件的可能性非常小(C、不需要增加阿片药用量D、在无肌肉松弛情况下手术刺激不能引起患者体动反应E、比BIS值50时清醒的可能性小

在设计原电池时,值大的电对应是正极,而值小的电对应为负极。() 此题为判断题(对,错)。

在氧化还原反应中,还原剂是E值的电对中的物质。()A、大,氧化型B、大,还原型C、小,氧化型D、小,还原型

电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装此题为判断题(对,错)。

电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。

原电池中,发生还原反应的电极为()极,发生氧化反应的电极为()极,原电池可将()能转化为()能。

强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。()

单个心肌除极过程中,在已除极部位与未除极部位的交界处形成一对电偶,电偶的电源()在前,电穴()在后,除极的方向是电荷移动的方向。

下列说法中错误的是()。A、原电池正极发生还原反应,负极发生氧化反应B、原电池中氧化剂在原电池的正极C、原电池的电池反应就是作为氧化剂的物质同作为还原剂的物质起反应D、原电池中,电极电位较低的电对组成电池的正极

两电对的电位值差值越大,平衡常数值越大,反应越完全。

介质不同,会影响氧化还原电对的浓度,使得电对电极势值发生改变,从而引起滴定曲线的突跃范围改变。

电极电势值小的电对能被电极电势值大的电对氧化。

两电对组成一原电池,则电极电位高的是()极,其上发生()反应。

在原电池中,下列叙述正确的是哪个?()A、做正极的物质的φΘ值必须大于零B、做负极的物质的φΘ值必须小于零C、φ+Θφ-ΘD、电势较高的电对中的氧化态物质在正极得到电子

在原电池中,发生还原反应的电极为()极,发生氧化反应的电极为负极;原电池可将化学能转化为()能。

在原电池中,φ值大的电对为()极,φ值小的电对为负极;φ值越大,电对的氧化型物质的氧化能力越强,φ值越小,电对的还原型物质的()能力越强。

氧化还原反应进行的方向一定是电极电势大的电对的()作为氧化剂与电极电势小的电对的还原型作为还原剂反应,直到两电对的电势差=(),即反应达到平衡。

在电极反应中,增加还原态的浓度,该电对的电极电位值(),表明电对中还原态的()增强。反之增加氧化态的浓度,电对的电极电位值(),表明此电对的()增强。

下列电对中,Eθ值最小的是()A、Ag+/AgB、AgCl/AgC、AgBr/AgD、AgI/Ag

任何电对的电极电势的绝对值都不能直接测定,在理论上,某电对的标准电极电势E是将其与()电极组成原电池测定该电池的电动势而得到的。国际上规定上述电极的标准电极电势为()。

在原电池中,EΘ值大的电对为()极,EΘ值小的电对为()极;EΘ值越大,电对的氧化型()越强,EΘ值越小,电对的还原型()越强。

填空题在电极反应中,增加还原态的浓度,该电对的电极电位值(),表明电对中还原态的()增强。反之增加氧化态的浓度,电对的电极电位值(),表明此电对的()增强。

填空题原电池中,发生还原反应的电极为()极,发生氧化反应的电极为()极,原电池可将()能转化为()能。

判断题强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。()A对B错

判断题强酸或强碱性树脂在水中离解度大,交换反应受pH值的影响小;弱酸或弱碱性树脂在水中离解度小,交换反应受pH值的影响大,因此,弱酸或弱碱性树脂在使用时对pH值要求就很严。各种离子交换树脂在使用中都有一定的pH值有效范围。()A对B错

填空题单个心肌除极过程中,在已除极部位与未除极部位的交界处形成一对电偶,电偶的电源()在前,电穴()在后,除极的方向是电荷移动的方向。