1. 阅读下面的科普短文

自然界吸收二氧化碳的主要途径是植物的光合作用和水体吸收。光合作用是指植物通过叶绿体利用光能将二氧化碳和水转化成储存着能量的淀粉等糖类,并且释放出氧气的过程。海洋吸收二氧化碳主要有两种机制,一种是海洋生物对二氧化碳的吸收,其过程类似于陆地上绿色植物的光合作用;另一种是海洋中水对二氧化碳的吸收。海洋中二氧化碳浓度增大可导致海水酸化。人类活动所排放的二氧化碳中有百分之五十到百分之六十不能被海洋和植物吸收而留在大气中,因此人工捕集成为增加二氧化碳吸收的必要途径和手段。吸收二氧化碳可以采用澄清石灰水(氢氧化钙溶液),氢氧化钙溶液将其转化为难溶于水的碳酸钙。氢氧化钠是一种与氢氧化钙组成相似的化合物,易溶于水,形成氢氧化钠溶液,氢氧化钠溶液具有与氢氧化钙溶液相似的化学性质,也能吸收二氧化碳,将其转化为易溶于水的碳酸钠,也可作为二氧化碳的化学吸收剂。下图是用压强传感器,比较等体积水(曲线1)、石灰水曲线(2)和40%氢氧化钠溶液曲线(3)吸收二氧化碳的效果。实验装置及结果如图。

依据文章内容,回答下列问题:

(1) 植物的光合作用是(填“物理变化”或“化学变化”) 。
(2) 海洋中的水吸收二氧化碳,反映了二氧化碳(填“能”或“不能”)溶于水。
(3) 三组实验中能观察到浑浊现象的是(填“水”、“石灰水”或“氢氧化钠溶液”)。
(4) AB段压强增大的原因是
(5) 三种试剂中吸收二氧化碳的效果最好的是________。 A. B. 石灰水 C. 40%氢氧化钠溶液
【考点】
物理变化、化学变化的特点及其判别; 二氧化碳的物理性质; 二氧化碳的化学性质;
【答案】

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2. 阅读下面科普短文。

纳米海绵是一种新型环保清洁产品,具有网状多孔的结构,清洁过程中可以吸附物体表面的污渍。

纳米海绵不仅可有效清洁茶垢、油垢等,还是很好的吸油材料。经过改良的纳米海绵具有良好的吸油能力、循环利用性以及环境友好等特性,可用于解决海上石油泄漏造成的污染。科学家测定了纳米海绵对不同油品的吸收能力(吸油质量比越高,其吸油能力越强),结果如图1.吸油能力的差异性取决于油品自身的密度。油品密度越大,纳米海绵的吸油能力越强。

图1纳米海绵对不同油品的吸油能力

图2两种吸油材料对泵油的循环吸收

纳米海绵还具有良好的循环利用性。通过挤压,可将纳米海绵吸附的油品挤出,经洗涤干燥后再次使用。图2为两种吸油材料对泵油的循环吸收测试结果。

随着科学技术的发展,纳米海绵的性能会不断提升,更好的服务于生活、生产。

依据文章内容回答下列问题。

(1) 纳米海绵的清洁过程属于(填“物理”或“化学”)变化。
(2) 纳米海绵对柴油的吸收能力比对黑芝麻油的强,其原因是
(3) 判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。

①纳米海绵可用于清洁茶杯、油烟机等。

②纳米海绵对环己烷吸收能力最强。

(4) 由图2得到的实验结论:在其他条件相同时,,随循环使用次数的增加,纳米海绵吸油能力变化不明显,细菌纤维素的吸油能力变差。
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3. 阅读下面科普短文。

生活垃圾通常是指在日常生活中产生的固体废物。北京市某研究所针对城六区居住小区人均生活垃圾日产量进行调查,结果(2017年发表)如图1。

生活垃圾如果不进行处理,会大量占用土地,污染环境、影响人们的健康。国家实施积极的财政政策,加大城市环保基础设施建设,制定了固体废物防治实行“减量化、资源化、无害化”处理的方针。

按《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》要求,到2020年底,北京市将实现原生垃圾“零填埋”,无害化处理率达到100%,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力的60%以上。生活垃圾焚烧发电处理,首要目标是解决垃圾处置问题,获取能源是附带效应。北京市生活垃圾焚烧发电过程基本类同,主要工艺过程如图2。

北京市某垃圾焚烧发电厂2015年每吨垃圾CO2气体排放量如图3所示(其中0.227 t为焚烧产生的电能可带来的CO2减排量)。

垃圾减量是防治生活垃圾的重要途径,可分为源头减量和资源化再利用两方面。修订后的《北京市生活垃圾管理条例》将于2020年5月1日起实施,将全面推行生活垃圾分类。在推进垃圾减量和垃圾分类行动中,我们要贡献一份力量。(原文作者张丽、王龙等,有删改)

依据文章内容,回答下列问题。

(1) 对北京城六区居住小区的调查,人均日产量最多的生活垃圾是
(2) 垃圾焚烧过程属于(填“物理”或“化学”)变化。
(3) 图2烟气净化过程中通过布袋除尘器除去飞灰,该过程类似于(填“溶解”、“过滤”或“蒸发”)操作。
(4) 根据图3计算,垃圾焚烧发电厂每吨垃圾CO2净排放量为t。
(5) 下列说法正确的是(填序号)。

A垃圾焚烧首要目标是获取能源

B图2中生活垃圾在垃圾池内脱水、干燥有利于垃圾的焚烧

C垃圾焚烧发电是无害化处理的一种方式

D垃圾分类有利于资源化再利用

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