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32. (7分)如图1钓鱼是一项深受人们喜爱的体育运动,请结合科学知识回答下列问题。

(1)垂钓前,钓者一般需要“打窝”,即将一定量的球状鱼食抛入水中“钓点”位置,吸引鱼群。“打窝”时,钓者甩出鱼食后,鱼食能够继续前进是因为鱼食具有
(2)如图2,已知轻质鱼竿$OB$长4.5米,$OA$长0.4米,$OD$长3.6米,鱼的质量为3千克,以$O$为支点,钓者至少需要在A点施加多少牛的力才能将鱼拉出水面。(写出计算过程)
(3)垂钓者获得鳞片较大的一条鱼(如图3),发现与下面常见淡水鱼的分类检索表中的一种相符,则该鱼的编号为

(1)垂钓前,钓者一般需要“打窝”,即将一定量的球状鱼食抛入水中“钓点”位置,吸引鱼群。“打窝”时,钓者甩出鱼食后,鱼食能够继续前进是因为鱼食具有
惯性
。(2)如图2,已知轻质鱼竿$OB$长4.5米,$OA$长0.4米,$OD$长3.6米,鱼的质量为3千克,以$O$为支点,钓者至少需要在A点施加多少牛的力才能将鱼拉出水面。(写出计算过程)
鱼的重力G = mg = 3 kg×10 N/kg = 30 N,由杠杆平衡条件得到$F_{1}×OA = G×OD,$即$F_{1}×0.4 m = 30 N×3.6 m,$得到$F_{1} = 270 N。$
答:需要在A点施加270 N的力才能将鱼拉出水面。
答:需要在A点施加270 N的力才能将鱼拉出水面。
(3)垂钓者获得鳞片较大的一条鱼(如图3),发现与下面常见淡水鱼的分类检索表中的一种相符,则该鱼的编号为
乙
(填“甲”“乙”“丙”或“丁”)。
答案:
32.
(1)惯性
(2)鱼的重力G = mg = 3 kg×10 N/kg = 30 N,由杠杆平衡条件得到$F_{1}×OA = G×OD,$即$F_{1}×0.4 m = 30 N×3.6 m,$得到$F_{1} = 270 N。$
答:需要在A点施加270 N的力才能将鱼拉出水面。
(3)乙
(1)惯性
(2)鱼的重力G = mg = 3 kg×10 N/kg = 30 N,由杠杆平衡条件得到$F_{1}×OA = G×OD,$即$F_{1}×0.4 m = 30 N×3.6 m,$得到$F_{1} = 270 N。$
答:需要在A点施加270 N的力才能将鱼拉出水面。
(3)乙
33. (9分)2025年4月24日,我国成功发射神州二十号载人航天器,航天舱内碳氧循环问题受到关注。
(1)使用半导体催化剂将二氧化碳和水转化为氧气和有机物,该技术模拟了植物的
(2)太空舱中液氧罐作为备用气源。氧气通过加压成为液态氧,此过程中氧气的物态变化为
(3)如图为两种吸收二氧化碳的方案,结合以下图表信息回答问题:


①氢氧化锂和氢氧化钠性质相似,则氢氧化锂($LiOH$)与二氧化碳反应的化学方程式为
②说明选择方案一的理由:
(4)方案二可用于航天器应急产氧,化学方程式为$2Na_{2}O_{2} + 2CO_{2} = 2Na_{2}CO_{3} + O_{2}$;则每吸收二氧化碳8.8千克,理论上能产出氧气的质量为多少千克?(写出计算过程)
设生成氧气的质量为x。
$2Na₂O₂+2CO₂=2Na₂CO₃+O₂$
88 32
8.8 kg x
$\frac{88}{8.8 kg}=\frac{32}{x}$
x = 3.2 kg
答:理论上能产生氧气的质量为3.2 kg。
(1)使用半导体催化剂将二氧化碳和水转化为氧气和有机物,该技术模拟了植物的
光合作用
(填写一种生理作用)。(2)太空舱中液氧罐作为备用气源。氧气通过加压成为液态氧,此过程中氧气的物态变化为
液化
。(3)如图为两种吸收二氧化碳的方案,结合以下图表信息回答问题:
①氢氧化锂和氢氧化钠性质相似,则氢氧化锂($LiOH$)与二氧化碳反应的化学方程式为
2LiOH+CO₂=Li₂CO₃+H₂O
。②说明选择方案一的理由:
氢氧化锂吸收效率高;不需要额外温控系统;过氧化钠吸收放出大量热,反应较危险;过氧化钠吸收需配备温控系统,增加了航天器耗能;虽然氢氧化锂不可再生,但是任务时间相对较短,对药品的量要求不大等
。(写出两点)(4)方案二可用于航天器应急产氧,化学方程式为$2Na_{2}O_{2} + 2CO_{2} = 2Na_{2}CO_{3} + O_{2}$;则每吸收二氧化碳8.8千克,理论上能产出氧气的质量为多少千克?(写出计算过程)
设生成氧气的质量为x。
$2Na₂O₂+2CO₂=2Na₂CO₃+O₂$
88 32
8.8 kg x
$\frac{88}{8.8 kg}=\frac{32}{x}$
x = 3.2 kg
答:理论上能产生氧气的质量为3.2 kg。
答案:
33.
(1)光合作用
(2)液化
(3)①2LiOH+CO₂=Li₂CO₃+H₂O ②氢氧化锂吸收效率高;不需要额外温控系统;过氧化钠吸收放出大量热,反应较危险;过氧化钠吸收需配备温控系统,增加了航天器耗能;虽然氢氧化锂不可再生,但是任务时间相对较短,对药品的量要求不大等
(4)设生成氧气的质量为x。$ 2Na₂O₂+2CO₂=2Na₂CO₃+O₂ 88 32 8.8 kg x \frac{88}{8.8 kg}=\frac{32}{x} x = 3.2 kg $
答:理论上能产生氧气的质量为3.2 kg。
(1)光合作用
(2)液化
(3)①2LiOH+CO₂=Li₂CO₃+H₂O ②氢氧化锂吸收效率高;不需要额外温控系统;过氧化钠吸收放出大量热,反应较危险;过氧化钠吸收需配备温控系统,增加了航天器耗能;虽然氢氧化锂不可再生,但是任务时间相对较短,对药品的量要求不大等
(4)设生成氧气的质量为x。$ 2Na₂O₂+2CO₂=2Na₂CO₃+O₂ 88 32 8.8 kg x \frac{88}{8.8 kg}=\frac{32}{x} x = 3.2 kg $
答:理论上能产生氧气的质量为3.2 kg。
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