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13.(2分)可燃冰(图2-6)分布于深海沉积物或陆域永久冻土中,是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质,燃烧后仅会生成少量的二氧化碳和水。根据测算,1 m³可燃冰可以分解释放出160 m³以上的天然气。完全燃烧5 m³可燃冰产生的热量至少为(天然气热值取3.2×10⁷ J/m³)。试写出可燃冰具备的两条优点:。

答案:
13.$2.56×10^{10}$ J 热值大、污染小
14.(2分)出于对安全和环保的考虑,某市城市管理部门为喜爱户外烧烤的市民提供了专门的场所。烧烤的主要燃料是木炭,已知它的热值是3.4×10⁷ J/kg,那么84 g木炭完全燃烧放出 J热量;如果这些热量全部被水吸收,则能使初温为20 ℃、质量为17 kg的水温度升高到℃。[水的比热容为4.2×10³ J/(kg·℃)]
答案:
14.$2.856×10^{6}$ 60
15.(1分)有一台汽油机的效率为40%,在一个循环中输出的有用机械能为9.2×10⁴ J,汽油的热值为4.6×10⁷ J/kg,则在一个循环中这台汽油机需要燃烧汽油。
答案:
15.5g
16.(3分)已知某品牌轿车每行驶100 km消耗8 L汽油(1 L=10⁻³ m³),汽油的密度为0.71×10³ kg/m³、热值为4.6×10⁷ J/kg。则10 kg汽油完全燃烧时所产生的热量是 J,该汽车行驶100 km消耗的汽油的质量是 kg。当该汽车以50 kW的功率在平直公路上以72 km/h的速度匀速行驶时,它所受到的阻力等于 N。
答案:
16.$4.6×10^{8}$ 5.68 2500
17.(5分)为应对全球气候变化,习近平主席在第七十五届联合国大会上提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,指明了我国面对气候变化问题要实现的“双碳”目标。$(q_{褐煤}=2.5×10⁷ J/kg)$

(1)图甲是在我国城市中,被广泛使用的火力发电站,它通常以褐煤作为燃料,火电站里的褐煤燃烧时,主要将褐煤的能转化为能;为实现“双碳”目标,下列措施可行的是(填序号)。
①扩建火力发电站,用电动汽车全面替换燃油汽车
②先提升清洁能源发电量,再用电动汽车逐步替换燃油汽车
(2)若某火力发电站以褐煤作为燃料时,发电效率为36%,已知每消耗1 kg褐煤会排放2.5 kg的二氧化碳。则该火力发电站每产生3.6×10⁶ J的电能,会排放千克的二氧化碳。(假设褐煤完全燃烧)
(3)图乙是某品牌电动汽车,当其以90 km/h的速度匀速行驶100 km时,电动机的输出功率恒为15 kW,消耗的电能为7.5×10⁷ J,则该电动机的效率为。
(1)图甲是在我国城市中,被广泛使用的火力发电站,它通常以褐煤作为燃料,火电站里的褐煤燃烧时,主要将褐煤的能转化为能;为实现“双碳”目标,下列措施可行的是(填序号)。
①扩建火力发电站,用电动汽车全面替换燃油汽车
②先提升清洁能源发电量,再用电动汽车逐步替换燃油汽车
(2)若某火力发电站以褐煤作为燃料时,发电效率为36%,已知每消耗1 kg褐煤会排放2.5 kg的二氧化碳。则该火力发电站每产生3.6×10⁶ J的电能,会排放千克的二氧化碳。(假设褐煤完全燃烧)
(3)图乙是某品牌电动汽车,当其以90 km/h的速度匀速行驶100 km时,电动机的输出功率恒为15 kW,消耗的电能为7.5×10⁷ J,则该电动机的效率为。
答案:
17.
(1)化学 内 ②
(2)1
(3)80%
(1)化学 内 ②
(2)1
(3)80%
18.(6分)合理分类和利用垃圾,可以变废为宝。已知1 t垃圾“榨”出168 kg燃料油,燃料油的热值取4.0×10⁷ J/kg,水的比热容$c_{水}=4.2×10³ J/(kg·℃),$求:
(1)1 t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量。
(2)不计热量损失,1 t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量,可以使质量为4.0×10⁴ kg、温度为20 ℃的水,温度升高多少摄氏度。
(3)若完全燃烧1×10³ kg的垃圾产生的热量可发电1.8×10⁹ J,垃圾的热值取9×10⁶ J/kg,则发电效率是多少。
(1)1 t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量。
(2)不计热量损失,1 t垃圾“榨”出的燃料油完全燃烧释放出的热量,可以使质量为4.0×10⁴ kg、温度为20 ℃的水,温度升高多少摄氏度。
(3)若完全燃烧1×10³ kg的垃圾产生的热量可发电1.8×10⁹ J,垃圾的热值取9×10⁶ J/kg,则发电效率是多少。
答案:
18.解:
(1)由题知,1t垃圾可以“榨”出168kg燃料油,则这些燃料油完全燃烧放出的热量:
$Q_{放}=mq=168kg×4.0×10^{7}J/kg=6.72×10^{9}J$。
(2)由题知,不计热量损失,水吸收的热量:$Q_{吸}=Q_{放}=6.72×10^{9}J$,由$Q_{吸}=cm\Delta t$可得水升高的温度:
$\Delta t=\frac{Q_{吸}}{c_{水}m_{水}}=\frac{6.72×10^{9}J}{4.2×10^{3}J/(kg·^{\circ}C)×4.0×10^{4}kg}=40^{\circ}C$。
(3)垃圾完全燃烧放出的热量:
$Q_{放}=m'q'=1×10^{3}kg×9×10^{6}J/kg=9×10^{9}J$,
发电效率:$\eta=\frac{W}{Q_{放}}×100\%=\frac{1.8×10^{9}J}{9×10^{9}J}×100\%=20\%$。
(1)由题知,1t垃圾可以“榨”出168kg燃料油,则这些燃料油完全燃烧放出的热量:
$Q_{放}=mq=168kg×4.0×10^{7}J/kg=6.72×10^{9}J$。
(2)由题知,不计热量损失,水吸收的热量:$Q_{吸}=Q_{放}=6.72×10^{9}J$,由$Q_{吸}=cm\Delta t$可得水升高的温度:
$\Delta t=\frac{Q_{吸}}{c_{水}m_{水}}=\frac{6.72×10^{9}J}{4.2×10^{3}J/(kg·^{\circ}C)×4.0×10^{4}kg}=40^{\circ}C$。
(3)垃圾完全燃烧放出的热量:
$Q_{放}=m'q'=1×10^{3}kg×9×10^{6}J/kg=9×10^{9}J$,
发电效率:$\eta=\frac{W}{Q_{放}}×100\%=\frac{1.8×10^{9}J}{9×10^{9}J}×100\%=20\%$。
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