19.(1)①  a.  3.852~3.855(3分)    b.  11.14(3分)

(2)答案:① 100.  负(2分)

a.电路图(2分);

b.E2(1分),R1(1分);

c.大于(2分);

d.实物连线(2分)

20(17分)

解析:(1)小物块由A→B

2mgRsin30°=mvB2/2                     (2分)

vB=4m/s                          (1分)

碰撞后瞬间小物块速度

vB'= vBcos30°=2m/s                  (1分)

小物块由B→C

mgR(1-sin30°)=mvC2/2-m vB2/2              (2分)

vC=4.47m/s   或m/s                 (1分)

小物块在C点

F-mg=mvC2/R                       (2分)

F=3.5N                          (1分)

所以由牛顿第三定律知,小物块对轨道压力的大小FC=3.5N   (1分)

(2)小球由C到小孔做平抛运动h=gt2/2   t=0.4s        (2分)                   

所以L=vCt+r=2m或(0.8+0.2)m                   (1分)

(3)ω=2nπ/t=5nπrad/s   (n=1、2、3......)               (3分)

21

(17分)

解析:解:(1)解法1:

由部分电路欧姆定律                           (1分)

金属杆所受安培力F=BIL                            (1分)

由于金属杆匀速运动F=F                           

从U-F图象中取一点F=8N   U=8V                   (1分)

由①②③④式解得B=1T                              (2分)

解法2:

由欧姆定律得

金属杆所受安培力F=BIL                           

由于金属杆匀速运动F=F

结合U-F图线可得:

  (2)当F=2.5N时,由图象可得U=2.5V                  (1分)

据闭合电路欧姆定律得

                                     (2分)

金属杆产生的感应电动势

E=BLv                                           (1分)

由⑤⑥⑦式解得:                         (2分)

  (3)撤去拉力后,金属杆做减速运动,最终静止。

由能量转化守恒定律知电路中产生总的热量

                                       (2分)

电阻R产生的总热量

                                    (2分)

由⑧⑨式解得QR=12.5J                              (2分)

评分说明:只要方法科学合理,仍可得分。

29.(1)如图所示,匀强磁场的方向竖直向下。磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出。关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是(   ) 

 A.小球带负电

B.小球运动的轨迹是一条抛物线

C.洛伦兹力对小球做正功

D.维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大

(2).假定地球、月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器。假定探测器在地球表面附近脱离火箭。用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,用EK表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力,则( )

A.EK必须大于或等于W,探测器才能到达月球

B.EK小于W,探测器可能到达月球

C.EK=W/2,探测器一定能到达月球

D.EK=W/2,探测器一定不能到达月球

(《物质结构与性质》选做题)30.(13分)X、Y、Z、Q、E五种元素中,X原子核外的M层中只有两对成对电子,Y原子核外的L层电子数是K层的两倍,Z是地壳内含量(质量分数)最高的元素,Q的核电荷数是X与Z的核电荷数之和,E在元素周期表的各元素中电负性最大。请回答下列问题:

(1) (2分)X、Y的元素符号依次为           

(2) (4分)XZ2与YZ2分子的立体结构分别是            ,相同条件下两者在水中的溶解度较大的是      (写分子式),理由        

                               

(3) (4分)Q的元素符号是     ,它的核外电子排布        

(4) (3分)用氢键表示式写出E的氢化物溶液中存在的所有氢键      

(《有机化学基础)》选做题)31(13分)某碳氢化合物A的结构

简式为

(1) (3分) A的分子式是_____________________

(2)  (3分)若A的同分异构体B中含有苯环和碳碳三键,则B 的结构简式有_____种

(3)  已知多个羟基连在同一个C上不稳定,易自动失水:

若B的一种同分异构体X中含有-CH2- ,X能发生如图所示的转化关系。

 

①(3分)写出D→E的化学方程式____________________________________

(4分)已知G可用于制备高聚物(离子交换树脂),请写出在一定条件下制备该高聚物的化学方程式__________________________________________

27.I.(12分)孟德尔以黄色(Y)圆粒(R)和绿色(y)皱粒(r)纯种豌豆作亲本分别设计了纯合亲本杂交、F1自交、F1测交三组实验。按照“假说演绎法”--“分析现象-作出假设-检验假设-得出结论”,最后得出了基因的自由组合定律。据此分析回答下列问题

⑴为解释实验现象,孟德尔提出的假设是___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________         _____。

⑵孟德尔所进行的三组实验中,在检验假设阶段进行的实验是______________。

⑶将F2中所有的杂合黄色圆粒种子播种后进行自交,后代出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型,其比例为__________________________;如果F2中某类型杂合黄色圆粒种子自交后代中只有两种表现型,则该类型种子的基因型是_______________________。

Ⅱ.(12分)摩尔根的学生Bridges在1916年进行了一项经典的实验,证明了遗传的染色体学说是正确的。实验的步骤是:他选择果蝇为实验材料,用纯合雌性白眼果蝇和雄性红眼果蝇杂交(红眼基因用B表示),结果却发现每2000个子代中会出现一对例外的个体,即白眼雌性和红眼雄性(不考虑突变)。若果蝇的性别决定方式为:大于等于两条X染色体的个体为雌性,而Y染色体只是控制雄性果蝇的育性。而且上述实验中雄性在产生配子的过程是正常的,那么请指出这两种例外的个体的基因型___________、________,产生这对例外个体的原因是:_____            _________________                          ____                             。上述的雌性例外果蝇在减数分裂的过程中。假如只有同源染色体才可以联会,而且多余的第三条染色体可以随机的分向两极,请写出这个例外的雌性个体产生的配子类型:__      __________。

选考部分

第Ⅱ卷选考部分共5小题共35分.其中,第28、29题为物理选择题,第30、31为化学题,考生从两道物理题、两道化学题中各任选一题作答,若第28、29题都作答,则按第28题记分  , 若第30、31题都作答,则按第30题记分;第32题为生物题,是必答题.请将答案都填写在答题卡选答区域的指定位置上.

 0  122281  122289  122295  122299  122305  122307  122311  122317  122319  122325  122331  122335  122337  122341  122347  122349  122355  122359  122361  122365  122367  122371  122373  122375  122376  122377  122379  122380  122381  122383  122385  122389  122391  122395  122397  122401  122407  122409  122415  122419  122421  122425  122431  122437  122439  122445  122449  122451  122457  122461  122467  122475  447348 

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