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增加了二氧化碳的气相分压,有利于二氧化碳的汽提 增加了二氧化碳的气相分压,不利于二氧化碳的汽提 降低了二氧化碳的气相分压,不利于二氧化碳的汽提 降低了二氧化碳的气相分压,有利于二氧化碳的汽提
增加了二氧化碳的溶解度,有利于二氧化碳的汽提 增加了二氧化碳的溶解度,不利于二氧化碳的汽提 降低了二氧化碳的溶解度,有利于二氧化碳的汽提 降低了二氧化碳的溶解度,不利于二氧化碳的汽提
在制冷过程中,二氧化碳发生了化学变化 可以回收利用工厂排放的二氧化碳,减少二氧化碳的排放 使用二氧化碳冷媒会导致臭氧层空洞 可根据二氧化碳的气味判断二氧化碳是否泄漏
其他形式存在的二氧化碳 血浆中各种形式的二氧化碳的总和 物理溶解的二氧化碳 包括 HCO 3 - 只受呼吸因素的影响
氧气为5%、二氧化碳为10%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65% 氧气为0.5%、二氧化碳为15%、氮气为80% 氧气为10%、二氧化碳为5%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65%
二氧化碳吸收管—吸水管—除氮管—二氧化碳吸收管 二氧化碳吸收管—二氧化碳吸收管—除氮管—吸水管 吸水管—除氮管—二氧化碳吸收管—二氧化碳吸收管 二氧化碳吸收管—二氧化碳吸收管—吸水管—除氮管
氧气为5%、二氧化碳为10%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65% 氧气为0.5%、二氧化碳为15%、氮气为80% 氧气为10%、二氧化碳为5%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65%
初始的速率甲、乙相同,生成二氧化碳的总量甲、乙也相同 初始的速率甲大于乙,生成二氧化碳的总量也是甲大于乙 初始的速率甲大于乙,生成二氧化碳的总量甲、乙相同 反应速率和生成二氧化碳的总量均不相同
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北京二氧化碳排放总量最大 东京人均二氧化碳排放量高于该国人均水平 首尔二氧化碳排放总量最小 上海人均二氧化碳排放量低于该国人均水平 35.影响上述城市人均二氧化碳排放量的主要因素是 ( ) A.纬度位置B.大气环流 C.产业结构D.交通网络
23~28ml/L 24~29ml/L 25~30ml/L 26~31ml/L 27~32ml/L
液态二氧化碳的温度为-20℃ 液态二氧化碳的温度有可能在0℃以上 液态二氧化碳的密度与水相近 液态二氧化碳储罐压力应为2.0MPa
氧分压升高、二氧化碳分压升高 氧分压降低、二氧化碳分压降低 氧分压不变、二氧化碳分压不变 氧分压不变、二氧化碳分压升高 氧分压降低、二氧化碳分压不变
酸碱度(PH) 二氧化碳分压(PCO2)、二氧化碳总量(TCO2) 氧分压(PO2)、血氧饱和度(SPO2) 碳酸氢根( AB) 剩余碱( BE )
印度2000年和2005年二氧化碳排放总量虽然较多,但人均二氧化碳排放量均较低 澳大利亚2000年和2005年二氧化碳排放总量虽然较少,但人均二氧化碳排放量均较高 与2000年相比,孟加拉国2005年总人口数减少了 2005年美国二氧化碳排放总量和人均二氧化碳排放量均比2000年有所增加
血pH值降低,二氧化碳结合力升高 血pH值降低,二氧化碳结合力降低 血pH值升高,二氧化碳结合力升高 血pH值升高,二氧化碳结合力降低 血pH值降低,二氧化碳结合力无变化
氧气为5%、二氧化碳为10%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65% 氧气为5%、二氧化碳为15%、氮气为80% 氧气为10%、二氧化碳为5%、氮气为85% 氧气为15%、二氧化碳为20%、氮气为65%