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28. (6分)“鱼菜共生”是一种新型的复合耕作体系。在该体系的生态系统中,部分生物之间的关系如下:鱼的粪便及残饵经微生物分解后产生的无机物可供蔬菜吸收利用,蔬菜光合作用产生的氧气溶解在水中可供水族箱中的鱼呼吸。请回答:

(1)该生态系统中,影响蔬菜生长的非生物因素有________________________(写出一个)。
(2)在这个生态系统中,鱼属于消费者,其体内的能量最终来源于________。
(3)“鱼菜共生”模式既能收获新鲜蔬菜,又能养殖鱼类,且较为环保。请运用生态系统的相关知识写出“鱼菜共生”模式的一个优点:________________________。
(1)光照(或水或二氧化碳或无机盐)(合理即可)
(2)太阳能
(3)在“鱼菜共生”模式中,①鱼的粪便及残饵经微生物分解产生的无机物能为蔬菜提供养分,减少了化肥的使用。②蔬菜光合作用产生的氧气又能供鱼呼吸,鱼呼吸产生的二氧化碳为光合作用提供了原料。③实现了物质的循环利用,减少了废弃物排放,能收获蔬菜和鱼类,又较为环保
(1)该生态系统中,影响蔬菜生长的非生物因素有________________________(写出一个)。
(2)在这个生态系统中,鱼属于消费者,其体内的能量最终来源于________。
(3)“鱼菜共生”模式既能收获新鲜蔬菜,又能养殖鱼类,且较为环保。请运用生态系统的相关知识写出“鱼菜共生”模式的一个优点:________________________。
(1)光照(或水或二氧化碳或无机盐)(合理即可)
(2)太阳能
(3)在“鱼菜共生”模式中,①鱼的粪便及残饵经微生物分解产生的无机物能为蔬菜提供养分,减少了化肥的使用。②蔬菜光合作用产生的氧气又能供鱼呼吸,鱼呼吸产生的二氧化碳为光合作用提供了原料。③实现了物质的循环利用,减少了废弃物排放,能收获蔬菜和鱼类,又较为环保
答案:
28.
(1)光照(或水或二氧化碳或无机盐)(合理即可)
(2)太阳能
(3)在“鱼菜共生”模式中,①鱼的粪便及残饵经微生物分解产生的无机物能为蔬菜提供养分,减少了化肥的使用。②蔬菜光合作用产生的氧气又能供鱼呼吸,鱼呼吸产生的二氧化碳为光合作用提供了原料。③实现了物质的循环利用,减少了废弃物排放,能收获蔬菜和鱼类,又较为环保
(1)光照(或水或二氧化碳或无机盐)(合理即可)
(2)太阳能
(3)在“鱼菜共生”模式中,①鱼的粪便及残饵经微生物分解产生的无机物能为蔬菜提供养分,减少了化肥的使用。②蔬菜光合作用产生的氧气又能供鱼呼吸,鱼呼吸产生的二氧化碳为光合作用提供了原料。③实现了物质的循环利用,减少了废弃物排放,能收获蔬菜和鱼类,又较为环保
29. (6分)碳酸氢钠(NaHCO₃)又名小苏打。很多牙膏的成分都加入了小苏打。不过小苏打虽然是天然成分,但大剂量的小苏打具有腐蚀性,故使用次数需要严格控制,以免损伤牙釉质。

(1)已知小苏打可以中和口腔中的一些细菌发酵产生的酸性物质,以维持口腔酸碱度环境。小苏打水溶液呈
(2)项目学习小组为了测定小苏打牙膏中小苏打的质量分数,取1.4克牙膏样品,设计了如图方法进行测量并获得如图甲和乙的相关数据,请根据相关数据,计算牙膏中小苏打的质量分数。(假设牙膏中其他成分均不与稀硫酸反应)。
(1)已知小苏打可以中和口腔中的一些细菌发酵产生的酸性物质,以维持口腔酸碱度环境。小苏打水溶液呈
碱性
。(填“酸性”“碱性”或“中性”)(2)项目学习小组为了测定小苏打牙膏中小苏打的质量分数,取1.4克牙膏样品,设计了如图方法进行测量并获得如图甲和乙的相关数据,请根据相关数据,计算牙膏中小苏打的质量分数。(假设牙膏中其他成分均不与稀硫酸反应)。
答案:
29.
(1)碱性
(2)根据质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变,则生成二氧化碳的质量为108.20g - 107.76g = 0.44g。设牙膏中小苏打的质量分数为x。
$2NaHCO_3+{H}_2{SO}_4\longrightarrow{Na}_2{SO}_4+2{H}_2O+2{CO}_2\uparrow$
168 88
$1.4g× x$ 0.44g
$\frac{1.4g× x}{0.44g}=\frac{168}{88}$
$x = 60\%$
答:牙膏中小苏打的质量分数为60%。
(1)碱性
(2)根据质量守恒定律,化学反应前后物质的总质量不变,则生成二氧化碳的质量为108.20g - 107.76g = 0.44g。设牙膏中小苏打的质量分数为x。
$2NaHCO_3+{H}_2{SO}_4\longrightarrow{Na}_2{SO}_4+2{H}_2O+2{CO}_2\uparrow$
168 88
$1.4g× x$ 0.44g
$\frac{1.4g× x}{0.44g}=\frac{168}{88}$
$x = 60\%$
答:牙膏中小苏打的质量分数为60%。
30. (8分)小金家新买了一个带有电量监测功能的智能插座,如图为其内部简化电路,工作时用电器接入MN之间,根据电流传感器测定记录电流变化并计算电路消耗的电能。已知智能插座的额定电压为220V,电流传感器自身电阻R₀=1Ω,现将一个额定电压为220V的电热水壶接入插座,此时电流传感器测得电流I=5A。

(1)求该电路的实际功率。
(2)请计算此时该电热水壶的电阻。
(3)小金发现插座长时间使用后外壳发热,查阅说明书得知其最高允许温度为60℃。知插座散热功率P_散=10W,试通过计算说明该插座是否存在过热风险。
(1)求该电路的实际功率。
(2)请计算此时该电热水壶的电阻。
(3)小金发现插座长时间使用后外壳发热,查阅说明书得知其最高允许温度为60℃。知插座散热功率P_散=10W,试通过计算说明该插座是否存在过热风险。
答案:
30.
(1)用电器接入MN之间,则电流传感器与用电器串联,由于电流传感器测得电流$I = 5A$,则电路中电流为5A,则该电路的实际功率$P = UI = 220V×5A = 1100W$。
答:电路的实际功率为1100W。
(2)电路中的总电阻$R=\frac{U}{I}=\frac{220V}{5A} = 44\Omega$,
电热水壶的电阻$R_1 = R - R_0 = 44\Omega - 1\Omega = 43\Omega$。
答:电热水壶电阻为43$\Omega$。
(3)电流传感器自身电阻$R_0 = 1\Omega$,则插座发热功率$P_{热}=I^2R_0=(5A)^2×1\Omega = 25W$,由于插座散热功率$P_{散}=10W$,所以插座发热功率大于散热功率,故插座存在过热风险。
(1)用电器接入MN之间,则电流传感器与用电器串联,由于电流传感器测得电流$I = 5A$,则电路中电流为5A,则该电路的实际功率$P = UI = 220V×5A = 1100W$。
答:电路的实际功率为1100W。
(2)电路中的总电阻$R=\frac{U}{I}=\frac{220V}{5A} = 44\Omega$,
电热水壶的电阻$R_1 = R - R_0 = 44\Omega - 1\Omega = 43\Omega$。
答:电热水壶电阻为43$\Omega$。
(3)电流传感器自身电阻$R_0 = 1\Omega$,则插座发热功率$P_{热}=I^2R_0=(5A)^2×1\Omega = 25W$,由于插座散热功率$P_{散}=10W$,所以插座发热功率大于散热功率,故插座存在过热风险。
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