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向空气中挖矿为人类粮食增产

发布时间: 2022-06-20 06:40:09

❶ 为人类增产粮食的化学成就

飞秒检测发现主要是化肥的使用,尿素及氮磷钾复合肥给粮食增产带了了强大的动力,农药预计贡献10%左右

❷ 发改委再度部署虚拟货币挖矿」治理,虚拟货币「挖矿」行为存在哪些严重的危害

国家发改委:全面整治产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”

青瞳视角
11-16 11:07北京青年报北青网官方帐号
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今日(11月16日),在国家发改委11月例行发布会上,发改委新闻发言人孟玮表示,将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。对执行居民电价的单位,若发现参与虚拟货币“挖矿”活动,将研究对其加征惩罚性电价,形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势。

11月10日下午,国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议,会议强调,各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署,切实负起属地责任,建制度、抓监测,对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治,严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

据江苏省通信管理局网站,该局近日全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为,监测发现江苏省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps,参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个,消耗算力资源超10PH/s,耗能26万度/天。从IP地址归属和性质看,归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

此外,浙江省针对“利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与‘挖矿’的行为”,在全省范围内开展专项整治工作。专项行动对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查,梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。

9月,国家发展改革委等10部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求,区分虚拟货币“挖矿”增量和存量项目。严禁投资建设增量项目,禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目;加快有序退出存量项目。

监管部门多次强调,严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动;加大行政执法工作力度,坚决杜绝发电企业特别是小水电企业向虚拟货币“挖矿”项目网前供电、专线直供电等行为。严禁虚拟货币“挖矿”企业以任何形式发展自备电厂供电。

至今近2个月的时间,部分省、自治区、直辖市做了大量的虚拟货币“挖矿”清退排查工作。但是仍有一些水电站、数据中心在违规提供虚拟货币“挖矿”所需电力等。按照要求,一旦发现相关行为,《通知》强调,畅通12398能源监管投诉举报热线等各类渠道,严肃查处违法违

❸ 因在粮食增产方面作出巨大贡献而获得诺贝尔化学奖的科学家是()A.袁隆平B.哈伯C.门捷列夫D.侯德

因在粮食增产方面作出巨大贡献而获得诺贝尔化学奖的科学家是:哈伯。

1909年,哈伯(Haber)成为第一位从空气中产生氨的科学家,使人类摆脱了依赖天然氮肥的被动局面,加速了世界农业的发展,并因此获得了瑞典科学院诺贝尔化学奖。

弗里茨·哈伯(Fritz Haber,1868年12月9日至1934年1月29日),德国化学家,出生于德国西里西亚(现在的波兰弗罗茨瓦夫)的布雷斯劳犹太家庭。

1909年,它成为第一位从空气中产生氨的科学家,这使人类摆脱了依靠天然氮肥的被动局面,加速了世界农业的发展。因此,他们于1918年获得了瑞典科学院的诺贝尔化学奖。

1918年,瑞典皇家科学院决定授予他诺贝尔化学奖,以表彰他对合成氨发明的杰出贡献。但是,世界上许多科学家都反对哈伯在化学武器研发中造成的灾难。

对于这场灾难,哈伯辩称他被迫这样做。最后,瑞典皇家科学院因对人类的特殊贡献而坚决赢得了这一奖项。获奖后,哈伯将所有奖金捐赠给了慈善机构,以表达内心的愧。

❹ 空气由哪些物质主成二氧化碳的用途

空气的组成:20.93%氧气,78.03%氮气,0.98%稀有气体,0.03%二氧化碳,0.03%其他

二氧化碳的用途:
(日光大棚施用二氧化碳增长剂详细技术资料)
一 二氧化碳总述
1、二氧化碳的特性
碳是一种非金属元素,化学符号C,无味、无嗅、固体、晶体碳,就是金刚石和石墨。碳是构成一切有机物的主要成份。氧气是一种化学元素,化学符号O,无色、无味是动物进行呼吸的必要气体。二氧化碳就是两个氧原子和一个碳原子的化学结合产物,符号CO2。二氧化碳通常是一种气体,在低温高压下,可收缩成液体。无味、无色、无毒,是看不见摸不着的气体。
2、 二氧化碳的用处
CO2用处极广:(1)石油采矿业,向油井下注射一吨CO2液体,可增产原油3-5吨。(2)机器铸造业,CO2是添加剂。(3)金属治炼业,特别是优质钢、不锈钢、有色金属,CO2是质量稳定剂。(4)陶瓷塘瓷业,CO2是固定剂。(5)生物制药,离不开CO2。(6)饮料啤酒业,CO2是消食开胃的添加剂,(7)做酵母母粉,CO2是促效剂。(8)消防事业,CO2是灭火剂。(9)制造干冰更离不开CO2。(10)尿素肥料是CO2和氨气合成的。(11)所有绿色植物进行光会作用,CO2是一种主要原料。人们每天的衣、食、住、行也是来自CO2的产物等等。
3、二氧化碳的产生
(1)凡是有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出CO2。(2)石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出CO2。(3)石油、煤碳在生产化工产品过程中,也会释放出CO2。(4)所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出CO2。(5)所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出CO2。(6)所有绿争植物都吸收CO2释放出氧气,进行光会作用。CO2气体,就是这样,在自然生态平衡中,进行无声无息的循环。
CO2通常情况下,是一种气体,每时每刻都存在于空气中,供绿色植物自由自在地进行着呼吸(光会作用)。为人类创造着才富。
二 大棚蔬菜为什么要施用二氧化碳增长剂
日光大棚是一种高投入、高产出、高效益的设施农业。种好大棚蔬菜又是一种园艺技术、必须按照各种蔬菜的生理、生化特性的需求,采取科学的严格管理。抓好大棚菜的水、肥料、二氧化碳气体、太阳光热能,四个主要因子,是提高大棚经济效益的关键,以水为先导,补充二氧化碳(增长剂)为基础,调控其它因子平衡运作。才能实现优质、高产、稳产、高效益。
1、绿色植物为什么要进行光会作用?
所有绿色植物要进行光合作用,才能发育生长、开花结果,为人类提供丰富的食物。日光大棚是人为地,为蔬菜生物创建了一个特定的生态环境小气候,以高产出、高效益为目标。满足人们生活水平,不断提高对食品的需求。
大棚蔬菜进行光会作用,是以根系吸收水,肥为原料进行的,养分的运转也是以水为介质而进行的。平衡供水,各种养分平衡供给,养分首先要被水溶解,根系才能吸收利用。
二氧化碳是绿色植物,进行光合作用,最重要的原料之一,是任何物质所不可代替的,被称之为大棚蔬菜的粮食。日光大棚光照弱,湿度大,气流交换缓慢,二氧化碳不能从大气中任意补充,特别是数九寒天,大棚蔬菜对二氧化碳气肥的需求量得不到满足,又为突出,二氧化碳的浓度大小,决定着光合作用的多少。所以使植物产生各种病害以及菌害和虫害。
光合产物是水、肥料、二氧化碳气休、太阳光热能经叶绿素细胞化学反应而生成的,新的化合物叫碳水化合物,是植物生长的营养液,包含着多种成分如水分、脂肪、糖分、淀粉、各种氨基酸(蛋白质)、维生素等。
所以说:二氧化碳的不足,是大棚蔬菜增产的重要限制因素。据测定,大气中的二氧化碳浓度为300PPM-500PPM,并不是光合作用的最佳浓度,如果人为地能把大棚空气中的二氧化碳的浓度提高到800-1000PPM,蔬菜产量可提高20%?40%以上,菜苗抗逆能力大大提高,各种病害、虫害势必减轻。不但节省了农药,而且提高了产量,明显提高了品质,特别能提高前期产量,正好赶上两个年关,蔬菜缺档的高价期。
大棚二氧化碳的浓度,以日出前为最高,但也只有100-200PPM低于大气水平,日出后一小时内大棚空气中的二氧化碳农度声速下降到70-90PPM菜苗对CO2的需求,处于非常饥饿的状态,通风换气两小时后,才能回升到200-250PPM,但有时大棚内外温差太大,又不能通风换气(通风后降低了棚温,对菜苗生长不利)。
因此说:二氧化碳才长剂的施用,是实现日光大棚蔬菜优质、高产的关键所在。
2、大棚蔬菜在什么时期和时间施用二氧化碳效果最好?
大棚蔬菜在什么时期和时间施用二氧化碳增长剂效果最好:①叶菜类蔬菜在幼苗期,真叶展开3-5片时,就可施用二氧化碳增长剂,②果菜类蔬菜,苗期用一次,花期施用二氧化碳增长剂一次,果期是二氧化碳增长剂的最佳施用期。
普通肥料都是以粒状、粉状的形式施入土壤,二氧化碳增长剂的反应则是与潮湿的土、气体所反应而产生的缓慢气体,在空气中施入,见水不分解,必须连续施用二氧化碳增长剂,才有效果(这和人一样,每天吃饭不能饥一顿,饱一顿,要定时定量为好,不然还要吃出毛病)。
三 大棚蔬菜、果树为什么会出现“饥饿症”
农民朋友:你大棚温室中的作物,为什么菜不香、瓜不甜、风味淡?为什么大棚作物病害多,植株抗病力差?为什么水、肥条件那样好,产量还是不能大大提高,这些问题的出现,基本上都是来源于一个现象,大棚空气中的二氧化碳浓度低,满足不了作物光合作用的需求,而使作物产生了“饥饿症”
1、棚室作物为什么缺二氧化碳?
植物种子,从发芽生根到长大,而后开花结果。除浇水施肥,精心管理外。还有一个最重要的因素,就是绿色植物要进行光合作用,植物生存的基本条件不是肥料,而是水分、阳光和二氧化碳。如果这三个要素缺少一个,植物就会死亡。再好的肥料,再精细的管理,都无济于事。在这三个要素中,植物需水的作用、太阳光照的作用,是人们亲眼能看到的,而只有二氧化碳,是一种无味、无色、又无毒,看不见,摸不着的气体。而它每时每刻,都存在于空气之中,这就是被人们忽视的原因。据测定,空气中的二氧化碳是300-500PPM。在露天栽培时,植物自由自在地吸收着空气中的二氧化碳。而在冬季密闭的大棚温室中,为了保持有一定的棚温,又不能大量通风换气,和棚外空气难以交流,作物天天吸收二氧化碳,导致了棚室内二氧化碳浓度降低到临界线,使植物生理反应处于难以忍受的保命状态。不能正常生长。特别是在白天,太阳出来后,作物叶绿素细胞要进行光合作用,光照达到1000-3000勒克斯,就开始大量吸收二氧化碳,在这个时期,二氧化碳不能及时从大气中补充进来,植株就会因缺少了二氧化碳,停止了光合作用,而患上了“饥饿症”,光合作用不能合成,长时间的“饥饿症”结果势必影响产量和品质,实践证明,已成为棚室增产的限制因素,所以需要人工及时补充二氧化碳,十分重要。也是高产稳产的关键所在。
2、绿色植物为啥需要二氧化碳?
大家知道,万物生长靠太阳,植物就是靠太阳的光能来进行光合作用的,植物的光合作用是由叶绿素细胞完成的。当叶绿素细胞吸收了太阳光能后,同时叶片上的毛气孔,也吸收了大量的二氧化碳,根部吸收到的水分,通过维导管束输送到叶绿素细胞内,三者合在一起经过一系列复杂的生物化学反应过程,生成了一种新的营养物质??碳水化合物。所含成分:有水分、糖分、脂肪、淀粉、蛋白、各种维生素。然后在晚上前半夜,再把碳水化合物输送到植物的花、果、叶、茎等各个器官,促进细胞分裂生长。明天日出后,又进行着新的一轮光合作用。据试验统计,绿色植物每合成1克有机物,就需要吸收1.6克的二氧化碳,约为吸收其它物质的40倍,植物在扣除水分后,剩余的干物质中、90%以上是来自光合产物。而从土壤中吸收的氮、磷、钾等矿物质元素,不足5%。所以说:二氧化碳是植物生长发育过程中的主要粮食。
3、大棚温室如何补充二氧化碳?
大棚补充二氧化碳,有二种方法:
① 在每天日出后,棚外温度较高的情况下,可打开上下通风口,通风换气,由大气自然补充二氧化碳。
②外边气温低,为了保棚温、促生长不允许通风换气,就必须人工补充二氧化碳,人工补充也有多种方法,有的用稀硫酸液和氮铵液混合反应,用二氧化碳发生器。释放二氧化碳。有的用硫酸铜和石腊,混合燃烧,来释放二氧化碳。有的用盐酸和石炭、石粉混合反应释放二氧化碳。以上多种方法都能释放二氧化碳与一些稀有气体。但是有的不够安全比如硫酸跟盐酸等,有的成本太高,有的释放不平衡,气体不钝等等,特别是有的有污染,把我们好好的土壤弄成了不好的土地,所以现在只有撒施二氧化碳增长剂是最好的选择,因它成本低,易操作。只要撒到植物的根部下面就可以,但要注意撒前用细砂或细土拌均匀,苗期不要撒到根部或叶子上。
四 大棚蔬菜、果树定时定量施用二氧化碳增长剂的效果
大棚种植各种菜、果、花卉等经济作物,目的是:高产、优质、高效益、满足人们的生活需求。不管它市经济变化万千,主要因素有三:①早上市,人无我有,以新取胜;②产量高,人有我多,以量取胜;③品质优、人多我优,以质取胜。要想达到此目的,施用二氧化碳增长剂,是你最好的选择。
施用二氧化碳增长剂可以促花促果,可以明显提高光合效率,糖分积累,促花芽分化,增加雌花率,减少畸形瓜果,还能防止少化瓜,叶片浓绿,光能叶面积增加,瓜果鲜嫩,风味佳,缩短了生长周期,上市早,并能延长结果期,前期产量可占到总产量的60?70%。
施用二氧化碳增长剂不但产量高,而且品质好,由于光合产物的增加--碳水化合物还含有大量的糖分和B、 V、 C等多种维生素,所以菜、果风味浓,口感好,色泽鲜艳可口。
施用二氧化碳增长剂增加了菜苗抗病,抗寒,抗逆能力,据大面积试验证实,大棚二氧化碳浓度在1000PPM以上,黄瓜霜霉病,发病率可减少20%以上。黑星病发病率,可减少26%以上,疫病可减少12%。番茄蕨叶病发病率可减少20%以上,辣椒花叶病,发病率可减少61%且能提高棚温1?2度。
二氧化碳增长剂产口说明及使用方法
本口有高浓度二氧化碳消毒剂,灭菌剂,其中含有植物所需要的多种营养素,用科学配方加工制成,使用后迅速产生二氧化碳气体,和植物所需的多种营养成份。供植物叶片气孔和跟部吸收,灭菌活性高,对蔬菜等绿色植物有早熟、高产、品质好的独特效果。温室大棚内施用能使棚内二氧化碳浓度达到1000PPM以上,植物无菌害、病害。大棚温室放风不影响效果(因本品为缓慢施放,且二氧化碳密度大。单一的放风。二氧化碳流动性很小)。且本品具有驱避虫害的独特效果。
★仰制:真菌、细菌和病毒。
★驱避:各种害虫,提高棚内温度2℃以上
本品在翻地前和底肥一块施用能起到土壤调理、灭菌、防治地下虫害的作用
经专业技术人员在长江以北大面积示范,种植户施用后,一致认同本品2-4天见效,增长幅度16.8%-36.4%,防治虫害效果95%以上,对植物无副作用。不污染环境,无公害。

❺ 为增产粮食消除饥饿做出巨大贡献的化学成就

氮元素是庄稼生长的营养元素,合成氨工业把空气中的游离态的N转化为能被植物吸收的化合态的氮,提高了农作物的产量,为人类增产粮食、消除饥荒做出巨大贡献,金属冶炼、石油化工、海水综合利用均与农业生产无关,故A正确;
故选A.

❻ 合成氨的突破为什么解决了人类粮食不足的问题

氨不能当粮食吃。
合成氨是指将空气中(植物所不能利用)的氮气转变为(固体)铵盐(即化肥的重要成分,如磷酸二氢铵),在此之前只是豆科植物与共生的根瘤菌提供这种服务(让豆科植物间接获得N元素)。合成氨使原本不能直接或间接从空气中获得氮元素(N)的(水稻、小麦等)粮食作物得到生长所需的氮元素。氮元素的作用(主要)是长叶子,间接促进植物生长得更壮。
一句话,合成氨的突破是利用合成氨技术制成化肥使粮食增产。

❼ 人类是如何在种植农作物的过程中逐渐提高利用率的

“百谷自生,冬夏播琴”是《山海经》中对“稻”的最早记载,从野生稻到古栽培稻、乃至如今的杂交水稻,在我们身边随处可见的这种植物,已养活了当下世界人口的二分之一左右。众所周知,我们日常食用的大米,便是稻谷在经过一系列加工之后的成品,它是南方许多地区的主要食物之一。而我们所生活的这个国度,正是已知的世界栽培稻起源地,以稻谷为代表的禾本科谷类作物,成为了我国最主要的粮食作物。那么,关于水稻你可能还有哪些认知上的空白?水稻这种我们身边普遍存在的植物,又是如何随着科学的进步而更好地造福全人类?


水稻这种身边的植物具有怎样的特性

从植物学的角度而言,稻谷隶属于禾本科稻属中的普通稻亚种,毋庸置疑,中国就是一个水稻种植时间早、且水稻种植经验丰富的国家。而考古队在湖南道县玉蟾岩所发现的稻谷,更是世界公认的已知最早的古栽培稻,其时间可以追溯到公元前12000到16000年前。见证过水稻成熟过程的人一定知道,处于幼年的稻叶其实和许多杂草比较相似,它们的叶子外观看上去都是长扁形。在生产的早期时候,人们主要是通过耳状物和薄膜这两种生长于稻叶“叶环”的特殊部分,以准确区分杂草和稻谷之间的不同。

在水稻的种植过程中,杂交水稻品类在产量这个纬度上具有明显优势,根系发达的它们生长旺盛,不仅具有很强的抗逆性,而且还穗大粒多。事实上,正是杂交水稻品种的出现,实现了粮食产量的增长,解决了全世界范围内的饥饿问题,所以,人们生活质量的提升自然也与此密切相关。早在1964年的时候,中国就开始着力于杂交水稻的研究,并在1976年推广杂交水稻时大面积种植,更成为了全世界内第一个将杂交水稻成功研发、并实现大范围推广的国家。从亩产700公斤到某产1000公斤,这些杂交水稻不仅种植在了我们自己的这片土地上,更在越南、美国等其他国家的土地上被大面积种植,其显著的增产效果为生活在这些国度的人们提供了更多的粮食。

❽ 你如何认识空气是一种宝贵的资源

空气是种混合气体。一般的成份,有70%多的氧,有20%多的二氧,还有很多稀有气体。空气的重要作用,主要体现在它的光合作用。但作为一种重要资源理解。在工业上,空气可以液化分离,提取里面我们有用的成份,这相对于化学反应,成本要低。各种气体,可以用在各种各样的用途,就不多举例;在生活上,我们使用涂料,用空气流动可以减少涂料等待时间,用菜市场卖鱼,就是用打氧机空气搅动水,让鱼可以存活得更久。

在博物馆里,常将一些贵重而稀有的画页、书卷保存在充满氮气的圆筒里,这样就能使蛀虫在氮气中被闷死。利用氮气使粮食处于休眠和缺氧状态、代谢缓慢,可取得良好的防虫、防霉和防变质效果,粮食不受污染,管理比较简单,所需费用也不高,故近年来进展较快。目前,日本和意大利等国已进入小型生产试验阶段。近年来。我国不少地区也应用氮气来保存粮食,叫做“真空充氮贮粮”,亦可用来保存水果等农副产品。

利用液氮给手术刀降温,就成为“冷刀”。医生用“冷刀”做手术,可以减少出血或不出血,手术后病人能更快康复。使用液氮为病人治疗皮肤病,效果也很好。这是因为液氮的气化温度是-195.8℃,因此,用来治疗表浅的皮肤病常常很容易使病变处的皮肤坏死、脱落。过去皮肤科常以“干冰”治疗血管瘤,用意虽然相同,但冷度远不及液氮。医治肺结核的“人工气胸术”,也是把氮气(或空气)打进肺结核病人的胸腔里,压缩有病灶的肺叶,使它得到休息。

现在,人们还利用液氮产生的低温,来保存良种家畜的精子,贮运各地,解冻后再用于人工授精。如广西省水产研究所试用液态氮保藏鲵鱼精液,获得成功。氮气还是一一种重要的化工原料,可用来制取多种化肥,炸药等等。

氮是“生命的基础”,它不仅是庄稼制造叶绿素的原料,而且是庄稼制造蛋白质的原料,据统计,全世界的庄稼,在一年之内,要从土壤里摄取四千多万吨氮。

科学家对氮气抱有很大的希望,他们认为;根瘤菌之所以有一套巧夺天工的妙法,能把空气中的氮直接捕捉下来变成氮肥。是因为它体内有一种固氮酶,这种酶就是捕捉氮气的能手,倘若我们能用化学的方法人工合成大量的固氨酶,岂不轻而易举地巧将氮气变氮肥了吗?

氧气:1.供给呼吸:一般情况下,呼吸只需要空气即可。但在缺氧、低氧或无
氧环境,例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等时,
常需使用氧气。
2.支持燃烧:一般情况下,燃烧只需空气即可。但在某些需要高温、快
速燃烧等特殊要求时,例如鼓风炼铁、转炉炼钢等,则需使用富氧空气或氧
气。
3.反应放热:氧化反应特别是燃烧反应时,放出的大量热可被利用。例
如燃煤取暖、火力发电;工业上利用乙炔(C2H2)在氧气里燃烧时产生的氧
炔焰来焊接或切割金属,氧炔焰能产生3000℃以上的高温。
人们还利用液态氧浸渍木屑、木炭粉等多孔物质制成液氧炸药,用于开
山凿石、挖沟采矿等露天工程爆破。此外,氧气(空气)也是生产硫酸、硝
酸等化工产品的原料。

稀有气体是氦、氖、氩、氪、氙等气体的总称。这些气体在生产和科学研究中,应用也比较广泛。

由于稀有气体一般不与其他物质发生化学反应,在一些工业生产中,常常用它们作保护气。例如,用电弧焊接火箭、飞机、轮船、导弹等用的不锈钢、铝或铝合金等时,可以用氩气来隔绝空气,防止金属在高温下跟其他物质起反应。还可以把氩气和氮气混合充入灯泡里,使灯泡经久耐用。由于氦气比空气轻,又不会燃烧,现在已用它代替氢气充填气球、气艇。氦气与氧气混合制成人造空气,可供潜水员呼吸。

稀有气体在电光源中有特殊的应用。在灯管里充入氖气的氖灯,通电时发出的红色光,能透过浓雾,可用作航空、航海的指示灯。在灯管里充入氩气的氩灯,通电时发出蓝紫色光;在灯管里充入氦气的氦灯,通电时发出粉红色光;在不同材质的玻璃灯管里充入不同含量的氦、氖、氩的混合气体,就能制得五光十色的霓虹灯。在灯管里充填少量的汞和氩气,灯管的内壁涂上荧光物质,通电时就能发出近似日光的可见光,所以叫日光灯。充填氙气的高压长弧灯,通电时能发出比荧光灯强几万倍的强光,因此叫做“人造小太阳”,可用于广场、体育场、飞机场等照明。氖气、氪气、氙气还可用于激光技术。

二氧化碳的用途之一

一般条件下,二氧化碳不支持燃烧且比空气重,将二氧化碳覆盖在燃着的物体表面,可使物体跟空气隔绝而停止燃烧,因此二氧化碳可用灭火,是常用的灭火剂。在化学工业上,二氧化碳是一种重要的原料,大量用于生产纯碱(Na2CO3)、小苏打(NaHCO3)、尿素[CO(NH2)2]、碳酸氢铵(NH4HCO3)、颜料铅白[Pb(OH)2•2PbCO3]等。在轻工业上,生产碳酸饮料、啤酒、汽水等都需要二氧化碳。在现代化仓库里常充入二氧化碳,防止粮食虫蛀和蔬菜腐烂,延长保存期。固态的二氧化碳即“干冰”,主要用作致冷剂,用飞机在高空喷撒“干冰”,可以使空气中水蒸气冷凝,形成人工降雨;在实验室里,“干冰”与乙醚等易挥发液体混合,可以提供-77℃C左右的低温浴。“干冰”还可以做食品速冻保鲜剂。在农业上,温室里直接施用二氧化碳作肥料,利用植物根部吸收二氧化碳,可以增进植物的光合作用。促进农作物生长,增加产量。在自然界,二氧化碳保证了绿色植物进行光合作用和海洋中浮游植物呼吸的需要。

二氧化碳的用途之二

除课本里提及的二氧化碳的各种用途外,尚有下列一些用途。

1.人体呼吸的有效刺激因素,它通过对人体外化学感受器的刺激,兴奋呼吸中抠。如果一个人长时间吸入纯氧,体内二氧化碳浓度过低,可导致呼吸停止。因此,临床上把5%二氧化碳与95%氧气的混合气体、应用于一氧化碳中毒、溺水、休克、碱中毒的治疗和麻醉上的应用。液态二氧化碳低温手术的用途也较广泛。

2.贮藏粮食、水果、蔬菜。用二氧化碳贮藏的食品由于缺氧和二氧化碳本身的抑制作用,可有效地防止食品中细菌、霉菌、虫子生长,避免变质和有害健康的过氧化物产生,并能保鲜和维持食品原有的风味和营养成分。二氧化碳不会造成谷物中药物残留和大气污染。用二氧化碳通入大米仓库24h,能使99%的虫子死亡。

3.作为萃取剂。国外普遍利用二氧化碳进行食品、饮料。油料、香料、药物等加工萃取。

4.用二氧化碳与氢气做原料,可生产甲醇、甲烷、甲醚、聚碳酸酯等化工原料和新燃料。

5 .作为油田注入剂。可有效地驱油和提高石油的采油率。

6.注入地下难于开采的煤层,使煤层气化,获得化工所需的合成气体和居间物。

7.保护电弧焊接,既可避免金属表而氧化,又可使焊接速度提高大约9倍。

有的科学家认为,大气中二氧化碳加倍,将使粮食平均增产超过30%,棉花增长80%以上,小麦和水稻一类作物增产36%。

8.在烹饪中用发酵粉或苏打的日的是为付了产生微小的二氧化碳气泡。这些气泡使面包、糕点或发面膨胀,吃起来松软适口。在制造面包时使用酵母,其作用与此相同,只是时间长些而已。发酵粉(或碳酸氢钠)与一种酸(如从酸牛奶产生的乳酸)作用而产生二氧化碳。市售“发酵粉”中常含有固态酸,在潮湿时,它与碳酸氢钠发生作用,也产生二氧化碳

❾ 五年级下册作文低碳环保节约粮食

由雷锋的勤俭节约的精神所想到的
雷锋有句名言“在工作上,要向积极性最高的同志看齐,在生活上,要向水平最低的同志看齐。”这是雷锋的座右铭,雷锋是这样说的,也是这样做的,在短暂的一生中,为了党和人民的事业,他勤俭节约,努力工作,不怕艰难困苦,严格要求自己,为我们树立了光辉榜样,这种勤俭节约的精神曾影响了几代人。
然而,随着时代的发展,人民生活水平的提高,雷锋的这种勤俭节约精神在我们这一代人的意识中逐渐淡薄了,生活上互相攀比,大手大脚,不珍惜环境,浪费资源等不良行为屡见不鲜。本月的22日是世界水日,此时此刻又使我们想到了雷锋的勤俭节约精神,就拿最普遍的水资源来说,长期以来,人们普遍认为水是“取之不尽,用之不竭”的,不知道去爱惜,而浪费挥霍,但同学们是否知道我国水资源人均占有量并不丰富,只有2300立方米左右,约为世界人均占有量的四分之一,随着我国社会和经济的发展,水的缺口越来越大,目前我国农业灌溉每年平均缺水300多亿立方米,全国农村还有3000多万人饮水困难,全国有400多个城市缺水,缺水较严重的城市有110多个,全国城市日缺水量为1600万立方米,每年因缺水影响城市工业产值2000亿元以上,影响城市人口约4000万人,造成我国缺水的重要原因就是人为的浪费和挥霍,没有合理利用以及水源污染等问题,使水资源更加缺乏。
我们现在谈学习,说理想,可是如果有一天我们连最基本的水资源都浪费尽了,我们还怎样生活呢!更不要说学习和理想了,不要让世界上的最后一滴水成为我们人类的眼泪,从节水的角度我们需要雷锋精神,推而广之,雷锋的勤俭节约精神是放之四海而皆准的真理。
社会的发展呼唤雷锋精神呢,人民的生活需要雷锋精神,新世纪更需要雷锋精神,只有我们树立长期学雷锋的思想,制定强有力的措施采取多种有效形式常抓不懈,雷锋精神才能在各个方面不断发扬光大,在祖国的社会主义现代化建设中显出强大的生命力。
让雷锋精神渗透我们的一言一行、一举一动,伴随我们的一生。
要节约用电
我们每天的生活都离不开电。有了电,机器可以转动,能织布,能灌溉;有了电,电灯会亮,收音机会响,电视机屏幕能出现图像;有了电,就能通电话、发电报……电的用处这么大,那你知道电是从哪儿来的吗?
电是发叫机发出来的.就拿火力发电来说,煤矿工人把煤从地下采掘出来,火车\轮船把它运到发电厂,发电厂的工人把煤块磨成煤粉,再把煤粉送到高大的锅炉,把锅炉里的水烧成蒸气,蒸汽推动汽轮机,汽轮机带动发电机,才能发出强大的电。你们看,每度电凝结着多少工人叔叔的辛勤劳动啊!
你们知道一度电的作用吗?一度电的需求越来越大。尽管电力工业发展很快,发电量大幅度增长,还是赶不下需要。那怎么来解决这处问题呢?一方面电业工人日夜历战,多发电多供电,另一方面要大力节约有用电。
同学们该怎样节约用电呢?首先要养成随手关灯的好习惯,不论是学校的还是家里的电灯,不用就要随手关掉。另一方面还要注意用电安全:不要摇晃电线杆和电线;不要在高压线旁放风筝;不要朝电线上乱扔东西;不要拾掉下来的电线;不要用湿手去摸电器等。不然就可能造成重事故,浪费大量电力,还会有生命危险。
爱惜粮食 为国分忧
☆☆同学们,当我们看到鲜艳的五星红旗冉冉升起,当我们唱起雄壮的国歌时,我们心中充满了自豪和幸福。我们为自己是伟大的中华人民共和国公民而自豪,我们为今天的幸福生活而歌唱。但同时,你们有没有为我们的祖国忧愁呢?
我国人口众多。世界上平均每五个人中就有一个中国人。根据1990年人口普查统计,我国人口已达十二亿。而我国的耕地面积呢?仅仅占世界耕地面积百分之七,却养活着占世界百分之二十二的人口。这么多人的吃饭问题成为我国第一个大问题。你们为我国这一最大的问题忧虑过吗?
不错,我们有共产党的领导,我们有优越的社会主义制度,我们早已解决了旧中国几千年没法解决的人民吃饭问题。我们应该为之自豪!可是,透过下面的数字,我们也应该看到,沉重的人口包袱不仅使吃饭成为一个大问题,而且也影响着我国社会主义建设的速度。
有这么一组数据。1998年我国谷物、棉花,肉类的产量均占世界第一位。可是按人口平均,人均有粮食仅362公斤,比世界平均水平还低,甚至低于一些发展中的国家。更令人感慨的是,新中国的今天不是比一千多年前的唐宋王朝不知多了多少倍吗?可是由于人口猛增,人均占有粮食竟比唐宋时代还少了200多公斤。
有人打过这样一个比方,12亿人口的嘴加在一起,比世界上最大的广场--天安门广场还要大。这真是一张大嘴!光是每年新增加的一千五百万人就要吃50亿公斤的粮食!所以,增产粮食,节约粮食,对我们的国家更有特别重大的意义。
同学们都知道联合国把每年的10月16日定为世界粮食日,党中央、国务院决定把世界粮食日的那一周定为节粮周。我们要开展各种爱惜粮食、节约粮食的主题活动,真正达到《小学生日常行为规范》得出的"爱惜粮食"的要求!今天,我们知道了国情,进一步明确了爱惜粮食、节约粮食的特殊意义,我们每个同学都要从现在做起,要拿出实际行动,为党为国家分忧,把爱惜粮食、节约粮食的活动扎扎实实地开展下去。

❿ 为提高我国的粮食产量,可采取哪些主要途径

提高粮食产量的主要途径:一是要珍惜和合理利用每一寸土地,因为当前我国的耕地面积不但不可能扩大,而且还有不断减少的趋势。二是要用科学方法种田,提高单位面积产量。为此,就要建立商品粮基地,使用优良种子,采用先进的经营管理方法等。 中国是一个农业大国粮食产量十分庞大,而且我们平常也有储备粮食的习惯,所以一般的粮食危机并不会对我国造成威胁,那么,为什么在这种情况下我们还需要具有忧患意识呢?这背后的原因其实非常重要。根据粮农组织的统计显示,每年有1/3的粮食被浪费,总量达到了13亿吨。相信很多人在日常生活中都见到过粮食浪费的行为,也有很多人清楚浪费粮食是不正确的,“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”这是许多小朋友都会背的诗句,可即便如此,浪费粮食的事情仍然是屡禁不止,而且在不少人看来,即便是自己浪费了粮食,也是自己的事情,不应该被其他人指责。 但通过粮农组织的数据我们可以发现,或许一个人浪费粮食的行为并不会造成太大的影响,可全球所有的人一起这样做,所造成的危害将是致命性的。而且需要注意的是,并不是所有人都容易浪费粮食,在很多地区,民众连吃饱饭都是一个难题,又何谈浪费粮食呢?根据相关报告指出,在如今76.33亿人口中,面临饥饿的人口数量达到了8.2亿,平均算下来的话差不多是每九人中就有一个人挨饿。
如今有很多国家都已经重视到了粮食浪费的问题,而且在不少国家都有粮食浪费的具体数据,相比之下中国目前还缺乏这方面的数据。而我国专家在针对此事进行探讨的时候也表示,造成粮食浪费的主要原因还是认知问题,毕竟现在大家都知道不能够在公共场合抽烟,垃圾要进行分类,但却很少有人意识到粮食浪费其实也是会对其他人造成负面影响的行为。简而言之,培养合理的餐桌文明,减少浪费粮食的行为对于我们来说的确是一件颇为重要的事情,也希望会有越来越多的人意识到这一点。

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