28.(12分)有关元素X、Y、Z、D、E的信息如下:
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元素 |
有关信息 |
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X |
元素主要化合价-2,原子半径为0.0074nm |
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Y |
所在主族序数与所在周期序数之差为4 |
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Z |
单质在X的单质中燃烧,产物是造成酸雨的罪魁祸首之一 |
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D |
最高价氧化物对应的水化物能电离出电子数相等的阴、阳离子 |
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E |
单质是生活中的常见金属,其制品在潮湿空气中易被腐蚀或损坏 |
请回答下列问题(用化学用语表示):
(1)X的一种氢化物可用于实验室制取X的单质,其反应的化学方程式为
。
(2)比较Y与Z的氢化物的稳定性 > (用化学式表示)。
(3)E元素与Y元素可形成EY2和EY3,两种化合物,则下列说法中正确的是 (填序号)
①通常实验室配制EY2溶液时,可直接用水溶解EY3固体
②EY2不能通过单质直接化合产生
③铜片、碳棒和EY3溶液组成原电池,电子由铜片沿导线流向碳棒
④Y、Z、D的离子半径大小依次减小
(4)Y的最高价氧化物为无色液体,当0.25mol该物质与一定量的水混合得到一种稀溶液时,放出
的热量。写出该反应的热化学方程式
。
(5)写出E在潮湿的空气中发生腐蚀时正极上的电极反应式 。
(6)氯碱工业上制取气体Y单质的反应时,当电路中通过
电子时,阴阳两极共产生气体
L(标准状况)。
27.(17分)水稻是重要的农作物,科学育种能改良水稻性状,提高产量。请根据材料回答。
I.甲硫磺酸乙酯(EMS)能使鸟嘌呤(G)变为7一乙基鸟嘌呤.这种鸟嘌呤不与胞嘧啶(C)配对而与胸腺嘧啶(T)配对,从而使DNA序列中G-C对转换成G-T对。育种专家经过选育可获得株高、穗形、叶色等性状的多株植物。
(1)下图表示水稻一个基因片段的部分碱基序列。若用EMS溶液浸泡处理水稻种子后,该DNA序列中所有鸟嘌呤(G)的N位置上均带有了乙基而成为7-乙基鸟嘌呤。请在答题相应方框的空白处,绘出经过一次DNA复制后所形成的两个DNA分子(片段)的碱基序列。
(2)实验表明,某些水稻种子经甲磺酸乙酯(EMS)处理后,DNA序列中部分G-C碱基对转换成A-T碱基对,但性状没有发生改变,其可能的原因有 (至少写出两点)。
(3)水稻矮杆是一种优良性状。某纯种高秆水稻种子经EMS溶液浸泡处理后仍表现为高杆,但其自交后代中出现了一定数量的矮杆植株。请简述该矮杆植株形成的原因
。
(4)此育种方法称为 ,其优点是 。
Ⅱ.水稻品种是纯合体,生产上用种子繁殖,控制水稻高杆
的基因A和矮杆的基因a是一对等位基因,控制水稻抗病的
基因B和控制水稻感病的基因b是一对等位基因,两对等位
基因位于两对同源染色体上。
(1)要通过杂交育种的方式,选育矮杆抗病(aaBB)的水稻
品种,所选择亲本的基因型是 ;确定表现为矮
杆抗病水稻是否为理想类型的最合适的方法是 。
(2)某同学设计了培育水稻矮杆抗病新品种的另一种育种方
式,过程如③表示 技术,④应在甲植
株生长发育的 时期进行处理;乙株
的矮杆抗病个体占 。
26.(16分)Ⅰ.下面a图表示番茄叶肉细胞内两个重要生理过程中C、H、O的变化, b图表示一个种植有番茄植株的密闭容器内氧气含量的变化曲线。请据图回答:
![]()
(1)a图中甲、乙生理过程所发生的场所分别是 、 。
(2)a图甲过程中,B在 内被消耗(答具体部位);乙过程中,A的利用发生在该过程的第 阶段。
(3)b图中番茄植株光台作用释放的O2量和呼吸作用消耗的O2量相等的点是 ;设番茄植株经过一昼夜后,是否积累了有机物? ,理由是 。
Ⅱ。下圈是某同学“探究影响植物光合速率因素”的实验装置图。请回答
(1)上图装置中隔在灯与试管之间盛水玻璃柱的作用是 。
(2)在试管内CO2浓度不变的前提下,每隔30 min改变一次试管与玻璃柱之间的距离随着距离的增加,气泡产生速率下降,产生这一结果的主要原因是 。
(3)为探究CO2浓度对光合速率的影响,利用上图装置进行实验的设计思路是
25.( 18 分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直纸面向里,MN为其左边界。磁场中有一半径为R 、轴线与磁场平行的金属圆筒,圆筒的圆心O 到MN 的距离
,
所在直线与圆筒右侧壁交于A 点。圆筒通过导 线和电阻r0 接地。现有范围足够大的平行电子束以相同的速度从很远处垂直于MN向右射入磁场区。当金属圆筒最初不带电时,发现电子只能射到圆筒上以A 点和C 点为界的ADC 弧上,而AEC 弧上各点均不能接收到电子;当圆筒上电荷量达到相对稳定后,通过电阻r0 的电流恒为I 。已知电子质量为m,电荷量为e ,忽略运动电子间的相互作用,取大地或无穷远处电势为零。求:
(l)在最初圆筒上没有带电时,电子射入磁场时的初速度
;
(2)电阻r0中的电流恒定时电阻r0 上端处的电势![]()
(3)电阻r0中的电流恒定时电子到达圆筒时速度v的大小和金属圆筒的发热功率P 。
![]()
23.(12 分)( 1 ) ( 4 分)图一中螺旋测微器读数为 mm。图二中游标卡尺(游标尺上有50 个等分刻度)读数为 cm 。
![]()
(2)(8 分)电池的内阻很小,不便于直接测量。某探究小组的同学将一只2.5Ω的保护电阻R0与电池串联后再用电流表和电压表测电池的电动势和内阻,实验电路如图所示。
① 按电路原理图把实物电路补画完整;② 实验中测定出了下列数据:
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I/A |
0.10 |
0.15 |
0.17 |
0.23 |
0.25 |
0.30 |
|
U/V |
1.20 |
1.10 |
1.00 |
0.80 |
1.00 |
0.60 |
请根据数据在坐标图中画出I -U 图象。连线时,有一组数据是弃之不用的,原因是
![]()
③ 由I -U 图象得出电池的电动势为 ,内阻为 。
24.(15分)如图是利用传送带装运煤块的示意图。其中,传送带足够长,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数
,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖起高度H = 1.8 m ,与运煤车车箱中心的水平距离x = 1.2m 。现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点),煤块在传送带的作用下
先做匀加速直线运动,后与传送带一起做
匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转
动。要使煤块在轮的最高点水平抛出并落
在车箱中心,取g = 10 m/s2,sin37°=0.6 ,
cos37°= 0.8 ,求:
(l)传送带匀速运动的速度v及主动轮和从动轮的半径R
(2)煤块在传送带上由静止开始加速至与传送带速度相同所经过的时间t
22.如图所示,相距为l 的光滑平行金属导轨ab 、cd 放置在水平桌面上,阻值为R 的电阻与导轨的两端a 、c相连。滑杆MN质量为m ,垂直于导轨并可在导轨上自由滑动,不计导轨、滑杆以及导线的电阻。整个装置放于竖直方向的范围足够大的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B 。滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为m 的物块相连,绳处于拉直状态。现将物块由静止释放,当物块达到最大速度时,物块的下落高度
,用g 表示重力加速度,则在物块由静止开始下落至速度最大的过程中 ( )
A.物块达到的最大速度是![]()
B.通过电阻R的电荷量是![]()
C.电阻R放出的热量为![]()
D.滑杆MN 产生的最大感应电动势为![]()
第Ⅱ卷(必做120分+选做32分,共152分)
[必做部分]
21.
甲和乙两物体在同一直线上运动,它们在0-0.4s 内的v-t 图象如图所示。若两物体均只受到彼此的相互作用,则甲、乙质量之比和图中时刻t1分别为
A.1 : 3 和0.30s
B.3 : 1 和0.30s
C.1 : 4 和0.35s
D.4 : l 和0.35
20.![]()
质量为2 kg的物体,放在动摩擦因数的水平面 上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做 的功W 和物体发生的位移l 之间的关系如图所示,重 力加速度g 取10m/s2,则此物体
( )
A.在位移为l = 9m 时的速度是 m/s
B.在位移为l = 9m 时的速度是3 m/s
C.在OA 段运动的加速度是2.5 m/s2
D.在OA 段运动的加速度是1.5 m/s2
19.
两个相距很近的等量异号点电荷组成的系统称为电偶极子。设
相距为
,电荷量分别为
和
的点电荷构成电偶极子,如
图所示。取二者连线方向为
轴方向,中点
为原点,建立如
图所示的
坐标系,
点距坐标原点
的距离为
>>
,
、
两点间的连线与
轴正方向的夹角为
,设无穷远处的
电势为零,
点的电势为
,真空中静电力常量为
。下面给
出
的四个表达式,其中只有一个是合理的。你可能不会求解
点的电势
,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,
的合理表达式应为
A.
B.
C.
D.![]()
18.据中新社3 月10 日消息,我国将于2011 年上半年发射“天宫一号”目标飞行器。“天宫一号” 既 是交会对接目标飞行器,也是一个空间实验室,将以此为平台开展空间实验室的有关技术验证。假设“天宫一号”绕地球做半径为r1、周期为T1的匀速圆周运动;地球绕太阳做半径为r2、周期为T2的匀速圆周运动,已知万有引力常量为G,则根据题中的条件,可以求得 ( )
A.太阳的质量 B.“天宫一号”的质量
C.“天宫一号”与地球间的万有引力 D.地球与太阳间的万有引力
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