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CO2 |
SiO2 |
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类别 |
酸性氧化物 |
酸性氧化物 |
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晶体类型 |
分子晶体 |
原子晶体 |
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熔沸点 |
低 |
较高 |
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化学性质 |
CO2+H2O |
不与水反应,也不溶于水 |
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CO2+2NaOH CO2+NaOH CO2+CaO |
SiO2+2NaOH SiO2+CaO |
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SiO2+4HF |
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联系 |
Na2SiO3+CO2+2H2O H4SiO4 |
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碳 |
硅 |
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原子半径 |
相对较小 |
相对较大 |
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单质晶体类型 |
原子晶体(金刚石) |
原子晶体 |
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单质熔点 |
熔点很高 |
比金刚石稍低 |
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氧化物化学式的意义 |
CO2可表示二氧化碳的分子组成 |
SiO2不能表示二氧化硅的分子组成,仅表示二氧化硅中硅原子和氧原子的个数比为1∶2 |
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相应酸的特点 |
H2CO3为液态酸 |
H2SiO3、H4SiO4均为固态酸 |
34. (10分)我国是一个耕地资源相对短缺的国家,比较不同区域的耕地资源变化与经济发展的关系,对协调人地关系、实现区域可持续发展具有重要的现实意义。读图表回答问题。
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(1)填表比较苏州和徐州农业生产区位条件(6分)
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苏州 |
徐州 |
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面积 |
8848平方千米 |
11258平方千米 |
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地理位置 |
江苏省东南部,长江以南 |
江苏省西北部,淮河以北 |
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地形区 |
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气候类型 |
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农业地域类型 |
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(2)读图比较1990年至2006年苏州和徐州耕地面积总体变化的共同性和差异性。(2分)
(3)读“20世纪90年代以来苏州、徐州经济发展水平比较”表,比较两地“GDP”和“GDP每增加亿元占用的耕地面积”变化的共同性和差异性。(2分)
采用小流域为单元的生态模型试验,可以检验黄土高原小流域综合治理水土流失的合理性。下表为降水量在60mm/30分钟时,“不同植被覆盖率林草措施减流减沙效益”表。读表回答25--26题。
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植被覆盖率 (%) |
径流量 (mm/30分钟) |
入渗量 (mm/30分钟) |
产沙总量 (g) |
减流效益 (%) |
减沙效益 (%) |
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100 |
9.77 |
50.23 |
0.85 |
80.78 |
99.30 |
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85 |
20.46 |
39.54 |
1.52 |
59.75 |
98.77 |
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70 |
27.31 |
32.69 |
4.34 |
46.27 |
96.48 |
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60 |
38.24 |
21.76 |
24.11 |
24.77 |
80.41 |
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40 |
41.91 |
18.09 |
57.29 |
17.53 |
53.45 |
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20 |
42.44 |
17.56 |
88.75 |
16.51 |
27.89 |
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0 |
50.83 |
9.17 |
123.07 |
0 |
0 |
25.下列叙述,正确的是
A.径流产生量随植被覆盖率增大而增大
B.径流产生量随入渗量减少而增大
C.产沙总量随入渗量增大而增大
D.入渗量随植被覆盖率减小而增大
26.在植被覆盖率变化幅度相同条件下,同时对减流减沙效益影响均较大的植被覆盖率变化
范圈是
A.20%-40% B.40%-60% C.60%~70% D.70%~85%