
30.(10分,除标注外,每空1分)(1)生根粉的种类和浓度、浸泡时间无关芽和幼叶能产生生长素降低蒸腾作用(2)两种生根粉均能促进插条生根,ABT促进生根的效果优于NAA(2分)未体现与对照组相比只体现了促进作用,未体现高浓度抑制(3)应根据生根粉种类的不同,选择最佳的浸泡时间和最佳剂量(2分)【解析】(1)本实验的自变量为生根粉的种类和浓度、浸泡时间,扦插枝条的数量属于实验的无关变量。扦插时,枝条上保留一定量芽和幼叶的目的是芽和幼叶能产生生长素,去掉一部分成熟叶片的目的是降低蒸腾作用,利于扦插枝条的生根和存活(2)分析图中数据可知,ABT、NAA两种生根粉在200mg·L浓度下浸泡柳树枝条1h,两种生根粉均能促进插条生根,ABT促进生根的效果优于NAA.与对照组相比,图中的NAA处理只体现了对生根的促进作用,并未体现高浓度的抑制,因此未体现生长素类似物作用的两重性。(3)根据图中数据,在农业生产中使用生根粉时应注意根据生根粉种类的不同,选择最佳的浸泡时间和最佳剂量。


5,(15分)(1)A Be>B(2分)(3)正四面体形(1分)sp3(1分)(4(2分)(5)①C(1分)②氢键(1分)(6)C3N4的熔点大于SiN4,因为C的原子半径小于Si的原子半径,CN键的键长小于S-N键的键长,C一N键的键能大于Si一N键的键能(2分)(7)4(1分)4x(x2 y2)dN△×100%(2分)75×1030【解析】(1)原子核外电子排布中,电子所占的轨道能级越高,该原子的能量越高,轨道能量:1s<2s2p,根据占据2p轨道电子的数目可知,A能量最低D能量最高,根据占据2s轨道电子的数日可知,能量:B>C,故能量由低到高的顺序是A Be>B(3)SiO中心原子Si的孤电子对数(4 42×4)=0,价层电子对数=4,SiO}的立体构型为正四面体结构,Si的轨道杂化类型为sp(4)与(HB一NH)3互为等电子体的有机物的结构简式为<○(5)Na2[BO3(OH)4]·8H2O中存在离子键、共价键、范德华力、氢键,不存在金属键;阴离子通过氢键相互结合形成链状结构(6)C3N4、Si2N4都是原子晶体,C的原子半径小于Si的原子半径,C一N键的键长小于SiN键的键长,C一N键的键能大于SiN键的键能,导致C3N4的熔点大于Si3N(7)立方氮化硼晶胞中每个N原子连接4个B原子,化学式为BN,故晶胞中每个B原子也连接4个N原子,即B原子的配位数为4;晶胞的质量为Ng品胞的体积为原子的总体积为4×[4(x×102 4r(y×10-106r(x2 y2)胞中原子的空间利用率为4x(x x)dN×100%
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