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28. (6分) 项目小组制作了一个堆肥桶,可以通过堆肥的方式处理枯枝落叶等垃圾。具体操作如下:学生将落叶、果皮等垃圾放入堆肥桶,定期翻动并控制湿度。一段时间后,垃圾被分解为有机肥料,用于学校菜园的蔬菜种植。
(1) 堆肥处理后产生的沼气、酒精等来自微生物的
(2) 根据该小组探究所得的图表,请你分析最适宜的翻动频率
(3) 有人认为“厨余垃圾堆肥比化学肥料更环保”,你是否赞同并说明理由:

(1) 堆肥处理后产生的沼气、酒精等来自微生物的
无氧
(填“有氧”或“无氧”)呼吸。(2) 根据该小组探究所得的图表,请你分析最适宜的翻动频率
一天左右,不翻堆最适宜;2天及以上,翻动频率最适宜1次/24小时
。(3) 有人认为“厨余垃圾堆肥比化学肥料更环保”,你是否赞同并说明理由:
赞同。厨余垃圾堆肥能减少垃圾排放,实现资源再利用,制成的肥料能改善土壤结构,且相对化学肥料,不会造成土壤板结、水体富营养化等污染问题
。
答案:
28.
(1)无氧
(2)一天左右,不翻堆最适宜;2天及以上,翻动频率最适宜1次/24小时
(3)赞同。厨余垃圾堆肥能减少垃圾排放,实现资源再利用,制成的肥料能改善土壤结构,且相对化学肥料,不会造成土壤板结、水体富营养化等污染问题
(1)无氧
(2)一天左右,不翻堆最适宜;2天及以上,翻动频率最适宜1次/24小时
(3)赞同。厨余垃圾堆肥能减少垃圾排放,实现资源再利用,制成的肥料能改善土壤结构,且相对化学肥料,不会造成土壤板结、水体富营养化等污染问题
29. (6分) 每年春天,我国南方地区会出现“返潮”(又称“回南天”)现象,墙壁、地面到处湿漉漉。为应对“返潮”,人们生产了一些以氯化钙为主要成分的干燥剂。
(1) “返潮”时,附着在墙壁上的水珠主要是空气中的水蒸气液化而成。如图表示水蒸气液化过程的微观模型,则“?”的模型应选择(


(2) 小金提出可以利用某种试剂只与氯化钙反应生成沉淀的方式测定干燥剂中氯化钙的含量。
① 小金取200克干燥剂,全部溶于水,配得溶液500克,则此溶液中氯化钙的溶质质量分数为多少?(假设干燥剂中氯化钙的含量为,溶解后各成分不反应。)
② 小金提出了三种备选试剂,并查阅相应试剂的价格,如表所示。

(3) 结合所学知识和表中信息,你认为哪种试剂最为合适,并说明理由:
$①w=\frac{m_{质}}{m_{液}}=\frac{200g×75\%}{500g}=30\% $
答:氯化钙的溶质质量分数为30%。
(1) “返潮”时,附着在墙壁上的水珠主要是空气中的水蒸气液化而成。如图表示水蒸气液化过程的微观模型,则“?”的模型应选择(
C
)。(2) 小金提出可以利用某种试剂只与氯化钙反应生成沉淀的方式测定干燥剂中氯化钙的含量。
① 小金取200克干燥剂,全部溶于水,配得溶液500克,则此溶液中氯化钙的溶质质量分数为多少?(假设干燥剂中氯化钙的含量为,溶解后各成分不反应。)
② 小金提出了三种备选试剂,并查阅相应试剂的价格,如表所示。
(3) 结合所学知识和表中信息,你认为哪种试剂最为合适,并说明理由:
试剂2或碳酸钠最合适。理由:因为二氧化碳不能与氯化钙反应生成沉淀,碳酸钠和硝酸银能与氯化钙反应生成沉淀,但碳酸钠价格相对硝酸银更加便宜
。$①w=\frac{m_{质}}{m_{液}}=\frac{200g×75\%}{500g}=30\% $
答:氯化钙的溶质质量分数为30%。
答案:
$29.(1)C (2)①w=\frac{m_{质}}{m_{液}}=\frac{200g×75\%}{500g}=30\% $
答:氯化钙的溶质质量分数为30%。
(3)试剂2或碳酸钠最合适。理由:因为二氧化碳不能与氯化钙反应生成沉淀,碳酸钠和硝酸银能与氯化钙反应生成沉淀,但碳酸钠价格相对硝酸银更加便宜
答:氯化钙的溶质质量分数为30%。
(3)试剂2或碳酸钠最合适。理由:因为二氧化碳不能与氯化钙反应生成沉淀,碳酸钠和硝酸银能与氯化钙反应生成沉淀,但碳酸钠价格相对硝酸银更加便宜
30. (7分) 项目小组基于新能源汽车电池智能温度监测系统原理,研发了一款温度监测模拟装置,其核心测温电路如图甲所示。电源电压$U = 6V$恒定,定值电阻$R_0 = 30Ω$,热敏电阻$R_1$的阻值随温度变化关系如图乙所示。当温度变化时,$R_1$的阻值改变,导致电压表示数变化。小组同学将温度示数标记在电压表上,可以完成电压和温度的转化。
(1) 当温度为$0℃$时,电压表的示数为________。
(2) 当$R_1$为$60Ω$时,系统启动散热,请计算此时电路电流大小。
(3) 小组改装的温度检测刻度盘是否均匀,请分析说明理由。


(1)
(2)$I=\frac{U}{R_{总}}=\frac{6V}{60\Omega+30\Omega}=\frac{1}{15}A。$
答:电路电流为$\frac{1}{15}A。$
(3)
(1) 当温度为$0℃$时,电压表的示数为________。
(2) 当$R_1$为$60Ω$时,系统启动散热,请计算此时电路电流大小。
(3) 小组改装的温度检测刻度盘是否均匀,请分析说明理由。
(1)
3V
(2)$I=\frac{U}{R_{总}}=\frac{6V}{60\Omega+30\Omega}=\frac{1}{15}A。$
答:电路电流为$\frac{1}{15}A。$
(3)
当温度为0℃时,电压表为3V;当温度为50℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$60\Omega,$根据第(2)问知道,此时电路中电流为$\frac{1}{15}A,$电压表的示数为$U'_{1}=I'R'_{1}=\frac{1}{15}A×60\Omega=4V;$当温度为100℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$90\Omega,$此时电路中电流为$I''=\frac{U}{R''_{1}+R_{0}}=\frac{6V}{90\Omega+30\Omega}=0.05A,$则此时电压表的示数为$U''_{1}=I''R''_{1}=0.05A×90\Omega=4.5V。$当温度变化量相同时,电压表的示数变化量不同,所以小组改装的温度检测刻度盘不均匀。
答案:
$30.(1)3V (2)I=\frac{U}{R_{总}}=\frac{6V}{60\Omega+30\Omega}=\frac{1}{15}A。$
答:电路电流为$\frac{1}{15}A。$
(3)当温度为0℃时,电压表为3V;当温度为50℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$60\Omega,$根据第
(2)问知道,此时电路中电流为$\frac{1}{15}A,$电压表的示数为$U'_{1}=I'R'_{1}=\frac{1}{15}A×60\Omega=4V;$当温度为100℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$90\Omega,$此时电路中电流为$I''=\frac{U}{R''_{1}+R_{0}}=\frac{6V}{90\Omega+30\Omega}=0.05A,$则此时电压表的示数为$U''_{1}=I''R''_{1}=0.05A×90\Omega=4.5V。$当温度变化量相同时,电压表的示数变化量不同,所以小组改装的温度检测刻度盘不均匀。
答:电路电流为$\frac{1}{15}A。$
(3)当温度为0℃时,电压表为3V;当温度为50℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$60\Omega,$根据第
(2)问知道,此时电路中电流为$\frac{1}{15}A,$电压表的示数为$U'_{1}=I'R'_{1}=\frac{1}{15}A×60\Omega=4V;$当温度为100℃时,由图乙知道,此时$R_{1}$接入电路的阻值$90\Omega,$此时电路中电流为$I''=\frac{U}{R''_{1}+R_{0}}=\frac{6V}{90\Omega+30\Omega}=0.05A,$则此时电压表的示数为$U''_{1}=I''R''_{1}=0.05A×90\Omega=4.5V。$当温度变化量相同时,电压表的示数变化量不同,所以小组改装的温度检测刻度盘不均匀。
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