A.红土矿
B.海水中的金属
C.大陆边缘的金属矿物
D.深海金属矿
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A.锰结壳
B.铝土矿
C.多金属软泥
D.锰结核
A.铜以辉铜矿的形式存在锰结核或锰结壳中,镍、钴没有自己单独的矿物形式,而是赋存于辉铜矿中;
B.它们都没有自己的矿物形式,均赋存于锰结核或锰结壳里的各种矿物中;
C.钴一部分以砷钴矿的形式存在,另一部分则赋存于各种锰矿物中;
D.镍以硫化镍矿的形式存在,并且钴、铜赋存于其中
A.运输
B.海洋资源调查
C.开采
D.冶炼
A.开采
B.冶炼
C.环保
D.运输
A.由链斗式挖泥船演变而来的连续索斗采矿系统;
B.融集矿和提升为一体的无人深潜自行式穿梭潜水采矿车系统;
C.借助流体上升推动力将海底矿物提升到采矿船上的流体提升采矿系统;
D.海底钻井采矿系统
A.集矿系统是一种采矿船上收集来自于海底矿物的储矿系统;
B.扬矿系统是把锰结核或锰结壳自海底提升到采矿船上来的装置;
C.海底采矿系统通常包括二个子系统,即采矿船和集矿系统;
D.深海采矿现在已经能够进行经济性地商业运行
A.第一代冶炼技术是沿用陆地红土矿的处理技术;
B.第二代冶炼技术的基本思想是通过还原的方式破坏锰结核中的矿物结构,从而使赋存于其中的镍、钴、铜等有价
金属解离出来便于处理;
C.亚铜离子氨浸法是锰结核处理的第二代冶炼技术;
D.高温高压硫酸浸出法是锰结核处理的第二代冶炼技术
A.水银采矿
B.气力提升
C.水力提升
D.轻介质提升
A.离子在某一温度T下的绝对熵与该离子在298K时的绝对熵之间呈直线关系
B.离子在某一温度T下的绝对熵与该离子在298K时的绝对熵之间呈正比关系
C.离子在某一温度T下的绝对熵与该离子在298K时的绝对熵之间呈反比关系
D.离子在某一温度T下的绝对熵与该离子在298K时的绝对熵之间呈抛物线关
A.规定在任何温度下氢离子的标准熵等于零
B.由氢离子的“零”熵规定出发,任何离子i在任何温度下的标准熵皆可求得
C.但这种方式求得的离子熵不是真值,而是其相对值,因此称之为相对熵
D.离子相对熵的计算需要电解质溶液测定熵的数值
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