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理科综合三

理科综合三

1.2010年诺贝尔生理学或医学奖颁布给了试管婴儿技术之父——罗伯特·爱德华兹。

试管婴儿技术自上世纪70年代末以来已让400多万名新生命来到这个世界上。

以下关于试管婴儿技术的描述正确的是()

A.该技术原理主要是细胞的全能性,属于细胞工程

B.该技术原理主要是细胞膜的流动性,属于生物膜工程

C.该技术原理主要是细胞培养,属于动物细胞工程

D.该技术原理主要是细胞增殖,本质是有性生殖

2.生态学家研究发现,植物群落中的类胡萝卜素和叶绿素的比率(黄一绿比率)与群落的P(光合作用)/R(呼吸作用)比率呈现一定

的关系,这种关系如图所示,以下判断正确的是

A.有机物积累逐渐增多,黄一绿比率有增高趋向

B.人工林的年平均黄一绿比率过高时,应进行适当采伐

C.农作物栽培时选择b点比a点更适宜

D.在作物收获季节,群落的P/R值可能在a点

3.随机选取杂合子黄色圆粒豌豆(YyRr,两对基因独立遗传)的花粉若干粒,均用15N标记所有染色体上的DNA分子(每个DNA分子的两条链均被标记),以这些花粉作为亲代,将其培养在不含15N且适宜的植物组织培养基中先后分裂两次,则第二次分裂后期含15N的染色体数占染色体总数比、第二次分裂完成时含yR非等位基因的细胞数占细胞总数理论比分别为

A.1/41/4B.1/21/4C.1/41/2D.11/4

4.下列对图中有关的生物学意义描述正确的是()

A.图丁中,部分细菌、放线菌、蓝藻可以完成①过程

B.图甲是动物细胞融合过程。

则A、B细胞只能取自动物胚胎或出生不久的幼龄动物的器官或组织

C.图乙是将一定量的淀粉酶和足量的淀粉混合后,麦芽糖积累量随温度变化的情况。

乙中T2到T3的曲线表明随温度的升高,麦芽糖的积累量不再上升,表明酶的活性已达到最大

D.图丙中a、b、c可依次表示某一细胞在有丝分裂后期的染色体、染色单体和DNA

5.下表表示人体肌细胞受刺激后,细胞内钙含量和肌肉收缩力量随时间的变化关系。

表中数据可以说明:

 

时间(ms)

0

30

60

90

120

150

180

钙含量(mmol/ml)

0

7.8

2.2

0.5

0

0

0

肌肉力量(N)

0

2.0

5.0

3.5

2.1

0.5

0

A.细胞内钙浓度越高肌肉收缩力量越大

B.肌肉收缩力量随时间不断增强

C.肌肉在达到最大收缩力前钙离子释放

D.钙离子进入肌细胞的方式是主动运输

6.下图为生物体内三大营养物质代谢的简图,最合理的分析是()

A.图中所有物质均不含矿质元素

B.植物细胞能完成②过程的细胞器有叶绿体、高尔基体和核糖体

C.同等质量的葡萄糖经过③⑤过程释放的能量是经过③⑥过程释放的能量的19倍

D.三大营养物质之间转换的枢纽是呼吸作用的中间产物

7.下列叙述错误的是

A.纤维素的水解实验操作为:

把一小团棉花放入试管中,加入几滴90%的硫酸溶液,用玻璃棒把棉花捣成糊状,小火微热,至成亮棕色溶液

B.向油脂发生皂化反应后所得的混合溶液中加入固体NaCl会出现分层现象,此过程发生的主要是物理变化

C.当镀锌铁制品的镀层破损时,镀层仍能对铁制品起保护作用

D.已知苯与苯酚的沸点差异较大,故可用蒸馏的方法分离苯与苯酚的混合液

8.常温下经测定某溶液中离子只有Na+、CH3COO-、H+、OH-四种,且离子浓度大小的排列顺序为:

c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),其可能的情形是()

A.该溶液中由水电离的c(H+)<10-7mol/L

B.该溶液由0.1mol/L的CH3COOH溶液与等物质的量浓度等体积的NaOH溶液混合而成

C.该溶液由V1Lcmol/L的CH3COOH溶液与V2Lcmol/L的NaOH溶液混合而成,且V1

D.在上述溶液中加入适量NaOH,可使溶液中离子浓度改变为:

c(CH3COO-)>c(Na+)>c(OH-)>c(H+)

9.有镁、铝混合粉末25.5克,将它完全溶于600ml5moVL的盐酸溶液中,若要使沉淀质量达到最大值,则需加入2mol/L的氢氧化钠溶液的体积为()

A.1000mlB.500mlC.1500mlD.100ml

10.下列装置所示的实验能达到实验目的的是()

 

11.下列各表述与示意图一致的是

 

A.图①表示向含Mg2+、Al3+、NH4+的盐溶液中滴加NaOH溶液时,沉淀的量与NaOH的体积的关系图。

则三种离子的物质的量之比为:

n(Mg2+):

n(Al3+):

n(NH4+)=2:

3:

2

B.图②中曲线表示某反应过程的能量变化。

若使用催化剂,B点会降低 

C.图①中使用的NaOH的浓度为2mol/L 

D.图②中物质A反应生成物质C,△H>0;

12.将等物质的量的F2和ClF混合,在密闭容器中发生反应:

F2(g)+ClF(g)

ClF3(g);

△H<0。

下列叙述中,正确的是()

A.恒温恒容时,当ClF转化40%时,容器内的压强为初始时的0.6倍

B.若c(F2):

c(ClF):

c(ClF3)=1:

1:

1,则反应一定达到平衡状态

C.达到平衡后,若增大容器容积,则正反应速率减小,逆反应速率增大,平衡左移

D.平衡后再降低温度,保持恒容,达到新的平衡,则混合气体的平均摩尔质量增大

13.某同学设计如下实验测量mg铜银合金样品中铜的质量分数

下列说法中不正确的是()

A.收集到的VL气体全为NO

B.过滤用到的玻璃仪器是:

烧杯、漏斗、玻璃棒

C.操作Ⅱ应是洗涤

D.铜的质量分数为:

14.如图所示,水平固定的小圆盘A带正电,带电量为Q,从盘心处O释放一个质量为m、带电量为+q(q远小于圆盘带电量)的小球,由于电场力的作用,小球竖直上升的最大高度可达盘中心竖直线上的C点,已知OC=h,且圆盘A的电势为零。

又知道过竖直线上B点时小球的速度最大,研究圆盘形成的电场,则下列说法正确的是( )

A.可以算出B点的电势

B.可以算出小球在C点的受到的电场力

C.可以算出B点的场强

D.可以算出BC间的电势差

15.2009年12月19日下午,联合国气候变化大会达成《哥本哈根协议》,为减少二氧化碳排,我国城市公交推出新型节能环保电动车,要检测某款电动一性能的实验中,质量为800kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出

图象,图中AB、BO均为直线,假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则下列结论正确的是()

A.电动车先做变加速直线运动,最后做匀速直线运动

B.电动车行驶中所受阻力为2000N

C.电动机的额定功率为6kw

D.电动车做匀加速直线运动时的加速度为5m/s2

16、如图所示,有一带电量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,+q到带电薄板的垂线通过板的圆心.若图中a点处的电场强度为零,则图中b点处的电场强度大小是:

A.

B.

C.0D.

17.一类计算机键盘的工作原理是:

每一个键下面都连一小块金属片,与该

金属片隔有一定空气间隙的是另一块小的固定金属片,这两块金属片组

成一个小电容器.当键被按下时,此小电容器的电容发生变化,与之相

连的电子线路就能检测出哪个键被按下了,从而给出相应的信号.则在

某键被按下的过程中,此小电容器的电容将()

A.增大B.减少

C.不变D.无法确定

18.如图所示,A、B、C三点都处在同一匀强电场中,已知

,BC=20cm.把一个电荷量

的正电荷从A移到B,电场力做功为零;从B移到C,克服电场力做功为

.则()

A.B点电势高于C点电势

B.该电荷在B点电势能大于电荷在C点电势能

C.该匀强电场的场强大小为1000V/m,方向垂直AB斜向下

D.该匀强电场的场强大小为865V/m,方向垂直AB斜向上

19.如图所示,一根轻弹簧竖直固定在水平地面上,在弹簧的正上方有一个物块,物块从高处自由下落到弹簧上端O,将弹簧压缩.弹簧被压缩了

时,物块的速度变为零。

从物块与弹簧接触开始,物块的加速度的大小随下降的位移

变化的图象可能是

20.在水平地面上方有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向水平向里。

现将一个带正电的金属小球从M点以初速度v0水平抛出,小球着地时的速度为v1,在空中的飞行时间为t1。

若将磁场撤除,其它条件均不变,那么小球着地时的速度为v2,在空中飞行的时间为t2。

小球所受空气阻力可忽略不计,则关于v1和v2、t1和t2的大小比较,以下判断正确的是

A.v1>v2,t1>t2B.v1<v2,t1<t2

C.v1=v2,t1<t2D.v1=v2,t1>t2

21

(1)、(6分)伽利略在物理学研究方面把实验和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来,有力地推进了人类科学认识的发展,标志着物理学的真正开端。

某校科技小组设计了如图所示的装置,探究物体沿斜面下滑是否做匀变速直线运动。

 

(1)实验时,让滑块从不同高度由静止沿斜面下滑,并同时打开水龙头的阀门,使水流到量筒中;当滑块碰到挡板的同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的)。

该实验探究方案是利用量筒中收集的水量来测量的。

(2)下表是该小组测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒中收集的水量。

分析表中数据,根据,可以得出滑块沿斜面下滑是做匀变速直线运动的结论。

次数

1

2

3

4

5

6

7

s(m)

4.5

3.9

3.0

2.1

1.5

0.9

0.3

V(mL)

90

84

72

62

52

40

23.5

5.6×10-4

5.5×10-4

5.8×10-4

5.5×10-4

5.6×10-4

5.6×10-4

5.4×10-4

(3)本实验误差的主要来源有:

距离测量的不准确,水从水箱中流出不够稳定,还可能来源于等。

(写出一项即可)

(2)8分.某同学在加速度和力、质量的关系的实验中,测得小车的加速度a和拉力F的数据如右表所示

F/N

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

a/m·s-2

0.11

0.19

0.29

0.40

0.51

⑴根据表中的数据在坐标图上作出a—F图象

⑵图像的斜率的物理意义是____________

⑶图像(或延长线)与F轴的截距的物理意义是

____________________________________

⑷小车和砝码的总质量为__________kg.

(3)4分.有一个直角支架AOB,AO水平放置,表面粗糙,OB竖直向下,

表面光滑。

AO上套有小环P,OB上套有小环Q,两环质量均为m,

两环由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡

如图所示。

现用一水平外力F(图中未画出)向右拉P环,使它向

做匀速直线运动。

那么在运动过程中,环P受到杆OA的支持力将_________;环P受到杆的摩擦力将____________。

(填“变大”、“变小”或“不变”)

22.(14分)如图所示,ABDO是固定在竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15m的四分之一圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为15m的半圆轨道,D为BDO轨道的中央.AB和BDO相切于B点.一个小球P从A点的正上方距水平半径OA高H处自由落下,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力大小等于其重力大小的

倍.取g=10m/

(1)求高度H;

(2)试讨论此球能否到达BDO轨道的最高点O;

(3)求小球沿轨道运动后再次落到轨道上的速度大小.

 

23.(16分)如图,ABCD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是倾斜的,倾角为370,BC段是水平的,CD段为半径R=0.15m的半圆,三段轨道均光滑连接,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103V/m。

一带正电的导体小球甲,在A点从静止开始沿轨道运动,与静止在C点不带电的相同小球乙发生弹性碰撞,碰撞后速度交换。

已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,小球甲所带电荷量为q甲=2.0×10-5C,g取10m/s2,假设甲、乙两球可视为质点,并不考虑它们之间的静电力,且整个运动过程与轨道间无电荷转移。

(1)若甲、乙两球碰撞后,小球乙恰能通过轨道的最高点D,试求小球乙在刚过C点时对轨道的压力;

(2)若水平轨道足够长,在甲、乙两球碰撞后,小球乙能通过轨道的最高点D,则小球甲应至少从距BC水平面多高的地方滑下?

(3)若倾斜轨道AB可在水平轨道上移动,在满足

(1)问和能垂直打在倾斜轨道的条件下,试问小球乙在离开D点后经多长时间打在倾斜轨道AB上?

 

24.(20分)带有等量异种电荷的两个金属板A和B水平放置,相距为d(d远小于板的长和宽),一个带正电的油滴M悬浮在两板的正中央,处于平衡,油滴的质量为m,带电量为q,如图所示。

在油滴的正上方距A板d处有一个质量也为m的带正电的油滴N,油滴N由静止释放后,可以穿过A板上的小孔,进入两金属板间与油滴M相碰,并立即结合成大油滴(设在碰撞瞬间不考虑重力、电场力的影响)整个装置处于真空环境中,如不计油滴M、N间的库仑力和万有引力以及金属板的厚度,要使油滴N能与M相碰,且结合成大油滴(油滴可视为质点)又不至于与金属板B相碰。

求:

(1)两个金属板A、B间的电压是多少?

哪一个板的电势较高?

(2)油滴N所带电量的范围是多少?

 

25.(14分)A、B、C、D、E、F六种短周期主族元素,原子序数依次增大。

A元素的一种核素质子数与质量数在数值上相等;B、E同主族,且核电荷数之比为1︰2;C的单质能与冷水剧烈反应,所得强碱性溶液中含有两种电子数相同的阴、阳离子;D的最外层电子数是内层电子总数的一半。

试回答下列问题:

(1)F位于周期表中第________周期________族。

(2)常温时,39gB、C按原子个数比1︰l形成的化合物X与足量CO2反应放出QkJ的热量,写出该反应的热化学方程式;

写出少量X与FeCl2溶液反应的离子方程式_______________________________________。

(3)B、C、F组成的化合物Y是家用消毒剂的主要成分,Y的溶液呈碱性,用离子方程式解释其原因______________________________;起消毒作用的微粒电子式为_________。

(4)四原子分子Z与C的单质和水反应所得的阴离子电子数相等,Z的分子空间构型为___________型,它属于_________分子(填“极性”或“非极性”);请比较Z与DA3的沸点高低并加以解释_____________________________________________________。

(5)目前人们正在研究开发一种高能电池,它是以熔融的C、E单质为两极,以C离子导电的β-Al2O3陶瓷作固体电解质,反应式为:

2C+xEC2Ex。

请写出电池放电时正负极的电极反应式,正极反应式:

_______________________。

用该电池作电源进行电解含有0.2molCuSO4和0.2molNaCl的混合溶液500mL时:

若此电池工作一段时间后消耗23gC单质。

则阳极产生气体体积为:

________L(标准状况下);电解后溶液加水稀释至2L,溶液的pH为:

________。

26.(16分)硫酸铜是一种应用极其广泛的化工原料。

制备硫酸铜是无机化学实验教学中一个重要的实验。

由于铜不能与稀硫酸直接反应,实验中将浓硝酸分次加入到铜粉与稀硫酸中,加热使之反应完全,通过蒸发、结晶得到硫酸铜晶体(装置如图1、2所示)。

 

(1)图1中,A仪器的名称为,烧瓶中发生的离子反应方程式为。

(2)图2是图1的改进装置,改进的目的是。

(3)为符合绿色化学的要求,某研究性学习小组进行如下设计:

第一组:

空气为氧化剂法

方案1:

以空气为氧化剂。

将铜粉在仪器B中反复灼烧,使铜与空气充分反应生成氧化铜,再将氧化铜与稀硫酸反应。

方案2:

将空气或氧气直接通入到铜粉与稀硫酸的混合物中,发现在常温下几乎不反应。

向反应液中加FeSO4或Fe2(SO4)3,反应完全后,向其中加物质甲调节pH到3~4,产生Fe(OH)3沉淀,过滤、蒸发、结晶,滤渣作催化剂循环使用。

(已知Fe(OH)3和Cu(OH)2完全沉淀时的pH分别为3.7、6.4。

请回答下列问题:

①方案1中的B仪器名称是。

②方案2中甲物质是(填字母序号)。

a、CaOb、CuCO3c、CaCO3

第二组:

过氧化氢为氧化剂法

将3.2g铜丝放到45mL1.5mol/L的稀硫酸中,控温在50℃。

加入18mL10%的H2O2,反应0.5h后,升温到60℃,持续反应1h后,过滤、蒸发结晶、减压抽滤等,用少量95%的酒精淋洗后晾干,得CuSO4·5H2O10.6g。

请回答下列问题:

③该反应的离子反应方程式为。

④控制温度在50℃和60℃加热的原因为,晶体采用酒精淋洗的优点是

⑤上述两种氧化法中,更符合绿色化学理念的是(填“第一组”或“第二组”),理由是

27.(本题16分).哥本哈根气候变化峰会自2009年12月7日开幕以来,就被冠以“有史以来最重要的会议”、“改变地球命运的会议”等各种重量级头衔。

纵然世界各国仍就减排问题进行着艰苦的角力,但低碳这个概念几乎得到了广泛认同。

中国慈善首富陈光标2010年11月5号创作的低碳之歌——《让我们再回到从前》让低碳概念融入到每个人的生活之中,减碳是每个人责任。

新能源开发中的燃料电池是低碳研究的重要领域。

(1)可燃性的有机物和氧气在理论上都可以作为燃料电池中的反应物,现以CxHyOz表示燃料电池中的有机反应物,O2为正极反应物,40%的KOH溶液为电解质溶液,请写出CxHyOz-O2-KOH燃料电池的负极的电极反应式:

(2)日本茨城大学研制了一种新型的质子交换膜二甲醚燃料电池(DDFC),该电池有较高的安全性。

电池总反应为:

CH3OCH3+3O2=2CO2+3H2O,电池示意如右图,下列说法不正确的是:

()

A.a极为电池的负极

B.电池工作时电流由b极沿导线经灯泡再到a极

C.电池正极的电极反应为:

O2+2H2O+4e—=4OH—

D.电池工作时,1mol二甲醚被氧化时有6mol电子转移

(3)若用C3H8-O2-KOH构成燃料电池,当有11克丙烷在电池的负极完全反应,则在电池的外电路上转移的电子的物质的量为mol;此过程中放出的总能量为AKJ,并已知1molCO2与足量KOH溶液反应放出的热量为BKJ。

写出表示丙烷燃烧热的热化学方程式。

(4)将一定数量的C3H8-O2-KOH燃料电池按一定方式进行串联或者并联组成电池组以满足电解需要的电压。

现用该电池组电解500mL某CuSO4的稀溶液,电解后的溶液需要加入98克Cu(OH)2才能使溶液恢复到原硫酸铜溶液的浓度和质量。

若忽略电池组在电解过程中的能量损失,其能量全部用来电解CuSO4溶液,计算:

①原CuSO4的溶液的浓度。

②该电池组消耗的丙烷在标准状况时的体积。

28.(12分)A、B、C、D、E五瓶透明溶液,分别是HCl、BaCl2、NaHS04、Na2CO3、AgN03中的一种。

①A与B反应有气体生成②B与C反应有沉淀生成③C与D反应有沉淀生成④D与E反应有沉淀生成⑤A与E反应有气体生成⑥在②和③的反应中生成的沉淀是同一种物质请填空:

(均用化学式表示)

(1)在②和③的反应中。

生成的沉淀物质的化学式(分子式)是      。

(2)A是    ,B是    ,C是    ,D是    (化学式表示)

(3)A与E反应的离子方程式是                   。

29.(22分)

I.(10分)下图A、B、C分别表示某雌雄异株植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程及性染色体简图。

植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,叶型(宽叶和窄叶)由另一对等位基因(D和d)控制,据图回答问题:

某种植物M

亲代:

蓝花×白花

(甲)↓(乙)

F1:

紫花

↓自交

F2:

紫花蓝花白花

9:

3:

4

白色素

↓酶1←基因A

蓝色素

↓酶2←基因B

紫色素

A

B

C

(1)结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为。

(2)分析上述植物M花色的遗传,是否符合孟德尔遗传规律。

(3)图B中的基因是通过控制从而控制该植物的花色的性状。

(4)在植物M种群中,以AaBb和Aabb两种基因型的植株做亲本,杂交后产生的子一代的表现型及比例为。

(5)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段)。

若控制叶型的基因位于图C中Ⅰ片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和基因型为XDYD、XDYd或XdYD的宽叶雄株若干,请选择亲本,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗(用遗传图解说明)

II.(12分)羊的有角(A)对无角(a)为显性,但母羊只有在显性基因纯合时才表现出有角。

白毛(B)对黑毛(b)为显性,不分雌雄都是如此。

两对基因分别位于两对常染色体上。

(1)纯种有角白毛公羊与纯种无角黑毛母羊交配,F代的表现型:

雄性          ,雌性            。

(2)让一只有角黑毛公羊与多只基因型相同的无角白毛母羊交配,产生了足够多的子代。

子代中,公羊:

1/4有角黑毛,l/4有角白毛,1/4无角黑毛,l/4无角白毛;母羊:

l/2无角黑毛,1/2无角白毛。

请写出上述亲本的基因型是:

有角黑毛公羊      ,无角白毛母羊            。

(3)若用上述第

(2)题中的子代有角白毛公羊与多只基因型为Aabb的母羊交配,在产生出的足够多的子代个体中:

①有角白毛母羊:

有角黑毛母羊:

无角白毛母羊:

无角黑毛母羊=            。

  ②若再让其中的有角白毛羊自由交配,则产生无角黑毛羊的概率为          。

30①.(7分)某生物科技活动小组对正常生长的大豆幼苗进行了相关实验研究,请分析回答:

(1)实验室中用种过大豆的大田土壤培养大豆时,发现培养在经过高温灭菌土壤中的植株,比培养在没有经过高温灭菌的土壤中的植株长势要差,可能的原因是经过高温灭菌的土壤。

(2)将大豆植株培养在密闭的玻璃罩内且放在温暖而充足的阳光下,培养液中条件始终适宜。

①在植物体内,由NADP+形成NADPH的过程中,发生的能量转换是。

若突然停止光照,短时间内叶肉细胞中的C3的含量变化是。

②培养液中的H218O,10小时后检测18O存在于下列哪些物质中?

A.空气中的水中B.产生的O2中

C.产生的糖

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