34.(18 分)
(1)(6分)在利用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,实验要求打点计时器在打第一个点时释放纸带.甲、乙、丙三个学生分别用同一装置各打出一条纸带,量出各纸带上第1、2两点间的距离分别为0.48cm,0.19cm和0.18cm,肯定其中一个学生在操作上有错误,该同学是_____.其错误的操作是________________________________________________.
(2)(12分)要测定某电源的电动势和内电阻,以下提供的器材有:
A.待测电源E(E约为2V,r约为1Ω)
B.电流表A1(量程为0.6A,RA1=3Ω)
C.电流表A2(量程为0.3A,RA2约为5Ω)
D.电阻箱R(0~99Ω)
E.开关S1、S2 F.导线若干
(I)(6分)有一组同学按如右电路图进行如下实验:
①闭合开关S1,多次调节电阻箱的阻值,并记录下每次的电阻值R及对应的电流表A1的示数I;
②把电流换算成倒数
,和电阻箱阻值R一起填入如下的表格中.
|
R/Ω |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2.5 |
3.0 |
3.6 |
4.0 |
4.5 |
5.0 |
③请把表格的数据在方格纸中作出
-R图象;
④由
-R图象求出:电源的电动势E= V,内电阻r= Ω.
(Ⅱ)(6分)有另一组同学采用两个电流表和两个开关测定本电源的电动势和内电阻.
①请从提供的实验器材中选择合适的两个电流表分别填入右边实验电路图的圆框中.
②闭合开关S1,断开S2,读出电流表 的示数为I1;
③再闭合开关S2,读出该支路电流表的示数为I2及原先支路电流表的示数为I1′;
④由此可得到电源电动势的表达式E= .
32.(16分)常温下,将某一元酸HA和NaOH溶液等体积混合,两种溶液的浓度和混合后所得溶液的pH如下表:
|
实验编号 |
HA物质的量浓度(mol·L-1) |
NaOH物质的量浓度(mol·L-1) |
混合溶液的pH |
|
① |
0.1 |
0.1 |
pH=9 |
|
② |
c |
0.2 |
pH=7 |
|
③ |
0.2 |
0.1 |
pH<7 |
请回答:
(1) 从①组情况分析, HA是 (填“强酸”或“弱酸”)。
(2) ②组情况表明,c 0.2 (填“大于”、“小于”或 “等于”)。混合液中离子浓度c(A-)与 c(Na+)的大小关系是 。
(3)分析第③组实验结果,说明HX的电离程度________NaX的水解程度(填“大于”或“小于”)。该混合溶液中离子浓度由大到小的顺序是 。
(4) ①组实验所得混合溶液中由水电离出的c(OH-)= mol·L-1。
(5)写出该混合溶液中下列算式的精确结果(不能作近似计算:)。
c(Na+)-c(A-)= mol·L-1;c(OH-)-c(HA)= mol·L-1。
30.(16分)一包白色粉末中一定含有碳酸钠,可能还含有硫酸钠、氯化钠中的一种或两种,为进一步确认白色粉末的成份,某兴趣小组对白色粉末样品进行了探究。
可选用的仪器:烧杯、试管、玻璃棒、药匙、滴管、酒精灯、试管夹
可选用的药品:1.0 mol·L-1H2SO4、1.0 mol·L-1HNO3、1.0mol·L-1HCl、NaOH稀溶液、0.1 mol·L-1AgNO3、0.1 mol·L-1BaCl2 、0.1 mol·L-1Ba(NO3)2、蒸馏水。
以下是实验探究过程:
1)提出假设:
假设1 白色粉末为 的混合物;
假设2 白色粉末为 的混合物;
假设3 白色粉末为碳酸钠、硫酸钠、氯化钠的混合物;
2)基于假设设计实验方案
3)根据实验方案进行实验
请回答:
(1)某同学取少许样品于试管中,加适量蒸馏水溶解,向试管中滴入0.1 mol·L-1的BaCl2溶液,有白色沉淀产生,他认为样品中含有Na2SO4。你认为他的结论是 (填“对的”或“错的”),原因是:
。
(2)基于假设3,请根据实验方案,将实验操作和预期的现象及结论填入下表中:
|
编号 |
实验操作 |
预期现象和结论 |
|
① |
|
有气体产生,说明样品中含有Na2CO3。 |
|
② |
向试管中加入0.1 mol·L-1的Ba(NO3)2
溶液。若有沉淀产生,则继续加入0.1 mol·L-1Ba(NO3)2至过量。 |
|
|
③ |
若②操作无沉淀,则向试管中加入0.1 mol·L-1AgNO3溶液。若②操作中有沉淀,则将试管静置片刻后,取上层清液于另一去试管中,加入0.1 mol·L-1AgNO3溶液。 |
|
29.(16分)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
(1)大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
|
组合 |
母本 |
父本 |
F1的表现型及植株数 |
|
一 |
子叶深绿不抗病 |
子叶浅绿抗病 |
子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株; |
|
二 |
子叶深绿不抗病 |
子叶浅绿抗病 |
子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株. |
①组合一中父本的基因型是__________,组合二中父本的基因型是____________。
②用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有___________
__________________________________________________,其比例为_____________。
③用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为__________。
④将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用_____________________基因型的原生质体进行融合。
⑤请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。
。
(2)有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,以获得抗病大豆品种。
①重组含外源抗病毒基因的DNA分子时,使用的酶有____________________________。
②这种育种方法与传统的杂交育种比较其优点是:
_______ ___________________。