⑴ 原电池中:阴离子移向负极,阳离子移向正极! 电解池中:阴离子移向阳极,阳离子移向阴极!
你好,
这句话是对的(但是较难的电解题目可能会不完全符合)。
原电池中,负极失去电子,转移到正极,所以正极上有大量负电荷,阳离子趋之;
电解池中,阴极与电源负极相连,积累了大量负电荷,所以阳离子趋之。
希望对你有所帮助!
不懂请追问!
望采纳!
⑵ 在原电池和电解池中 溶液中的正负离子的去向问题。
原电池中,阳离子移动到正极得到电子,阴离子移动到负极
电解池中,如果是惰性电极,那么阳离子移动到阳极失去电子,阴离子移动到阴极得到电子。
无论有没有放电,离子都会移动。
⑶ 原电池中阳离子向哪极移动,电解池中呢
原电池中阳离子会向正极移动,因为,电子会从负极流向正极,所以阳离子会移动到正极得电子,电解池中阳离子会因为异种电荷相互吸引而向阴极移动
⑷ 原电池中阳离子(例如:氢离子)向负极还是正极移动为什么 电解池呢
原电池分正负两极,负极一般为金属失去电子,正极一般本身不参与反应,会有物质在正极得到负极转移过来的电子,可能是离子也可能是分子,所以原电池没有离子的放点顺序。
高中化学中与原电池相对应的有电解池,电解池的阴阳极分别有自己的离子放点顺序。
阴极放电顺序:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+
阳极放点顺序:活泼电极:Mg~Ag的金属做电极,金属失去电子。
石墨或Pt做电极:S2->I->Br->Cl->OH-
在化学反应中,金属元素原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子或原子团带上电荷。带电荷的原子叫做离子,带正电荷的原子叫做阳离子,带负电荷的原子叫做阴离子。阴、阳离子由于静电作用而形成不带电性的化合物。
与分子、原子一样,离子也是构成物质的基本粒子。如氯化钠就是由氯离子和钠离子构成的。
如果是原电池的话, 正极一般是溶液中的阳离子得电子,如果是硝酸根在酸性条件下,具有强氧化性,所以可以得电子。稀硝酸一样具有强氧化性。 含氧酸根与氢氧根不得电子,他们放电顺序是氢氧根在含氧酸根之前,这是指点解时候的放电顺序, 与原电池无关
⑸ 电解池阳离子移向哪极原电池阳离子移向哪极
电解质溶液中,阴离子向负极迁移,阳离子向正极迁移。在原电池中,阳离子移向正极。
首先标明电子转移方向,根据电子转移方向判断正负极材料——失电子的为负极,得电子的为正极,其次选择相应的物质构成两个半电池——失电子金属和对应的产物构成一个半电池、得电子的离子和一较不活泼的金属或石墨构成另一半电池,最后用盐桥和导线组成闭合回路。
电解池的主要应用用于工业制纯度高的金属,是将电能转化为化学能的一个装置(构成:外加电源,电解质溶液,阴阳电极)。使电流通过电解质溶液或熔融电解质而在阴,阳两极引起还原氧化反应的过程。
(5)电解槽中阳离子去阳极扩展阅读
确定原电池电极名称的方法:
方法一:根据电极材料的性质确定。通常是
(1)对于金属——金属电极,活泼金属是负极,不活泼金属是正极;
(2)对于金属——非金属电极,金属是负极,非金属是正极,如干电池等;
(3)对于金属——化合物电极,金属是负极,化合物是正极。
方法二:根据电极反应的本身确定。
失电子的反应→氧化反应→负极;得电子的反应→还原反应→正极。
⑹ 为什么电解池中阴离子要向阳极移动阳离子要向阴极移动
简单点说
阳极连接电源正极有电流流出
需要电子流入
所以需要阴离子失去电子
阴极连接电源负极
需要正离子得电子
⑺ 电解池中阳离子向哪极移动
因为溶液里面的电荷移动方向与外电路方向是一致的.
外面电路的电流是阳极(电源正极)到阴极(电源负极),那么溶液里的阳离子移动方向和电流方向一致,是阳极流向阴极;阴离子(负电荷嘛)和电流方向相反,阴极流向阳极.
原电池和电解池最大的区别:原电池没有外接电源,电解池有外接电源.
⑻ 电解池中阳离子流向哪一集
阴极。
电解池中离子流向为阴阳相吸,即阳离子流向阴极,阴离子流向阳极。充放电的过程其实就是电解池和原电池的过程。
放电的时候,电流是从正极到负极,而电子是从负极流向正极。所以在正极上附着有大量的电子,会吸引阳离子。但是电解池充电的过程中,只分阴阳极,由于是靠电源供电,所以阴极上覆有大量的电子,它会吸引阳离子的过来,所以阴极是吸引阳离子,阳极是吸引阴离子。
原电池中,电解质溶液中的阳离子向正极移动。外电路中电子由负极流向正极;内电路(电解质溶液)中阴离子移向负极,阳离子移向正极;电子发生定向移动从而形成电流,实现了化学能向电能的转化。
离子是什么?
离子是指原子或原子基团失去或得到一个或几个电子而形成的带电荷的粒子。这一过程称为电离。电离过程所需或放出的能量称为电离能。
在化学反应中,金属元素原子失去最外层电子,非金属原子得到电子,从而使参加反应的原子或原子团带上电荷。带电荷的原子叫做离子,带正电荷的原子叫做阳离子,带负电荷的原子叫做阴离子。阴、阳离子由于静电作用而形成不带电性的化合物。