想来个富氢水机机,选择哪个比较让人满意呢?

水是一种极其重要的自然资源,没有水就没有生机勃勃的地球.(1)科学家在火星上找水的意义是:水是生命的源泉,找水就是寻找外星生命.(2)小明家屋后刚开挖了一口深井,学了化学后,他知道长期饮用硬水会对健康有害.下列方法中,能鉴别井水是否为硬水的是D.A.过滤;B.煮沸;C.吸附;D.加肥皂水(3)我国的水资源总量居世界第六位,但人均水量低于世界的平均水平.不少省市严重缺水.为保护有限的水资源,说说你在生活中节约用水或防止水污染的具体做法:(任举一例)淘米水浇花.据报道,北京等大城市相继举行调高水价听证会.调高水价的原因有很多,例如:水的处理和输送成本的增加等.请你再说出一条提高水价的理由用价格调动人们的节水意识.(4)右图是小明同学和伙伴们自己动手制作的通电分解水装置:用大塑料瓶子截去瓶底,留瓶口一段约8&cm~10&cm,瓶口配一胶塞由里向外塞紧.并用镀铬曲别针伸直插入胶塞,做成电极,镀铬曲别针的上方分别用两只容积相同,密封性较好的针筒收集气体.由塞子露头处连接导线.试回答:①由图可知B端为电源正极.(填正或负)②若给10%的氢氧化钠溶液通电以测定水的组成,下面是小明他们各自实验后获得的数据,你认为其中最接近理论值的一组是:C.
氧气质量(g)
氢气质量(g)
氢氧化钠的质量分数
本题是一道综合题,涉及到多方面的内容,主要有硬水和软水、节约用水、电解水实验的探究、溶质质量分数的简单计算.我们要依据相关知识认真分析各个击破,切不可急躁.(1)水是生命的源泉,是水孕育了地球上的生命,科学家在火星上寻找水,目的就是在火星上寻找生命或者为人类移居火星提供保障;(2)要确定井水是不是硬水,最简单的方法是向水中加肥皂水,如果有较多浮渣则该井水就是硬水,如果有许多泡沫,则井水是软水;(3)在日常生活中节约用水的方法很多,具体做法有淘米水浇花、洗澡水拖地板、随手关闭水龙头等;北京调高水价,既可以弥补生产自来水企业的资金不足,又可以通过价格杠杆激发人们的节水意识;(4)①从图中看出接A的针筒气体体积大,接B的针筒气体体积小,因此可推知A 是负极,B是正极;②乍看起来,ABC三项都符合氧气、氢气的质量比8:1,这时我们不能把溶液的溶质质量分数忘了,原来是10%,当一部分水被分解后,溶剂减少了,即溶液总质量减少了,而溶质氢氧化钠却没有减少,所以最后剩余溶液中溶质的质量分数就要变大,故选C正确.故答案是:(1)水是生命的源泉,找水就是寻找外星生命;(2)D;(3)淘米水冲厕所(或洗菜水浇花或不向河中丢垃圾)提高人们的节水意识(或淡水资源减少,水被污染,用水量增加等);(4)①正、②C.东西没啥说的,市场上3500,苏宁易购3020,国美更让人惊喜,只要2499,用了一周了,最大的发现就是废水,说是1:3在我这里至少1:6了,吓得我不敢喝纯水了,废不起呀,如果不差钱就买这个,滤芯价格昂贵,里面装的全是好的昂贵的滤芯,售后说的,废水废的不忍心看,有钱废的起,纯水也不能长时间使用,特别是有小孩的家庭,如果差点钱,我建议经济适用就好,买个净水机就好,没必要这么高端洋气,抛开废水来说,这个价钱买个纯水净水冲洗水三出水的,还带冲洗超滤膜和自动清洗RO膜的机子还是比较划算,还有它时尚的数显模块直接套装到水龙头上,不用隔三差五的爬到橱柜里去观察了,用水的时候就能操作清洗,滤芯寿命还一目了然,(滤芯寿命提示报警),给我的直接影响就是废水废水废水废水废水废水……
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就是感觉废水太高,1:6
1:7的废水很纠结.......
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本人大学毕业14年多,专业是化工工艺,记得那个年代正好是赶上全国化工企业不
一晃工作已经十年,
接触了几套装置的操作,
也曾经范了不少的错误,
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含有氢氧化钠的有机物和水的混合溶液,选什么模型比较好啊?
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含有氢氧化钠的有机物和水的混合溶液,选什么模型比较好啊?最近一直在研究这个模型的选择,不知道哪种比较合适?希望高人指教下,不甚感激。。。。。。
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有什么有机物?你得说明我们才能帮助你。下面是一些物性包,你看看有没有合适你的。如果没有,请把你的物质发上来,大家讨论。
aspen plus 自带数据包目录和使用
C:\Program Files\AspenTech\Aspen Plus \Gui 内
电解质举例
Filename& && && && & Electrolyte System
-----------& && && & ---------------------------------------------------------
eh2ohc.bkp& && && &&&H2O - HCL (as Henry-comps) using ELECNRTL
ehno3.bkp& && && && &H2O - HNO3 using ELECNRTL
enaoh.bkp& && && && &H2O - NAOH using ELECNRTL
eso4br.bkp& && && &&&H2O - H2SO4 - HBR using ELECNRTL
ehbr.bkp& && && && & H2O - HBR using ELECNRTL
ehi.bkp& && && && &&&H2O - HI using ELECNRTL
eh2so4.bkp& && && &&&H2O - H2SO4 using ELECNRTL
ehclmg.bkp& && && &&&H2O - HCL - MGCL2 using ELECNRTL
enaohs.bkp& && && &&&H2O - NAOH - SO2 using ELECNRTL
eso4cl.bkp& && && &&&H2O - H2SO4 - HCL using ELECNRTL
ecauts.bkp& && && &&&H2O - NAOH - NACL - NA2SO4 -NA2SO4.10H2O -
& && && && && && && &NA2SO4.NAOH - NA2SO4.NAOH.NACL using ELECNRTL
ekoh.bkp& && && && & H2O - KOH using ELECNRTL
ecaust.bkp& && && &&&H2O - NAOH - NACL - NA2SO4 using ELECNRTL
ehcl.bkp& && && && & H2O - HCL (as solvent) using ELECNRTL
ehclff.bkp& && && &&&H2O - HCL (as Henry-comp, based on Fritz & Fuget)
& && && && && && && &using ELECNRTL
ehclle.bkp& && && &&&H2O - HCL (as solvent, recommend for LLE) using ELECNRTL
eamp.bkp& && && && & H2O - amp - H2S - CO2 using ELECNRTL
edea.bkp& && && && & H2O - DEA - H2S - CO2 using ELECNRTL
edga.bkp& && && && & H2O - DGA - H2S - CO2 using ELECNRTL
emdea.bkp& && && && &H2O - MDEA - CO2 - H2S using ELECNRTL
pmdea.bkp& && && && &H2O - MDEA - CO2 - H2S (based on the 1997 paper of
& && && && && && && &Posey & Rochelle) using ELECNRTL
emea.bkp& && && && & H2O - MEA - H2S - CO2 using ELECNRTL
ehotde.bkp& && && &&&H2O - DEA - K2CO3 - H2S - CO2 using ELECNRTL
ecl2.bkp& && && && & H2O - CL2 - HCL using ELECNRTL
enh3co.bkp& && && &&&H2O - NH3 - CO2 using ELECNRTL
enh3so.bkp& && && &&&H2O - NH3 - SO2 using ELECNRTL
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enh3h2.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H2S using ELECNRTL
ehotca.bkp& && && &&&H2O - K2CO3 - CO2 - KHCO3 using ELECNRTL without
& && && && && && && &salt precipitation
enh3hc.bkp& && && &&&H2O - NH3 - HCN using ELECNRTL
ebrine.bkp& && && &&&H2O - CO2 - H2S - NACL using ELECNRTL
ebrinx.bkp& && && &&&H2O - CO2 - H2S - NACL using ELECNRTL (extended
& && && && && && && &Temperature range)
eclscr.bkp& && && &&&H2O - CL2 - CO2 - HCL - NAOH - NACL -
& && && && && && && &NA2CO3 using ELECNRTL
ekohx.bkp& && && && &H2O - KOH (high concentration) using ELECNRTL
ehf.bkp& && && && &&&H2O - HF using ELECNRTL
ehotcb.bkp& && && &&&H2O - K2CO3 - CO2 - KHCO3 using ELECNRTL with
& && && && && && && &salt precipitation
enh3po.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H3PO4 - H2S using ELECNRTL
esour.bkp& && && && &H2O - NH3 - H2S - CO2 using ELECNRTL
brine.bkp& && && && &H2O - CO2 - H2S - NACL using SYSOP15
caust.bkp& && && && &H2O - NAOH - NACL - NA2SO4 using SYSOP15M
causts.bkp& && && &&&H2O - NAOH - NACL - NA2SO4 -NA2SO4.10H2O -
& && && && && && && &NA2SO4.NAOH - NA2SO4.NAOH.NACL using SYSOP15M
dea.bkp& && && && &&&H2O - DEA - H2S - CO2 using SYSOP15M
dga.bkp& && && && &&&H2O - DGA - H2S - CO2 using SYSOP15M
flue_g.bkp& && && &&&H2O - N2 - O2 - CO2 - CO - SO2 - SO3 - NO - NO2 - HCL -
& && && && && && && &HF - HNO3 - HNO2 - H2SO4 - H2SEO3 - HGCL2 - HG2CL2 - HG -
& && && && && && && &C - SE - SEO2 - HG(OH)2 - CASO4*2H2O - CAF2 - CAO - CA(OH)2
& && && && && && && &using ELECNRTL
hna2co.bkp& && && &&&H2O - NA2CO3 - NA2CO3*10H2O - NA2CO3*7H2O - NA2CO3*H2O
& && && && && && && &using ELECNRTL
h2ohbr.bkp& && && &&&H2O - HBR using SYSOP15
h2ohcl.bkp& && && &&&H2O - HCL using SYSOP15
h2ohf.bkp& && && && &H2O - HF using SYSOP15
h2ohi.bkp& && && && &H2O - HI using SYSOP15
hotca.bkp& && && && &H2O - K2CO3 - CO2 using SYSOP15
hotcb.bkp& && && && &H2O - K2CO3 - CO2 - KHCO3 using SYSOP15
hotdea.bkp& && && &&&H2O - DEA - K2CO3 - H2S - CO2 using SYSOP15M
kdea.bkp& && && && & H2O - DEA - H2S - CO2 using SYSOP15M with kinetic consideration
kmdea.bkp& && && && &H2O - MDEA - H2S - CO2 using SYSOP15M with kinetic consideration
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mcl2.bkp& && && && & H2O - CL2 using SYSOP15
mdea.bkp& && && && & H2O - MDEA - H2S - CO2 using SYSOP15M
mea.bkp& && && && &&&H2O - MEA - H2S - CO2 using SYSOP15M
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mhbr.bkp& && && && & H2O - HBR using SYSOP15M
mhcl.bkp& && && && & H2O - HCL using SYSOP15M
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mhf.bkp& && && && &&&H2O - HF using SYSOP15M
mhf2.bkp& && && && & H2O - HF (to 100% HF) using ENRTL-HF which considers HF vapor
& && && && && && && &phase association
mhno3.bkp& && && && &H2O - HNO3 using SYSOP15M
mnaoh.bkp& && && && &H2O - NAOH using SYSOP15M (H5O3- is used instead of OH-)
mnaoh1.bkp& && && &&&H2O - NAOH using SYSOP15M
mso4br.bkp& && && &&&H2O - H2SO4 - HBR using SYSOP15M
mso4cl.bkp& && && &&&H2O - H2SO4 - HCL using SYSOP15M
naohso.bkp& && && &&&H2O - NAOH - SO2 using SYSOP15
nh3co2.bkp& && && &&&H2O - NH3 - CO2 using SYSOP15
nh3h2s.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H2S using SYSOP15
nh3h2o.bkp& && && &&&H2O - NH3 (as a solvent to 100%) using ELECNRTL
nh3hcn.bkp& && && &&&H2O - HCN& &using SYSOP15
nh3po4.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H2S - H3PO4 using SYSOP15
nh3so2.bkp& && && &&&H2O - NH3 - SO2 using SYSOP15
pitz_1.bkp& && && &&&H2O - NAHCO3 - NA2SO4 - NACL - NAOH - NA2CO3*10H2O -
& && && && && && && &NA2SO4*10H2O - NA2CO3*NAHCO3*2H2O - NA2CO3*7H2O -
& && && && && && && &NA2CO3*H2O - KHCO3 - K2CO3 - K2SO4 - KHSO4 - KCL -
& && && && && && && &KOH - K2CO3*1.5H2O - CACL2 - CASO4 - CA(OH)2 -
& && && && && && && &CACL2*6H2O - CASO4*2H2O - CACL2*4H2O - MGCL2 - MGSO4 -
& && && && && && && &MGCL2*6H2O - MGCL2*7H2O - MGCL2*H2O - MGSO4*6H2O - HCL -
& && && && && && && &H2SO4 using PITZER
pitz_2.bkp& && && &&&H2O - NACL - KCL - CACL2 - CACL2*4H2O - CACL2*6H2O -
& && && && && && && &BACL2 - BACL2*2H2O using PITZER
pitz_3.bkp& && && &&&H2O - NA2SO4 - NACL - NA2CO3*10H2O - NA2CA(SO4)2 -
& && && && && && && &NA4CA(SO4)3*2H2O - NANO3 - K2SO4 - KCL - KNO3 -
& && && && && && && &K2CA(SO4)2*H2O - CACL2 - CACL2*6H2O - CASO4*2H2O -
& && && && && && && &2(CASO4)*H2O - CACL2*4H2O - CA(NO3)2 - CA(NO3)2*4H2O
& && && && && && && &using PITZER
pitz_4.bkp& && && &&&H2O - NACL - NA2SO4 - KCL - K2SO4 - CACL2 - CASO4 -
& && && && && && && &MGCL2 - MGSO4 - CACL2*6H2O - MGCL2*6H2O - MGCL2*8H2O -
& && && && && && && &MGCL2*12H2O - KMGCL3*6H2O - MG2CACL6*12H2O - NA2SO4*10H2O -
& && && && && && && &MGSO4*6H2O - MGSO4*7H2O - K2MG(SO4)2*6H2O using PITZER
pnh3co.bkp& && && &&&H2O - NH3 - CO2 using SYSOP16
pnh3h2.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H2S using SYSOP16
pnh3so.bkp& && && &&&H2O - NH3 - SO2 using SYSOP16
psour.bkp& && && && &H2O - NH3 - H2S - CO2& &using SYSOP16
sour.bkp& && && && & H2O - NH3 - H2S - CO2 using SYSOP15
souroh.bkp& && && &&&H2O - NH3 - H2S - CO2 - NAOH
帮助他人解决问题
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非常感谢您的回复,是这样的,我的混合物组成中含有水(75%),氢氧化钠(2%),甲基叔丁基酮(0.5%),氯化钠(20%),甲苯(0.8%)还有甘油,这位高人,您觉得可以用什么模型较好啊?
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不是高人。大家一起探讨,我水平也一般。
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从第一感觉上要用电解质活度系数法,不清楚楼主要计算哪些物性,因此不保证能计算的准。
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是这样的,我希望塔底的无聊组成中甲苯的含量越低越好,但是我用电解质模型进行模拟,发现,在塔板数一定的情况下,蒸汽用量的变化对甲苯的含量影响很小,不知道哪个地方出问题了?
这个阀组什么作用母亲节快乐(资料分享)汽轮机组技术手册【海川美食大讨论】油麦菜和莴笋头,你觉得白云蔽日
容器中介质温度增大,容器中气相介质密度将〈〉A变大
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Discuz! X3科学家发明“人工树叶”①在许多科学家的眼中,树叶是利用太阳能的“高手”。如果能人工造出“树叶”,能源问题或许就能得到根本性解决。几十年来,研制“人工树叶”一直是科学家们的终极奋斗目标之一。②最近,美国科学家丹尼尔·诺切拉宣布其发明了一种廉价高效的“人工树叶”。这种人工树叶可以持续进行光合作用达45小时,它的形状像扑克牌,但比扑克牌要薄。你只需要将它放入水中,置于阳光下,它便可以将水分解为氢气和氧气,并将这两种气体存储在燃料电池中,以此发电。一加仑的水(约合3.78升)生成的电量足够满足一间房子整天的电力需求。这个发明被认为是人类寻找替代能源的征程中一个里程碑式的发明,甚至有人认为这片小小的“树叶”可能将彻底解决未来的能源和与之相关的环境问题。③“人工树叶”通过一种化学催化材料,利用镍和钻,在阳光照耀下进行“半光合作用”,将水在一定的电压下高效地电解为氧气,同时产生质子和电子;产生的质子与电子可以结合,生成氨气,提供一种清洁的能源。比起硅光电池板,这种“人工树叶”显然更便宜。更重要的一点在于:它不“挑食”,所以完全可以把各种废水喂给它用来发电。诺切拉发明的人工树叶进行光合作用的效率大约是自然树叶的10倍。可以乐观地认为,将来人工树叶的光合效率将更高。该项发明的核心在于发现了高效廉价的电解水的电极催化材料,从而让规模化应用成为可能。④“人工树叶”可以高效储能,并有其他方式无法比拟的优势。白天,将太阳能电池产生的电力通过电解水转化为氢气和氧气,作为化学能储存起来;晚上或阴雨天,又可以随时通过燃料电池将储存的化学能转化为电能。⑤人们在为这一发明兴奋的同时,还应该清醒地意识到,所谓的“人工树叶”其实还存在着较大的局限性。首先,‘“人工树叶”并未真正实现自然界早已运行上亿年的树叶的全部功能,它仅仅模仿了树叶光系统中的局部功能。其次,它的运行也要依赖太阳能电池和燃料电池来完成。再次,它还需要新型的廉价的压缩气体系统以储存所产生的氢气和氧气,然后用于发电。因此,要把这一发明真正规模化应用还有很长的路要走。【小题1】第②自然段画线语句运用了什么说明方法?有何作用?(3分)【小题2】请结合文章内容概括回答,“人工树叶”具有哪些优点?(2分) - 跟谁学
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跟谁学学生版:genshuixue_student精品好课等你领在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:科学家发明“人工树叶”①在许多科学家的眼中,树叶是利用太阳能的“高手”。如果能人工造出“树叶”,能源问题或许就能得到根本性解决。几十年来,研制“人工树叶”一直是科学家们的终极奋斗目标之一。②最近,美国科学家丹尼尔·诺切拉宣布其发明了一种廉价高效的“人工树叶”。这种人工树叶可以持续进行光合作用达45小时,它的形状像扑克牌,但比扑克牌要薄。你只需要将它放入水中,置于阳光下,它便可以将水分解为氢气和氧气,并将这两种气体存储在燃料电池中,以此发电。一加仑的水(约合3.78升)生成的电量足够满足一间房子整天的电力需求。这个发明被认为是人类寻找替代能源的征程中一个里程碑式的发明,甚至有人认为这片小小的“树叶”可能将彻底解决未来的能源和与之相关的环境问题。③“人工树叶”通过一种化学催化材料,利用镍和钻,在阳光照耀下进行“半光合作用”,将水在一定的电压下高效地电解为氧气,同时产生质子和电子;产生的质子与电子可以结合,生成氨气,提供一种清洁的能源。比起硅光电池板,这种“人工树叶”显然更便宜。更重要的一点在于:它不“挑食”,所以完全可以把各种废水喂给它用来发电。诺切拉发明的人工树叶进行光合作用的效率大约是自然树叶的10倍。可以乐观地认为,将来人工树叶的光合效率将更高。该项发明的核心在于发现了高效廉价的电解水的电极催化材料,从而让规模化应用成为可能。④“人工树叶”可以高效储能,并有其他方式无法比拟的优势。白天,将太阳能电池产生的电力通过电解水转化为氢气和氧气,作为化学能储存起来;晚上或阴雨天,又可以随时通过燃料电池将储存的化学能转化为电能。⑤人们在为这一发明兴奋的同时,还应该清醒地意识到,所谓的“人工树叶”其实还存在着较大的局限性。首先,‘“人工树叶”并未真正实现自然界早已运行上亿年的树叶的全部功能,它仅仅模仿了树叶光系统中的局部功能。其次,它的运行也要依赖太阳能电池和燃料电池来完成。再次,它还需要新型的廉价的压缩气体系统以储存所产生的氢气和氧气,然后用于发电。因此,要把这一发明真正规模化应用还有很长的路要走。【小题1】第②自然段画线语句运用了什么说明方法?有何作用?(3分)【小题2】请结合文章内容概括回答,“人工树叶”具有哪些优点?(2分)科学家发明“人工树叶”①在许多科学家的眼中,树叶是利用太阳能的“高手”。如果能人工造出“树叶”,能源问题或许就能得到根本性解决。几十年来,研制“人工树叶”一直是科学家们的终极奋斗目标之一。②最近,美国科学家丹尼尔·诺切拉宣布其发明了一种廉价高效的“人工树叶”。这种人工树叶可以持续进行光合作用达45小时,它的形状像扑克牌,但比扑克牌要薄。你只需要将它放入水中,置于阳光下,它便可以将水分解为氢气和氧气,并将这两种气体存储在燃料电池中,以此发电。一加仑的水(约合3.78升)生成的电量足够满足一间房子整天的电力需求。这个发明被认为是人类寻找替代能源的征程中一个里程碑式的发明,甚至有人认为这片小小的“树叶”可能将彻底解决未来的能源和与之相关的环境问题。③“人工树叶”通过一种化学催化材料,利用镍和钻,在阳光照耀下进行“半光合作用”,将水在一定的电压下高效地电解为氧气,同时产生质子和电子;产生的质子与电子可以结合,生成氨气,提供一种清洁的能源。比起硅光电池板,这种“人工树叶”显然更便宜。更重要的一点在于:它不“挑食”,所以完全可以把各种废水喂给它用来发电。诺切拉发明的人工树叶进行光合作用的效率大约是自然树叶的10倍。可以乐观地认为,将来人工树叶的光合效率将更高。该项发明的核心在于发现了高效廉价的电解水的电极催化材料,从而让规模化应用成为可能。④“人工树叶”可以高效储能,并有其他方式无法比拟的优势。白天,将太阳能电池产生的电力通过电解水转化为氢气和氧气,作为化学能储存起来;晚上或阴雨天,又可以随时通过燃料电池将储存的化学能转化为电能。⑤人们在为这一发明兴奋的同时,还应该清醒地意识到,所谓的“人工树叶”其实还存在着较大的局限性。首先,‘“人工树叶”并未真正实现自然界早已运行上亿年的树叶的全部功能,它仅仅模仿了树叶光系统中的局部功能。其次,它的运行也要依赖太阳能电池和燃料电池来完成。再次,它还需要新型的廉价的压缩气体系统以储存所产生的氢气和氧气,然后用于发电。因此,要把这一发明真正规模化应用还有很长的路要走。【小题1】第②自然段画线语句运用了什么说明方法?有何作用?(3分)【小题2】请结合文章内容概括回答,“人工树叶”具有哪些优点?(2分)科目:难易度:最佳答案【小题1】(3分)运用了列数字、打比方、作比较的说明方法,(写出两种即可,2分)准确形象地说明了“人工树叶”具有光合作用时间长、外形薄的特点。(1分)【小题2】(2分)“人工树叶”具有以下优点:能提供清洁的能源、价格相对低廉且光合作用的效率高、可以利用废水发电、可以高效储能。(每点0.5分)解析【小题1】试题分析:注意本句中有三种说明方法,除了列数字外,“像……”,是打比方,“比”是作比较,说明这些方法说明了“人工树叶”哪方面的特征。考点:分析常见的说明方法及其作用。能力层级为分析综合C。【小题2】试题分析:阅读各段,理清作者的思路,根据作者的介绍从文段中概括,注意文字段的起始句和总结概括的句子。“哪些方面”,即指两个方面以上。考点:筛选并整合文中的信息。能力层级为分析综合C。知识点:&&&&&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
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