广东省广州市2018届高三4月综合测试(二模)理综试题(WORD版)

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2018年广州市普通高中毕业班综合测试(二)

理科综合

2018.4 一、选择题:

1.下列对人体浆细胞有关物质迁移途径的描述,错误的是

A.抗体:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜→细胞外

B.编码抗体的mRNA:细胞核→细胞质基质→核糖体

C.葡萄糖:细胞外→细胞膜→细胞质基质→线粒体

D.O2:细胞外→细胞膜→细胞质基质→线粒体

2.右下图表示土壤中甲、乙两种矿质元素的含量变化与某植物生长速率的关系,下列分析合理的是A.该植物生长所需要甲元素的量比乙元素的量多

B.施含乙元素的肥料比施含甲元素的肥料更有利

于该植物生长

C.种植该植物时,应在早期施用含甲元素的肥料,

后期施用含乙元素的肥料

D.当土壤中乙元素的含量为I时,适当增施含乙元素的肥料能促进该植物生长

3.乘坐过山车朝下疾驰时,不少游客会呼吸加快并感到心怦怦直跳。下列叙述正确的是A.游客在短时间内的上述反应只是神经调节的结果

B.此现象与肾上腺髓质分泌的肾上腺素有关

C.控制呼吸和心跳的中枢位于大脑皮层

D.过程中游客体内的糖原合成速度会加快

4.研究人员测试不同浓度的甲、乙两种生长素类似物对莴苣幼根生长的影响,部分结果如下表。下列分析正确的是

A.甲、乙浓度为0ppm条件下,莴苣幼根不生长

B.甲、乙两种生长素类似物的生理作用与乙烯相似

C.甲促进莴苣幼根生长的最适浓度在10~35ppm之间

D.在0~50 ppm范围内,甲、乙对莴苣幼根生长的影响均体现出两重性

5.某同学取三支试管编号为①、②、③,各加入2ml稀淀粉糊和5滴碘液。试管①内加入2ml唾液,

试管②内加入2ml煮沸的唾液,试管③内加入2ml胰液,将三支试管37℃水浴15分钟后,观察现象。下列关于该实验的叙述错误的是

A.试管①中溶液蓝色褪去,因为唾液中有淀粉酶将淀粉分解

B.试管②中溶液不褪色,因为其中的淀粉酶结构被破坏

C.试管③中溶液蓝色褪去,推测胰液中可能含有淀粉酶

D.实验中应增加对照组,试管中加入4ml蒸馏水和5滴碘液

6.下图为某种单基因遗传病的家系图,在不考虑基因突变等变异的前提下,下列分析错误的是

A.该遗传病不可能是伴Y染色体遗传病

B.III10细胞中的染色体最多有23条源自I1

C.若致病基因在常染色体上,则II4与II6的基因型相同

D.若为隐性基因决定的遗传病,则该病的致病基因可能位于X染色体上

7.化学与生活密切相关。下列对化学事实的解释错误的是

8.N A为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A.25℃时,pH=1 的CH3COOH 溶液中含有H+的数目为0.1N A

B.0.1mol H2(g)和0.2mol I2(g)于密闭容器中充分反应后,其分子总数为0.3N A

C.0.1mol CH3OH 分子中含有C-H 键的数目为0.4N A

D.1.1g 的11B 中含有的中子数0.5N A

9.下列关于(I)、(II)、(III)、(IV)化合物的说法正确的是

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的沸点依次升高B.Ⅰ、Ⅲ的一氯代物均只有四种

C.Ⅱ、Ⅲ中碳原子可能都处于同一平面D.Ⅲ、Ⅳ都属于芳香族化合物,互为同系物

10.实验室利用反应TiO2(s)+CCl4(g) TiCl4(g) +CO2(g),在无水无氧下制取TiCl4,实验装置如图所示(CCl4、TiCl4的沸点分别为:76℃、136℃,CCl4与TiCl4互溶)。下列说法正确的是

A.①、⑤中分别盛装碱石灰、NaOH 溶液

B.②热水的作用是使CCl4 气化,④冰水的作用是使TiCl4冷凝

C.③反应结束,先停止通N2,再停止加热

D.分离④中的液态混合物,采用的操作是分液

11.W、X、Y、Z 为核电荷数依次增大的前20 号主族元素,W 的原子中只有1 个电子,X 与Y 同族,Y 的一种单质在空气中易自燃,W 与Z 形成的二元化合物和水反应可生成W 的单质。下列说法正确的是

A.W 分别与Y、Z 形成的化合物中化学键类型相同

B.Y 的氧化物的水化物是强酸

C.氢化物沸点:Y>X

D.简单离子半径:Y>Z

12.LiFePO4 电池稳定性高、安全、对环境友好,其工作原理如图所示。下列说法错误的

P

A . a 极是电池的负极

B . 电池工作时, 正极可发生反应: Li 1-x FePO 4+xLi ++xe -=LiFePO 4

C . 电池充电时间越长,x 值越小

D . 电池工作时,外电路中流过 0.1mol 电子, 负极材料减重 0.7 g

13.298K 时, 向 20 mL 0.1 mol·L -

1 二元弱酸 H 2A 溶液中滴加 0.1 mol·L -

1NaOH 溶液, 溶液中的

H 2A 、 HA -

、 A 2-

的物质的量分数δ(X) 随 pH 的变化如图所示。 下列说法错误的是

[已知]

A . 加入 10 mL NaOH 时, pH=1.9

B . 当 c(H 2A) = c(A 2-

), pH=4.55

C .

=105.3

D . 当混合溶液呈中性时, c(Na +)>c(HA -

)>c(A 2-

)>c(H +

) = c(OH -

)

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只

有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 14.a 、b 两离子从平行板电容器两板间P 处垂直电场入射,运动轨迹如图。若a 、b 的偏转时间相

同,则a 、b 一定相同的物理量是 A .荷质比 B .入射速度 C .入射动能 D .入射动量

a

15.如图,轻绳的一端系在固定光滑斜面上的O 点,另一端系一小球。给小球一个初速度使它在斜

面上做完整的圆周运动,a 、b 分别为最低点和最高点,则小球 A .重力的瞬时功率始终为零 B .所受的向心力大小不变 C .在b 点的速度不可能为零

D .在a 点所受轻绳拉力一定大于小球重力

16.小球在光滑水平面上以速度v 0做匀速直线运动。某时刻开始小球受到水平恒力F 的作用,速度

先减小后增大,最小速度v 的大小为0.5v 0,则小球

A .可能做圆周运动

B .速度变化越来越快

C .初速度v 0与F 的夹角为60°

D .速度最小时,v 与F 垂直

17.如图,同一平面内有两根互相平行的长直导线M 和N ,通有等大反向的电流,该平面内的a 、b

两点关于导线N 对称,且a 点与两导线的距离相等。若a 点的磁感应强度大小为B ,则下列关于b 点磁感应强度B b 的判断正确的是 A .B B 2b >,方向垂直该平面向里

B .B B 2

1

b <,方向垂直该平面向外

C .B B B <

,方向垂直该平面向里

D .B B B 2b <<,方向垂直该平面向外 18.氢原子第n 能级的能量为21

n

E E n =

(n =1,2,3,……),其中E 1是基态能量。若氢原子从第k 能级跃迁到第p 能级,辐射的能量为1536E -,第p 能级比基态能量高13

4E -,则 A .k =3,p =2 B .k =4,p =3 C .k =5,p =3

D .k =6,p =2

19.如图a ,用力传感器研究橡皮绳中拉力随时间的变化。向下拉小球然后释放,小球沿竖直方向

运动,某段时间内采集到的信息如图b 所示,则 A .t 2~t 3时间内小球向下运动,处于超重状态 B .t 3~t 4时间内小球向上运动,处于失重状态 C .t 4~t 5时间内小球向下运动,处于失重状态 D .t 5~t 6时间内小球向上运动,处于超重状态

a b

20.如图a,点电荷固定在绝缘水平面上x轴的原点O,轴上各点电势φ与x的关系如图b。可视为质点的滑块质量为0.05kg、电荷量为+8.0×10-9C,从x=0.2m处由静止释放,到达x=0.4m处时速度达到最大。已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.01,g=10m/s2。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在x=0.4m处滑块

A.所受电场力大小为5.0×10-3N

B.所在位置的电势为4.0×105V

C.电势能为2.0×10-3J

D.速度大小为0.2m/s

21.汽车在平直公路上行驶,某人从车窗

相对于车静止释放一个小球,用固定在路边的照相机进行闪光照相两次,得到如下信息:①两次闪光的时间间隔为0.5s;②第一次闪光时,小球刚释放,第二次闪光时,小球刚落地;③两次闪光的时间间隔内,汽车前进了5m、小球的位移为5m。重力加速度取10m/s2,空气阻力不计,根据以上信息能确定的是

A.汽车做匀速直线运动

B.小球释放点离地的高度

C.第二次闪光时汽车的速度

D.两次闪光的时间间隔内汽车的平均速度

第Ⅱ卷

三、非选择题:共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考

题,考生根据要求作答。

(一)必考题:共129分。

22.(5分)

用如图所示的装置来验证动量守恒定律。滑块在气垫导轨上运动时阻力不计,其上方挡光条到达光电门D(或E),计时器开始计时;挡光条到达光电门C(或F),计时器停止计时。实验主要步骤如下:

a.用天平分别测出滑块A、B的质量m A、m B;

b.给气垫导轨通气并调整使其水平;

c.调节光电门,使其位置合适,测出光电门C、D间的水平距离L;

d.A、B之间紧压一轻弹簧(与A、B不粘连),并用细线拴住,如图静置于气垫导轨上;

e.烧断细线,A、B各自运动,弹簧恢复原长前A、B均未到达光电门,从计时器上分别读取A、

B在两光电门之间运动的时间t A、t B。

(1)实验中还应测量的物理量x是(用文字表达)。

(2)利用上述测量的数据,验证动量守恒定律的表达式是:

(用题中所给的字母表示)。

(3)利用上述数据还能测出烧断细线前弹簧的弹性势能E p= (用题中所给的字母表示)。

23.(10分)

“测定铜导线的电阻率”实验中可供使用的器材有:

A.横截面积为1.0 mm2、长度为100 m的一捆铜导线(电阻R x约2Ω);

B.电流表○G:内阻R g=100 Ω,满偏电流I g=3 mA;

C.电流表○A:量程0.6 A,内阻约1 Ω;

D.滑动变阻器R:最大阻值5 Ω;

E.定值电阻:R0=3 Ω,R1=900 Ω,R2=1000 Ω;

F.电源:电动势6 V,内阻不计;

G.开关、导线若干。

请完成下列实验内容:

(1)把电流表○G与定值电阻串联改装成量程为3 V的电压表,则定值电阻应选_____(选填“R1”或“R2”)。

(2)为了尽可能获取多组数据,实验电路图应选下列四幅中的,电路中R0的作用是。

(3)根据正确的电路图,完成实物图的连接(已正确连接了部分导线)。

(4)某次测量中,电流表○

G的读数为2.40mA时,电流

表○A的读数为0.50 A,由此求得铜导线的电阻率为______Ω·m

(保留2位有效数字)。

24.(12分)

吊锤打桩机如图a,其工作过程可以简化为图b:质量m=2.0×103kg的吊锤在绳子的恒定拉力F 作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由落下,撞击钉子将钉子打入一定深度。吊锤上升过程中,机械能E与上升高度h的关系如图c,不计摩擦及空气阻力,g=10m/s2。求:

(1)吊锤上升h1=1.6m时的速度大小;

(2)吊锤上升h1=1.6m后,再经过多长时间撞击钉子;

(3)吊锤上升h2=0.4m时,拉力F的瞬时功率。

25.(20分)

如图,x为纸面内的一条直线,P、N是x上的两个点,匀强磁场垂直纸面。两个带电粒子a、b 分别从P、N同时开始在纸面内运动。a的初速度垂直x向上,运动轨迹如图中虚线所示,O为圆心,PC是直径,A是圆周上的点;b的初速度方向是纸面内所有可能的方向。

已知:AO连线垂直x,PO=OC=CN;a的初速度为v;a、b带等量异种电荷,a的质量为b的两倍,a、b间的相互作用力及所受重力不计。

(1)求a、b的周期之比;

(2)若a、b在A点相遇,求b的速度大小;

(3)b的速度小于某个临界值v0时,a、b不可能相遇,求v0的大小。

(1)NH4ClO4高温分解时产生水蒸气和三种单质气体,从而产生巨大的推动力。

①三种单质气体的化学式分别为________。

②利用下图装置对分解产生的三种单质气体进行验证。装置A、B、C 中所装试剂依次为________(填标号)。

a. 湿润的淀粉KI 试纸

b. 湿润的红色布条

c. NaOH 溶液

d. Na2SO3溶液

e. CuO

f. Cu

(2)NH4ClO4的质量分数可通过甲醛法测定。

已知:NH4ClO4与甲醛反应的离子方程式为:4NH4++6HCHO=(CH2)6N4H++3H++6H2O

(CH2)6N4H+(CH2)6N4+H+K=7×10-6

实验步骤:

Ⅰ.取 a g NH4ClO4产品于锥形瓶中,用水溶解,加入40mL 甲醛水溶液,充分反应。

Ⅱ.以酚酞作指示剂,用 c mol·L-1标准NaOH 溶液滴定。记录数据。

Ⅲ.重复步骤Ⅰ、Ⅱ2~3 次,处理数据。在此过程中:

①实验室中得到标准NaOH 溶液的方法是_______。

②步骤Ⅱ发生反应的离子方程式是_______。

③若实验平均消耗NaOH 溶液的体积为b mL。NH4ClO4质量分数的计算式为_______。

④实验中使用的甲醛常混有微量甲酸,会导致测定结果偏(填“高”或“低”)。混有甲酸的原因是_______。

27. (14分)已知氧化锌烟尘主要成分为ZnO,还含有PbO、Ag2O、CuO、CdO、GeO2、MnO、FeO等。从烟尘中回收锗锌的工艺流程如下:

回答下列问题。

(1)用过量焦炭高温还原GeO2的化学方程式为_______。

(2)锌粉的作用有:除去铜、镉等杂质、______。

(3)(NH4)2S2O8中S的化合价为+6,则S2O82-中含过氧键数目为_____。用(NH4)2S2O8除锰的离子方程式为____________。

(4)“滤液B” 的主要成份为______。“沉锌” 中反应的化学方程式为____________。

(5)若“滤液A” 中c(Pb2+)=2×10-9mol·L-1,此时c(Ag+)=_______mol·L-1。

(已知:Ksp(PbSO4) =2×10-8mol·L-1,Ksp(Ag2SO4) =1×10-5mol·L-1)

28.(15 分)CO2加氢制备甲酸(HCOOH)可用于回收利用CO2。回答下列问题:

(1)已知:C(s)+O2(g) =CO2(g) △H1=-394 kJ·mol-1

C(s)+H2(g) +O2(g) =HCOOH(g) △H2=-363 kJ·mol-1

反应CO2(g) +H2(g)HCOOH(g)的△H=_____________。

(2)温度为T1时,将等物质的量的CO2和H2充入体积为1L的密闭容器中发生反应:

CO2(g)+ H2 (g)HCOOH(g) K=1

实验测得:v 正=k 正c(CO2) ·c(H2),v 逆=k 逆c (HCOOH),k 正、k 逆为速率常数。

①当HCOOH 的体积分数为20%时,CO2的转化率为___________。

②T1时,k正=_____(以k逆表示)。当温度改变为T2时,k正=0.9k逆,则T2_____T1(填“>”、“<” 或“=”)。

(3)用NaHCO3代替CO2作为碳源有利于实现CO2加氢制备甲酸。向反应器中加入NaHCO3水溶液、Al粉、Cu粉,在300℃下反应2h,实验结果如下表。

①实验 III 比 II 碳转化率高的原因是__________________________。

②NaHCO 3用量一定时, Al 、 Cu 的用量对碳转化率影响结果如图。 由图可知, 对碳转化率影响较大的是________(填“Al” 或“Cu” ) 的用量。 当碳转化率为 30%时所采用的实验条件是_________。

(4) 采用电还原法也可将 CO 2 转化为甲酸, 用 Sn 为阴极、 Pt 为阳极, KHCO 3 溶液 为电解液进行电解。 CO 2 应通入 区(填“阳极” 或“阴极”), 其电极反应式为_______。 29.(10分)

研究者用磷酸化酶(混合酶)、单糖、淀粉和不同pH 缓冲液组成不同反应体系,并测定了各反应体系中淀粉含量的变化(实验中pH 对淀粉含量没有直接影响),结果见下表。随后,测定了水稻开花后至成熟期间,水稻籽粒中淀粉含量和磷酸化酶相对活性的变化,结果如下图,回答下列问题:

(1)分析表格中淀粉量的变化情况,推测磷酸化酶的具体功能包括 。

(2)结合图表分析,开花后10~20天内,水稻籽粒细胞中pH 可能在 (填“5.7”、“6.0”或“6.6”)附近,此时间段内,水稻籽粒中磷酸化酶相对活性与淀粉含量变化的关系是 。

(3)另有研究发现,水稻籽粒细胞中pH 基本稳定,其原因是 。

(4)请综合分析,水稻开花后至成熟期间,磷酸化酶相对活性发生变化的原因可能是 。

不同反应体系中 淀粉含量的变化

30.(10分)

某湿地生态系统面临的主要生态问题有土地盐碱化、植被退化等,对其进行生态治理,具有重要现实意义。回答下列问题:

(1)该湿地分布丰富的野生动植物资源,可用于旅游观赏,也对蓄洪防旱等有重要作用,这分别体现了生物多样性的、价值。

(2)该湿地分布着耐盐碱植物如碱蓬等,还分布着柽柳、刺槐。它们之间的种间关系是。耐盐碱植物植物根部细胞液泡中贮存有大量的Na+,其生理意义是。

(3)利用恢复生态学技术可治理退化的生态系统。在不同阶段种植不同的植物,以改造盐碱化湿地,这利用了规律。

31.(9分)

研究人员选育获得了耐盐碱但产量较低的农作物新品种,经进一步选育,使其产量大大提高。该作物的不耐盐碱与耐盐碱由两对等位基因(A、a与B、b)控制。a、b控制耐盐碱,每个a、b基因提高耐盐碱效应相同且具有叠加性。产量由另一对等位基因控制,且显性纯合高产与纯合低产品种杂交,后代均为中产。3对基因独立遗传。回答下列问题:

(1)综合考虑耐盐碱程度与产量,该农作物的表现型理论上最多有种。其中含有2个耐盐碱基因的高产植株的基因型共有种。

(2)现有A品种(AAbb)和B品种(aaBB),两者均为中产。为了最快、最便捷培育出耐盐碱能力最强且高产的品种,育种思路是。

32.(10分)

秀丽线虫只有雄性(常染色体数目为10条,性染色体只有1条X,表示为XO)和雌雄同体(常染色体数目为10条,性染色体为XX)两种类型。雄性可使雌雄同体受精,雌雄同体可自体受精,但雌雄同体之间不能杂交。回答下列问题:

(1)科研人员用秀丽线虫研究其

A基因和Z基因对肌细胞抽搐的影响,

结果如右图。分析可知,A基因突变会

使抽搐的频率(填“提高”、

“降低”或“不变”)。

(填组别)的结果证明了Z基因的存

在能降低抽搐的频率。

(2)秀丽线虫某性状的野生型(由基因D控制)对突变型(由基因d控制)为显性。科研人员将雌雄同体(X d X d)与雄性个体(X D O)混合培养,F1的基因型是,选出其中表现为野生型的个体另行培养,所得F2的表现类型及比例为。

(二)选考题:共45分。请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3-3](15分)

(1)(5分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A .质量和温度都相同的气体,内能一定相同

B .热量不可能自发地从低温物体传到高温物体

C .布朗运动说明构成固体颗粒的分子在永不停息的做无规则运动

D .固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质

E .把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面上,这是由于水表面存在表面张力的缘故

(2)(10分)如图,左、右两个气缸底部有细管(容积可忽略)连通,左气缸的顶部开口与大气相通,右气缸绝热且内部顶端有加热装置。开始时导热活塞a 在气缸底部但未与底部接触,绝热活塞b 将气缸内气体分成体积相等的A 、B 两部分。已知左、右气缸内部高度分别为h 和4h ,初始温度均为T 0,大气压强为p 0;a 和b 厚度不计,横截面积均为S ,所受重力大小均为p 0S ,与气缸接触良好,不计一切摩擦。

(i)给A 缓慢加热,当a 刚刚到达气缸顶部但未与顶部接触时,A 吸收的热量为Q ,求该过程中A 的内能变化量;

(ii)当a 恰好到达气缸顶部时,继续给A 缓慢加热,使b 刚刚到达气缸底部但未与底部接触,求此时A 的温度。

35. [

化学─选修 3: 物质结构与性质](15 分)

石墨烯(图a )是一种由单层碳原子构成的平面结构新型导电材料, 具有大π共轭体系。 石墨烯中部分碳原子被氧化后, 其平面结构发生改变, 转化为氧化石墨烯(图 b ) 。

(1) 图 a 中, 1 号 C 的杂化方式为 , 石墨烯中含有的化学键类型是________; 图 b 中键角α___键角β。 (填“>” 、 “<” 或“=” )

(2) 五氧化二钒/二氧化钛/石墨烯复合材料可用于新型电池, 基态钒原子的价电子排布式为

_____;同周期元素中最外层电子数与钛相同的有种;金属钒和钛熔点较高的是________,原因是_________。

(3)醋酸铜可合成复合材料石墨烯/Cu,其制备原料为CuSO4、NH3·H2O 和醋酸等。

①写出一种与SO42-互为等电子体的分子_______。

②二聚醋酸铜的结构示意图如下所示,其化学式为________,Cu2+的配位数为______。

(4)石墨烯可转化为富勒烯(C60)。C60和K能形成新型化合物,其晶胞如图所示,晶胞参数为 a nm。该化合物中K原子和C60分子的个数比为______,该晶体的密度ρ=_____ g·cm-3。

36.[化学─选修5:有机化学基础](15 分)

在光的引发下,烯炔的环加成是合成四元环化合物的有效方法。以下是用醛A 合成一种环丁烯类化合物I的路线图:

已知:

①A生成B的原子利用率为100%

回答以下问题:

(1)A的名称为________。

(2)由C生成D和由F生成G的反应类型分别为________、________。

(3)D生成F的化学方程式为________。

(4)I的分子式为________。

(5)在I 的合成路线中,互为同分异构体的化合物是________(填化合物代号)。化合物X是H 的同分异构体,其中能遇氯化铁溶液显色,且能发生银镜反应,除苯环外没有其他环的有________种。

(6)写出用与乙炔合成的路线图(其他试剂任选)。

__________________________________。

37.【生物——选修1:生物技术实践】(15分)

番茄红素为一种天然色素,属于类胡萝卜素,常用萃取法进行提取。回答下列问题:

(1)为了提高萃取效果,应对番茄进行后用有机溶剂进行浸泡提取。根据番茄红素化学性质,在乙醇和石油醚两种溶剂中,应选择作为番茄红素的萃取剂,不选用另外一种的理由是。

(2)研究发现适当提高萃取温度可以提高萃取率(g·kg-1),若要进一步探究萃取的最佳时长(30~50min)和温度(30~40℃)组合,请设计表格用于记录结果。

(3)对提取的番茄红素粗品进行鉴定时,

可以采用的方法。现有两份不同的番

茄红素萃取样鉴定结果(如右图所示)。由图

可知,(填“B”或“C”)萃取样品

的纯度更高。

38.【生物——选修3:现代生物科技专题】(15分)

小鼠(2N=40)是常用的实验动物。研究人员通过下图所示的流程培育出了雄性小鼠A和小鼠B。在不考虑基因突变的情况下,回答下列问题:

(1)可通过技术将桑椹胚移入代孕母鼠子宫内,使其继续发育。从生理学基础看,代孕母鼠对移入子宫的胚胎基本不发生,这为胚胎在受体内存活提供了可能。

(2)经检测,第一极体的染色体数目正常,则在正常情况下,图中所示的卵母细胞应含有个核DNA,从8细胞胚中取下的细胞在有丝分裂中期时含有的染色体数目是。

(3)若提供精子的雄鼠基因型是X b Y,提供卵母细胞的雌鼠基因型是X B X b,第一极体和8细胞胚取下的细胞中均检测到有基因B,原因是。

(4)利用克隆技术培育小鼠B的过程,需要去除卵母细胞的。小鼠B的性状与小鼠A 不完全相同,从遗传物质的角度分析,其原因是。

生物参考答案与评分细则

1.C 2.D3.B4.C5.D6.B

29.(10 分,除说明外,每空2 分)

(1)催化淀粉的分解(1 分)与合成(1 分)

(2)6.6 前段磷酸化酶相对活性增高,淀粉含量积累加快(1 分),后段磷酸化酶相对

活性下降,淀粉含量积累减缓(1 分)。(可合并回答)

(3)水稻籽粒细胞中存在酸碱缓冲物质(2 分,其他同义表达亦可),能减少H+、OH-的浓

度波动,维持pH 基本稳定

(4)细胞内基因表达情况发生了变化、由于激素含量的变化影响了细胞代谢、水稻籽粒细

胞中代谢产物积累改变了酶的活性等。(答出任一点或其他合理答案均得2 分)

30.(10 分,除说明外,每空2 分)

(1)直接(价值)间接

(2)竞争(1 分)维持细胞液的高渗透压(1 分,其他同义表达亦可),使植物能从土

壤中吸水(保持自身水分)(2 分),以适应土壤中的高渗透压环境。(3 分)

(3)(植物)群落演替

31.(9 分,除说明外,每空2 分)

(1)15 3

(2)用A 与B 品种做亲本进行杂交,得到F1(1 分),选取F1 中高产植株(1 分)自交得

F2,将F2 置于不同盐碱程度条件下培养(2 分,其他同义表达亦可),从中筛选出耐盐碱能

力最强的植株(1 分)。(或在F2 中选取耐盐碱能力最强且高产植株,2 分)(5 分)

32.(10 分,除说明外,每空2 分)

(1)提高2、4 和5(3 分,2、4 或4、5,2 分)

(2)X D X d、X d X d和X d O (3 分,答对一个给1 分)野生型(雌雄同体):突变型(雌

雄同体)=3∶1 (2 分)

37.(15 分,除说明外,每空2 分)

(1)粉碎(1 分)、干燥(1 分) 石油醚(1 分)

乙醇为水溶性有机溶剂(2 分)(类胡萝卜素在乙醇中溶解度不高,1 分) (2)(6 分)

不同萃取时长和温度条件下萃取率(g·kg -1

)实验结果记录表(1 分)

(整体表容1 分) (3)纸层析C

38.(15 分,除说明外,每空2 分) (1)胚胎移植免疫排斥 (2)40 40

(3)卵母细胞在减数第一次分裂前期两条X 染色体之间发生了交叉互换(2 分) (4)细胞核小鼠B 与小鼠A 核基因相同,其控制的性状基本相同(1 分),但小

鼠B 的细胞质基因来自克隆时选取的卵母细胞,细胞质基因决定的性状则会与小鼠A 不同 (2 分)。(3 分)

物理答案 参考答案

22.(1)光电门E 、F 间的水平距离(2)0B B A A =-t x m t L m (3)2B

B 2A A )(21)(21t x

m t L m + 23.(1) R 1

(2)甲,“增大电流表○

G 的读数以减小误差” (3)连线如答图所示 (4)1.8×10-8

24.解:(1)吊锤上升过程中,由功能关系h F E ?=? ①结合图c ,计算得N 1025.24?=??=

h

E

F 设吊锤上升到h 1=1.6m 处的速度为v 1,由动能定理知02

12

111-=-mv mgh Fh ② 联立①②解得s /m 21=v ③

(2)依题意,吊锤上升到h 1=1.6m 处后做初速度为s /m 21=v 的竖直上抛运动,设经时间t 落到钉子上,有:2

112

1gt t v h -

=- ④代入数据,解得:s 8.0=t ⑤ (3)设吊锤上升到h 2=0.4m 处的速度为v 2,由动能定理得:

02

12

222-=

-mv mgh Fh ⑥解得m/s 12=v F 的瞬时功率:2Fv P = ⑦联立并代入数据解得:W 1025.24

?=P ⑧ 25.解:(1)令a 质量为m ,电量为q ,则b 质量为0.5m ,电量为-q ,设磁感强度为B ,

带电粒子在磁场中做圆周运动,由:r

mv qBv 2

=①,v r T π2=②

可得:qB

m

T π2=③;由此求得:1:2:b a =T T ④

(2)设a 、b 分别由P 、N 到A 的时间分别为a t 、b t ,由

a a )(T n t 41+=⑤;

b a a b )()(T n T n t t 2

1

241+=+==⑥

由此可知,a 粒子顺时针转了

4

1

周时,b 粒子逆时针转了半周,也即NA 的长度为粒子b 做圆周运动的直径。设a 粒子的轨道半径为r ; b 粒子的速度大小为v b ,运动轨道半径为r b 。由:

r mv qBv 2=,b

2

b 5.0r mv qBv b

=⑦由几何关系有:22223)()(b r r r r =-+⑧

联立解得:v v 5b =⑨

(3)假设b 粒子的速度v ’≥v 0时,两粒子能在圆周上的Q 点相遇,如答图所示,设PQ 对应的圆心角为θ,

a 粒子由P 运动到Q 点的时间为:a P )(T n t Q π

θ

2+

=⑩ b 粒子由N 运动到Q 点的时间为:b a P N )()(T n T n t t Q Q π

θ

πθ2222+=+

==○11 由此可知,b 运动到Q 的过程中,粒子b 转过弧长所对应的圆心角为θ2,则

θsin N b r Q 2=○

12 在QO N ?中,由正弦定理得:

β

αsin sin r

NQ =○

13 得:β

sin 2b r r =即:βsin 5.02qB mv

qB v m ='?

得:β

sin v

v =

'○

14又:213=-≤r r r βsin ○15(当

Q N 于是得到:v v 2≥';即v v 20=○

16 33.(1)BDE

(2)(i) 题目已知活塞重力均为S p G 0=

初始时,对活塞a :S p G S p B 10=+ ①对活塞b : S p G S p B A 11=+ ②

可得 10A p p =,102B p p =a 开始运动到刚好到达气缸顶部的过程中,对气体A ,其等压膨胀

过程有10A U W Q p Sh Q p Sh Q ?=+=-+=-+ ③ (ii)当b 刚好到达气缸底部时,对气体B ,体积hS V B =2

其等温压缩过程有 1122B B B B p V p V = ④可得hS p hS p B 2022=,即204B p p = 对活塞b :S p G S p B A 22=+ ⑤ 可得203A p p = 对气体A ,其膨胀后的体积hS S h h V A 4)22(2=+=

1122

12

A A A A A A p V p V T T =

⑥ 可得0002

234A p hS p hS

T T =

,即206A T T = ⑦

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