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用图A.装置制取少量CO2气体 图B.可检查该装置的气密性 用图C.装置制取并收集干燥的NH3 装置D.可分离沸点不同且互溶的液体混合物
P.点处能产生ATP的场所只有线粒体 适当降低温度,P.点将下移 在图乙上绘制装置2的曲线,R.点应下移 在图乙上绘制装置2的曲线,Q.点应右移
实验室用装置①制取氨气 装置②中X.若为四氯化碳,可用于吸收氨气,并防止倒吸 装置③可用于制备氢氧化亚铁并观察其颜色 装置④可以测定反应速率
用图①装置精炼铜,a极为粗铜,b为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液 图②装置的盐桥中KCl的Cl—移向甲烧杯 图③装置中钢闸门应与外接电源的负极相连获得保护 装置④中Ag电极发生反应:2H2O + 2e- = H2↑+ 2OH-
用甲图装置电解精炼铝 乙图中酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去 丙图装置可制得金属锰,用同样的装置可制得金属铬 丁图装置中的铁钉几乎没被腐蚀
用图①装置精炼铜,a极为粗铜,b为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液 图②装置的盐桥中KCl的Cl—移向乙烧杯 图③装置中钢闸门应与外接电源的负极相连获得保护 图④两个装置中通过导线的电子数相同时,消耗负极材料的物质的量不同
与装置 中敞口培养相同数量的小球藻,以研究光照强度对小球藻产生氧气的影响。装置A的曲线如图乙。据图分析,下列叙述正确的是 A.P.点处能产生ATP的场所只有线粒体 B.适当降低温度,P.点将下降 在图乙上绘制装置B.的曲线,R.点应下移 在图乙上绘制装置B.的曲线,Q.点应左移
装置①中,Cu为正极,Zn为负极 装置②充满水气体由X.进入可用于收集NO 装置③可用于NH3、HBr的吸收 装置④可用于制乙炔或氢气
用图①装置精炼铜,a极为粗铜,b为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液 图②装置的盐桥中KCl的Cl-移向乙烧杯 图③装置中钢闸门应与外接电源的负极相连获得保护 图④两个装置中通过导线的电子数相同时,消耗负极材料的物质的量不同
P点处能产生ATP的场所只有线粒体 适当降低温度,P点将下移 在图乙上绘制装置B的曲线,R点应下移 在图乙上绘制装置B的曲线,Q点应左移
用装置①精炼铜,则a极为粗铜,电解质溶液为CuSO4溶液 用图②装置实验室制备白色Fe(OH)2 装置③中钢闸门应与外接电源的正极相连 装置④中电子由Zn流向Fe,Zn极发生氧化反应
用图①装置精炼铜,a极为粗铜,b为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液 图②装置的盐桥中KCl的Cl—移向甲烧杯 图③装置中钢闸门应与外接电源的负极相连获得保护 装置④中Ag电极发生反应:2H2O + 2e- = H2↑+ 2OH-
适当降低温度,P点将下移 P点处能产生ATP的场所只有线粒体 在图乙上绘制装置A的曲线,R点应下移 在图乙上绘制装置A的曲线,Q点应左移
用图①装置精炼铜,a极为粗铜,b为精铜,电解质溶液为CuSO4溶液 图②装置的盐桥中KCl的Cl—移向甲烧杯 图③装置中钢闸门应与外接电源的负极相连获得保护 装置④中Ag电极发生反应:2H2O + 2e- = H2↑+ 2OH-
与装置 中敞口培养相同数量的小球藻,以研究光照强度对小球藻产生氧气的影响。装置A.的曲线如图乙。据图分析,下列叙述正确的是 A.P.点处能产生ATP的场所只有线粒体 B.适当降低温度,P.点将下降 在图乙上绘制装置B.的曲线,R.点应下移 在图乙上绘制装置B.的曲线,Q.点应左移
P点处能产生ATP的场所只有线粒体 适当降低温度,P.点将下移 在图乙上绘制装置2的曲线,R.点应下移 在图乙上绘制装置2的曲线,Q.点应右移
装置甲中水柱a将持续上升 装置甲中水柱a将先上升后下降 装置乙中水柱b将持续上升 装置乙中水柱b将先上升后下降
适当降低温度,P点将下移 P点处能产生ATP的场所只有线粒体 在图乙上绘制装置A的曲线,R点应下移 在图乙上绘制装置A的曲线,Q点应左移
用甲图装置电解精炼铝 乙图中酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去 丙图装置可制得金属锰,用同样的装置可制得金属铬 丁图装置中的铁钉几乎没被腐蚀