0  410057  410065  410071  410075  410081  410083  410087  410093  410095  410101  410107  410111  410113  410117  410123  410125  410131  410135  410137  410141  410143  410147  410149  410151  410152  410153  410155  410156  410157  410159  410161  410165  410167  410171  410173  410177  410183  410185  410191  410195  410197  410201  410207  410213  410215  410221  410225  410227  410233  410237  410243  410251  447090 

13.大量氢原子处于n=4的激发态,当它们向各较低能级跃迁时,对于多种可能的跃迁,下面说法中正确的是

A.最多只能放出4种不同频率的光子

B.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子波长最长

C.从n=4能级跃迁到n=1能级放出的光子频率最大

D.从n=4能级跃迁到n=3能级放出的光子波长等于从n=2能级跃迁到n=1能级放出的光子波长

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⑴主要实验材料和用品:小鼠若干只、0.9%生理盐水、用0.9%生理盐水配制的一定浓度的某药物溶液。

⑵假设_________________________________________________。

  预期_________________________________________________。

⑶实验步骤

                                       

②甲组                  ,乙组                  

                                       

⑷实验结果:

①如果甲组鼠出现了不自主的震颤,结论是                     

②如果甲、乙组鼠均无不自主的震颤,结论是                    

31.(18分)燕麦颖的颜色由两对独立遗传的等位基因控制,可以有黑色、黄色、白色三种相对性状。黑色对白色为显性(用B、b表示),黄色对白色为显性(用Y、y表示),当黑、黄两种色素都存在时,表现为黑色。现有纯合黑颖品系与纯合黄颖品系杂交,F1全是黑颖,F1自交得F2,其分离比是黑颖∶黄颖∶白颖=12∶3∶1

请根据以上实验及结果,分析回答:

⑴写出亲本的基因型:_____________________;F2中白颖个体的基因型是       

F2中黄颖个体可能的基因型是_________________________________。

⑵F2中出现新性状的根本原因是_________________________________________________。

⑶若F2中杂合黄颖个体有100株,则理论上白颖个体有_____________株;理论上F2中纯合黑颖个体占全部黑颖个体的_______________。

⑷若用单倍体育种的方法获得黑颖燕麦,其基因型是________________________________。

⑸写出F1自交的遗传图解。(不要求写配子)

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24.(20分)如图所示,固定在地面上的光滑圆弧轨道ABEF,他们的圆心角均为90°,半径均为R。一质量为m 、上表面长也为R的小车静止在光滑水平面CD上,小车上表面与轨道ABEF的末端BE相切。一质量为m的物体(大小不计)从轨道ABA点由静止下滑,由末端B滑上小车,小车在摩擦力的作用下向右运动。当小车右端与壁DE刚接触时,物体m恰好滑动到小车右端相对于小车静止,同时小车与DE相碰后立即停止运动但不粘连,物体则继续滑上圆弧轨道EF,以后又滑下来冲上小车。求:

(1)物体从A点滑到B点时的速率和滑上EF前的瞬时速率;

(2)水平面CD的长度;

(3)当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后,如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端的距离。

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23.(18分)如图所示,在直角坐标系xoy的第一象限中分布着沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限中分布着方向向里垂直纸面的匀强磁场。一个质量为m、带电+q的微粒,在A点(0,3)以初速度v0=120m/s平行x轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,并且先后只通过x轴上的p

(6,0)和Q点(8,0)各一次。已知该微粒的比荷为=102C/kg, 微粒重力不计,求:

(1)微粒从AP所经历的时间和加速度的大小;

(2)求出微粒到达P点时速度方向与x轴正方向的夹角,并画出带电微粒在电磁场中由AQ的运动轨迹;

(3)电场强度E和磁感强度B的大小。

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22.(16分)如图所示,长度为L=0.2m、电阻R=0.3Ω、质量m=0.1kg的金属棒CD,垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑的金属导轨上,导轨间距离也为L,棒与导轨间接触良好,导轨电阻不计。导轨左端接有R=0.5Ω的电阻,垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过导轨平面,磁感强度B=4T。现以水平向右的恒定外力F使金属棒右移,当金属棒以v=2m/s的速度在导轨平面上匀速滑动时,求:

(1) 电路中理想电流表和与理想电压表的示数;

(2)拉动金属棒的外力F的大小;

(3)若此时撤去外力F,金属棒将逐渐慢下来,最终停止在导轨上。求撤去外力到金属棒停止运动的过程中,在电阻R上产生的电热。

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21.(18分)

(1)用油膜法估测油酸分子直径的大小。

①   现将1滴配置好的油酸溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能散开,待液面稳定后,在

水面上形成油酸的     油膜;

② 把带有方格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描绘出油膜的边界轮廓,形状如图所示。已知坐标方格边长为L,按要求数出油膜轮廓线包括的方格是n个,则油酸的面积约是     cm2

③ 已知1滴油酸溶液中含纯油酸的体积为V0,由以上数据估测出油酸分子的直径为       cm。

 (2) 一个定值电阻,其阻值约在40-50Ω之间,现需要测量其阻值。

给出的实验器材有:

电池组E  电动势9V,内阻约为0.5Ω

电压表V  量程0-10V,内阻20KΩ

电流表A1  量程0-50mA,内阻约为20Ω

电流表A2  量程0-300mA,内阻约为4Ω

滑动变阻器R1,阻值范围0-100Ω,额定电流1A

滑动变阻器R2,阻值范围0-1700Ω,额定电流0.3A

电键S、导线若干

如图所示有两种电路可供选择。

测量中为了减小测量误差,实验所用电流表应为         (填代号),滑动变阻器应

     (填代号)。实验中应选用图     所示电路图。

(3) 在验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速度为10m/s,所用重物的质量为1.0k,实验中得到的一条点迹清晰的纸带,如图所示。若把第一个点记做O,另选连续的四个点ABCD做为测量点,经测量知道ABCD点到O点的距离分别为62.9cm、70.2cm、77.8cm、85.8cm。根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量为     J,动能的增加量为      J。(计算结果保留两位有效数字)

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20.示波器是一种电子仪器,用它来观察电信号随时间变化的情况。示波器的核心部件是示波管,由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,其原理图如图甲所示,图乙是从右向左看到的荧光屏的平面图。在偏转电极XX ’YY ’上都不加电压时,电子束将打在荧光屏的中心点。下列有关运用偏转电场实现对电子束的控制的方法 

①让亮斑沿OY向上移动,在偏转电极YY ’加电压,且Y’Y电势高

②让亮斑移到荧光屏的左上方,在偏转电极XX ’YY ’ 加电压,且XX ’ 电势高YY’电势高

③让荧光屏上出现一条水平亮线,只在偏转电极XX ’上加特定的周期性变化的电压(扫描电压)

④让荧光屏上出现正弦曲线,在偏转电极XX ’上加适当频率的扫描电压、在偏转电极YY ’ 上加按正弦规律变化的电压

以上说法中正确的是

A.①②       

B.②③

C.②④

  D.③④

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19.一列沿x轴方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0..2 s时刻的波形为图中虚线所示,则

A.波的传播方向一定向右

B.波的周期可能为s

C.波的频率可能为Hz

D.波的传播速度可能为20 m/s

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18. 传感器是把非电学物理量(如位移、压力、流量、声强等)转换成电学量的一种元件。如图所示为一种电容传感器,电路可将声音信号转化为电信号。电路中a、b构成一个电容器,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜。若声源S发出频率恒定的声波使a振动,则a在振动过程中

A. a、b板之间的电场强度不变

B. a、b板所带的电荷量不变

C.电路中始终有方向不变的电流

D.向右位移最大时,电容器的电容量最大

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17.一位高三学生以恒定的速率从学校教学楼的一层上到四层,该同学上楼过程中克服自身重力做的功最接近

A.60J             B.6.0×102J

C.6.0×103J          D.6.0×104J

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