在一般情况下,只要两电对的电极电位之差超过(),该氧化还原反应就可用于滴定分析。A、E1-E2≥0.30VB、E1-E2≤0.30VC、E1-E2≥0.40VD、E1-E2≤0.40V

在一般情况下,只要两电对的电极电位之差超过(),该氧化还原反应就可用于滴定分析。

  • A、E1-E2≥0.30V
  • B、E1-E2≤0.30V
  • C、E1-E2≥0.40V
  • D、E1-E2≤0.40V

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根据有关电对的电极电位判断氧化还原反应进行的方向,下列叙述错误的是( )A.电对的电位越高,其还原态的还原能力越强。B.电对的氧化态可以氧化电位比它低的另一电对的还原态。C.电对的电位越低,其氧化态的氧化能力越强。D.作为还原剂,它可以还原电极电位比它低的另一电对的氧化态。E.电对的的电位越高,其氧化态的氧化能力越强。

在氧化还原滴定反应中,两个电对的条件电极电位差越大,则滴定突跃范围越()。A、小B、大C、不适合滴定D、难以确定选择指示剂

氧化还原滴定曲线电位突跃的大小与()。 A、氧化剂电对条件电位有关B、还原剂电对条件电位有关C、氧化剂电对标准电位有关D、氧化剂与还原剂两电对的条件电位之差有关

在氧化还原滴定曲线上电位突跃的大小与两电对电极电位之差有关。此题为判断题(对,错)。

能用于氧化还原滴定分析的反应其lgK( ),即两电对的条件电位之差应大于( )V 。

在氧化还原反应中,氧化还原电对电极电位代数值较大的()物质,可以氧化电极电位代数值较小的电对的()物质,以此判断氧化还原进行的方向。

两电对的标准电位之差一般应大于()这样的氧化还原反应可用于滴定分析。

氧化还原电对的电极电位可用来判断氧化还原反应进行的()。A、条件B、次序C、速度D、方向

下列( )选项是多年冻土融沉系数的正确表达式。(其中e1为融沉的的孔隙比,e2为融沉后的孔隙比)A、e2/e1B、e1-e2/e1C、e1-e2/1+e2D、e1-e2/1+e1

氧化还原反应次序是电极电位相差最大的两电对先反应。

氧化还原反应中,两电对电极电位差值越大,反应速率越快。

氧化还原反应的平衡常数K值的大小决定于()的大小。A、氧化剂和还原剂两电对的条件电极电位差B、氧化剂和还原剂两电对的标准电极电位差C、反应进行的完全程度D、反应速度

改变氧化还原反应条件使电对的电极电势增大,就可以使氧化还原反应按正反应方向进行。

在氧化还原滴定曲线上电位突跃的大小与两电对电极电位之差有关。

从有关电对的电极电位判断氧化还原反应进行方向的正确方法是()。A、某电对的还原态可以还原电位比它低的另一电对的氧化态B、电对的电极电位越低,是氧化态的氧化能力越强C、某电对的氧化态可以氧化电极电位较它低的另一电对的还原态D、电对的电极电位越高,其还原态的还原能力越强E、作为一种氧化剂,它可以氧化电极电位比它高的还原剂

氧化还原反应的方向就是标准电极电位高的电对中的氧化型和标准电极电位低的电对中的还原型互相作用的方向。()

氧化还原滴定曲线()的大小与氧化剂和还原剂两电对的电极势差有关。A、电位差B、变化C、突跃范围D、弯曲

氧化还原电对的电极电位可决定()A、滴定突跃大小B、溶液颜色C、温度D、酸度

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。

ZPW·BPL型匹配变压器E1-E2(2000Hz)电压范围为()A、14.0~17.0VB、14.5~17.0VC、15.0~17.0VD、15.5~17.0V

电位滴定法用于氧化还原滴定时指示电极应选用()。A、玻璃电极B、甘汞电极C、银电极D、铂电极E、复合甘汞电极

电对的电极电位可以说明氧化还原反应的()和反应的()。

某一反应的反应热ΔHr=E1-E2,E1,E2分别为正、逆反应活化能,若ΔHr0,则反应是()A、放热反应B、吸热反应C、等温反应D、不能判断

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。

单选题氧化还原滴定曲线电位突跃的大小与()。A氧化剂电对条件电极电位有关B还原剂电对条件电极电位有关C氧化剂电对标准电极电位有关D还原剂电对标准电极电位有关E氧化剂与还原剂两电对的条件电极电位之差有关

判断题对氧化还原反应来说只要满足△φ′≥0.35V的条件,该反应就能用于滴定分析。A对B错

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