29.(10分)有的细胞在致癌因子的作用下,不能正常完成细胞分化,而变成癌细胞。
(1)1976年,美国的分子生物学家发现许多动物和人的细胞中都有能转变成癌基因的 ,它们被激活后会引起细胞无限增殖,细胞表面的 减少,细胞黏着性下降,导致癌细胞容易在机体内分散和转移。
(2)随着现代生物技术的发展,利用癌细胞的特点,通过 技术获得杂交瘤细胞,产生出 ,并使其与抗癌药物相结合,制成生物导弹,将抗癌药物带到癌细胞所在部位,将它消灭。
(3)临床上可用从白血病患者细胞中分离出的癌基因制备成 ,用来准确的检测白血病。
28.(15分)表中为一些短周期元素及相应氢化物沸点的数据:
元 素 性 质 |
元
素
编
号
|
|||||
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
|
氢化物的沸点(℃) |
-60.7 |
-33.4 |
100 |
-87.7 |
19.54 |
-84.9 |
最 高 化 合 价 |
+6 |
+5 |
|
+5 |
|
+7 |
最 低 化 合 价 |
-2 |
-3 |
-2 |
-3 |
-1 |
-1 |
A、B、Y均为上表中的元素。X是一种历史悠久,应用广泛的金属元素。
① X与Y可形成化合物XY、XY2, 二者可用接触法制强酸甲;
② A与B可形成化合物AB、AB2,二者均可用于制备强酸乙。
请回答:
(1)元素 ③ 氢化物的分子式是 __________。
(2)下列有关强酸甲、乙说法正确的是 ________。
a. 二者的浓溶液在常温时均可用铁制或铝制的容器贮运
b. 二者的浓溶液在敞口容器中放置,质量都会变化
c. 工业生产强酸甲、乙时,都要用水吸收相应的氧化物
d. 二者的稀溶液均是强氧化剂
(3)工业生产强酸甲时可用浓氨水处理尾气,并获得某种铵盐。
化学方程式为__________________________________。
(4)写出工业生产强酸乙时获得AB的化学方程式: 。
(5)工业生产强酸乙时可用纯碱溶液处理尾气,该反应如下:
AB + AB2 + Na2CO3 = 2 + CO2
① 在方框内填某盐的化学式
② 每产生44.8 L(标准状况)CO2,被吸收尾气的质量是 ______g。
(6) 表中属于第三周期的元素是_______________(用表中元素编号填写)。
27.(14分)短周期元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,常温时化合物XW是气体,
遇氨气产生大量白烟。化合物Z2Y2是淡黄色固体。
⑴ 写出离子化合物ZW的化学式 。
⑵ 写出Z2Y2与H2O反应的化学方程式 。
⑶ 如图装置所示,进行下列操作:
第一步. 将开关K1接通后,水槽中 附近先变红
(填阴极或阳极)。碳棒上的电极反应式为
。
第二步. 将开关K1断开,向水槽中滴入XW的溶液至红色恰
好褪去,再接通开关K2,发现电流表指针偏转。
写出碳棒上的电极反应式
。
第三步: 一段时间后,将开关K2断开,向水槽中滴入酸性K3[Fe(CN)6]溶液,可以看到有蓝色沉淀Fe3[Fe(CN)6]2生成,标出化学式 Fe3[Fe(CN)6]2 中铁元素的化合价(在横线处化学式上标出)。
⑷ Z2Y2可与氯化亚铁溶液反应产生红褐色沉淀和能使带火星木条复燃的气体,若
沉淀和气体的物质的量之比为2:1,反应的化学方程式是
。
26.(17分)
中学实验室可用同一种装置制备不同的气体,
若只用右图装置制备气体
(1)请在下表空格中填上所需药品
所制气体 |
药品 |
|
分液漏斗内 |
烧瓶中 |
|
O2 |
|
MnO2 |
H2 |
稀H2SO4 |
|
NH3 |
|
CaO |
NO |
稀HNO3 |
Cu |
CO2 |
稀H2SO4 |
石灰石 |
C2H4 |
浓H2SO4 |
C2H5OH |
C2H2 |
|
CaC2 |
(2)写出表中药品制备O2的化学方程式
。
(3)写出表中药品制备C2H2的化学方程式
。
(4)请画出干燥NH3的装置图,并注明干燥剂和气体流向
。
(5)表中给全药品的项目中,不能用于制备相应气体的有(可不填满)
①气体 ,理由 。
②气体 ,理由 。
③气体 ,理由 。
25. (14分)
某烷烃的一氯代物有两种,其中一种的结构简式为:
CH3
CH3 C Cl
CH3
另一种在碱性条件下水解可得A,下面是几种有机物的转化关系:
O2 O2
① A B C
(C4H10O)催化剂,△ 催化剂,△
H2 浓H2SO4
② D E F
催化剂,△(C7H14O) △
D遇FeCl3 溶液能发生显色反应,E转化成的F只有一种结构,且F能与溴水反应使其褪色。
请回答:
(1) A的结构简式是 。
(2) B C的化学方程式是 。
(3) D的结构简式是 。
(4) 写出E F的化学方程式和反应类型:
化学方程式 ;反应类型 。
(5) 已知甲在酸性条件下水解得到C和D,而有机物乙( )与甲互为同分
异构体,其中烃基(R )上有两个甲基的乙的可能结构简式是:
。
24.(20分)在如图所示的装置中,电源电动势为E,内阻不计,定值电阻为R1,滑动变阻器总阻值为R2,置于真空中的平行板电容器水平放置,极板间距为d。处在电容器中的油滴A恰好静止不动,此时滑动变阻器的滑片P位于中点位置。
(1)求此时电容器两极板间的电压;
(2)求该油滴的电性以及油滴所带电荷量q与质量m的比值;
(3)现将滑动变阻器的滑片P由中点迅速向上滑到某位置,使电容器上的电荷量变化了Q1,油滴运动时间为t;再将滑片从该位置迅速向下滑动到另一位置,使电容器上的电荷量又变化了Q2,当油滴又运动了2t的时间,恰好回到原来的静止位置。设油滴在运动过程中未与极板接触,滑动变阻器滑动所用的时间与电容器充电、放电所用时间均忽略不计。求:Q1 与Q2的比值。
23.(18分)如图所示,一长为l、质量为M的绝缘板静止在光滑水平面上,板的中点有一个质量为m的小物块,它带有电荷量为q的正电荷。在绝缘板右侧有一磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的宽度也为l。在水平恒力F的作用下绝缘板与物块一起向右运动。物块进入磁场前与绝缘板相对静止,进入后与绝缘板产生相对滑动,当物块运动到磁场的右边界时,恰好位于绝缘板的左端,此时物块与板间的摩擦力刚好减为零,已知物块经过磁场所用的时间为t。求:
(1)物块进入磁场左边界时的速度大小;
(2)物块到达磁场右边界时的速度大小;
(3)绝缘板完全穿出磁场时的速度大小。
22.(16分)如图所示,ABC是光滑轨道,其中AB是水平的,BC是与AB相切的位于竖直平面内的半圆轨道,半径R=0.4m。质量m=0.5kg的小球以一定的速度从水平轨道冲向半圆轨道,经最高点C水平飞出,落在AB轨道上,距B点的距离s=1.6m。g取10m/s2,求:
(1)小球经过C点时的速度大小;
(2)小球经过C点时对轨道的压力大小;
(3)小球在AB轨道上运动时的动能。
21.(18分)
(1)在测定金属丝电阻率的实验中,如图甲所示,用螺旋测微器测得金属丝的直径d=__________mm。如图乙所示,用多用电表的“×1”欧姆挡,调零后测得金属丝阻值R=_________Ω,若实验中测出金属丝的长度为L,则该金属丝电阻率的表达式ρ=_________(用符号表示)。
(2)用如图甲所示的装置,来验证碰撞过程中的动量守恒。图中PQ是斜槽,QR为水平槽。O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,A、B两球的质量之比mA:mB=3:1。先使A球从斜槽上固定位置G由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹,重复10次,得到10个落点。再把B球放在水平槽上的末端R处,让A球仍从位置G由静止释放,与B球碰撞,碰后A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次。A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图乙所示,其中米尺的零点与O点对齐。
① 碰撞后A球的水平射程应取_____________cm。
② 本实验巧妙地利用小球飞行的水平距离表示小球的水平速度。下面的实验条件中,可能不能使小球飞行的水平距离表示为水平速度的是__________________。
A.使A、B两小球的质量之比改变为5:1
B.升高固定点G的位置
C.使A、B两小球的直径之比改变为1:3小球
D.升高桌面的高度,即升高R点距地面的高度
③ 利用此次实验中测得的数据计算碰撞前的总动量与碰撞后的总动量的比值为 。(结果保留三位有效数字)
20.如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上端叠放着两个物块A、B,它们的质量均为2.0kg,并处于静止状态。某时刻突然将一个大小为10N的竖直向下的压力加在A上,则此时刻A对B的压力大小为(g取10m/s2)
A.30N B. 25N C. 10N D. 5N
朝阳区高三第二次统一练习理科综合能力测试试卷 2007.5
第Ⅱ卷(非选择题 共180分)
本卷共10道题。
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