2017化学等级考试卷_2017年化学等级考
2017年化学教学大纲?
化学教学大纲是国家教育行政部门制定的中学化学教学指导文件。中华人民共和国成立后,教育部、国家教育委员会先后颁发讨论 6 次:
(1)1952 年的《中学化学教学大纲(草案)》,明确提出中学化学在基础知识、基本技能、思想政治教育、经济建设和国防建设上的作用等方面的目的任务。
(2)1956 年的《中学化学教学大纲(修订草案)》,提出要在化学教学中实施基本生产技术教育,首次把中学化学教学里的化学实验明确区分为演示实验、实验作业、实习作业三类。
17年四川高考化学总分?
2017年四川高考化学总分100分。当年高考理科总分750分,语文、数学、外语各150分,理综总分300分,物理110分,化学100分,生物90分。当年四川考试模式是3(语、数、外)十1(理、化、生或政、史、地)。
如何通俗地理解2017年诺贝尔化学奖得主的成就?
瑞典***科学院10月4日宣布,将2017年诺贝尔化学奖授予瑞士科学家雅克·杜博歇、美国科学家约阿希姆·弗兰克以及英国科学家理查德·亨德森,以表彰他们在冷冻电镜技术发展中的开拓性贡献。
普通人听到冷冻电镜技术是云里雾里,我们先来科普一下这项技术。
所谓电镜就是电子显微镜。
我们最熟悉的是放大镜,可以放大眼前的物体。
我们比较熟悉的是显微镜,它是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。最早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。发明者可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商,或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希,他们用两片透镜制作了简易的显微镜,第一个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,第一次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人安东尼·凡·列文虎克,他自己学会了磨制透镜。他第一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。
和普通的显微镜不同的是电子显微镜根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。通俗说,就是比普通的显微镜放大倍率高得多,看得更加清楚。1931年4月7日,鲁斯卡和马克斯·克诺尔成功用磁性镜头制成第一台二级电子光学放大镜,实现了电子显微镜的技术原理,基于磁场会因电子带电而偏移的现象,使得通过镜头的电子射线能够像光线一样被聚焦,当时被称为“超显微镜”。 与工程师博多·冯·博里斯一起完善了他的电子显微镜发明,1938年至1939年起投入批量生产。
发明电子显微镜后的55年后,他与扫描隧道显微镜的发明者格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔一同获得了诺贝尔物理学奖,那年是1986年,鲁斯卡已经80岁了。
加上一个冷冻,就是超低温下的电子显微镜。那么普通的电子显微镜用的好好的,干嘛要用超低温电子显微镜呢?因为普通的电子显微镜只能看到静止的无机物,通过它们是看不到活动着的生物大分子的!具体原因是因为电子的特性,我们就不展开了。
又是一年没有化学家的诺贝尔化学奖,由雅克·杜波切(Jacques Dubochet)、约阿希姆·弗兰克(Joachim Frank)、理查德·亨德森(Richard Henderson)三位生物学领域的科学家共享。
要说他们跟化学有什么关联吧,其实也有,他们的贡献对生物化学领域有举足轻重的地位。
三位科学先驱研发出用于溶液中生物分子结构高分辨率测定的冷冻电子显微镜,给结构生物学*领域带来了巨大的突破。
*注:结构生物学主要是用物理的手段,用X-射线晶体学,核磁共振波谱学,电镜技术等物理学技术来研究生物大分子的功能和结构.来阐明这些大分子相互作用中的机制。
冷冻电镜,就是用于扫描电镜的超低温冷冻制样及传输技术(Cryo-SEM)可实现直接观察液体、半液体及对电子束敏感的样品,如生物、高分子材料等。样品经过超低温冷冻、断裂、镀膜制样(喷金/喷碳)等处理后,通过冷冻传输系统放入电镜内的冷台(温度可至-185℃)即可进行观察。其中,快速冷冻技术可使水在低温状态下呈玻璃态,减少冰晶的产生,从而不影响样品本身结构,冷冻传输系统保证在低温状态下对样品进行电镜观察。
这是通过低温物理学技术,利用电镜来观察生物化学分子,从而为生物化学研究生物化学中高分子的蛋白质,DNA、脂类以及生物化学大分子提供了清晰的实体结构,对生命化学起着决定性意义,以帮助对生命化学分子具体演化找出合理的解释,它对未来人们寻找治疗疾病上的药物有很大的帮助。
2017年的诺贝尔化学奖授予三位冷冻电镜领域的科学家。他们的研究领域是怎么样的呢?在低温下使用透射电子显微镜观察样品的显微技术,就叫做冷冻电子显微镜技术,简称冷冻电镜(cryo-electron microscopy, cryo-EM)。用电子显微镜看生物,由于电子的强辐射,对生物的损伤很大,基本上只能看到死的生物,想看活体生物非常困难。而在超低温的条件下,电子带来的辐射损伤被有效控制,因此可以观测生物活着时的分子结构与功能等,比如蛋白质分子结构。但因分子样品所能承受的辐射剂量仍是非常低的,导致信噪比非常低,清晰度低。另外,随着观测的进行,电子会累积而造成分子的移动,导致获得的图像变得模糊。这就好比用一个简单的傻瓜相机拍摄在雨中飞驰的***,得到的影像必然是模糊的并且充满噪音。因此,冷冻电镜的方法技术在很长时间内只能确定个头比较大的样品的结构,比如***颗粒的结构,而且通常分辨率都不高。在最近几年,冷冻电镜技术有了革命性的进步,主要得益于三个方面的突破。首先是样品制备,通过利用薄膜碳层甚至石墨烯可以用更薄的冰层包裹分子样品来提高信噪比。第二个突破是电子的探测技术,也就是电子探测器的发明。之前,冷冻电镜用的成像技术是把电子变成光,再由数码相机把光变成电,然后成像,“电光—光电”转换的过程降低了信噪比。而现在电子探测器能够直接用电子成像,无需转换成光,从而大幅提高成像的信噪比。模糊的***一下子变得清晰,冷冻电镜的分辨率不断上升。第三个突破是计算能力的提高和软件算法的进步。冷冻电镜的最终成像通常需要对几万甚至几十万张投影图片进行分析、组装和优化,都是用计算机来完成。要获得好的效果,需要先进的计算***配合有效的算法,包括类似人工智能算法,才能实现。具有里程碑意义的成果是,2013 年加州大学旧金山分校(UC***) 程亦凡和D***id Julius的研究组首次得到膜蛋白的3.4Å尺寸的结构,相当于0.34纳米,已接近突被分子级别、达到原子级别的高分辨率三维结构。
2017年诺贝尔奖化学奖,颁给了雅克·杜波什(Jacques Dubochet),约阿基姆·弗兰克 (Joachim Frank)和理查德·亨德森(Richard Henderson),以表彰他们发展了冷冻电子显微镜技术,从而能够以接近原子分辨率水平来确定溶液里的分子结构。
有人说冷冻电镜的研究发展严格意义上来说,应该属于物理学范畴,他们应该得到的是物理学诺奖,而不是化学奖。时空通讯仔细分析了相关获奖报道,认为,他们至力于冷冻电镜的发展成果,是对分析化学领域在分子乃至原子层面上的研究提供了突破性手段,对今后的化学分析研究具有重大意义,所以他们获得诺贝尔化学奖是众望所归,得到科学界公认。
一直以来,科学都在改变着世界。诺奖尤其如此。这些从事基础研究的科学家们,时刻走在世界的前沿,他们的研究引导着世界发展的潮流,但由于其具有广泛的前瞻性,开始往往不为社会普通民众所理解。一些人对科学茫然无知,且莫名其妙的狂妄自大,对前沿科学随意诟病,甚至肆意践踏。在时空通讯的文章后面,就常常有这样的评论跟帖,对一些世界一流的科学家如爱因斯坦、霍金等都敢辱骂和污垢。其实他们根本没有意识到,正是这些科学先驱们的前沿开拓,他们才有今天的新生活,否则他们哪能在网络上恣意放肆?又哪能玩弄手机微信刷存在?他们一边享受着科技发展带来的好处,一边肆无忌弹的否定科学成就。所以,竖起筷子吃肉,放下筷子骂娘说的就是这种人。
福建2017年高考使用什么试卷,用全国几卷?
2017年使用全国卷的省份有:河南、河北、山西、安徽、湖北、湖南、江西、广东、福建、山东(注:2017年山东省仅英语、综合两科使用全国卷,语文、数学两科仍自主命题)、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、甘肃、新疆、青海、西藏、[_a***_]、重庆、海南 以及贵州、广西、云南、四川,其中2017年海南省仅语文、数学、英语三科使用全国卷,物理/政治、化学/历史、生物/地理三科仍使用教育部为其单独命题的分科试卷。
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