回答4-6题。
4、图中海平面上的丙气压是
A、副热带高气压 B、赤道低气压
C、夏威夷高压 D、副极地低气压
5、在沃克环流中
A.甲地为高压 B.水平气流由乙吹向甲
C.乙地为低压 D.甲地垂直方向气流下沉
6.若乙地海水温度持续异常降低,则降水可能减少的地区是
A、印度尼西亚 B、澳大利亚东部 C、非洲南部 D、秘鲁沿海
右图中阴影部分为黑夜,非阴影部分为白昼,图中α=10°,据此回答1-3题
1.如果商店的营业时间为8∶00-18∶00,以下哪座城市的商店正在营业
A.(40°N,75°W) B. (40°N,116°E)
C.(33°N,151°E) D. (52°N,0°)
2.此时澳大利亚悉尼的日出日落方位分别是
A.东北 西北 B.东南 西南
C.正东 正西 D.东北 西南
3.如果α正在逐日加大,这段时期可能出现的地理现象是
A.华北平原的农民正忙于秋收 B.华北地区春暖花开
C.亚洲高压逐渐加强 D.北京喜迎“奥运会”
沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度低于气候平均值0.5℃以上,则称为“拉尼娜”现象。读下面沃克环流示意图,
31. (26分,每空2分) 下图甲表示春季晴天某密闭大棚内一昼夜CO2浓度的变化。乙图曲线a表示某种植物在20℃、CO2浓度为0.03%的环境中随着光强度的变化光合作用合成量的变化;在b点时改变某种条件,结果发生了如曲线b的变化,丙丁如图,请分析回答。
(1) 甲图中,一昼夜中CO2浓度最高和最低的时间点分别是a时和b时,在这两个时间点植物光合作用强度 (填大于、等于或小于)呼吸作用强度。
(2) 分析乙图在B点时改变的某种条件可能是(列举两种情况即可):
________________________________________________________________________。
(3) 丙图如果是代表小麦光合作用受到CO2影响的图像,那么玉米的A点应该往 移,原因是 。玉米叶片中含有叶绿体的细胞 有 。
(4) 如果以CO2为参照物,则丁图中在5℃时光合作用制造的有机物量是呼吸消耗有机物量的 倍,请写出有氧呼吸的方程式 ,如果测得酵母菌释放的CO2比消耗的O2多,说明此时酵母菌的呼吸方式有 。
(5) 植物较长时间在黑暗中生长,节间特别长,侧枝不发育,叶子很小,呈黄色或者黄白色,即“黄化现象”。有人做了如下实验:将花菜豆幼苗在暗处放置了7-8天,使之黄化后,每天给予如下光照,比较其恢复正常形态的情况,结果如下:
光强 |
照光时间 |
结
果 |
2880 lx (弱光) |
0.5 h |
无论光照时间的长短,都能逐渐恢复正常形态,光照4小时和12小时后,形成很多叶绿素。 |
2 h |
||
4 h |
||
12 h |
||
4000 lx (强光) |
1 min |
无论光照时间的长短,都能逐渐恢复正常形态,但是不能形成叶绿素,继续延长光照时间,叶绿素逐渐形成。 |
4 min |
||
10 min |
||
30 min |
根据上述实验,回答下列问题:
①该实验的目的是 。
②较长时间在黑暗中生长的植物叶片呈黄色或黄白色,原因是
。
③从实验结果可以看出,叶绿素的形成和从黄化恢复正常形态的原因是不同的:从黄化恢复正常状态与 (选填“有无光照”、“光照强度”、“光照时间”)有密切关系,而叶绿素的形成则与 (选填“光照强度”、“光照时间”)有密切关系。
④由此进一步推出,从黄化恢复正常形态与植物的光合作用是否有关? 。
西南师大附中高2010级第三次月考(期中)
30. (16分,每空1分) 下图的五个细胞是某种生物不同细胞分裂的示意图,请回答以下问题:
(1) A、B、C、D、E中属于有丝分裂的是___________,属于减数分裂的是___________,与该生物细胞分裂有关的细胞器有_________________________。
(2) 该生物的体细胞中染色体最多时为___________条,染色单体最多时为___________条,DNA分子最多时为___________个。
(3) 具有同源染色体的细胞有______________________________________。
(4) 该生物个体经过减数分裂可以产生的子细胞类型是 种。
(5) A细胞经分裂形成的子细胞名称是___________。
(6) 上述图形中的后期图形中,移向细胞两极的遗传物质一定相同的是__________。(不考虑基因突变)
(7) 基因重组可能发生的细胞图像是_________,最主要的是_____,该时期染色体的行为特点是____________________________。
(8) 如果该生物是雌性,可观察到这些分裂图像的部位是_______,D细胞的名称是 ,初级卵母细胞、次级卵母细胞和卵细胞之间的DNA的含量比例为 。
29. (15分) 甲、乙、丙为常见单质,乙、丙中所含的元素在周期表中位于同一主族。X、A、B、C、D、E、F、G均为常见的化合物,其中A是一种淡黄色固体,与X的摩尔质量相同,A、G的焰色反应为黄色。在一定条件下,各物质相互转化关系如下图。请回答:
(1) 乙中所含元素位于元素周期表中___________族。
(2) 写出指定物质的化学式:A___________________,C____________________。
(3) X的电子式为: _____________________。
(4) 反应⑦中生成1 mol气态E放出98.3 kJ的热量,则该反应的热化学方程式为
_________________________________________________________________________。
(5) 写出B与G溶液反应生成F的离子方程式:__________________________________。
(6) 在上图的反应中,不属于氧化还原反应的是(填序号): __________________。
28. (13分)无水CuSO4在强热下会发生分解反应:
CuSO4CuO + SO3↑
2SO32SO2↑+ O2↑
某研究性学习小组设计了下图所示装置(夹持仪器已略去),利用D管在反应前后的质量差计算分解的无水CuSO4的质量。
实验步骤:
①称量反应前D管的质量。
②连接好装置,关闭K,加热硬质玻璃管A一段时间后,停止加热。
③待硬质玻璃管A冷却后,打开K,通入一段时间的除去二氧化碳的空气。
④再称量D管,得其反应前后的质量差为m。
(1) B管中出现的现象是_______________________________________________________。有关离子方程式是________________________________________________________。
(2) 步骤③中通一段时间除去二氧化碳的空气的目的是____________________________,实验过程中发现B管的温度明显升高,主要原因是______________________________。
(3) 按上述方法实验,假设B、C、D对气体的吸收均完全,并忽略空气中CO2的影响,能否根据m计算分解的无水CuSO4的质量?(下题任选其一回答)
①如果不能原因是________________________________________________________。
②如果能则分解的无水CuSO4的质量为____________________________(用m表示)。
27. (16分)X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期元素,X和Y、Z和W左右相邻,X和Z、Y和W上下相邻,Q在同周期中原子半径最小。已知Z是金属,其氧化物和氢氧化物均显两性。
(1) X的元素名称是________;Q的离子结构示意图为___________;Y的最简单气态氢化物的电子式为__________________
(2) 写出W单质与NaOH溶液反应的离子方程式__________________________________。
(3) 单质Y、W和WY都是_______晶体(选填“原子”、“分子”、“离子”或“金属”),它们的熔点由高到低的顺序为(填化学式)____________________________________。
(4) Q和X能生成共价化合物XQ3,该分子是否满足8电子稳定结构________(填“是”或“否”),该分子是___________(填“极性”或“非极性”)分子,它和潮湿空气里的水作用会产生大量白雾,写出其反应的化学方程式:
26. (16分)(1)将H2S气体通入FeCl3溶液中的现象是__________________________________;离子反应方程式为_____________________________________________________________
(2) 硅是一种重要的半导体材料,工业上制备硅的化学方程式为______________________,已知晶体硅的结构与金刚石类似,则28 g晶体硅中含有的化学键数目为___________。
(3) 向100 mL 0.1 mol/L的H2S溶液中加入一定量的氯水,两者恰好完全反应,有淡黄色的沉淀产生,该现象对应的离子方程式为 。向上述反应后的溶液中加入0.06 mol NaOH恰好完全中和,则加入氯水后溶液中主要存在的阴离子及物质的量分别为_____________________________________________。
26. 如图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块A、B,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L = 8m,沿逆时针方向以恒定速度v = 2m/s匀速转动。物块A、B (大小不计)与传送带间的动摩擦因数μ=0.2。物块A、B质量mA=mB=1kg。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧但不拴接,弹簧贮有弹性势能Ep = 16J。现解除锁定,弹开A、B,当A、B与弹簧分离后,立即将弹簧取走,B在水平面上滑动一段距离,再冲上传送带。求:
(1) 物块B沿传送带向右滑动的最远距离。
(2) 物块B滑回水平面MN的速度。
(3) 若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且A、B
碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让AB碰后B能从Q端滑出。
25. 如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车,车的上表面右侧是一段水平轨道,水平轨道左侧连一半径R = 0.25m的1/4光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点相切.车右端固定一个处于自然状态的弹簧。一质量m=1.0kg的小物块从圆弧形轨道顶端由静止释放,g取10m/s2.求:
(1) 小物块经过点时的速度大小;
(2) 弹簧的最大弹性势能;
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