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[主观题]

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移到氯原

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移到氯原

子上并与其他电子构成一球对称的负电荷分布,而且中心就在氯核上,此模型的电偶极矩多大?实测的HCl分子的电偶极矩为3.4X10-30C·m,HCl分子中的负电荷分布的“重心”应在何处?(氨核的电量为17e)

如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移

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更多“如图4.13所示,在HCl分子中,氯核和质子(氢核)的距离为0.128nm。假设氢原子的电子完全转移到氯原”相关的问题

第1题

HCl的转动谱包含以下的波长:12.03×10-5m,9.60×10-5m,8.04×10-5m,6.89×10-5m,6.04×10-5m.如果所含的同位素是

HCl的转动谱包含以下的波长:12.03×10-5m,9.60×10-5m,8.04×10-5m,6.89×10-5m,6.04×10-5m.如果所含的同位素是1H和35Cl,试求HCl分子中氢核与氮核之间的距离,35ICI的质量是5.81×10-26kg.

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第2题

一个活性很高的无细胞蛋白合成系统可以由网织红细胞获得,它已失去核,但保留有线粒体的未成熟血红细胞。网织
红细胞溶解产物如果加入血红素的话,可多次翻译每种球蛋白(如图13-3-57所示)。在血红蛋白的装配中需要血红素。令人惊奇的是,为了高比率进行蛋白合成,同样需要血红素的存在,如果没有血红素,蛋白合成会在一个短暂的延迟后停止(图13-3-57)。

血红素影响球蛋白合成的分子基础的第一个线索来自于一个简单的实验:网织红细胞溶解产物在缺乏血红素的条件下温育几小时,当5μl的这种已温育的溶解物被加到100μl含有血红素的新鲜溶解物中时,在新鲜溶解物中蛋白的合成很快被抑制(图13-3-57)。进一步研究发现,抑制因子,又称HCR血红素调控抑制物,是一个分子量为180000U的蛋白。在新鲜的,血红素充足的溶解物中1μg/ml的纯HCR足以抑制蛋白的合成。

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第3题

噬菌体中DNA分子具有短的互补的单链末端,当它感染细菌时该分子环化。图16-3-7的A和B分别显示用Bam限制酶处理

噬菌体中DNA分子具有短的互补的单链末端,当它感染细菌时该分子环化。图16-3-7的A和B分别显示用Bam限制酶处理游离的DNA分子后得到的限制酶图谱和凝胶电泳条带。从受感染的细胞中分离出DNA进行特性研究。在某些条件下酶解后的片段经电泳后结果如图16-3-7C所示。试问在这些条件下DNA呈怎样的结构?

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第4题

一激光系统的有关参数如下图4.12(b)所示,能级2→能级1的自发发射爱因斯坦系数为5×104s-1,自发发射

一激光系统的有关参数如下图4.12(b)所示,能级2→能级1的自发发射爱因斯坦系数为5×104s-1,自发发射谱线线型近似为三角形,如图4.12(a)所示。若以泵浦速率R2将粒子激励到能级2后,粒子向下跃迁到能级1,能级1及能级2的寿命均为10μs。假设系统处于稳态,激活介质的折射率为1.76,统计权重f2=1,f1=2。

(1)求能级2→能级1跃迁中心频率的发射截面; (2)根据图4.13所示激光器参数,计算阈值泵浦速率; (3)从速率方程出发,推导大信号情况下的能级2一能级1反转粒子数密度和中心频率处增益系数表达式(表达式用泵浦速率、能级寿命、能级统计权重和发射截面来表示)。

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第5题

现在已确认原子核都具有自旋角动量,好像它们都围绕自己的轴线旋转运动。这种运动就叫自旋(图10-1),自旋角动

现在已确认原子核都具有自旋角动量,好像它们都围绕自己的轴线旋转运动。这种运动就叫自旋(图10-1),自旋角动量是量子化的。在磁场中其自旋轴的方向只能取某些特定的方向,如与外磁场平行或反平行的方向。由于原子核具有电荷,所以伴随着自旋,它们就有自旋磁矩,如小磁针那样。通常以μ0表示自旋磁矩。磁矩在磁场中具有和磁场相联系的能量。例如,μ0和磁场B平行时能量为-μ0B,其值较低;μ0和磁场B反平行时能量为+μ0B.其值较高。

现在考虑某种晶体中由N个原子核组成的系统,并假定其磁矩只能取与外磁场平行或反平行两个方向。对此系统如一磁场B后,最低能量的状态应是所有磁矩的方向都平行于磁场B的状态,如图10-2(a)所示,其中小箭头表示核的磁矩。这时系统的总能量为E=-Nμ0B0。当逐渐增大系统的能量时(如用频率适当的电磁波照射),磁矩与B的方向相同的核数n将逐渐减少,而磁矩与B反平行的能量较高的核的数目将增多,如图10-2(b)、(c)、(d)依次所示。当所有核的磁矩方向都和磁场B相反时(图10-2(e)),系统的能量到了最大值E=+Nμ0B,系统不可能具有更大的能量了。

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第6题

两份几乎相同的DNA样品(例如从突变型和野生型病毒X得到的DNA分子)混合、变性、再退火,可得如图2-3-24所示的同

两份几乎相同的DNA样品(例如从突变型和野生型病毒X得到的DNA分子)混合、变性、再退火,可得如图2-3-24所示的同源双链和异源双链。同源双链含来自同一份DNA样品的两条链,而异源双链则含来自两份不同DNA样品的链。两份DNA样品的顺序差异导致了异源双链中因不能形成氢键配对而保持单链状态的非互补区域。若这些区域长度大于50至100个核苷酸;则在电镜下呈环状。图B显示两种常见的异源双链结构。异源双链DNA的检测对于大片段缺失、碱基添加以及取代的定位是很有效的方法。试利用图中的数据构建一个野生型DNA的图谱,算出突变型中片段缺失的位置。

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第7题

设想一种利用半透膜可逆分离理想气体的模型.α半透膜能透过A分子但不能透过B分子.β半透膜能透过B分子而不能
透过A分子.现将α,β半透膜分别装在容器“1”和“2”上并且代替某一侧壁,如图5-7所示.容器“1”和“2”大小几乎相同,相互套在一起能自由移动而无摩擦.初始时“1”和“2”的左侧壁相互接触(右侧壁亦然),容器中装有由1mol的A分子与2mol的B分子所组成的混合理想气体.现将容器“1”十分缓慢地向左推动,直到容器“1”的右侧壁与容器“2”的左侧α半透膜相接触.这时容器“1”中全是A分子,容器“2”中全是B分子.证明在此分离混合理想气体过程中系统的内能和熵均是不变的.

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第8题

如果线状DNA分子按Y结构复制,根据DNA和大肠杆菌DNA聚合酶的哪些特征才使两条链的复制不能以同一方向伸展(如

如果线状DNA分子按Y结构复制,根据DNA和大肠杆菌DNA聚合酶的哪些特征才使两条链的复制不能以同一方向伸展(如图6-3-28所示)?细胞怎样解决了这个问题?

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第9题

mRNA往往是用各种杂交技术检测的,也就是通过mRNA与单链DNA一起保温,形成DNA-RNA杂交物。有一种技术,把单链DN

mRNA往往是用各种杂交技术检测的,也就是通过mRNA与单链DNA一起保温,形成DNA-RNA杂交物。有一种技术,把单链DNA吸附在硝酸纤维素滤膜上,加上放射性标记的RNA,然后在导致杂交作用的条件下将混合物保温。游离RNA并不结合到滤膜上,所以滤膜洗涤后所结合的放射性量就是被杂交的RNA量。在某实验中,从感染噬菌体1分钟的细胞中分离出放射性mRNA,然后与分别吸咐在滤膜上的三种不同的DNA分子杂交。DNA分子如图9-3-10所示,其中的数字表示离DNA左侧的距离,相对距离范围为0~100。用野生型噬菌体(Ⅰ)感染细菌。在噬菌体DNA分子Ⅱ和Ⅲ中的阴影区代表噬菌体携带的细菌DNA。接着在两张滤膜上对各类DNA进行杂交试验,吸附有每一类DNA的一张滤膜与核酸酶一起保温(RNase,该酶酶解单链RNA但不酶解杂交的RNA);另一张滤膜不用酶处理(-RNase)。得到的数据如表9-3-10所示。试问mRNA从野生型DNA中的哪个区域转录?

表9-3-10

滤膜上的DNA滤膜上的cpm
-RNase+RNase

1250

1260

1240

1245

418

820

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第10题

在H2、HCl、Cl2双原子分子中,极性分子是______,非极性分子是______、______。

在H2、HCl、Cl2双原子分子中,极性分子是______,非极性分子是______、______。

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第11题

在图4.4.9(a)所示电路中,已知A、B波形如图4.4.9(b)所示,触发器的初始状态均为0,对应试画出Q1和Q2

在图4.4.9(a)所示电路中,已知A、B波形如图4.4.9(b)所示,触发器的初始状态均为0,对应试画出Q1和Q2波形。

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