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Biology Senior High

答えは1番です Hが、なぜ排出されにくい になるのかがわかりません。 血しょう中のクレアチニンはカルシウムイオンよりも少なく、また尿中ではクレアチニンの排出量がカルシウムイオンよりも多いとわかるので、値の大きい成分(カルシウムイオン)の方が排出されにくいのではないんですか?

とがある。クリアランスについての次の説明文を読み, 下の(1)~(3)の各問い に答えよ。 説明文 背臓は血しょう中の比較的小さな物質の濃度を調節し, それらを老廃物とともに尿 として排出している。 各物質の排出の程度を評価することは, 腎臓の機能を評価する うえで重要である。 皿しょう中の物質の排出を,ゴミが散乱している部屋の清掃にたとえて考える。6 登の広さの部屋に 12 kgのゴミが一様に散乱していたが,そのうちの2kgのゴミを 捨てたとする。このとき「ゴミの6分の1が減った」と考えるのが一般的であるが,こ れを「6畳のうち1畳を完全にきれいにした(清掃した)」と考えるのが「クリアランス」 の考え方である。つまり,「完全に清掃された畳の数」で清掃の程度(清掃率)を評価す るのである。これは, 「捨てたゴミの量」+「1畳あたりのゴミの量」=「完全に清掃された畳の数」 で求められ,一定の時間でより多くの畳を清掃できるとき,清掃率が高いといえる。 「完全に清掃された畳の数」は, 腎臓においては, 「ある成分を完全に除去した血しょ うの体積」に相当し, これをクリアランスとよぶ。 表1は,あるヒトの血しょう中および尿中のカルシウムイオンとクレアチニンの濃 度を示している。 表 1 [3 い中 a問 濃度(mg/mL) 成分 血しょう 尿 カルシウムイオン 0.08 0.14 クレアチニン 0.01 0.75

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Physics Senior High

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LINE 23:40 6月3日(木) 全@ 63% lus-hs.sakura.ne.jp-非公開 [2009 秋田大) 光やX線などは,波動としての性質だけでなく,粒子としての性質をあわせもって いることが、光電効果やコンプトン効果によって知られている。ド.プロイは、これと は逆に粒子だと考えられていた電子などにも波動性があるのではないかと考えた。この ように,物質粒子が波動としてふるまうときの波を物質波といい,その被長をドプロイ波 長という。質量m (kg], 連さむ[m/s) の電子が示すドブロイ波長え(m]は,m,uとプラ ンク定数を[J-s]を用いて表される。 図1のような実験装置で、フィラメント から速さ0で放出された質量m[kg],電荷 -e[C]の電子が電圧V(V]によって加速さ れたとき,加速後の電子の速さをvとする 加速電圧V 電子線検出器 と、 2meV [m/s] と表される。また。 S 」 os フィラメント 結品 この電子のドプロイ波長入は,m, c, V, hを用いて表される。加速された電子をビー ム状の電子線にして、図中の非常に薄い結晶 に入射させると,X線と同様に結品を構成する 原子からある角度で散乱された電子線が強めあ う。結晶付近を拡大した図2で考えると,結晶 中の原子の並んだ格子面の面間隔をd [m], 入射電子線と格子面のなす角度をeとして、 ある関係式を満たすときに,格子面と角0を なす方向に出た電子線が強めあう。 この関係式から結品の格子間隔や構造を決め ることができる。 いま,格子面の面間隔dが1.0×10-10 m である結晶の格子面に,入射角度@= 30°で 格子面 図1 格子面 図2 電子線を入射させる。加速電圧Vを1.0×10° V から増加させていくと,反射角度 0=30° の位置にあった電子線検出器の強度が極大を示した。最初に極大を示す加速電 圧Vは |[V] である。 ただし、m=9.1×10- kg, e=1.6×10-9 C, h=6.6×10- J-s とし、有効数字2 桁で求めよ。

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Physics Senior High

赤い線で引いたところの数字は何の数字なのかがわかりません。あと、3.542eVは何の数字なのかも教えてください。

226 金属カリウムに 350 nm の光を照射した. 金属カリウムの表面から放出された 電子の運動エネルギー (eV) を求めよ.ただし, 金属カリウムの仕事関数は 例題11.1 2.26 eV とする. 照射した350 nmの照射光のエネルギーEは, 解 E= hV = hc/a 6.626 ×10-34 Js× 2.998×10° ms-! 350×10-9 - 34 5.6756 × 10-19 J m 5.6756×10-19 J 1.6022×10-19 JeV-1 = 3.542 eV 三 となるので,金属カリウムの表面から放出された電子の運動エネルギーは(11.7) 式から、 (1/2) mov? = 3.542 eV- 2.26 eV = 1.282 eV である。 11.1.3 ボーアの原子模型と水素原子の線スペクトル 1908年,Thomsonは 「一定の半径を持つ均一に広がった正電荷を帯びた球があり,電気的に 中性にするために正電荷の球の中に負の電荷を持った電子が埋もれている」という原子構造を従 出した。古典物理学によれば, 荷電した物体が回転運動すると,必ず電磁波を放出してエ不ルイ ーを失う、このことは電子が静止している状態が最も安定であることを意味するため,このほに は古典物理学によって支持された.ところが, 1911年,Rutherford は薄い金属箔にα線を照射 して得られた散乱α線の角度分布の解析から, 「原子の中心に正電荷を帯びた球があり,負の電 一荷を帯びた電子がその周りを回転している」 という構造を提出した. この構造は太陽の周りを地 三球が回っているのと同じ構造をしていることから, ラザフォードの惑星モデル*1 と呼ばれてい る. ラザフォードは正しい水素原子の構造を提出したにもかかわらず, この構造に古典物理学を 適用したため,最終的には前に述べたトムソンモデルと同じ構造となってしまった。 1913年,Bohr は一部古典物理学を否定する次の1 の円軌道(電子前)

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Chemistry Senior High

(1)について FeCl3+H2O→Fe(OH)3+… という途中式は書けたのですが、ここからどの様にして化学反応式を完成させれば良いのでしょうか? …に当たる部分は、【左辺の化学式の原子と見比べると、足りなさそうなのはHClかな】 と検討するのですか?

の0) ao 0 o北鉄 () 水浴液を沸勝した水中に滴下すると。赤褐色の水酸化鉄 (T) のコロ 『人2 人 に横から光東を当てると, コロイド粒子が光を散乱するため光の通路が煙いて見 ああ bれまて【 ] という。また, A を限外顕微鏡で見ると, コロイド粒子が不規則に動 いているのが製穴される。これを![ ] という。次に, A をセロハン袋にとり. ビーカー に入れた水に浸しておくと, 袋中の小さい分子やイオンのみが除かれる。 この操作を『[ ] という。 し c 〕後, 。セロハン袋中の浴液 (溶液B) の一部をとり, これに電解質水溶液を少量加えると沈殿が生じ 2 といい, このような人性質を示すコロイドを“[ ] コロイドという。次に 残 りのBに 2 本の電極を入れて直流電流をかけると, コロイド炒子が陰極へ向かって移動する。.これを に ] といい, この粒子は正に帯電していることがわかる。 一方, 卵白のコロイド溶液では,コロイド粒子が水分子と強く結びついでいるので, 少量の電解質を加えで も沈肛しない。このようなコロイドを ] コロイドという。しかし, 多量の電解質を加をるとこのよ うなコロイド粒子でも沈殿してくる。 これを『[ ] という。また, 墨汁には炭素の析出を防ぐ目的でに かわが添加きれている。にかわのような作用を有する〔 g 〕 コロイドを特に「[ ] コロイドという。 (1) 下線部①の反応を化学反応式で表せ。 [ ] (2) 文中の[ 〕に最も適する語句を書け。 (3) 同じ物質量の電解質を加えたとき, 下線部②の効果が最も大きいものを選べ。 ⑦) 塩化アルミニウム (⑰ 塩化カルシウム ⑰ 硝酸カリウム 硝酸ナトリウム は) ヨウ化カリウム (⑰ 硫酸ナトリウム [

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