下图为平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a。在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标,正确的是
A.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m增大
B.若向漏斗中滴入清水,平衡时m将减小
C.若向漏斗中滴人适量等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m不变
D.向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
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下图为平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a。在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标,正确的是
A.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m增大
B.若向漏斗中滴入清水,平衡时m将减小
C.若向漏斗中滴人适量等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m不变
D.向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
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图是平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a在此基础上继续实验,以渗透平衡时液面差为观测指标,(注:单糖能通过半透膜,二糖不能通过)正确的是
A. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液平衡时m增大
B. 若向漏斗中滴入适量等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m不变
C. 若向漏斗中加入少量蔗糖(酶量对溶液浓度影响忽略),平衡时m增大
D. 若向漏斗中滴入适量清水,平衡时m将减小
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如图为平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a.在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标,正确的是
A.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m增大
B.若向漏斗中滴入清水,平衡时m将减小
C.若向漏斗中滴人适量等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m不变
D.向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
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如图为渗透平衡时的装置(糖类不能通过半透膜),烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a。在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标,正确的是( )
A. 若向漏斗中滴入清水,平衡时m将增大
B. 若向漏斗中加入蔗糖分子,则平衡时m不变
C. 若向漏斗中加入蔗糖酶,则平衡时m不变
D. 达到新的平衡时,水分子进出半透膜的速率相等
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如图是平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差m=b-a,在此基础上继续实验,以渗透平衡时液面差为观测指标,正确的是( )
A. 若向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
B. 若向漏斗中滴入等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m不变
C. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m变小
D. 若向漏斗中滴入清水,平衡时m将增大
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如下图所示是平衡时的渗透装置,烧杯中的液面高度为a,漏斗中的液面高度为b,液面差m=b-a,在此基础上继续实验,以渗透平衡时的液面差为观测指标。下列对实验结果的预测,正确的是( )
A. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,平衡时m将增大
B. 若向漏斗中滴入等浓度的蔗糖溶液,平衡时m将不变
C. 若向漏斗中滴入清水,平衡时m将减小
D. 若向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
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下图为模拟实验中平衡时的渗透装置,已知半透膜不能透过蔗糖和单体,漏斗的液面高度差为h,在此基础上继续进行系列实验,下列的分析与结果叙述正确的是
A. 吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,平衡时漏斗中的水分子数等于吸出前
B. 若向烧杯中加入适量清水,平衡时半透膜内外的渗透压相同
C. 若向漏斗中滴入微量的蔗糖酶溶液,平衡时液面差h将减小
D. 若向漏斗中适量滴入清水,平衡时液面差h将减小
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如图是平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差,在此基础上继续实验,以渗透平衡时液面差为观测指标,正确的是( )
A.若向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大
B.若向漏斗中加入蔗糖分子,则平衡时m不变
C.若向漏斗中加入蔗糖酶,平衡时m不变
D.达到新的平衡时,水分子进出半透膜的速率相等
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下图是渗透作用的实验装置,实验前漏斗内外液面相平(△h表示内外液面高度差),叙述错误的是( )
A.若平衡时,△h>0,则平衡时溶液浓度S1=S2
B.若平衡时,△h<0,则起始时溶液浓度S1<S2
C.若平衡时,△h=0,可能是溶质分子通过半透膜
D.该实验装置可以模拟动植物细胞的吸水和失水
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下图为研究渗透作用的实验装置,漏斗内溶液(S1)和漏斗外溶液(S2),漏斗内外起始液面一致。渗透平衡时的液面差为△h。下列有关分析正确的是
A. 若S1、S2各分别是不问浓度的蔗糖溶液,渗透平衡时的液面差为△h(△h>0),则S1的初始浓度小于S2的初始浓度
B. 若S1、S2分别是不同浓度的蔗糖溶液,渗透平衡时的液面差为△h(△h>0),则平衡后S1浓度等于S2的浓度
C. 若S1、S2分别是不同浓度的蔗糖溶液,渗透平衡时的液面差为△h(△h>0),则平衡后S1浓度大于S2的浓度
D. 若S1、S2分别是不同浓度的KN03溶液,则渗透平衡时的液面差为△h(△h>0)且S1浓度等于S2的浓度
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