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25、(14分,每空2分) (1)CaCl2 ;
(2)
; S=C=S; H2S
(3)Si3N4 (4)
26、(15分,每空3分)(1)① 800 ② = (2)1.60NA(或1.6NA), 173.4
(3)MFe2Ox+SO2
MFe2O4+S
27、(14分,方程式2分,其它每空1分)(1)① CuO、 CuSO4; 防止空气中的水进入装置,干扰H2氧化产物的检验。
② 控制分液漏斗的活塞,使稀H2SO4缓慢滴下; 加水(或将烧瓶放入冰水中或用冰毛巾捂着烧瓶或加入醋酸钠固体等)(其他合理答案亦可给分)
(2)①Na2O2与水反应放热,降低NH3的溶解度(或使NH3?H2O发生分解);
Na2O2与水反应,耗水(或使水量减少),降低NH3的溶解量; Na2O2与水反应生成OH?,c(OH?)增大,抑制NH3?H2O的电离有利于NH3的逸出。
②A→D→B→E(或D)(顺序错不得分), B
4NH3+5O2 ===== 4NO+6H2O
、 2NO+O2===2NO2
选做题
33、(15分)(1)压强一定时,温度升高,SO2转化率下降,说明升温有利逆反应的进行,所以正反应为放热反应;(3分)
(2)增大压强对提高SO2转化率无显著影响,反而会增加成本;(2分)
(3)否(2分) 否(2分) (4)浓硫酸(2分)
(5) 8×
34、(15分)(1)1s22s22p6
(3分) (2)
(2分),
(2分)
(3)小(2分), b(2分) (4)Cu(2分), 6(2分)
35、(15分)(1)3(2分) (2)②取代反应(或水解反应)(2分) ⑥加成反应(2分)
(3)CH2=CH2(2分),
(2分),
(2分)
(4)7(2分) (5)m:(m+n):n(1分)
生物参考答案:
选择题:1.D 2.B 3.A 4.C 5.D 6.C
28.(16分,每空1分)I.(1)叶绿体 CO2 + H2O
(CH2O)+ O2 色素的数量不足 CO2供应量不足
(2)丙酮酸 细胞质基质 (3)[E]水 (4)调节温度,增大昼夜温差 大于
Ⅱ.(1)胰高血糖素 肾上腺素 胰岛素 浆细胞 (2)肝脏、肌肉 (3)生产者 生产者、消费者、分解者
29.(23分) I.(10分,每空1分)(1)有遗传效应的DNA片段 常 Aa 1/100
(2)碱基序列 胞嘧啶脱氧核苷酸突变成了胸腺嘧啶脱氧核苷酸 (3)限制酶(限制性内切酶);运载体(或质粒) (4)29 (5)基因突变、基因重组、染色体变异
Ⅱ.(13分)①斐林试剂(班氏试剂)(1分) 葡萄糖是还原糖,加热可被斐林试剂(或班氏试剂)氧化生成砖红色沉淀(1分) ②血液呈红色,若直接用斐林试剂(或班氏试剂)检测葡萄糖,则产生的现象受到干扰,而尿液颜色则不干扰显色反应(2分) ③步骤1:取加有柠檬酸钠的鸡血5mL,用离心机离心,获取上清液(2分) 步骤2:取2mL上清液,加入(新配制)的斐林试剂(或班氏试剂)1mL,摇匀后水浴加热,一段时间后观察现象(2分) 现象:有砖红色沉淀(1分) ④现象1:有砖红色沉淀出现 结论1:尿液中有葡萄糖(2分) 现象2:没有砖红色沉淀出现 结论1:尿液中无葡萄糖(2分)
36.(选修1)(15分)(1)酵母菌的分离(2分) 选择培养基(2分) (2)中和发酵时产生的酸类物质(2分) (3)在无氧条件下,酵母菌进行酒精发酵(2分) (4)异养需氧(2分)
醋酸菌(1分) 30
37.(选修3)(15分)(1)不仅可以保持优良品种的遗传特性,还可以高效快速地实现种苗的大量繁殖(2分) (2)无病毒(2分) (3)D (1分) (4)三只小羊是由同一个重组细胞发育而成的(2分) (5)DNA分子杂交(基因探针)(2分) (6)该时期的细胞分化程度低,全能性高(2分) 卵母细胞的采集(2分) 精子的获取(2分)
物理参考答案:
14、CD 15、B 16、C 17、BD 18、C 19、B 20、C 21、D
22、Ⅰ 1.901 2.540 (每空3分)
Ⅱ 图6分
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②mA表内阻RA= 80
。(74Ω~82Ω均算正确)(3分)
23、解:设m在1/4圆形轨道最低点速度为v,由牛顿运动定律
N-mg=mv2/R ……..4分
在下滑过程中克服摩擦力做功为W,由动能定理:
mv2/2=mgR-W ………4分
所以 W=mgR- mv2/2=mgR/2 ………2分
在水平轨道上物体以速度v做匀减速运动直至停止,则:
0- mv2/2= -μmgx ……….3分
物体在水平轨道上滑行距离: x=R/2μ ……..2分
24、解:微粒受力分析如图所示,
由题意得:qE =mg=1×10-2N
合力F=
×10-2N 方向沿MO方向
故微粒由静止做匀加速直线运动, ……..2分
则第一次到达X轴时的坐标位置为(0,0)m …….3分
设此时速度为v,则由牛顿运动定律:
F=ma
v2=2ax=2Fx/m=2×
×10-2×
×10-1/10-3=4
得:第一次到达X轴时的速度v=
微粒在X轴下方区域,重力与电场力平衡,故微粒做匀速圆周运动,设轨迹半径为r,周期为T,由右图中几何关系可得,转过的圆心角为270°, …….2分
则:
qvB= mv2/r
所以 r/v=m/qB …….2分
T=2πr/v=2πm/qB …….2分
所以再次通过X轴时到O点距离为
x1=
r=
mv/qB=
×10-1
该点坐标为(
×10
微粒在X轴下方运动时间为t=3T/4,代入数值得:
t=0.075πs (约0.24s) …….2分
30、(1)AD (2)球体,单分子,直径(每空1分)
(3)1.2×10-5 , 5×10-10(每空3分)
31、(1)C(2)f1=2.5Hz
f2=7.5Hz (4分) v1=
32、(1)中子,正电子 (每空3分)
(2)解:由图象可知,m1碰前速度v1=
m2碰前速度v2=0,碰后的速度v2/=
质量为m1的物体在碰撞过程中动量的变化量是:
-----------------2分
(2)由动量守恒定律得:m1v1+m2v2=m1v1/+m2v2/ ---------------2分
带入数据解得:m2=
1943年,曾获诺贝尔生理及医学奖的美国科学家鲁里亚和德尔布吕克,为了研究大肠杆菌的抗噬菌体突变发生的时间,设计了如下实验。请阅读下列有关资料并回答问题。实验的方法步骤如图所示:
![]()
培养皿中培养基的基本配方:
![]()
实验分析:
(1)在培养基中加噬菌体的作用是__________________________________
加伊红—美蓝的目的是:_________________________________________。
(2)由于大肠杆菌的营养类型是________________,因此,在培养基中还加入了一些相应的物质,其中____________可作为大肠杆菌生长的碳源,_________可作为氮源。
(3)该实验有两个假设
假设一:大肠杆菌的抗噬菌体突变发生在大肠杆菌与噬菌体接触之前。
假设二:大肠杆菌的抗噬菌体突变发生在大肠杆菌与噬菌体接触之后。
你认为图中的实验结果支持上述哪个假设:_____________,如果另一个假设成立的话,实验结果应该是:______________________________________
(4)在这个实验设计中,研究者是根据培养皿中菌落数的差异来推断_________,从而证明了假设的成立.请你分析出现A4和A5实验结果的原因: _________________________________________________________________
查看习题详情和答案>>(1)若波传播的方向沿x轴负方向,则P点处的质点振动方向是
(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,
(3)若波的速度为5m/s,则R质点的振动周期T=
自然界中的物体由于具有一定的温度,会不断向外辐射电磁波,这种辐射因与温度有关,称为势辐射,势辐射具有如下特点:①辐射的能量中包含各种波长的电磁波;②物体温度越高,单位时间从物体表面单位面积上辐射的能量越大;③在辐射的总能量中,各种波长所占的百分比不同.
处于一定温度的物体在向外辐射电磁能量的同时,也要吸收由其他物体辐射的电磁能量,如果它处在平衡状态,则能量保持不变,若不考虑物体表面性质对辐射与吸收的影响,我们定义一种理想的物体,它能100%地吸收入射到其表面的电磁辐射,这样的物体称为黑体,单位时间内从黑体表面单位央积辐射的电磁波的总能量与黑体绝对温度的四次方成正比,即P0=σT4,其中常量σ=5.67×10-3瓦/(米2?开4).
在下面的问题中,把研究对象都简单地看作黑体.
有关数据及数学公式:太阳半径Rs=696000千米,太阳表面温度T=5770开,火星半径r=3395千米,球面积,S=4πR2,其中R为球半径.
(1)太阳热辐射能量的绝大多数集中在波长为2×10-9米~1×10-4米范围内,求相应的频率范围.
(2)每小量从太阳表面辐射的总能量为多少?
(3)火星受到来自太阳的辐射可认为垂直射可认为垂直身到面积为πr2(r为火星半径)的圆盘上,已知太阳到火星的距离约为太阳半径的400倍,忽略其它天体及宇宙空间的辐射,试估算火星的平均温度.
(1)物体在OA段作
(2)物体的最大位移是
①在图3中A、B、C三段纸带中选出从图5上撕下的那段应该是
②打图1纸带上的第点1时,物体的速度大小是
③打图1纸带时,物体的加速度大小是
(2)小球沿光滑斜面向下运动,用每隔0.1s曝光一次的频闪照相机拍摄下不同时刻小球的位置照片如图2所示,选小球的五个连续位置A、B、C、D、E进行测量,测得距离x1、x2、x3、x4的数据如表格所示(g取10m/s2).
①斜面下滑的加速度的大小为
②上数据求出小球在位置D和位置E的速度vD=
| x1(cm) | x2(cm) | x3(cm) | x4(cm) |
| 9.20 | 10.30 | 11.40 | 12.50 |
