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在O2浓度为a时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖 之比约为3∶1 储存粮食或蔬菜,应该把O2浓度控制在a左右 在O2浓度为b时,无氧呼吸完全受到抑制 O2吸收量也可以表示有氧呼吸的CO2释放量
该反应条件是点燃 该反应为化合反应 该反应为吸热反应 参加反应的碳和氧气的质量比为3:8
该变化是物理变化 该变化是化学变化 氧气和臭氧是同一种物质 以上说法都不正确
表示不同PO2时O2与Hb的结合情况 是血液PO2与Hb氧饱和度关系的曲线 温度降低,曲线左移,不利于O2的释放 温度升高,氧离曲线右移,促使O2释放 温度升高,氧离曲线左移,促使O2释放
1分子Hb可结合4分子O2 Hb4个亚单位间有协同效应 HbO2呈鲜红色,Hb呈紫蓝色 Hb与O2的结合或解离曲线呈S性 02与Hb中Fe3+结合
电池工作时,电流由铝电极沿导线流向铂电极 正极反应式为:O2 + 2H2O +4e- === 4OH- 以网状的铂为正极,可增大与氧气的接触面积 该电池通常只需更换铝板就可继续使用
1分子Hb可以结合4分子O2 100 ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb的氧含量 HbO2呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色 Hb与O2的结合或解离曲线呈S型
微需氧菌 最适生长环境是5%O2、85%N210%CO2 最适生长温度为32oC 营养要求高 初分离时出现两种菌落
反应类型为化合反应 可降低汽车尾气对大气的污染 反应前后CO3O4质量改变 反应前后碳元素的化合价改变
该变化是物理变化 该变化是化学变化 氧气和臭氧是同一种物质 以上说法都不正确
当处于氧合状态时,HbO2呈紧密型即T型 Hb分子呈松弛型即R型 正常血红蛋白的O2解离曲线呈S形 O2与Hb的结合表现为负协同作用 O2与Hb的解离呈协同作用
参加反应的碳与氧气的质量比为3:4 反应前后碳原子、氧原子的个数均不变 表示碳与氧气在点燃条件下反应生成二氧化碳 参加反应的氧气与生成的二氧化碳的分子个数比为1:1
1分子Hb可以结合4分子O2 100ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb的氧含量 HbO2呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色 Hb与O2的结合或解离曲线呈S形 Hb的4个亚单位间有协同反应
1分子Hb可以结合4分子O2 100ml血液中,Hb所能结合的最大O2量称为Hb氧含量 HbO2,呈鲜红色,氧离Hb呈紫蓝色 Hb与O,的结合或解离曲线呈S形 Hb与O2的结合或解离取决于血液O2分压的高低
该变化是物理变化 该变化是化学变化 氧气和臭氧是同一种物质 以上说法都不正确
S(g)+O2(g)=SO2(l) |△H|>297. 3kJ/mol S(g)+O2(g)=SO2(l) △H<-297. 3kJ/mol 1mol SO2(g)的键能总和小于1mol S(g)和1mol O2(g)键能之和 1mol SO2(g)的键能总和大于1mol S(g)和1mol O2(g)键能之和
电解过程中阴极质量不断增加 电解过程中溶液的pH不断降低 此时向溶液中加入适量的Ag2O固体可使溶液恢复到电解前的状况 电解时阴极产生的气体为O2
“双吸剂”中的生石灰有吸水作用 “双吸剂”吸收氧气时,发生了原电池反应 吸收氧气的过程中,铁作原电池的负极 炭粉上发生的反应为:O2 + 4e-+ 4H+====2H2O
O3与O2化学性质完全相同 等质量的O3与O2所含的原子个数相同 使用时浓度大小对人体无害 O3遇氟氯代烷不会分解
少量的物理溶解形式占1.5% 大量的是HbO2形式占98.5% 血PO2是影响Hb与氧的结合的主要因素 正常情况下血液Hb全部氧和 与Hb的结合O2均需首先溶解在血浆中再进行结合或释放