7. 人们进入久未开启的菜窖、干涸的深井和深洞的底部之前,必须先做“灯火试验”,这与下列$\ce{CO_{2}}$的性质有关的是(
①密度大,约是空气的1.5倍 ②可溶于水,一般以$1:1$的体积比 ③不能供给呼吸 ④不能燃烧,不支持燃烧
A.①②③④
B.①③④
C.③④
D.只有④
B
)①密度大,约是空气的1.5倍 ②可溶于水,一般以$1:1$的体积比 ③不能供给呼吸 ④不能燃烧,不支持燃烧
A.①②③④
B.①③④
C.③④
D.只有④
答案
B 提示:由于二氧化碳的密度大,约是空气的1.5倍,故二氧化碳聚集在久未开启的菜窖、干涸的深井和深洞的底部;二氧化碳不能供给呼吸,故可造成人死亡;二氧化碳不能燃烧,不支持燃烧,故可以先做灯火实验以检验二氧化碳含量是否过高。
解析
【分析】
要解决这道题,需明确“灯火试验”的作用是检测低洼处二氧化碳含量是否过高,再结合二氧化碳的性质逐一分析:首先,二氧化碳密度比空气大,会聚集在菜窖、深井等低洼处,导致底部CO₂浓度高;其次,CO₂不能供给呼吸,浓度过高会危及人体健康;最后,CO₂不能燃烧也不支持燃烧,可通过灯火是否熄灭判断CO₂浓度是否超标。而CO₂可溶于水与灯火试验无关,据此排除错误选项。
【解析】
逐一分析各性质与灯火试验的关联:
1. ①二氧化碳密度约为空气的1.5倍,会聚集在低洼的菜窖、深井底部,使底部CO₂浓度升高,这是需要做灯火试验的前提;
2. ②CO₂可溶于水,与灯火试验检测CO₂浓度的目的无关,排除;
3. ③CO₂不能供给呼吸,浓度过高会导致人窒息,这是检测CO₂含量的原因之一;
4. ④CO₂不能燃烧、不支持燃烧,若底部CO₂浓度过高,灯火会熄灭,因此可通过灯火试验判断是否安全。
综上,与灯火试验相关的是①③④,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
二氧化碳的性质、化学与安全
【点评】
本题结合生活实际考查二氧化碳性质的应用,属于基础题型,需准确掌握二氧化碳的物理和化学性质,理解灯火试验的原理即可解题。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,需明确“灯火试验”的作用是检测低洼处二氧化碳含量是否过高,再结合二氧化碳的性质逐一分析:首先,二氧化碳密度比空气大,会聚集在菜窖、深井等低洼处,导致底部CO₂浓度高;其次,CO₂不能供给呼吸,浓度过高会危及人体健康;最后,CO₂不能燃烧也不支持燃烧,可通过灯火是否熄灭判断CO₂浓度是否超标。而CO₂可溶于水与灯火试验无关,据此排除错误选项。
【解析】
逐一分析各性质与灯火试验的关联:
1. ①二氧化碳密度约为空气的1.5倍,会聚集在低洼的菜窖、深井底部,使底部CO₂浓度升高,这是需要做灯火试验的前提;
2. ②CO₂可溶于水,与灯火试验检测CO₂浓度的目的无关,排除;
3. ③CO₂不能供给呼吸,浓度过高会导致人窒息,这是检测CO₂含量的原因之一;
4. ④CO₂不能燃烧、不支持燃烧,若底部CO₂浓度过高,灯火会熄灭,因此可通过灯火试验判断是否安全。
综上,与灯火试验相关的是①③④,对应选项B。
【答案】
B
【知识点】
二氧化碳的性质、化学与安全
【点评】
本题结合生活实际考查二氧化碳性质的应用,属于基础题型,需准确掌握二氧化碳的物理和化学性质,理解灯火试验的原理即可解题。
【难度系数】
0.6
8. 科学家预测,到2050年4种途径对全球碳中和的贡献率如图1所示,在研究膜吸收法吸收$\ce{CO_{2}}$时,研究人员通过实验比较了3种吸收剂对烟气中$\ce{CO_{2}}$的脱除效果,结果如图2所示。下列说法错误的是(

A.到2050年对全球碳中和贡献率最大的途径是碳替代
B.光合作用是自然界中碳循环的重要途径
C.随着烟气流速增大,二氧化碳脱除效果增强
D.当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中$\ce{CO_{2}}$的脱除效果最好
C
)A.到2050年对全球碳中和贡献率最大的途径是碳替代
B.光合作用是自然界中碳循环的重要途径
C.随着烟气流速增大,二氧化碳脱除效果增强
D.当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中$\ce{CO_{2}}$的脱除效果最好
答案
C 提示:由图1可知,碳替代占比最大,即到2050年对全球碳中和贡献率最大的途径是碳替代;光合作用吸收空气中的二氧化碳,释放氧气,在一定程度上保证了生物圈中的碳氧平衡,光合作用是自然界中碳循环的重要途径;由图2可知,随烟气流速增大,二氧化碳脱除率减弱,即二氧化碳脱除效果降低;当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中CO₂的脱除效果最好。
解析
【分析】
本题需结合图1(碳中和贡献率饼图)和图2(CO₂脱除率随烟气流速变化的折线图),逐一分析各选项的正误:先明确图1中各碳中和途径的占比,再解读图2中不同吸收剂在不同烟气流速下的CO₂脱除率,最后结合碳循环的相关知识判断选项。
【解析】
选项A:由图1可知,碳替代的贡献率为47%,是所有途径中占比最大的,因此到2050年对全球碳中和贡献率最大的途径是碳替代,该选项正确。
选项B:光合作用可吸收大气中的CO₂、释放O₂,是自然界中碳循环的重要途径,维持了生物圈的碳氧平衡,该选项正确。
选项C:由图2的折线变化可知,随着烟气流速增大,三种吸收剂对应的CO₂脱除率均逐渐降低,说明二氧化碳脱除效果减弱,而非增强,该选项错误。
选项D:对比图2中相同烟气流速下三条折线的高度,氨基乙酸钾对应的CO₂脱除率始终最高,因此当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中CO₂的脱除效果最好,该选项正确。
【答案】
C
【知识点】
化学与环境、碳循环、图表分析
【点评】
本题通过饼图和折线图考查碳中和途径及CO₂脱除效果的分析,需准确提取图表数据信息,结合碳循环基础知识判断选项,难度适中。
【难度系数】
0.7
本题需结合图1(碳中和贡献率饼图)和图2(CO₂脱除率随烟气流速变化的折线图),逐一分析各选项的正误:先明确图1中各碳中和途径的占比,再解读图2中不同吸收剂在不同烟气流速下的CO₂脱除率,最后结合碳循环的相关知识判断选项。
【解析】
选项A:由图1可知,碳替代的贡献率为47%,是所有途径中占比最大的,因此到2050年对全球碳中和贡献率最大的途径是碳替代,该选项正确。
选项B:光合作用可吸收大气中的CO₂、释放O₂,是自然界中碳循环的重要途径,维持了生物圈的碳氧平衡,该选项正确。
选项C:由图2的折线变化可知,随着烟气流速增大,三种吸收剂对应的CO₂脱除率均逐渐降低,说明二氧化碳脱除效果减弱,而非增强,该选项错误。
选项D:对比图2中相同烟气流速下三条折线的高度,氨基乙酸钾对应的CO₂脱除率始终最高,因此当烟气流速相同时,氨基乙酸钾对烟气中CO₂的脱除效果最好,该选项正确。
【答案】
C
【知识点】
化学与环境、碳循环、图表分析
【点评】
本题通过饼图和折线图考查碳中和途径及CO₂脱除效果的分析,需准确提取图表数据信息,结合碳循环基础知识判断选项,难度适中。
【难度系数】
0.7
9. 温室效应是以二氧化碳为代表的温室气体的大量排放所导致的,因此控制二氧化碳的排放对于减缓温室效应具有重要意义。富氧燃烧技术的工艺流程如图所示。在富氧燃烧产生的烟气中,二氧化碳的浓度高达95%,不需要分离就可直接液化回收,有效地减少了温室气体的排放。

(1)设备1的作用是
(2)设备2中加入的煤要进行粉碎的目的是
(3)回收的二氧化碳除了用于工业生产之外,请你再举出一例二氧化碳在生活中的用途:
(1)设备1的作用是
分离氮气和氧气
,此变化属于物理
(填“物理”或“化学”)变化。(2)设备2中加入的煤要进行粉碎的目的是
增大煤与氧气的接触面积
,其中发生反应的主要化学方程式为$\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$
。(3)回收的二氧化碳除了用于工业生产之外,请你再举出一例二氧化碳在生活中的用途:
灭火(合理均可)
。答案
(1) 分离氮气和氧气 物理
(2) 增大煤与氧气的接触面积 $\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$
(3) 灭火(合理均可)
(2) 增大煤与氧气的接触面积 $\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$
(3) 灭火(合理均可)
解析
【分析】
本题结合富氧燃烧的工艺流程,考查空气分离、燃料燃烧及二氧化碳的用途等基础知识。解题时需先分析各设备的作用:设备1通入空气后分离出N₂,得到O₂/CO₂混合气体,对应空气的分离原理;设备2中煤粉碎是为了促进燃烧,煤的主要成分碳燃烧生成CO₂;第三问结合生活实际回忆二氧化碳的用途即可。
【解析】
(1) 设备1通入空气,利用空气中各成分沸点不同分离出氮气,得到O₂和CO₂的混合气体,该过程没有新物质生成,属于物理变化,故设备1的作用是分离氮气和氧气,变化为物理变化。
(2) 煤粉碎后能增大煤与氧气的接触面积,使煤燃烧更充分;煤的主要成分是碳,在氧气中充分燃烧生成二氧化碳,反应的化学方程式为$\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$。
(3) 二氧化碳在生活中的用途有灭火、作气体肥料、制碳酸饮料等,合理即可。
【答案】
(1) 分离氮气和氧气;物理
(2) 增大煤与氧气的接触面积;$\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$
(3) 灭火(合理均可)
【知识点】
空气的分离;碳的燃烧;二氧化碳的用途
【点评】
本题以工业流程为载体考查化学基础知识点,贴近实际应用,难度较低,学生掌握相关基础概念即可解答,有助于理解化学与工业、生活的联系。
【难度系数】
0.7
本题结合富氧燃烧的工艺流程,考查空气分离、燃料燃烧及二氧化碳的用途等基础知识。解题时需先分析各设备的作用:设备1通入空气后分离出N₂,得到O₂/CO₂混合气体,对应空气的分离原理;设备2中煤粉碎是为了促进燃烧,煤的主要成分碳燃烧生成CO₂;第三问结合生活实际回忆二氧化碳的用途即可。
【解析】
(1) 设备1通入空气,利用空气中各成分沸点不同分离出氮气,得到O₂和CO₂的混合气体,该过程没有新物质生成,属于物理变化,故设备1的作用是分离氮气和氧气,变化为物理变化。
(2) 煤粉碎后能增大煤与氧气的接触面积,使煤燃烧更充分;煤的主要成分是碳,在氧气中充分燃烧生成二氧化碳,反应的化学方程式为$\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$。
(3) 二氧化碳在生活中的用途有灭火、作气体肥料、制碳酸饮料等,合理即可。
【答案】
(1) 分离氮气和氧气;物理
(2) 增大煤与氧气的接触面积;$\ce{C + O_{2}\xlongequal{点燃}CO_{2}}$
(3) 灭火(合理均可)
【知识点】
空气的分离;碳的燃烧;二氧化碳的用途
【点评】
本题以工业流程为载体考查化学基础知识点,贴近实际应用,难度较低,学生掌握相关基础概念即可解答,有助于理解化学与工业、生活的联系。
【难度系数】
0.7
10. 下面是自然界碳循环示意图。

(1) 请在图中①~④线上补加“箭头”(其他箭头已画出),以正确表示碳循环各种变化关系。
(2) 如图所示,大气中$\ce{CO_{2}}$产生途径有多种,其中化石燃料燃烧产生大量$\ce{CO_{2}}$,化石燃料主要包括天然气、石油和
(3) 如图所示,大气中$\ce{CO_{2}}$的消耗途径有
(4) 绿色植物在晴天时,通常每天每平方米叶片需吸收$\ce{2.5\ L}$二氧化碳来进行光合作用。表面积为$\ce{1.8\ m^{2}}$的叶片,在100天内能够吸收
(1) 请在图中①~④线上补加“箭头”(其他箭头已画出),以正确表示碳循环各种变化关系。
(2) 如图所示,大气中$\ce{CO_{2}}$产生途径有多种,其中化石燃料燃烧产生大量$\ce{CO_{2}}$,化石燃料主要包括天然气、石油和
煤
。(3) 如图所示,大气中$\ce{CO_{2}}$的消耗途径有
光合作用
和被海洋吸收。(4) 绿色植物在晴天时,通常每天每平方米叶片需吸收$\ce{2.5\ L}$二氧化碳来进行光合作用。表面积为$\ce{1.8\ m^{2}}$的叶片,在100天内能够吸收
450
L二氧化碳,相当于$1.5×10^{6}$
L的空气(相同状况下)。答案
(1)
(2) 煤
(3) 光合作用
(4) 450 $1.5×10^{6}$
提示:(4) 在100天内能够吸收二氧化碳的体积为$2.5\ \mathrm{L/m}^2×1.8\ \mathrm{m}^2×100=450\ \mathrm{L}$;相当于空气的体积为$\dfrac{450\ \mathrm{L}}{0.03\%}=1.5×10^{6}\ \mathrm{L}$。
解析
【分析】
本题围绕自然界碳循环展开,需结合碳流动方向、化石燃料种类、CO₂消耗途径及相关体积计算解答。(1) 根据碳循环中各环节的物质流向补箭头;(2) 回忆常见化石燃料;(3) 明确大气中CO₂的消耗途径;(4) 利用单位面积吸收量、面积和天数计算CO₂总吸收量,再结合空气中CO₂体积分数计算对应空气体积。
【解析】
(1) 工厂、汽车燃烧化石燃料(①②)、人和动物呼吸作用(③)均向大气释放CO₂,故①②③箭头向上(指向大气中的CO₂);海洋吸收大气中的CO₂,故④箭头指向海洋(从大气中的CO₂指向海洋);
(2) 化石燃料主要包括煤、石油、天然气,故填煤;
(3) 大气中CO₂的消耗途径除海洋吸收外,还有绿色植物的光合作用;
(4) 100天内吸收CO₂体积:$2.5\ \mathrm{L/(m^2·天)}×1.8\ \mathrm{m^2}×100\ \mathrm{天}=450\ \mathrm{L}$;空气中CO₂体积分数约为0.03%,对应空气体积:$\frac{450\ \mathrm{L}}{0.03\%}=1.5×10^6\ \mathrm{L}$。
【答案】
(1)
(2) 煤
(3) 光合作用
(4) 450;$1.5×10^6$
【知识点】
碳循环、化石燃料、光合作用
【点评】
本题结合碳循环示意图考查基础化学知识,涉及简单计算,侧重对核心概念的理解与应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
本题围绕自然界碳循环展开,需结合碳流动方向、化石燃料种类、CO₂消耗途径及相关体积计算解答。(1) 根据碳循环中各环节的物质流向补箭头;(2) 回忆常见化石燃料;(3) 明确大气中CO₂的消耗途径;(4) 利用单位面积吸收量、面积和天数计算CO₂总吸收量,再结合空气中CO₂体积分数计算对应空气体积。
【解析】
(1) 工厂、汽车燃烧化石燃料(①②)、人和动物呼吸作用(③)均向大气释放CO₂,故①②③箭头向上(指向大气中的CO₂);海洋吸收大气中的CO₂,故④箭头指向海洋(从大气中的CO₂指向海洋);
(2) 化石燃料主要包括煤、石油、天然气,故填煤;
(3) 大气中CO₂的消耗途径除海洋吸收外,还有绿色植物的光合作用;
(4) 100天内吸收CO₂体积:$2.5\ \mathrm{L/(m^2·天)}×1.8\ \mathrm{m^2}×100\ \mathrm{天}=450\ \mathrm{L}$;空气中CO₂体积分数约为0.03%,对应空气体积:$\frac{450\ \mathrm{L}}{0.03\%}=1.5×10^6\ \mathrm{L}$。
【答案】
(1)
(2) 煤
(3) 光合作用
(4) 450;$1.5×10^6$
【知识点】
碳循环、化石燃料、光合作用
【点评】
本题结合碳循环示意图考查基础化学知识,涉及简单计算,侧重对核心概念的理解与应用,难度适中。
【难度系数】
0.5
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