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原电池 一 回顾原电池 二 体验原电池 二 体验原电池 二 体验原电池 交流 研讨一 如何改进原电池装置 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 h2so4溶液 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 h2so4溶液 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 h2so4溶液 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 znso4溶液 h2so4溶液 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 znso4溶液 h2so4溶液 交流 研讨一 让锌片与稀硫酸不直接接触 如何改进原电池装置 znso4溶液 h2so4溶液 观察与思考 观察与思考 结论1 改进后的原电池装置提高了能量转换率 交流 研讨二 改进后的原电池装置还有什么优点 znso4溶液 h2so4溶液 交流 研讨二 改进后的原电池装置还有什么优点 znso4溶液 h2so4溶液 交流 研讨二 znso4溶液 h2so4溶液 结论2 改进后的原电池装置化学能不会自动释放 交流 研讨二 znso4溶液 h2so4溶液 结论2 改进后的原电池装置化学能不会自动释放 交流 研讨二 znso4溶液 h2so4溶液 结论2 改进后的原电池装置化学能不会自动释放 启示 氧化剂和还原剂不直接接触也能发生反应 三 应用原电池 我们的骄傲 我们的骄傲 2009年2月奇瑞电动汽车下线 国内新能源汽车的先行者 开拓视野 锌 空气金属燃料电池航标灯 应用原电池 开拓视野 1991年 我国首创以铝 空气 海水为能源的新型电池 并应用于海上航标灯 锌 空气金属燃料电池航标灯 应用原电池 开拓视野 1991年 我国首创以铝 空气 海水为能源的新型电池 并应用于海上航标灯 负极 4al 12e 4al3 正极 3o2 6h2o 12e 12oh 总反应式 4al 3o2 6h2o 4al oh 3 锌 空气金属燃料电池航标灯 应用原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 练习反馈 1 1 判断下列装置是否能构成原电池 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 ad 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 ad 负极反应 正极反应 电池总反应 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 ad 负极反应 正极反应 电池总反应 zn 2e zn2 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 ad 负极反应 正极反应 电池总反应 zn 2e zn2 2h 2e h2 1 2 以下电极 电池反应相同的装置是 ad 负极反应 正极反应 电池总反应 zn 2e zn2 2h 2e h2 zn 2h zn2 h2 1 3 写出c装置的电极反应及电池反应式 1 3 写出c装置的电极反应及电池反应式 电池总反应 1 3 写出c装置的电极反应及电池反应式 电池总反应 2fe o2 2h2o 2fe oh 2 1 3 写出c装置的电极反应及电池反应式 负极反应 正极反应 电池总反应 2fe o2 2h2o 2fe oh 2 1 3 写出c装置的电极反应及电池反应式 负极反应 2fe 4e 4oh fe oh 2 正极反应 o2 4e 2h2o 4oh 电池总反应 2fe o2 2h2o 2fe oh 2 2 利用反应原理cu 2ag cu2 2ag设计一个能得到稳定电流的原电池装置 画出装置简图 并标注电极及电解质溶液 2 利用反应原理cu 2ag cu2 2ag设计一个能得到稳定电流的原电池装置 画出装置简图 并标注电极及电解质溶液 ag 2 利用反应原理cu 2ag cu2 2ag设计一个能得到稳定电流的原电池装置 画出装置简图 并标注电极及电解质溶液 c 2 利用反应原理cu 2ag cu2 2ag设计一个
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