①取1.5毫克过氧化氢酶和8毫升蒸馏水加入容器中,搅拌后塞紧橡皮塞。
②用注射器A从容器中抽出2毫升气体,用注射器B将2毫升H2O2溶液注入容器中,采集数据直至反应结束。
③用3.1mg、6mg过氧化氢酶及1.5mg、5.6mg、10.7mg二氧化锰重复上述实验,获取数据如图乙。
【提出问题】白色固体的成分是什么?
【建立假设】
假设一:白色固体的成分是氧化钠;
假设二:白色固体的成分是碳酸钠;
假设三:白色固体的成分是氧化钠和碳酸钠的混合物。
【进行实验】
步骤 1:取燃烧匙上灰白色固体于烧杯中,加入适量的水充分溶解,过滤,得到滤液;
步骤 2:取少量步骤 1 中的滤液于试管中,滴加 2 滴酚酞试液,溶液变成红色。结论:
白色固体的成分是氢氧化钠。有同学认为通过该实验得出的结论不正确,其理由是。
步骤 3:取少量步骤 1 中的滤液于试管中,滴加足量稀盐酸,溶液中有气泡冒出,结论
是。
步骤 4:取少量步骤 1 中的滤液于试管中,加入过量的氯化钙溶液,出现白色沉淀,然
后过滤,向所得滤液中滴加酚酞试液,无明显现象。则假设成立。
步骤一:选取三条大小一致的贵州爬岩鲋,分别放入装有清水的塑料瓶中,并编号为A组,B组,
步骤二:再取4个塑料瓶,往各塑料瓶中加入60g蒸馏水,再分别注入100mL、200mL 、300mL、400mL烟雾,1h后获得烟雾溶解液,标记为①②③④。
步骤三:将A组的贵州爬岩放入①号瓶中的烟雾溶解液中, 10s后取出放回原塑料瓶,测出爬岩鲋的心率。
步骤四:将步骤三中的爬岩鲋分别放入②号.③号.④号烟雾溶解液中,重复上述步骤。
步骤五:用B组和C组的爬岩鲋重复A组实验,计算不同烟雾浓度下爬岩鲋的心率平均值,得到如右图的实验数据。
步骤Ⅰ :取2枚大号钢质缝衣针,分别将条形磁体沿同一方向摩擦缝衣针10余次(如图甲),使缝衣针磁化。
步骤Ⅱ :将1张硬壳卡纸折成直角,将2枚被磁化的缝衣针对称地穿在卡纸两侧,如图乙所示,用1块橡皮和1枚大头针做成支座,将插有缝衣针的卡纸水平支起。
步骤Ⅲ:用当地的地图确定简易指南针所指的方向。
步骤Ⅳ:在老师的指导下,针对制作指南针的科学性设计了评价表(如图丙)
“自制指南针”评价量表(节选) |
|||
评价指标 |
优秀 |
合格 |
待改进 |
指标一 |
指针磁性强,且能自 由转动 |
指针磁性强,不能自由转动 |
指针磁性弱,不能自由转动 |
指标二 |
能准确指示南北方 向,能保持平衡 |
能指示南北方向,不能保持平衡 |
不能指示南北方向,不能保持平衡 |
实验次数 |
木块重力(N) |
螺杆旋转的圈数(圈) |
测力计示数(N) |
1 |
0.60 |
1 |
0.70 |
2 |
0.60 |
2 |
0.82 |
3 |
0.60 |
3 |
0.95 |
4 |
1.20 |
1 |
1.30 |
步骤Ⅰ :在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸中间位置,记下玻璃板的位置;步骤Ⅱ:将点燃的蜡烛放在玻璃板前面,再拿另一支大小相同的未点燃的蜡烛竖立在玻璃板后面移动,直到看上去它跟玻璃板前面那支蜡烛的像完全重合,用笔记下两支蜡烛的位置;
步骤Ⅲ:移动点燃的蜡烛到另一个位置,重复上述实验;
步骤Ⅳ:用直线连接每次实验中的蜡烛和它的像的位置,用刻度尺测量出每次的物距和像距,并记录。
机身总质量/kg |
3.6 |
四脚着地总面积/cm2 |
12 |
最大上升速度/( m·s−1) |
1.5 |
最大水平速度/(m·s−1) |
6 |
求:
①盐碱地土壤溶液浓度很大。
②种植海水稻无需使用农药,绿色环保。
③海水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻大。
④海水与淡水按照一定比例混合稀释后再进行浇灌。
⑤海水稻是一种具备抗早、抗涝、抗倒伏等特异抗性优势的珍稀水稻。
CH3COOH+NaHCO3=CH3COONa+H2O+CO2↑)
实验次数 |
1 |
2 |
3 |
加入碳酸氢钠溶液质量(g) |
25 |
50 |
100 |
锥形瓶内剩余物质质量〈g) |
123.9 |
147.8 |
196.7 |
阶段1:高火加热煮沸药液,
阶段2:文火萃取使药液保持沸腾状态(用水从中药中浸取有效成分) ,
阶段3:小功率保温。
已知正常工作时,高火加热功率为500W,文火萃取功率为100W ,且在额定电压下煎药时,药液的温度与工作时间的关系如图3所示。