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某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状.某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验. ①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离 ②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶 ③用植株甲给...
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高三下学期生物《》真题及答案
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玉米是遗传学实验常用的材料在自然状态下花粉既可以落到同一植株的柱头上也可以落到其他植株的柱头上如图所
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状显性基因A控制紫茎基因型aa的植株是绿茎缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对
大黄属波叶组叶的主要特征是
叶缘掌状半裂
叶缘全缘
叶缘浅裂
叶缘有锯齿
叶缘深裂
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茜草科植物营养器官的特征常表现为
叶对生,全缘,托叶宿存
三叶轮生,叶全缘,无托叶
叶对生,羽状浅裂,托叶宿存
叶互生,具疏锯齿,托叶早落
下列各对相对性状中属于相对性状的是
狗的长毛和卷毛
棉花的掌状叶和鸡脚叶
玉米叶梢的紫色和叶片的绿色
豌豆的高茎和矮茎
某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状.某同学用全缘叶植株植株甲进行了下列四个实验. ①让植株甲
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①
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已知某高等植物具有叶缘深裂浅裂和叶形心形条形两对相对性状叶缘由一对等位基因D/d控制叶形由两对等位
某植物有宽叶和窄叶基因为A.a抗病和不抗病基因为B.b等相对性状.请回答下列问题1若宽叶和窄叶植株杂
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一列横波沿x轴正方向传播若t=0时刻的波形图如图甲所示则图乙描述的可能是哪个质点的振动图象
已知函数fx=|x﹣1|﹣2|x+1|的最大值为m. 1求m 2若abc∈0+∞a2+2b2+c2=2m求ab+bc的最大值.
如图在三棱锥A﹣BCD中△ABD为边长等于正三角形CD=CB=1.△ADC与△ABC是有公共斜边AC的全等的直角三角形. Ⅰ求证AC⊥BD Ⅱ求D点到平面ABC的距离.
如图甲所示直线AB是某电场中的一条电场线.一正电荷在该电场中运动始终只受到电场力作用.已知该正电荷沿电场线从A点运动到B点的过程中其速度平方v2与位移x的关系如图乙所示.EAEB表示AB两点的电场强度ϕAϕB表示AB两点的电势.以下判断正确的是
动量定理可以表示为F△t=△p其中力和动量p都是矢量.在运用动量定理处理二维问题时可以在相互垂直的xy两个方向上分别研究. 如图所示质量为m的小球斜射到钢板上入射的角度是θ碰撞后弹出的角度也是θ碰撞前后的速度大小都是v碰撞过程中忽略小球所受重力碰撞时间△t为已知.求小球对钢板的作用力F1.
早在19世纪末有医生发现癌症患者手术后意外感染酿脓链球菌其免疫功能增强存活时间延长从而开启了“癌症免疫疗法”的大门.“癌症免疫疔法“是指通过自身免疫系统来抗击癌细胞的疗法.下列相关叙述正确的是
一列简谐横波某时刻的波形如图所示.P为介质中的一个质点波沿x轴的正方向传播.下列说法正确的是
下面为物质跨膜运输几种方式的模式图图中①②③④表示构成膜的物质下列叙述错误的是
下列说法正确的是
如图所示在“用双缝干涉测光的波长”实验中某同学用黄色滤光片时得到一个干涉图样为了使干涉条纹的间距变宽可以采取的方法是
如图所示为一真空示波管电子从灯丝K发出初速度不计经灯丝与A板间的加速电场加速从A板中心孔沿中心线KO射出然后进入两块平行金属板MN形成的偏转电场中偏转电场可视为匀强电场电子进入MN间电场时的速度与电场方向垂直电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知灯丝与A板间加速电压为U1MN两板间的电压为U2两板间的距离为d板长为L1板右端到荧光屏的距离为L2电子的质量为m电荷量为e. 1电子穿过A板时的速度大小 2电子从偏转电场射出时的侧移量 3P点到O点的距离.
如图所示AB是两个带异号电荷的小球其质量相等所带电荷量分别为q1q2A球刚绝缘细线悬挂于O点AB球用绝缘细线相连两细线长度相等整个装置处于水平匀强电场中平衡时两细线张紧且B球恰好处于O点正下方则可以判定AB两球所带电荷量的关系为
如图所示为氢原子的能级图当氢原子从n=4能级跃迁到n=2能级和从n=3能级跃迁到n=1能级时分别辐射出光子a和光子b.下列说法中正确的是
电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度其原理可用来研制新武器和航天运载器.电磁轨道炮示意图如图所示.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为L导轨间存在垂直于导轨平面向里磁感应强度大小为B的匀强磁场导轨电阻不计.炮弹可视为一质量为m电阻为R的金属棒MN垂直放在两导轨间处于静止状态并与导轨良好接触.电容器电容C首先开关接1使电容器完全充电.然后将S接至2MN由静止开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时回路中电流为零MN达到最大速度vm之后离开导轨.问 1这个过程中通过MN的电量q 2直流电源的电动势E 3某同学想根据第一问的结果利用的公式求MN加速过程的位移请判断这个方法是否可行并说明理由.
在煤矿的井下生产中巷道内的甲烷与纯净空气的体积百分比超过1%时常引起井下火灾爆炸和人员窒息等灾难性事故.因此及时准确监测井下甲烷气体的体积百分比对煤矿的安全性生产是及其重要的.如图所示利用双缝干涉监测井下甲烷气体体积百分比的原理图.S为光源发出的光经透镜L1后变成平行光进入T1T2两个气室.若两气室内均为纯净空气两列光经过的路程相等因此在O点出现中心明条纹若在T1气室中混合甲烷气体同一温度下纯净甲烷气体折射率大于纯净空气的折射率由于折射率不同光的传播速度会发生变化引起中心明条纹发生移动.干涉条纹移动的位移与甲烷的浓度有关测出中心明条纹移动的位移即可测出甲烷的浓度.针对以上信息下面判断中错误的是
设fx为定义在R上的奇函数当x≥0时fx=2x+2x+bb为常数则f﹣1=
已知△ABC的内角ABC所对的边分别为abc.向量=ab与=cosAsinB平行. Ⅰ求A Ⅱ若a=b=2求△ABC的面积.
如图所示水平放置的平行金属板ab带有等量异种电荷a板带负电两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场一个带电粒子在两板间做直线运动不计粒子的重力.关于粒子在两板间运动的情况判断正确的是
能量守恒是自然界基本规律能量转化通过做功实现.如图所示质量为m的小球在自由下落过程中只受到重力作用小球经过A点的速率为vA经过B点的速率为vB.以地面为重力势能的零势能面小球在A点的重力势能为EμA=mghA在B点的重力势能为EμB=mghB.请根据动能定理证明小球在AB两点的机械能相等.
伽利略在研究自出落体运动时猜想自由落体的速度是均匀变化的他考虑了速度的两种变化一种是速度随时间均匀变化另一种是速度随位移均匀变化.速度随位移均匀变化的运动也确实存在.已知一物体做速度随位移均匀变化的变速直线运动.其速度与位移的关系式为v=v0+kxv0为初速度v为位移为x时的速度. a.证明此物体运动的加速度α和速度v成正比且比例系数为k b.如图乙所示两个光滑的水平金属导轨间距为L左侧连接有阻值为R的电阻.磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一质量为m的导体棒以初速度v0向右运动导体棒始终与导轨接触良好.除左边的电阻R外其他电阻均不计.已知棒的运动是速度随位移均匀变化的运动即满足关系式v=v0+kx.设棒向右移动最远的距离为ss未知求k值及当棒运动到λs时0<λ<1电阻R上的热功率.
若曲线fx=x4﹣x在点P处的切线平行于直线3x﹣y=0则点P的坐标为.
下列说法正确的是
已知函数fx=ax+xlnxa∈R 1当a=2时求函数fx的单调区间. 2当a=1且k∈Z时不等式kx﹣1<fx在x∈1+∞上恒成立求k的最大值.
2018年5月21日中国在西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功将嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空.6月14日“鹊桥”号中继星进入地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道以解决月球背面的通讯问题.如图所示地月拉格朗日L2点在地球与月球的连线上.若卫星在地月拉格朗日L2点上受地球月球两大天体的引力作用能保持相对静止.已知地球质量和地月距离若要计算地月拉格朗日L2点与地球间的距离只需要知道的物理量是
如图所示的电路图是利用半偏法测量一块电流计G量程300μA内阻100Ω到200Ω之间的内阻Rg. 现有器材如下 A.直流电源输出电压12V B.电阻箱999.9Ω C.滑动变阻器500Ω D.电位器5kΩ E.电位器50kΩ ①电阻器R2选用电阻器R1选用.填器材前的字母 ②为了测定电流计G的内阻在接通电路前先把电阻器R1的阻值调到最大.然后操作步骤依次是填选项前的字母最后记录R2的阻值. A.闭合K1 B.闭合K2 C.调节R1的阻值使电流计指针偏转到满刻度 D.调节R1的阻值.使电流计指针偏转到满刻度的一半 E.调节R2的阻值.使电流计指针偏转到满刻度的一半 F.调节R2的阻值.使电流计指针偏转到满刻度 ③若电流计半偏时R2的阻值为120.0Ω则电流计内阻Rg的测量值为Ω由于存在系统误差该测量值电流计内阻的真实值填“大于”或“小于”.造成这种误差的原因是.
能量守恒是自然界基本规律能量转化通过做功实现.研究发现电容器存储的能最表达式为Ec=其中U为电容器两极板间的电势差C为电容器的电容.现将一电容器电源和某定值电阻按照如图所示电路进行连接.已知电源电动势为E0电容器电容为C0定值电阻阻值为R其他电阻均不计电容器原来不带电.现将开关S闭合一段时间后电路达到稳定状态.求在闭合开关到电路稳定的过程中该电路因电磁辐射电流的热效应等原因而损失的能量.
将一质量为M的光滑斜劈固定在水平面上一质量为M的光滑滑块滑块可以看成质点从斜面顶端由静止自由滑下.在此过程中斜劈对滑块的支持力记为FN1地面对斜劈的支持力记为FN2滑块到达斜面底端时相对地面的速度大小记为v竖直分速度的大小记为vy.若取消固定斜劈的装置.再让滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块的压力作用下斜劈会向左做匀加速运动.在此过程中.斜劈对滑块的支持力记为FN1'地面对斜劈的支持力记为FN2'滑块到达斜面底端时相对地面的速度大小记为v'竖直分速度的大小记为vy′.下面大小关系正确的是
如图1所示游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行游客却不会掉下来.我们把这种情形抽象为如图2所示的模型弧形轨道的下端与半径为R的竖直圆轨道相接BC分别为圆轨道的最低点和最高点.质量为m的小球可视为质点从弧形轨道上的A点由静止滚下到达B点时的速度为v0=且恰好能通过c点.已知AB间的高度差h=4R重力加速度为g.求 1小球运动到B点时轨道对小球的支持力的大小 2小球通过C点时的速率vC 3小球从A点运动到C点的过程中克服摩擦阻力做的功W.
过抛物线y2=4x的焦点作倾斜角为的直线交抛物线于PQ两点O为坐标原点则△POQ的面积为.
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