某公司自主研发生产的A、B、C三种型号氢燃料电池,解决了该公司今年生产轿车所需电池数量的10%(按一辆车配一块电池计算)。其中A型号氢燃料电池的产量是B型号的2倍,C型号的产量比A、B两种型号的产量之和还多400块。预计该公司今年的轿车总产量是42.4万辆,那么B型号氢燃料电池的产量是:
3500块
7000块
14000块
21400块
氢是一种清洁的新能源。尽管对氢气等利用能源的研究取得了很多成果,然而如何制造出廉价的氢仍是当前的一项关键性课题。
从水中产生氢的一种途径是简单地把水加热,直到水分子分解成氢原子和氧原子。但是这两种气体必须立即分开,否则它们就会又合成为水。分离它们的一种方法是用一个有渗透性的薄膜①,这种薄膜能被极弱小的氢原子穿过,同时又把相对大些的氧原子拦住。
作为研究制造廉价氢气的一部分,以色列雷霍沃特市的维茨曼科学院研制出了一种满足上述要求的、耐高温的陶瓷薄膜②。已有的能渗透氢原子同时又不使氧原子越过的薄膜是由氧化镁和氧化锆等材料组成的陶瓷薄膜③。由于它只能在1750℃左右的温度下使用,所以尚不能真正地用于氢气生产。
用于氢气生产的薄膜必须能耐更高的温度。原因是温度越高,转变的效率越高。例如,温度到达2200℃时,就会有1/3的水能够有效地转变为氢和氧。
该院这个项目的主要研制者科干用特别处理过的氧化锆和氧化铈粉末配料,制成了能在2000℃高温下工作的薄膜④。他认为,还能进一步开发出能在2200℃左右温度下工作的材料。
新的薄膜能经得住高温的部分原因是材料的选配,另外,生产陶瓷的粉末经过特殊的处理也是一部分原因。粉末的每一颗微粒都很光滑,有粗糙棱角的极少。这就【】着一旦形成薄膜,他们中间就极少有棱角接触,因此就极少有熔融和烧结的机会。一些专家认为,科干的这项发明对于用加热方法生产氢气是一个关键性的进展。
对第二自然段从水中提取氢的工艺,解说有误的一项是:
要把水加热至氢氧分离
要用渗透性薄膜将氢氧分开
水加热的方式要简单
两种气体的分离要及时
近期的食物监测表明:炸薯片中含有大量的铝,长期食用会引起神经系统病变,表现为记忆力减退,视觉与运动系统协调失灵。由此可以推出:
少吃薯片可以防止神经系统病变
铝在人体中的积累可导致神经系统病变
记忆力减退说明神经系统发生病变
视觉与运动系统协调失灵说明神经系统发生病变
下图是碳酸氢铵(NH4HCO3)化肥包装袋上的部分信息,关于该化肥的说法错误的是:
不要受潮或暴晒
与碱性化肥混合施用
储存和运输时要注意密封
施用后要盖土或立即灌溉
甲酸(HCOOH)具有清洁制氢的巨大潜力,其反应前后分子种类变化的微观示意图如下图所示。则下列说法正确的是:
反应后分子个数增多
该反应类型为化合反应
反应物和生成物都是有机物
该反应不遵守能量守恒定律
在整个宇宙中,氢是最常见的元素,现今太阳中大约75%是氢。据此可以推测,太阳系在形成的时候,主要成分也应该是氢元素。随着太阳的形成,太阳系绝大部分物质都集中到了太阳,而在太阳之外,元素发生了分层:靠近太阳的地方,温度很高,只留下了硅、铁、氧等相对较重的元素,这些元素聚集在一起,就形成了水星、金星、地球等岩质行星;在逐渐远离太阳的地方,温度降低,这些元素的比例也逐渐降低,行星的大气成分就以氢为主了,还有一些氦,如木星、土星等;而在太阳系边缘,星体中的重元素已经很少,大多以水冰、甲烷等为主。
这段文字主要介绍:
温度对太阳系物质构成的影响
氢元素对于太阳系形成的意义
太阳系各行星的元素构成情况
太阳系中不同元素的分布情况
(1)砍大鳌腿支撑天地,从此天地就永久牢固了
(2)盘古开天用四根“不周山”大柱子支撑天地
(3)共工与颛顼争夺帝位将“不周山”撞倒
(4)天地裂开了一条大缝
(5)女娲炼石补天
1-2-3-4-5
2-3-4-5-1
3-2-4-1-5
4-2-3-5-1
下列关于我国科技成就说法正确的是:
①“三峡氢舟1号”——助推我国首次在南海海域成功开采可燃冰
②“可持续发展科学卫星1号”——专门服务联合国2030年可持续发展议程的科学卫星
③“蓝鲸1号”——我国首艘氢燃料电池动力示范船
④“耕海1号”——将渔业养殖、海上旅游、科技研发等功能相结合的海洋牧场综合体
①③
②③
①④
②④
来黄山旅游的游客往往为“五岳归来不看山”的兴致登山,下山却被厚重古雅的徽州古城、西递宏村等建筑所________,沉醉于________的砖雕木雕、技艺天成的徽墨歙砚、味重色浓的徽菜、洒脱不羁的新安书画——“原来,徽州,有一个古老雅致的中国。”
依次填入画横线部分最恰当的一项是:
震撼 巧夺天工
折服 妙趣横生
吸引 浑然天成
感染 独具匠心
常温常压下,天然气的气态轻烃有4种,甲烷、乙烷
、丙烷
和丁烷
。轻烃的含碳数越高,每个分子里需要供给的氢的数量也越多。腐殖型有机质含氢的数量较少,无法为碳数较多的轻烃提供足够的氢。另外,随着碳数越多,轻烃的形成温度也依次升高。烃源岩在低温的时候(50℃左右),就能够大量地生成甲烷。由于很多地方的地温达不到那么高,所以也无法形成高碳数的气态轻烃。
上述文段意在说明:
轻烃的含碳数越高,氢的数量也越多
含碳数越多,轻烃所需的温度也越高
在天然气中,甲烷是占比最多的成分
在天然气中,丁烷是占比最多的成分