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胞等,体现了细胞核的全能性

C.细胞2与正常肝细胞相比代谢旺盛,DNA聚合酶和RNA聚合酶活性更高

D.效应T细胞作用于细胞1和细胞2使其坏死,此过程属于细胞免疫

4.如图为果蝇精巢中细胞在某

一时期的分类统计结果。

下列分析正确的是

A.甲组细胞的形态大小都相同,属于次级精母细胞

B.乙组的细胞中可能含有1个或2个染色体组

C.丙组细胞中正在进行染色体数目加倍的过程

D.丁组细胞中均能发生同源染色体联会的现象

5.人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)

和非同源区(Ⅰ、Ⅲ),如图所示。

下列有关叙述中错误的是

A.Ⅱ片段上基因控制的遗传病,患病率与性别无关

B.Ⅰ片段上显性基因控制的遗传病,女性患病率高于男性

C.Ⅲ片段上基因控制的遗传病,患病者全为男性

D.由于X、Y染色体存在非同源区,故人类基因组计划要分别测定

6.在水稻根尖成熟区表皮细胞中能正常完成的生理活动有

①核DNA→核DNA②合成RNA聚合酶

③mRNA→蛋白质

④K自由扩散进入细胞+⑤染色质→染色体

⑥[H]+O2―→H2O

⑦H2O―→[H]+O2⑧渗透作用⑨核糖核苷酸→mRNA

A.3项B.4项C.5项D.6项

7.化学知识在生产和生活中有着重要的应用。

下列说法中,错误的是

A.与铜质水龙头连接处的钢质水管易发生腐蚀

B.明矾常作为净水剂,双氧水通常可用于作杀菌消毒

C.食物中可加入适量的食品添加剂,如香肠中可以加少量的亚硝酸钠以保持肉质新鲜

D.金属钠、镁等活泼金属着火时,可以使用泡沫灭火器灭火

8.设NA代表阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是

A.1molNaHSO4晶体含有3NA个离子

B.30gSiO2中Si—O键数目为NA

C.1molNa与O2完全反应生成Na2O、Na2O2的混合物,转移电子数为NA

D.0.2molNO与0.1molO2充分反应,产物的分子数为0.2NA

9.下列实验操作及现象和后面结论对应正确的是

10.下列指定反应的离子方程式正确的是

A.向Al2(SO4)3溶液中加入过量Ba(OH)2溶液,有白色沉淀生成

B.将Fe203加入到HI溶液中:

C.FeBr2溶液中通入足量Cl2:

D.向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:

11.已知下列反应的热化学方程式为:

C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH1=-393.5kJ·

mol-1

②CH3COOH(l)+2O2(g)===2CO2(g)+2H2O(l)ΔH2=-870.3kJ·

③H2(g)+O2(g)===H2O(l)ΔH3=-285.8kJ·

则反应2C(s)+2H2(g)+O2(g)===CH3COOH(l)的

反应热为

A.+488.3

kJ·

mol-1B.-488.3kJ·

C.-244.15kJ·

mol-1D.+244.15kJ·

12.某白色粉末由两种物质组成,为鉴别其成分进行如下实验:

①取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解;

再加入足量稀盐酸,有气泡产生,固体全部溶解;

②取少

量样品加入足量稀硫酸有气泡产生,振荡后仍有固体存在。

该白色粉末可能为

A.NaHCO3、Al(OH)3B.Na2SO3、BaCO3C.Ag

Cl、NaHCO3D.Na2CO3、CuSO4

13.将11.9gMg、Al、Fe组成的合金溶于足量NaOH溶液中,产生的气体在标准状况下体积为3.36L。

另取等质量合金溶于过量稀硝酸中,生成NO气体,向反应后的溶液中加入过量NaOH溶液,得到沉淀19.4g,则上述反应中生成NO气体的体积为(标准状况下)

A.6.72LB.11.2LC.22.4LD.4.48L

二、选择题:

本大题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项是符合题目要求,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.在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法说法不正确的是

A.质点和轻弹簧是同一种思想方法

B.重心、合力都体现了等效思想

C.牛顿开创了运用逻辑推理和实验相结合进行科学研究的方法

D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不可能用实验直接证明

15.一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则

A.

质点一定做匀变速直线运动

B.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同

C.质点单位时间内速率的变化量总是不变

D.质点有可能做匀速圆周运动

16.我国某地交警部门开展的“车让人”活动深入人心,不遵守“车让人”的驾驶员将受到罚款、扣分的严厉处罚。

现有一辆以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,有一老人正在过人行横道,此时汽车的车头距离停车线8m。

该车减速时的加速度大小为5m/s。

则下列说法中正确的是2

A.如果驾驶员立即刹车制动,则t=2s时,汽车离停车线的距离为2m

B.如果在距停车线6m处开始刹车制动,汽车能在停车线处刹住停车让人

C.如果驾驶员的反应时间为0.4s,汽车刚好

能在停车线处刹住停车让人

D.如果驾驶员的反应时间为0.2s,汽车刚

好能在停车线处刹住停车让人

17.如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑,小球被轻质细线系住放在斜面上,

细线另一端跨过光滑定滑轮,用力拉细线并使小球沿斜面缓慢下移一段距离,斜面体始终

静止,则在小球移动过程中,

A.细线对小球的拉力变大

B.斜面对小球的支持力变大

C.斜面体对地面的压力变小

D.地面对斜面体的摩擦力不变

18.质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,

其加速度a和速度的倒数

的关系如图所示,则赛车

A.做匀加速直线运动

B.功率为20kW

C.所受阻力大小为2000N

D.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000N

19.如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v

2,且v2>v1,传送带与水平面的夹角为θ,物体与传送带间的动摩擦因数为µ

,且µ

>

tanθ,不计空气阻力,关于物块离开传送带的速率v

和位置,下面判断可能的是

A.从下端B离开,v<v1

B.从下端B离开,v>v1

C.从上端A离开,v=v1

D.从上端A离开,v<v1

20.如图所示,粗糙水平圆盘上,质量相等的A、B两物块叠放在一起,随圆盘

一起做匀速圆周

运动,则

下列说法正确的是

A.B的向心力是A的向心力的2倍

B.A、B都有沿半径向外滑动的趋势

C.盘对B的摩擦力是B对A的摩擦力的2倍

D.若B先滑动,则B与A的动摩擦因数μA小于盘与B的动摩擦因数μB

21.如

图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长且表面光滑,倾角为θ.经时间t恒力F做功80J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,且回到出发点时的速度大小为v,若以地面为重力势能的零势能面,则下列说法中正确的是

A.物体回到出发点时的机械能是80J

B.恒力F的大小是

mgsinθ

C.物体上升的最大距离为

vt

D.在撤去力F前的瞬间,物体的速度大小为v/2

第II卷(非选择题共174分)

三、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都

必须做答。

第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。

22.(10分)某同学用如图甲所示的装置测滑块与长木板间的动摩擦因数,将木板水平固定在桌面上,木板左端固定挡板上连接一轻弹簧,长木板上A、B两点安装有光电门,滑块放在长木板上,靠近轻弹簧。

(1)用游标卡尺测出挡光片的宽度,读数如图乙所示,则挡光片的宽度dmm

(2)在滑块上装上挡光片,用手推动滑块向左移动压缩弹簧,将弹簧压缩到适当的程度松手,滑块在弹簧弹力的作用下向右滑去,滑块离开弹簧后分别通过A、B两点的光电门,与光电门相连的计时器分别记录下滑块上挡光片通过A、B两点光电门的时间

,则

滑块通过A点的速度为,通过B点的速度为

(用物理量的字母表示)

(3)通过改变物块压缩弹簧的程度大小进行多次实验,测出多组滑块通过A点和B点的速度vA和vB,作出

图象,若图象与v2轴的交点为a,重力加速度为g,要求出动摩擦因数,还需要测出,

若此需要测出的物理量用x表示,则物块与长木板间的动摩擦因数μ=用题中给出的字母表示)23.(5分)某同学利用图示装置来研究弹簧弹力与形变的关系。

设计的实验如下:

A、B是质量均为m0的小物块,A、B间由轻弹簧相连,A的上面通过轻绳绕过两个定滑轮与一个轻质挂钩相连。

挂钩上可以挂上不同质量的物体C。

物块B下放置一压力传感器。

物体C右边有一个竖

直的直尺,可以测出挂钩的下移的距离。

整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重

力加速度g=9.8m/

s2。

实验操作如下:

(1)不悬挂物块C,让系统保持静止,确定挂钩的

位置O,并读出压力传感器的示数F0;

(2)每次挂上不同质量的物块C,用手托出,缓慢

释放。

测出系统稳定时挂钩相对O点下

移的距离xi,并读出相应的压力传感器的示数Fi;

(3)以压力传感器示数为纵轴,挂钩下移距离为横轴,根据每次测量的数据,描点作出F-x图像如右上图所示。

①由图像

可知,在实验误差范围内,可以认为弹簧弹力与弹簧形变量成(填“正比”“反比”“不

确定关系”);

②由图像可知:

弹簧劲度系数k=N/m。

24.(12分)如图,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁定。

现解除锁定,小物块与弹簧分离后以一定的水平速度v1向右从A点滑离平台,并恰好从B点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道BC。

已知B点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道BC的圆心O与水平台面等高,C点的切线水平,并与长L=2.8m的水平粗糙直轨道CD平滑连接,小物块恰能到达D处。

重力加速度g=10m/s,空气阻力忽略不计。

求:

2

(1)小物块由A到B的运动时间t;

(2)解除锁定前弹簧所储存的弹性势能Ep;

(3)小物块与轨道CD间的动摩擦因数μ。

25.(20分)在光滑的水平长直轨道上,有一长度为L=1m的平板车,某时刻将一质量为m=1kg的小滑块轻放在平板车的右端,滑块与车面间的动摩擦因数为μ=0.2。

整个过程中平板车在外力控制下始终保持速度v0=4m/s水平向右做匀速直线运动。

(取g=10m/s2,

(1)求小滑块从放上平板车到滑离平板车左端所用的时间;

(2)当滑块轻放到平板车右端的同时,对滑块m施加一个水平向右的恒力F,要保证滑块不能从平板

车的左端掉下,恒力F大小应该满足什么条件;

(3)在

(2)的情况下,力F取最小值,要保证滑

块不从平板车上掉下,力F的作用总时间应该在什

么范围内。

26.(15分)已知X、Y、Z、W四种元素分别是元素周期表中连续三个短周期的元素,且原子序数依次增大。

X、W同主族,Y、Z为同周期的相邻元素。

W原子的质子数等于Y、Z原子最外层电子数之和。

Y与X形成的分子中有3个共价键。

Z原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,试推断:

(1)四种元素中

原子半径最大的是_______,非金属性最强的是_______。

(2)由以上元素两两形成的化合物中:

溶于水显碱性的气态氢化物的电子式为________,解释其易溶于水的原因________;

含有离子键和非极性键的化合物的化学式为________,其电子式为____________。

(3)由X、Y、Z所形成的常见离子化合物是________(写化学式),该化合物与W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液加热时反应的离子方程式为________。

X与W形成的化合物与水反应时,水是________(填“氧化剂”或“还原剂”)。

(4)用电子式表示W与Z形成W2Z化合物的过程:

____________。

(5)Q与Z同主族,位于第4周期,其原子序数为________。

27.(14分)为了测定含氰废水中CN-的含量,某化学小组利用下图装置进行实验。

关闭活塞a,将100mL含氰废水与过量NaClO溶液置于装置B的圆底烧瓶中充分反应,打开活塞b,滴入稀硫酸溶液,然后关闭活塞b。

已知装置B中

发生的主要反应为:

CN-+ClO-===CNO-+Cl-2CNO-+2H++3ClO-===N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O

副反应为:

Cl-+ClO-+2H===Cl2↑+H2O

(1)装置D的作用是_______________________________________________。

(2)反应过程中,装置C中的实

验现象为_______________________________。

(3)待装置B中反应结束后,打开活塞a,缓慢通入一段时间的空气,目的是________。

(4)反应结束后,装置C中生成39.4mg沉淀,则废水中c(CN-)=______mol·

L-1。

(5)对上述实验装置进

行合理改进,可通过直接

测量装置C反应前后的质量变化,测定废水中CN-的含量。

-设计合理实验方案____________________。

仪器自选。

(供选择的试剂:

浓硫酸、NaOH溶液、饱和食盐水、饱和NaHCO3溶液、CCl4)

(6)利用如图所示装置可以除去废水中的CN-。

控制

溶液pH为5.2~6.8时,CN-转化为CO32-和NH4+。

①气体a的化学式为________。

②阳极的电极反应式为_________________________________。

28.

(14分)工业上回收利用某合金废料(主要含Fe、Cu、Co、Li等,已知Co、Fe都是中等活泼金属)的工艺流程如下:

(1)金属M为,操作1为。

(2)加入H2O2的作用是(用离子方程式表

示),加入氨水的作用是。

(3)在空气中焙烧的化学方程式为。

(4)已知Li2CO3微溶于水,其饱和溶液的浓度与温度关系见下表。

操作2中,蒸发浓缩后必须趁热过滤,其原因是。

(5)用惰性电极电解熔融Li2CO3制取锂,阳极生成两种气体,则阳极的电极反应式为。

29.(8分)萌发的小麦种子中有α淀粉酶和β淀粉酶。

α淀粉酶较耐热,但在pH为3.6下可迅速失活,而β淀粉酶不耐热,在70℃条件下15min后失活。

验材料和用具:

萌发的小麦种子、麦芽糖标准液、5%淀粉溶液、斐林试剂、蒸馏水、水浴锅等。

实验步骤:

一:

制作麦芽糖梯度液。

取7支干净的试管,编号,按表加入试剂后60℃水浴加热2min。

二:

用萌发的小麦种子制备淀粉酶溶液。

三:

将装有淀粉酶溶液的试管70℃水浴15min后迅速冷却。

四:

另取4支试管,编号A、B、C、D,向A、B试管中各加5mL5%淀粉溶液,向C、D试管中各加2mL已经处理的酶溶液(忽略其中含有的少量麦芽糖)和蒸馏水,将4支试管40℃水浴10min。

将C、D试管中的溶液分别加入到A、B试管中,摇匀后继续40℃水浴10min。

五:

取A、B试管中反应溶液各2mL分别加入E、F试管,然后向E、F试管分别加入__________________,并进行________________,观察颜色变化。

结果分析:

将E试管中颜色与步骤一中获得的麦芽糖标准液进行比较,获得该试管中麦芽糖浓度,并计算出α淀粉酶催化效率。

请分析回答:

(1)本实验的目的是测定小麦种子中__________________________________________。

(2)步骤一的5~7试管中加入蒸馏水的量(X、Y、Z)分别是____、____、____(单位mL)。

(3)实验中B试管所起的具体作用是检测实验使用的淀粉溶液中__________________。

(4)若要测定另一种淀粉酶的活性,则需在第________步骤进行改变。

30.(10分)彩叶玉簪是具有较高观赏价值的园林植物。

某研究小组将两种初始生长状态相同的彩叶玉簪在不同光照强度下培养30天后.测得部分生长指标如下表,另一小组将金鹰玉簪培养在50%全光照的自然条件下,测得一天中光合作用的相关指标如下图中曲线所示(注:

气孔导度越大,气孔开放程度越高)。

回答下列问题:

(1)绿色植物吸收光能的色素分布在叶绿体的,CO2进入植物细胞后被利用的部位是

如果将黄金叶玉簪从全光照下移至30%全光照环境,短时间内叶绿体中[H]的含量将。

(2)根据表中数据分析,条件下更有利于金鹰玉簪的生长,玉簪更适合栽种在光照很弱的荫蔽环境中,它们是通过来增强其适应能力的,彩叶玉簪的这种特性是长期

的结果。

(3)据图分析,金鹰玉簪在10:

00~14:

00时段蒸腾作用的变化是,在10:

00~12:

00时段的净光合速率下降的主要原因是不是气孔关闭引起的?

,判断的依据是。

31.(9分)图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。

请回答下列问题:

(1)细胞中过程②发生的主要场所是________。

(2)已知过程②的α链中鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,α链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、19%,则与α链对应的DNA区段中腺嘌呤所

占的碱基比例为________。

(3)在人体内成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,能发生过程②、③而不能发生过程①的细胞是________。

(4)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点________(在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其原因是__________________________________。

32.(12分)果蝇是常用的遗传学实验材料,其体色有黄身(H)、灰身(h)之分,翅形有长翅(V)、残翅(v)之分。

现用两种纯合果蝇杂交,F2出现4种类型且比例为5∶3∶3∶1,已知果蝇的

一种精子不具有受精能力。

(1)果蝇体色与翅形的遗传遵循_______定律,不具有受精能力的精子的基因组成是___。

(2)F2黄身长翅果蝇中双杂合子的比例为_。

(3)若让F2灰身长翅果蝇自由交配,则子代的表现型及比例为_____________。

(4)现有多种不同类型的果蝇,从中选取亲本通过杂交实验来验证上述不能完成受精作用精子的基因型。

①杂交组合:

选择双杂合子的黄身长翅果蝇为父本,__________________为母本进行杂交。

②结果推断:

___________________________________________。

(二)选考题:

共45分。

请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

33.【物理——选修3—3】

(15分)

34.【物理——选修3—4】

(15分)

(1).(5分)在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为2m/s,振幅为5cm。

M、N是平衡位置相距2m的两个质点,M在N的左侧。

在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。

则()(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0分)

A.该波的周期可能为4/3s

B.若M与N之间有两个波谷,则该波的波长为8/7m

C.若该波的周期大于1s,在t=1/3s时,N的速度一定为2m/s

D.若该波的周期大于1s,从t=0到t=16s,质点M振动的路程为2.5cm

E.若该波的周期大于1s,从t=1/3s到t=2/3s,M的动能逐渐增大

(2)(10分)如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,一细激光束在真空中沿直线AB传播,激光束入射到玻璃球表面的B点经折射进入小球,激光束在B点入射角i=60°

,并于玻璃球表面的C点经折射又进入真空中(光线所在平面经过球心).最后打在玻璃球右边的竖直光屏上D点,已知玻璃球球心与D点的距离为d=

R,∠BOC=120°

,光在真空中速度为c,求:

①玻璃球对该激光束的折射率;

②激光束自B点运动至光屏的时间.

35.【物理——选修3—5】

(15分)(本次未出题)

36.【化学——选修2:

化学与技术】

37.【化学——选修3:

物质结构与性质】

已知A、B、C、D、E、F七种元素,它们的原子序数依次增大。

A在所有元素中原子半径最小;

B原子核外电子有6种不同运动状态;

A、D、E三种元素的原子序数之和为26;

E-比D2-

最外层多8个电子;

F的质子数是29。

(1)写出元素F的基态原子外围电子排布式________;

C、D、E三种元素分别形成的最简单氢化物的沸点最高的是

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