0  265332  265340  265346  265350  265356  265358  265362  265368  265370  265376  265382  265386  265388  265392  265398  265400  265406  265410  265412  265416  265418  265422  265424  265426  265427  265428  265430  265431  265432  265434  265436  265440  265442  265446  265448  265452  265458  265460  265466  265470  265472  265476  265482  265488  265490  265496  265500  265502  265508  265512  265518  265526  447090 

33.(7分)回答下列问题

(1)右图所示行为称作动物的      ,该行为与鱼类的趋光性的主要区别是                     

(2)当性成熟的雌鹅进入繁殖期,在大脑和下丘脑的调节下,血浆中明显增多的激素是                       

(3)黑猩猩的行为比鹅的行为复杂,主要是因为        

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32.(11分)科学家选用萌发的普通甜椒的种子搭载“神舟”飞船,应用在微重力和宇宙射线等各种因素作用下生物易发生基因突变的原理,从太空返回后种植得到的植株中选择果实较大的个体,培育出大果实“太空甜椒”。假设果实大小是一对相对性状,且由单基因(D、d)控制的完全显性遗传,现有纯种小果实普通甜椒和大果实太空甜椒为实验材料,设计一个方案,以鉴别太空甜椒大果实这一性状的基因型。

①你的实验设计原理是遵循遗传的___________________规律。(1分)

②请你根据需要在下表中完成你的实验设计方案,并预测实验结果和得出相应的结论(结果和结论要对应,否则不得分)。

(7分) 

选择的亲本及交配方式
预测的实验结果(子代果实性状)
结 论
(太空甜椒基因型)
 
 
     
 
     
 
      

③在不同地块栽培纯种的大果实太空甜椒时,发现有的地里长出的甜椒都是小果实,这说明生物的性状是                  的结果。(1分)

④假设普通甜椒的果皮颜色绿色(A)对红色(a)是显性,子叶厚(B)对子叶薄(b)是显性,现将基因型为AaBb 的个体的花粉传给aaBb 的个体,则该植株所结果皮的颜色和子叶的厚薄的分离比分别是       (1分) 、       (1分)。

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31.(8分)右图是制备单克隆抗体过程的示意图,根据此图回答下列问题:

⑴A、C所示细胞的名称分别是           

⑵步骤①向小鼠体内注射的物质在免疫学上叫    

⑶步骤②涉及到细胞工程的技术手段是      ,可用的诱导剂是             

⑷在步骤②中需要对细胞进行筛选,对细胞进行筛选的原因是                  

①细胞群体中有各种不同的融合细胞    ②细胞群体中存在没有发生融合的细胞    ③细胞群体中存在能产生不同抗体的杂交瘤细胞

A.①②    B.②③   C.①③   D.①②③

⑸D的名称是          ,在其上面连接上抗癌药物可以制成         

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30.(18分)已知:RCH2COOH+Br2  RCH(Br)COOH+HBr(R为烃基)

有一常用于香料工业的芳香族化合物名叫桂酸叶酯。其合成路线如下图所示:

试回答:(1)I的结构简式是       

E分子含有的官能团是       (写名称);

(2)BgC的反应条件是       ;  FgG反应类型    (填编号);

a. 还原反应    b. 氧化反应   c. 取代反应    d. 消去反应  

(3)A的结构简式是        

(4)写出下列化学方程式:

EgF                      

D发生的加聚反应               

(5)写出桂酸叶酯的结构简式:                  

(6)E的同分异构体中属于醛类且分子中含有3个甲基的结构有_______种。

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29.(15分)工业上可以利用氟硅酸、碳酸氢铵制备冰晶石(Na3AlF6),其工艺如下:

   请回答下列问题:

  (1)反应①中生成的无色气体A是       ,滤液①的溶质是     

  (2)经测定NH4HCO3溶液呈中性,请分析原因(用离子方程式和文字表述说明理由)

           

  (3)经反应②后,过滤得到的冰晶(Na3AlF6)固体,该固体上附着有杂质,需要洗涤,请简述如何证明冰晶石固体已经洗涤干净     

  (4)温度和NH4HCO3浓度会影响反应①的速率。现设计如下实验方案探究温度和NH4HCO3浓度对反应①速率的影响。请在表格空白处填写适当的反应条件。

实验编号
实验目的
温度
c(NH4HCO3)
I
为以下实验作参照
60℃
c1
II
探究浓度对反应①速率的影响
 
c2


 
III

探究温度对反应①速率的影响
80℃
 

  (5)下图是滤液①溶质的质量分数随温度变化的曲线图:

                   t1   t2    温度(℃)

    请分析t1到t2曲线下降的原因是     

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28.(15分)氧化二氯是棕黄色刺激性气体,熔点:-116℃,沸点3.8℃。氧化二氯不稳定,接触一般有机物易爆炸;它易溶于水(1:100),同时反应生成次氯酸溶液;制备出之后要冷却成固态以便操作和贮存。制备少量Cl2O,是用干燥的氯气和HgO反应(还生成HgO•HgCl2)。装置示意如图(铁架台和夹持仪器已略去)。

(1)A中盛有的深色固体试剂a是        ,分液漏斗中试剂b是      

(2)B中盛有液体c是        ,C中的液体d是      

(3)D中所发生反应的化学方程式是                    

(4)E中的保温瓶中盛有致冷剂,它应是       (在干冰、冰水、液态空气中选择),在E的内管得到的氧化二氯中可能含有杂质是        

(5)装置A、B、C间的连接方式与D、E间的连接方式有明显的区别,这区别是                                 ,用这些不同的连接方式的主要理由是                        

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27.(12分)A、B、C是三种常见短周期元素的单质。常温下D为无色液体,E是一种常见的温室气体。其转化关系如图(反应条件和部分产物略去)。试回答:

    (1)E的电子式是   

    (2)单质X和B或D均能反应生成黑色固体Y,Y的化学式是           

    (3)物质Z常用于对空气进行杀菌、净化和水果保鲜等。Z和B的组成元素相同,Z分子中各原子最外层电子数之和为18。Z和酸性碘化钾溶液反应生成B和碘单质,反应的离子方程式是   

    (4)取0.3 mol F与足量D充分混合后,所得溶液中再通入0.2 mol E充分反应,最后得到的水溶液中各种离子的浓度由大到小的顺序是(不考虑H+)           

    (5)E的大量排放会引发很多环境问题。有科学家提出,用E和H2合成CH3OH和H2O,对E进行综合利用。25℃,101 kPa时,该反应的热化学方程式是      。     (已知甲醇的燃烧热,氢气的燃烧热)

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25.(18分)1897年汤姆逊发现电子后,许多科学家为测量电子的电荷量做了大量的探索。1907-1916年密立根用带电油滴进行实验,发现油滴所带的电荷量是某一数值的整数倍,于是称这数值为基本电荷。

    如图所示,完全相同的两块金属板正对着水平放置,板间距离为。当质量为的微小带电油滴在两板间运动时,所受空气阻力的大小与速度大小成正比。两板间不加电压时,可以观察到油滴竖直向下做匀速运动,通过某一段距离所用时间为;当两板间加电压(上极板的电势高)时,可以观察到同一油滴竖直向上做匀速运动,且在时间内运动的距离与在时间内运动的距离相等。忽略空气浮力。重力加速度为

    (1)判断上述油滴的电性,要求说明理由;

    (2)求上述油滴所带的电荷量

    (3)在极板间照射X射线可以改变油滴的带电量。再采用上述方法测量油滴的电荷量。如此重复操作,测量出油滴的电荷量如下表所示。如果存在基本电荷,请根据现有数据求出基本电荷的电荷量(保留到小数点后两位)。

实验次序
1
2
3
4
5
电荷量

0.95
1.10
1.41
1.57
2.02

26(22分).如图(甲)所示,在xoy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C.在y轴左侧平面内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度B1随时间t变化规律如图(乙)所示,15π s后磁场消失,选定磁场垂直向里为正方向.在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T.t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=2×10-4C的微粒从x轴上xP=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s向x轴正方向入射.(计算结果保留二位有效数字)

(1)求微粒在第二像限运动过程中离y轴、x轴的最大距离

(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(xy)

(3)若微粒以最大偏转角穿过磁场后, 击中x轴上的M点,求微粒从射入圆形磁场到击中M点的运动时间t

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24.(14分)   如图所示,水上滑梯由斜槽AB和水平槽BC构成,AB与BC圆滑连接,斜槽的竖直高度,BC面高出水面的距离。一质量m=50kg的游戏者从滑梯顶端A点由静止滑下,取10m/s2

    (1)若忽略游戏者下滑过程中受到的一切阻力,求游戏者从斜槽顶端A点由静止滑下到斜槽底端B点的速度大小;

    (2)若由于阻力的作用,游戏者从滑梯顶端A点由静止滑下到达滑梯末端C点时的速度大小=15m/s,求这一过程中游戏者克服阻力做的功;

    (3)若游戏者滑到滑梯末端C点以=15m/s的速度水平飞出,求他从C点水平飞出到落入水中时,他在空中运动过程中水平方向的位移。

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23.某同学采用如图3所示的装置验证规律:“物体质量一定,其加速度与所受合力成正比”。

    .按图3把实验器材安装好,不挂配重,反复移动垫木直到小车做匀速直线运动;

    .把细线系在小车上并绕过定滑轮悬挂配重,接通电源,放开小车,打点计时器在被小车带动的纸带上打下一系列点,取下纸带,在纸带上写上编号;

    .保持小车的质量M不变,多次改变配重的质量,再重复步骤

    .算出每条纸带对应的加速度的值;

    .用纵坐标表示加速度,横坐标表示配重受的重力;(作为小车受到的合力F),作出图象。

①在步骤中,该同学是采用图象来求加速度的。图4为实验中打出的一条纸带的一部分,

纸带上标出了连续的3个计数点,依次为B、C、D,相邻计数点之间还有4个计时点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。打点计时器打C点时,小车的速度为      m/s;

    ②其余各点的速度都标在了坐标系中,如图5所示。时,打点计时器恰好打B点。请你将①中所得结果标在图5所示的坐标系中,并作出小车运动的图线;利用图线求出小车此次运动的加速度     m/s2

    ③最终该同学所得小车运动的图线如图6所示,从图中我们看出图线是一条经过原点的直线。根据图线可以确定下列说法中不正确的是(  ))

    A.本实验中小车质量一定时,其加速度与所受合力成正比

    B.小车的加速度可能大于重力加速度

    C.可以确定小车的质量约为0.50kg

    D.实验中配重的质量远小于小车的质量

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同步练习册答案