项目 | 空气质量指数 | 空气质量级别 | 空气质量 |
可吸入颗粒物 | 65 | Ⅱ | 良 |
SO2 | 6 | ||
NO2 | 20 |
下列情况对表中三个空气质量指标不会产生影响的是( )
选项 | 实验操作与现象 | 实验结论 |
A | 将1g白磷、1g红磷分别放入两支带有橡皮塞的试管中再将试管同时浸入约80℃的热水里,只有白磷燃烧 | 白磷的着火点比红磷低 |
B | 将呼出的气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊 | 空气中有二氧化碳 |
C | 在常温常压下,硫在氧气中燃烧比在空气中燃烧更剧烈 | 氧气的浓度越大,硫燃烧得越剧烈 |
D | 将天竺葵暗处理一昼夜后再光照4h,选取一张叶片进行脱色处理,滴上碘液,叶片变成蓝色 | 植物光合作用制造了淀粉 |
物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
反应前质量(g) | 10 | 16 | 0 | 0 |
反应中质量(g) | m2 | 1.6 | ||
反应后质量(g) | m1 | 0 | 15.2 | 6.4 |
2NaOH+H2S=+2H2O,请将空格处补充完整。
资料一:1754年,瑞士哲学家邦内特发现,当用光照射淹没在水中的植物时,植物的叶片上会产生大量气泡,并通过比较相同时间内的气泡数量来反应光合作用的速率(如图甲)。
资料二:1881年,思格尔曼用水绵做实验。把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境里,然后用极细的光束照射水绵,通过显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中,如果上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围(如图乙)。
[实验一]测定“高流量氧”中氧气的含量
用如图3装置测定“高流量氧”中氧气的含量(集气瓶中“高流量氧”体积为100mL,底部残留少量水,燃烧匙内有足量红磷),操作如下:Ⅰ.往量筒内加入适量水,读出量筒内水的体积为V1=60mL;Ⅱ.用电点火装置点燃红磷,充分反应;Ⅲ.打开止水夹,待右侧量筒内液面不再变化时,排出气球中的气体(挤回集气瓶),调节两边液面相平,读出量筒内水的体积为V2=33mL。
回答问题:
通过重油、褐煤在不同氧气含量中燃烧产生的温度和烟气的排放实验,绘制出如图4和图5:结合图4和图5,简述“高流量氧”在燃料燃烧中的价值是。
⑴检查装置气密性。
⑵称取1克苹果,切成小块放入烧瓶中,量取10毫升溶质质量分数为5%的过氧化氢溶液倒入烧瓶中,迅速塞紧塞子,当液滴移至A点时开始计时。
⑶当观察到液滴恰好至B点时(AB间玻璃管容积为6毫升),记录所需时间。
⑷依次用不同质量的苹果重复步骤2和3,记录并处理数据,结果如图乙。
①小明把烧瓶放在盛有水的水槽中进行实验,目的是为了保持温度不变。温度升高会导致液滴移动变快,原因是(例举一个)
②第(3)步除了可以用记录液滴移动相同距离所用时间来比较分解速度外,还可以用什么方法来比较。
③本实验可得出的结论是。
④若用20毫升5%的过氧化氢溶液与6克苹果重复上述实验,预测实验中步骤3记录的时间是秒。
①连接装置并检查装置气密性;
②向玻璃管和水槽内加适量的水,测量玻璃管内液面到橡胶塞的距离为h1;
③在燃烧匙里放足量红磷,塞紧塞子,测量两个橡胶塞间的距离为h3 , 调节水槽内水面高度与玻璃管内的水面相平;
④接通电源,待红磷燃烧,断开电源;
⑤反应结束后,当温度恢复至室温,水不再进入玻璃管时,再次调节水槽内水面高度与玻璃管内的水面再次相平,测量此时玻璃管内液面到橡胶塞的距离为h2;
⑥重复实验,得出结论。
表1
序号 |
催化剂 |
时间/s |
1 |
ZnO |
179 |
2 |
Fe2O3 |
58 |
3 |
CuO |
48 |
4 |
MnO2 |
46 |
实验一:取ZnO、Fe2O3、CuO、 MnO2四种催化剂各1克,碾细,分别与5克KClO3均匀混合后加入4支试管中,按如图装置进行实验。测量并记录相应的时间,见表1。
实验二:再取4份质量为5克的KClO3 , 分别加入不同质量碾细的Fe2O3 , 均匀混合后加入4支试管中,按如图装置进行实验。实验记录见表2。
表2
序号 | Fe2O3 | 时间/s | 现象 |
1 | 1 | 58 | 固体熔化 |
2 | 2 | 59 | |
3 | 3 | 55 | 固体不熔化 |
4 | 4 | 57 |
查阅资料:KClO3受热分解时,若发生“固体熔化现象”,会使反应不彻底,且易导致试管破裂。
加入稀盐酸的次序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
加入稀盐酸的质量(克) | 10 | 10 | 10 | 10 |
剩余固体的质量(克) | 4.0 | m | 1.2 | 1.2 |
求:
资料一:浙江大学研发了“二氧化碳烟气微藻减排技术”,用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。
资料二: 2020年1月,李灿院士领先的全球首套千吨级“液态太阳燃料合成示范项目”在兰州试车成功。
实验结论:由此可以看出,绿色植物进行光合作用需要。