原电池电动势的测定(原电池电动势的测定前怎样校正)
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原电池电动势的测定前怎样校正
1、将“测量选择”旋钮置于“外标”。2、将已知电动势的标准电池按“+”“—”极性与“外标插孔”连接。3、调节“100-10-4”五个旋钮和“补偿”旋钮,使“电位指示”显示的数值与外标电池数值相同。4、待“检零指示”数值稳定后,调节调零旋钮,使“检零指示”显示为“0000”即可。原电池是可以通过氧化还原反应而产生电流的装置,也可以说是把化学能转变成电能的装置。原电池放电时,负极发生氧化反应,正极发生还原反应。例如铜锌原电池又称丹聂尔电池,其正极是铜极,浸中硫酸溶液中;负极是锌板,浸在硫酸锌溶液中。
原电池电动势的测定实验报告
实验名称:原电池电动势的测定实验目的:通过实验测量原电池的电动势,了解原电池的基本性质及其工作原理。实验器材:标准电池、原电池、电压表、电阻箱、导线。实验原理:原电池是指由两种不同金属和它们的离子溶液组成的电池,它的工作原理是通过电化学反应产生电动势,使电子在电路中流动,从而产生电流。原电池的电动势是指在开路条件下,正极与负极间的电势差,它是衡量原电池电化学活性的重要指标。实验步骤:1. 将标准电池与原电池的正负极分别连接。2. 将电压表接在标准电池的正负极之间,用电阻箱调节电阻,使电流大小保持在一定范围内。3. 用电压表测量标准电池的电动势,记录下来。4. 将电压表接在原电池的正负极之间,用电阻箱调节电阻,使电流大小保持在一定范围内。5. 用电压表测量原电池的电动势,记录下来。实验结果:我们按照上述步骤进行了实验,测得标准电池的电动势为1.5V,原电池的电动势为1.2V。实验分析:通过实验,我们了解到原电池的电动势是由电化学反应产生的,其大小与金属种类、离子浓度、温度等因素有关。在实际应用中,我们需要根据原电池的电动势大小选择合适的电池进行工作。实验结论:本次实验成功测量了原电池的电动势,为我们深入了解原电池的性质和工作原理提供了基础数据。
如何测定电极电势
影响电极电势的因素是离子的浓度、溶液的酸碱性、沉淀剂和络合剂。
1、离子浓度,溶液中含某种离子的总量与体积之比,用n/V表示,单位一般为mol/L。
2、酸碱性是物质在酸碱反应中呈现的特性,一般来说酸性物质可以使紫色石蕊试液变红,碱性物质可以使其变蓝。
3、为了将溶液中的某一或某些组分进行分离,常常需要向溶液中加入一些物质与需要分离的组分进行化合,生成难溶解的化合物,从而通过过滤、蒸发等操作达到分离纯化的效果。加进去的试剂就叫做沉淀剂。
标准态要求电极处于标准压力(100kPa或1bar)下,组成电极的固体或液体物质都是纯净物质;气体物质其分压为100kPa;组成电对的有关离子(包括参与反应的介质)的浓度为1mol/L(严格的概念是活度)。通常测定的温度为298K。
用标准氢电极和待测电极在标准状态下组成电池,测得该电池的电动势值,并通过直流电压表确定电池的正负极,即可根据E池 = E(+)- E(-)计算各种电极的标准电极电势的相对数值。
扩展资料:
电极的 E⊖为正值表示组成电极的氧化型物质,得电子的倾向大于标准氢电极中的H+,如铜电极中的 Cu;如电极的为负值,则组成电极的氧化型物质得电子的倾向小于标准氢电极中的H+,如锌电极中的Zn。
实际应用中,常选用一些电极电势较稳定电极如饱和甘汞电极和银-氯化银电极作为参比电极和其它待测电极构成电池,求得其它电极的电势。饱和甘汞电极的电极电势为0.24V。银-氯化银电极的电极电势为0.22V。
任何一个氧化还原反应,原则上都可以设计成原电池。利用原电池的电动势可以判断氧化还原反应进行的方向。由氧化还原反应组成的原电池,在标准状态下,如果电池的标准电动势 》0,则电池反应能自发进行;如果电池的标准电动势 《0, 则电池反应不能自发进行。在非标准状态下,则用该状态下的电动势来判断。
如何通过测定原电池的电动势得到电解质活度
采用电位差计测量。在进行电池电动势测量时,为了使电池反应在接近热力学可逆条件下进行,采用电位差计测量。只有在没有电流通过、电池处在平衡状态下,才能测量到电池的电动势,得到电解质活度。电解质活度是为使理想溶液的热力学公式适用于真实溶液,用来代替浓度的一种物理量。
对消法测定原电池电动势的原理是什么
对消法测定原电池电动势的原理是可直接读出输出电压,将这样的电源的正极与待测电池正极,负极与负极相连,串联一个保护电阻和一个检流计。
因为当把伏特计和电池接通过后,必须有适量的电流通过才能使伏特计显示,这样电池就发生化学反应,溶液浓度不断改变。因而电动势也不断变化,这时的电池已不是可逆电池。
另外电池本身有内阻,用伏特计所量出的只是两电极间的电势差而不是可逆电池的电动势。所以测量可逆电池的电动势必须在几乎没有电流通过的情况下进行。常用对消法测量可逆电池的电动势。
相关信息:
如果电动势只发生在导体回路的一部分区域中,就称这部分区域为电源区。电源区中也存在着电阻,称为电源的内阻。电源区之外部分导体回路中所消耗的能量,直接来源于导体中的电磁场,但是这时电磁场的能量仍然来自电源。
在电源内部,非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质。非静电力所做的功,反映了其他形式的能量有多少变成了电能。因此在电源内部,非静电力做功的过程是能量相互转化的过程。
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