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2025年用细菌发电阅读答案(推荐8篇).docx


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篇1:《用细菌发电》阅读答案
《用细菌发电》阅读答案
①自从人类社会进入到电气化时代以来,电池这种“可移动电源”就成为人们生活中 的必需品。传统的“化学电池”,将一些化学物质装在容器里,通过这些物质之间的反应产生电能,比如碱性电池、锂电池、猛干电池、磷酸铁锂电池等。但化学电池会严重污染环境:一节5号干电池造成的污染能让1平方米的土地绝收;一粒纽扣电池可污染60历升水,令人触目惊心。
②能否生产一种对环境无污染的电池呢?有哦,五花八门的细茵电池已经掀起了一场电力革命。19英国科学家意外将实验材料铂掉进了大肠杆茵的培养液里,结果发现铂的`一个端头产生了电压。
③这个发现让科学家们惊讶万分:难道大肠杆茵能发电?经过反复实验,科学家们最终验证了这个事实。
④1984,美国科学家筛选出一种发电效能高许多的细茵,并利用这种细茵设计出了可以在太空飞船上使用的“细菌电池”,想让这种细茵在分解宇航员尿液的过程中产生电能,一举两得。但由于这种“细茵电池”放电能力不足,“细菌电池”的应用研究依然没有取得完全成功。
⑤1990 年,“细菌电池”的应用研究取得了重大突破。英国的“细菌电池”专家在糖水 中添加了一些芳香类化合物作为催化剂,并不断往电池水液里填充氧气,让发电细茵和它们需要分解的物质充分接触,提高氧化能力,从而大大提高了细菌产生电能的活力,“细菌电池”的电能输出量大增,完全达到了实用标准。
⑥更让人兴奋的是,细菌电池是绝对的“绿色电池”,它的废弃物对环境不但没有丝毫的危害,反而有益——如果把发电细茵的分解物由糖换成锯末、秸秆、落叶等废有机物,细茵电池在输电的同时,还净化了环境。
⑦不久前,美国一家“细茵电池”研究机构发现了一种靠挤压就能产生电能的细菌——这种细茵的身体内合有“压电性”蛋白质,外接一挤压就能发电。
⑧科学家们把这种含有“压电性”蛋白质的细茵称为“M13噬茵体”,它在显微镜下像一段铅笔,繁殖力极强,有聚生特性,在一个小型烧杯中就可以培养出数万亿只。
⑨科学家们把这些细菌“加工”成薄片结构,然后把薄片叠加成手机电池的模样,并为它装配一个能对”M13噬茵体”持久产生内缩压力的外壳,其产生的电力可以点亮手机屏幕。
⑩这个实验结果让科学家们兴奋不已,因为通过技术改进,他们很快就能制造出形态小、电力足、广泛应用的“细菌电池”。到那时,对环境有毒害的“化学电池”将彻底被绿色“细菌电池”替代。
①段在文中有什么作用?(2分)
③段画线句子中加点词语“很”不能删去的原因是什么?(2分)
“用细菌发电”,说明了哪些方面的内容?(3分)
,你得到了怎样的启示?请写出两点。(2分)
参考答案:
“化学电池”对环境的毒害,引出下文;(1分)与后面说明“细菌电池”的好处形成对比。(1分)
“很小”准确说明(1分)当时科学家制造出的“细菌电池” 没有广泛推广的原因。(1分)
“化学电池”的毒害,(1分)然后说明“细菌电池”研制的过程及优点,(1分)最后说明“细菌电池”的特点及广阔的应用前景。(1分)
,结合文本有具体内容的两点,鼓励答案的丰富性,可以从“发明、创新”的角度作答。(2分)。泛泛而谈,天马行空不给分。(如:只答环保的重要性等)
篇2:用细菌发电阅读答案
细菌发电
①生物学家预言,21世纪将是细菌发电造福人类的时代。
②说起细菌发电,可以追溯到1910年。英国植物学家利用铂作为电极放入大肠杆菌的培养液中,成功地制造出了世界上第一个细菌电池1984年,美国科学家设计出太空飞船使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌。到了80年代末,细菌发电有了重大突破,英国科学家让细菌在电池组里分解分子,释放电子向阳极运动,从而产生电能。操作时还在糖液中添加某些芳香化合物作为稀释液,来提高生物系统输送电子的能力。与此同时,还要往电池里不断地充入空气,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。据计算,
利用这种细菌电池发电,其效率可达40%,远远高于现在使用的电池的效率,且能持续数月之久。即使这样,还有10%的潜力可挖掘。
③利用细菌发电原理,可以建立较大规模的细菌发电站。计算表明,一个功率为1000千瓦的细菌发电站,仅需要10立方米体积的细菌培养液,每小时消耗200千克糖即可维持其运转发电。这是一种术会污染环境的“绿色”’电站,而且技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸秆、落叶等废有机物的水解物来代替糖液。因此,细菌发电的前景十分诱人。
④现在,各个发达国家各显神通,在细菌发电研究方面取得了新的进展。美国设计出一种综合细菌电池,里面的单细胞藻类可以利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电。日本科学家同时将两种细菌放入电池的特种糖液中,让其中的一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电。
⑤人们还惊奇地发现,细菌还具有捕捉太阳能并把它直接转化成电能的特异功能。最近美国科学家在死海和大盐湖里找到一种嗜盐杆菌,它们含有一种紫色素,在把所接受的大约10%的阳光转化成化学物质时,即可产生电荷。科学家们利用它们制造出一个小型实验性太阳能细菌电池,结果证明是可以用嗜盐性细菌来发电的,用盐代替糖,其成本就大大降低了。由此可见,让细菌为人类供电已经不再遥远,不久的将来即可成为现实。 (选文有改动)
。(2分)
②段介绍英国科学家在研究利用细菌电池发电时,为了提高发电效率,操作时采取了哪些措施?(2分)
②段中加着重号的“这样”指的是什么?(2分)
④段说明的内容是什么?(2分)
⑤段画线句子运用了什么说明方法?简要分析它的作用。(3分)
,还具有哪些优越性?(3分)
答案
1.(2分)
示例一:细菌发电前景广阔
示例二:21世纪将是细菌发电的时代
(答出“细菌发电”1分,答出“发展前景”的意思1分)
2.(2分) 采取了两种措施:一是在糖液中添加某些芳香化合物作为稀释液。二是往电池里不断地充人空气。(每点1分。意思对即可)
3.(2分) “这样”是指利用细菌电池发电效率高达40%,且能持续数月之久。
(每点1分。意思对即可
4.(2分) 文章第④段说明了各个发达国家各显神通,在细菌发电研究方面取得新进展。 (答出“各显神通”的意思1分,答出“新进展”的意思1分)
5.(3分) 画线句子运用了举例子、列数字的说明方法。(答出两种说明方法1分,只答—种不得分)具体准确地说明了细菌还具有捕捉太阳能并把它直接转化成电能的特异功能。(答出“具体准确”1分,结合内容1分。意思对即可)
6.(3分) 绿色环保(不污染环境);发电成本低廉。
(答出一点1分,答出两点3分。意思对即可)
篇3:《细菌发电前景广阔》阅读答案
《细菌发电前景广阔》阅读答案
①生物学家预言,21世纪将是细菌发电造福人类的时代。
②说起细菌发电,可以追溯到19。英国植物学家利用铂作为电极放入大肠杆菌的培养液中, 成功地制造出了世界上第一个细菌电池。1984年,美国科学家设计出太空飞船使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌。到了80年代末,细菌发电有了重大突破,英国科学家让细菌在电池组里分解分子,释放电子向阳极运动,从而产生电能。操作时还在糖液中添加某些芳香化合物作为稀释物,来提高生物系统输送电的能力。与此同时,还要往电池里不断充入空气 ,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。据计算,利用这种细菌电池发电,其效率可达40%,远远高于现在使用的电池的效率。即使这样,还有10%的潜力 可挖掘。
③ 利用细菌发电原理,可以建立较大规模的细菌发电站。计算表明,一个功率为1000千瓦的细菌发电站,仅需要10立方米体积的细菌培养液,每小时消耗200 千克糖即可维持其运转发电。这是一种不会污染环境的“绿色”电站,而且技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸杆、落叶等废有机物的水解物来代替糖液。因此细菌发电的前景十分诱人。
④现在,每个发达国家各显神通,在细菌发电研究方面取得了新的'进展。美国设计出一种综合细菌电池,里面的单细胞藻类可以利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电。日本科学家同时将两种细菌放入电池的特种糖液中,让其中的一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电。
⑤ 人们还惊奇地发现,细菌还具有捕捉太阳能并把它直接转化成电能的特异功能。最近美国科学家在死海和大盐湖里找到一种嗜盐杆菌,它们含有一种紫色素,在把所接受的大约10%的阳光转化成化学物质时,即可产生电荷。科学家们利用它们制造出一个小型实验性太阳能细菌电池,结果证明是可以用嗜盐杆菌来发电的,而盐代替糖,其成本就大大降低了。由此可见,让细菌为人类供电已经不再遥远,不久的将来即可成为现实。
13.“细菌发电”共有三点优势,请结合全文,分 别用三个字概括其中两点优势。(4分)
效率高
④段划线句子使用了什么说明方法?作用是什么?(2分)
答:
,下列表述不正确的一项是(3分) ( )
②段划线句说明细菌发电的历史较长。

发电的原理很复杂,但都要细菌参与,并与其他物质发生转化。
②段说明细菌发电的过程很简单,只需要加入糖类就可以了。
④⑤段思考,你认为第⑤段的“还”在结构起什么作用?并请写出“惊奇发现”的两点内容。(3分)
答:
参考答案:
13.(4分) 不污染(无污染)(答“少污染”不给分) 成本低(低成本)
14.(2分) 举例子(1分),通过美国设计的综合细菌电池具体说明细菌发电研究方面所取得的新进展(1分)
15.(3分) D
16.(3分)结构上起递进作用(1分);惊奇的内容是:①细菌还具有捕捉太阳能并把它直接转化为电能的特异功能(答“嗜盐杆菌能发电”亦可),②用嗜盐杆菌发电能大大地降低成本(2分)。
篇4:细菌发电前景广阔阅读答案
①生物学家预言,21世纪将是细菌发电造福人类的时代。
②说起细菌发电,可以追溯到1910年。英国植物学家利用铂作为电极放入大肠杆菌的培养液中,成功地制造出了世界上第一个细菌电池。1984年,美国科学家设计出太空飞船使用的细菌电池,其电极的活性物质是宇航员的尿液和活细菌。到了80年代末,细菌发电有了重大突破,英国科学家让细菌在电池组里分解分子,释放电子向阳极运动,从而产生电能。操作时还在糖液中添加某些芳香化合物作为稀释液,来提高生物系统输送电子的能力。与此同时,还要往电池里不断地充入空气,用以搅拌细菌培养液和氧化物质的混合物。据计算,利用这种细菌电池发电,其效率可达40%,远远高于现在使用的电池的效率,且能持续数月之久。即使这样,还有10%的潜力可挖掘。
③利用细菌发电原理,可以建立较大规模的细菌发电站。计算表明,一个功率为1000千瓦的细菌发电站,仅需要10立方米体积的细菌培养液,每小时消耗200千克糖即可维持其运转发电。这是一种不会污染环境的绿色电站,而且技术发展后,完全可以用诸如锯末、秸秆、落叶等废有机物的水解物来代替糖液。因此,细菌发电的前景十分诱人。
④现在,各个发达国家各显神通,在细菌发电研究方面取得了新的进展。美国设计出一种综合细菌电池,里面的单细胞藻类可以利用太阳光将二氧化碳和水转化为糖,然后再让细菌利用这些糖来发电。日本科学家同时将两种细菌放入电池的特种糖液中,让其中的一种细菌吞食糖浆产生醋酸和有机酸,而让另一种细菌将这些酸类转化成氢气,由氢气进入磷酸燃料电池发电。

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