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“捕捉”到的二氧化碳,一部分可以用于生產(chǎn);一部分則設想注入深海中“封存”起來。但過多的二氧化碳會導致海水水質(zhì)的變化,最終殃及海洋生物,其原因是 (用化學方程式表示)。
可見,要真正實現(xiàn)“碳捕捉”和“碳封存”的設想,科學家任重而道遠。
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研究發(fā)現(xiàn),上述兩種方法雖然在化學原理上都是可行的,但在實際應用中仍存在很多問題,例如:( )。
①方法Ⅰ將受到地域的限制
②方法Ⅱ的能耗太大
③方法Ⅰ中使用的是氧化鈣顆粒而不是氧化鈣粉末
④方法Ⅱ中的物質(zhì)可以循環(huán)利用,但方法Ⅰ中的卻不能
A.①③ B.①② C.②④ D.③④
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方法Ⅱ:另一些科學家利用NaOH溶液的噴淋“捕捉”空氣中的CO2,如右圖所示。
(1)NaOH溶液噴成霧狀是為了 。
(2)右圖a環(huán)節(jié)中,物質(zhì)分離的基本操作是 。
(3)為了盡量減少成本,在整個流程中,循環(huán)利用的物質(zhì)有CaO和 。
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方法Ⅰ:一些科學家利用太陽能加熱的反應器“捕捉”空氣中的CO2,如下圖所示。
(1)步驟一中的CaO俗稱 。
(2)步驟二中發(fā)生反應的化學方程式是 ,該反應 (填“是”或“不是”)步驟一中反應的逆反應。
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泡騰片
每片含:
碳酸鈣 500mg
維生素C 1000mg
檸檬酸 1350mg
用量:XXXXX
用法:XXXXX
右面是某“泡騰片”的標簽。將這樣一粒泡騰片放入水中,藥片完全溶解,同時產(chǎn)生大量氣泡。這個過程( )。
(原子量:Ca—40,C—12,O—16)
A.溶解了500mg的Ca2+
B.釋放了224mL(標準狀況)的氣體
C.發(fā)生了反應:
D.說明了檸檬酸的酸性比碳酸強
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氫是一種清潔的可再生能源。上海最新研發(fā)的“超越”3號氫燃料電池轎車,每行駛100km僅耗氫1kg左右,同時消耗氧氣約為(原子量:H—1,O—16)( )。
A.100mol B.250mol C.500mol D.1000mol
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1913年德國化學家哈伯發(fā)明了以低成本制造大量氨的方法,從而大大滿足了當時日益增長的人口對糧食的需求。下列是哈伯法的流程圖,其中為提高原料轉(zhuǎn)化率而采取的措施是( )。
A.①②③ B.②④⑤ C.①③⑤ D.②③④
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科研人員最新研制成一種新型的氮化鎵(GaN)晶體管,有望取代傳統(tǒng)晶體管。氮化鎵中鎵元素( )。
A.為+3價 B.位于第IA族
C.位于第三周期 D.離子半徑大于其原子半徑
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鐵是用途最廣的金屬材料之一。為探究鐵的化學性質(zhì),某同學將盛有鐵屑的試管塞上蓬松的棉花,然后倒置在水中(如右圖所示)。數(shù)天后,他觀察到的現(xiàn)象是( )。
A.鐵屑不生銹,試管內(nèi)液面上升
B.鐵屑不生銹,試管內(nèi)液面高度不變
C.鐵屑生銹,試管內(nèi)液面上升
D.鐵屑生銹,試管內(nèi)液面高度不變
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