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一、选择题
1.C 2.D 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.C 9.D 10.D
11.A 12.B 13.B二、选择题
14.D 15.D 16.AC 17.AD 18.D 19.C 20.CD 21.A
三、选择题
22.(18分)
(1)(每空3分)24.12~24.14 0.514~0.517
(2)(每空4分)偏小; 理科综合.files/image226.gif)
(3)(每空4分)图略
(4)A.轨迹图略(任意画出
点不给分)
B.参考方法一:在轨迹上选两个点A、B
如图1,量出
、
、
推导:
理科综合.files/image237.gif)
理科综合.files/image239.gif)
导出 理科综合.files/image241.gif)
理科综合.files/image243.jpg)
参考方法二:在轨迹上选三个点A、B、C
如图2,量出
、
、理科综合.files/image249.gif)
推导 理科综合.files/image251.gif)
导出 理科综合.files/image253.gif)
理科综合.files/image255.jpg)
其他方法:根据抛物线方程推导等(略)
23.(15分)解:(1)设最高点
(2分)
最低点
(2分)
机械能守恒
(2分)
(2分)
(2分)
(2)
(3分)
所以
(2分)
24.(19分)解:(1)
作用后,
均做匀加速直线运动
(1分)
(1分)
(1分)
设经
时间
、
相遇,相遇时
(1分)
(1分)
解得
(1分)
(2)相遇前
(1分)
(1分)
(1分)
最终
相对静止,
撤去后系统理科综合.files/image304.gif)
(1分)
理科综合.files/image308.gif)
(3)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
(1分)
25.(20分)(1)由
得
(3分)
由
(
为电子圆轨道半径) (3分)
得
(3分)
(3分)
理科综合.files/image336.jpg)
(2)由图可知:
(3分)
圆轨道对应的弦越长,圆心角越大,即偏转角越大。当弦长为圆形磁场的直径时.电子射出磁场区域时的偏转角最大为
(3分)
由图可知:
(2分)
26.(15分)(每空3分共15分)A BaCl2 B(NH4)2 SO4
C AgNO3 D NaCO3 E A12(SO4)3
27.(20分)(Ⅰ)(共14分)
(1)18(2分)
(2)CH2O2(2分) HCOOH(2分)
(3)C2 H2O3(2分) OHC―COOH(2分)
(4)CH3COOH(2分) HCOOCH3(2分)
(Ⅱ)(6分)理科综合.files/image344.jpg)
(每空2分)
28.(13分)
(1)A12O3(2分)Fe2O3(2分)
(2)2Al+Fe2O3====Al2O3+2Fe(3分)
(3)Al
+3A1O
+4H2O====4Al<OH>3↓(3分 )
(4)
(3分)
29.(12分)
(1)C→B→D→A→G→H→E→F(4分)
(2)使漏斗下端管口紧靠烧杯内壁;及时关闭活塞,不要让上层液体流出 (2分)
使漏斗内外空气相通,以保证进行(E)操作时漏斗里液体能够流出 (2分)
(3)CCl4与水不互溶l而且溴在CCl4中的溶解度比在水中的大很多(2分)
(4)(A)(C)(2分)
30.(22分)I.(8分)(每空1分)
① 生长素促进植物生长具有双重性,双子叶植物比单子叶植物对生长素敏感
② b a ③ D
Ⅱ.(14分)① 竞争(1分) 种类斗争、寄生、捕食等(3分)
② 食物和栖息场所(2分)
③ 自动调节(1分);
④ 以甲种群植物为食的其他生物也随之减少,甚至灭绝(2分)
⑤ 缺乏有利变异(2分)l
⑥ 样方法(1分);
⑦ 衰退型 增长型(2分)
31.(20分)
(1)基因突变(2分);① 一种氨基酸可以由多个密码子决定(2分);
② 突变发生在基因中的非编码序列(2分)(只答非编码区或内含子中的一个给1分)
(2)解离→漂洗→染色→制片(2分);染色体数(2分)
结果预测和分析:
① A装片细胞中的染色体数与甲装片细胞中的染色体数相等一A植株为品种乙(2分);
② A装片中细胞中染色体数是甲装片细胞中染色体数的两倍一A植株为品种丙(2分);
(3)方法1:用植株A与品种甲的植株杂交,获得F1;再用F1自交;观察F1是否结果实。
方法2:用A植株的花药进行离体培养,获得单倍体;再用单倍体植株杂交;观察单倍体植株是否结果实。(3分)(答出一种方案即可。其他合理答案酌情给分。)
(4)人工合成(或反转录法等)(1分);真核生物的基因含有不表达的内含子(2分)
已知电子运动的轨道半径大于
(1)电子从
(2)若圆形磁场区域的圆心
| 13.6ev | n2 |
(1)求电子在基态轨道上运动时的动能.
(2)有一群氢原子处于量子数n=3的激发态.画一能级图,在图上用箭头标明这些氢原子能发出哪几条光谱线.
(3)计算这几条光谱线中波长最短的一条的波长.
(4)若要使处于基态的氢原子电离,至少要用多大频率的电磁波照射原子.(其中静电力恒量K=9.0×109N?m2/C2,电子电量e=1.6×10-19C,普朗克恒量h=6.63×10-34J?s,真空中光速c=3.0×108m/s).
已知氢原子基态的电子轨道半径r1 = 0.528×10-10m,量子数为n的能级值为En = -
eV,求:电子在基态轨道上运动的动能?若有大量的氢原子处于n= 3的激发态,这些氢原子发出的各种光谱线中频率最高的那条光谱线的频率是多少?
(1)在图中画出离子在磁场中运动轨迹的示意图,并标出离子做圆周运动的绕行方向。
(2)简要说明为什么离子在磁场中做匀速圆周运动。
(3)求出离子在磁场中做匀速圆周运动的半径和周期。
(4)20世纪40年代,我国物理学家朱洪元先生提出,电子在匀强磁场中做匀速圆周运动时会发出“同步辐射光”,辐射光的频率是电子做匀速圆周运动频率的k倍。大量实验证明朱洪元先生的上述理论是正确的,并准确测定了k的数值,近年来同步辐射光已被应用于大规模集成电路的光刻工艺中。
若电子在某匀强磁场中做匀速圆周运动时产生的同步辐射光的频率为f,电子质量为m、电量为e。不计电子发出同步辐射光时所损失的能量及对其运动速率和轨道的影响。
写出电子做匀速圆周运动的周期T与同步辐射光的频率f之间的关系式:__________
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