0  341761  341769  341775  341779  341785  341787  341791  341797  341799  341805  341811  341815  341817  341821  341827  341829  341835  341839  341841  341845  341847  341851  341853  341855  341856  341857  341859  341860  341861  341863  341865  341869  341871  341875  341877  341881  341887  341889  341895  341899  341901  341905  341911  341917  341919  341925  341929  341931  341937  341941  341947  341955  447090 

34、[物理--3-4 模块]

(1)(6分)下列说法中正确的是:

A.次声波是频率低于20 Hz的声波,它比超声波更易发生衍射

   B.托马斯•杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波

   C.光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大

     D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄

(2)(9分)如图为一列简谐横波在t1=0时刻的波形图象,此时波中质点M正处于平衡位置,运动方向沿y轴负方向。到t2=0.55s时质点M恰好第三次到达y轴正方向最大位移处。试求:①该波传播方向及波速大小;

②从t1=0到t3=1.2s,波中质点N走过的路程和相对于平衡位置的位移分别是多少?

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33、[物理--3-3 模块]  

(1)(6分)下列说法正确的是:

A.第二类永动机不可能制成的原因是违反了能量守恒定律

B.物体的温度越高,分子运动速率越大

C.熵是物体内分子运动无序程度的量度

D.晶体和非晶体在适当条件下是可以相互转化的

(2) (9分) 一气象探测气球,在充有压强为1.00atm(即76.0cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3。在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变。此后停止加热,保持高度不变。已知在这一海拔高度气温为-48.0℃。求:

①氦气在停止加热前的体积;

②氦气在停止加热较长一段时间后的体积。

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32、( 11 分)生长素的主要作用是促进细胞纵向伸长,其作用机理如图所示,请回答下列问题:

(1)   生长素作用的第一步是与细胞膜上的受体结合,

形成“激素一受体复合物”,这一过程体现了细胞

膜的__ _功能。

(2)   被激活的“激素一受体复合物”能引起内质网

释放 Ca2 + , Ca2 +促使细胞内的 H以______的方式

运往细胞外,增加了细胞壁的延展性,使细胞壁对

细胞的压力减小,导致细胞吸水、体积增大而发生

不可逆增长。细胞在生长过程中体积变化最大的细胞器是________。

(3)此外,Ca2 +还能激活细胞中的转录因子,它进入细胞核后,能引起________酶催化 mRNA 的合成。

(4)生长素促进根系生长的最适宜浓度要比茎低得多,稍高浓度的生长素能促进乙烯的生物合成,从而抑制了根的伸长,这说明生长素的作用具有__________

(5)科学家研究发现紫外光可以抑制植物生长,原因是紫外线增加了植物体内吲哚乙酸氧化酶的活性,从而促进了生长素氧化为 3 一亚甲基氧代吲哚,而后者没有促进细胞伸长的作用。现在提供生长状况相同的健康的小麦幼苗若干作为实验材料,请完成下列实验方案,以验证紫外线抑制植物生长与生长素的氧化有关。

步骤 1 :将小麦幼苗平均分为甲组和乙组。

步骤 2 :给予甲组________光照,给予乙组________光照。

步骤 3 :观察两组幼苗的__________,并测量_________的含量。

预测实验结果: ________

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31、(12分)鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。

杂交组合
第1组
第2组
第3组
第4组
第5组
康贝尔鸭♀
×
金定鸭♂
金定鸭♀
×
康贝尔鸭♂
第1组的F1自交
第2组的F1自交
第2组的F1
×
康贝尔鸭♂
后代所产蛋(颜色及数目)
青色(枚)
26178
7628
2940
2730
1754
白色(枚)
109
58
1050
918
1648

请回答问题:

(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的   色是显性性状。

(2)第3、4组的后代均表现出     现象,比例都接近    

(3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近   ,该杂交称为   ,用于检验  

(4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中    鸭群混有杂合子。

(5)运用    方法对上述遗传现象进行分析,可判断鸭蛋壳颜色的遗传符合孟德尔的    定律。

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30、(6分)下图为处于不同分裂时期的某动物细胞中部分染色体示意图,图中均有性染色体X。请据图回答问题:

 

(1)细胞中具有同源染色体的是图________;等位基因的分离发生在图_______。

(2)该动物体内有可能同时出现这三种细胞的器官是______。图中含有X染色体数目最多的是_______。若配子中出现了两条X染色体,原因可能是减数第_______次分裂过程出现了异常。

(3)若用32P标记该生物一个体细胞中所有染色体的DNA分子,再将这些细胞转入不含32P的培养液中培养,则在第二次细胞分裂至甲图所处时期,一个细胞中被32P标记的染色体条数占染色体总条数的_________%。

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29、(10分)图甲装置为含水量较少的种子呼吸作用及幼苗光合作用实验图,图乙中的曲线表示种子呼吸作用(实线)和幼苗光合作用(虚线)的强度变化过程。请回答:

(1)在较强的光照条件下,水平玻璃管P处气体(CO2、O2)的流动方向是    ,气体的这种运动是通过    方式实现的。

(2)适当提高光照强度,此时叶肉细胞中C5含量将   

(3)t时刻,向装有种子的瓶内加入适量的水后,呼吸作用及幼苗光合作用曲线将发生怎样的变化,请在图中绘出变化曲线,并说明理   

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28、(14分)现在普遍应用的工业合成氨的方法是哈伯于1905年发明的,但此法反应物的

转化率不高。

(1)已知:1 mol N2(g)与适量H2(g)完全反应,生成NH3(g),放出92.2 kJ热量,若该反应在298K、398K时的化学平衡常数分别为K1K2,则K1    K2(填“>”  “=” 或 “<” )。

(2)在一定温度下,向容积不变(始终为10L)的密闭容器中加入2 mol N2、8 mol H2 及固体催化剂。10分钟后反应达到平衡状态,容器内气体压强变为起始的80%,此时氨气的体积分数为    ,用氮气表示的反应速率为:    。若想提高氨气的产率,根据化学平衡移动原理,请提出合理的建议:    (任意写一条)。

(3)在上述相同条件下,若起始时加入4 mol NH3、2 mol H2及固体催化剂,反应达到平衡时NH3的体积分数比(2)中    (填“大”、“小”或“相等”)。

(4)随着对合成氨研究的发展,2001年两位希腊化学家提出了电解合成氨的方法,即在常压下把氢气和用氦气稀释的氮气,分别通入一个加热到570℃的电解池中,采用高质子导电性的SCY陶瓷(能传递H+)为介质,用吸附在它内外表面上的金属钯多晶薄膜做电极,实现了常压、570℃条件下高转化率的电解法合成氨(装置如下图)。

 

请回答:在电解法合成氨的电解池中     (填“能”或“不能”) 用水作电解质溶液的溶剂,原因是    。钯电极A是电解池的    极(填“阳”或“阴”),该极上的电极反应式是     

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27、(14分)下图①到⑩分别代表反应中的一种物质,且它们均为中学化学中的常见物质。

   试回答下列问题:

(1)①的化学式为   ,⑤和⑥反应的化学方程式为   

(2)实验室由⑧制取⑨的操作为_______,反应的离子方程式为    ,⑨转变为⑩的离子方程式为     

(3)写出由①→②的离子方程式    。 写出由①→③的离子方程式     

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26、(15分)下图是中学化学实验中常见的制备气体并进行某些物质的检验和性质实验的装置,A是制备气体的装置,C、D、E、F中盛装的液体可能相同,也可能不同。试回答:

 

(1)如果A中的固体物质是碳,分液漏斗中盛装的是浓硫酸,试写出发生的化学反应方程式:    ,若要检验生成的产物,则B、C、D、E、F中应分别加入的试剂为                       ,E中试剂和C中相同,E中试剂所起的作用    ,B装置除可检出某产物外,还可起到    作用。

(2)若进行上述实验时在F中得到10.0g固体,则A中发生反应转移的电子数为

    个。

(3)若A中是NaClO3和NaCl的混合物,分液漏斗中装有浓硫酸,B是空瓶。如果

要比较Cl2、Br2的氧化性,验证潮湿Cl2的漂白性,则C、D、E、F中的试剂分别

                  ,F中的试剂所起的作用是      

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25、(18分)如图所示,与水平面成37°倾斜轨道AB,其沿直线在C点与半径R=1m的半圆轨道CD相切,全部轨道为绝缘材料制成且放在竖直面内。整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为m=0.4kg的带电小球沿斜面AB下滑,至B点时速度为  ,接着沿直线BC(此处无轨道)运动到达C处进入半圆轨道,进入时无动能损失,在小球到达D点,从D点飞出时磁场消失。不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,求:

(1)小球带何种电荷,小球在BC之间做何种运动。

(2)小球在半圆轨道部分克服摩擦力所做的功。

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同步练习册答案