2022-2023学年四川省成都市蓉城名校联盟高三上学期第一次联考 理综(PDF版)
展开
这是一份2022-2023学年四川省成都市蓉城名校联盟高三上学期第一次联考 理综(PDF版),文件包含理综答案docx、理综试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共33页, 欢迎下载使用。
蓉城名校联盟2020级高三第一次联考
物理参考答案及评分标准
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。
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
D
C
B
A
B
BC
AC
BD
三、非选择题:共62分。
(一)必考题:共47分。
22.(6分)
(1)13.70(13.69或者13.71也可)(2分)
(2)4.9(2分)
(3)不变(2分)
23.(9分)
(1)不需要(1分)
(2)1.37(2分) 1.86(2分)
(3)实验前未平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足(2分,回答一条即可)
(4)(2分)
24.(12分)
解:(1)第1、4小球之间的时间间隔为 1分
由于小球在抛出瞬间恰好拍下第1张照片,故小球竖直方向做自由落体运动
由得 2分
第1、4小球之间的竖直距离为 1分
(2)第4、7小球之间的竖直距离为 1分
解得 1分
第1、4小球和第4、7小球水平方向的距离相等,设为x
则 3分
解得 1分
由 1分
解得 1分
25.(20分)
解:(1)对物块A,由牛顿第二定律得 2分
解得 1分
同理对木板C, 2分
解得 1分
(2)0~2 s内,对物块A, 1分
对木板C, 1分
2 s后撤去拉力F,对物块A,由牛顿第二定律得
,物块A匀减速 1分
由受力分析可知,木板C的加速度不变,继续匀加速
设经过二者共速,则有 1分
解得,共同速度为 1分
(3)0~2 s内,物块A的位移为
木板C的位移为
1分
2 s~4 s内,物块A的位移为
木板C的位移为
1分
物块A相对木板C向下的位移为 1分
4 s后,假设物块A和木板C相对静止一起匀减速
对A、C整体,有,解得 1分
对物块A,设其所受静摩擦力为f,有
解得,故假设成立 1分
设经过,A、C与物块B共速,有,解得 1分
A、C的位移为 1分
物块B的位移为
由于,故物块B未从木板C滑下
物块B相对木板C向上的位移为 1分
则木板C的长度为 1分
(二)选考题:共15分。
33.(15分)
(1)(5分)ACD
(评分标准: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)
(2)(10分)
解:(ⅰ)以气缸为对象(不包括活塞)列气缸受力平衡方程
3分
解得 1分
(ⅱ)当活塞恰好静止在气缸缸口AB处时,缸内气体温度为,压强为,此时仍有
2分
对缸内气体,等压变化,有 2分
所以 1分
故 1分
34.(15分)
(1)(5分)
正(1分) 0.1(2分)
(或或或)(2分)
说明:第三空其他正确答案均给分
(2)(10分)
解:(ⅰ)在Q点由全反射定义得 2分
在P点由折射定律得 2分
又由,代入解得, 1分
(ⅱ)在直角三角形PAF中,由几何关系得 1分
在三角形FOQ中,由正弦定理得 1分
解得 1分
该光束在介质中的传播速度为 1分
该光束从P点传播到Q点的时间为 1分
解析:
14.【答案】D
【解析】同轴转动角速度一定相等,故B错误;O点不一定是MN的中点,由可知,笔尖M的线速度大小不一定等于笔帽N的线速度大小,故A错误;笔尖M做圆周运动的加速度大小为,故C错误;由,,联立解得圆心O到笔帽N的距离为,故D正确。
15.【答案】C
【解析】圆环a到达B点时,物块b的速度大小为零,故A、B错误;圆环a到达C点时,由速度分解可知,物块b的速度大小等于,圆环a从B点到C点的过程中,减小,增大,物块b向上加速运动,则轻绳的拉力大于物块b的重力,故C正确,D错误。
16.【答案】B
【解析】小球沿斜面AB、BC加速下滑,故小球经过AB中点的瞬时速度一定小于经过BC中点的瞬时速度,故A错误;由可知,小球在AB、BC段的加速度大小之比为8:7,故B正确;由可知,小球经过AB、BC段所用的时间之比为7:4,故C错误;由于不知道AC的长度,无法计算AC段的平均速度大小,故D错误。
17.【答案】A
【解析】设竖直向上为正方向,由得可知,图像的纵截距为初速度大小,斜率的绝对值为,故A正确,B错误;1 s末物块的平均速度为0,物块回到出发点,故C、D错误。
18.【答案】B
【解析】由三角形相似可知,,解得,故B正确。
19.【答案】BC
【解析】小物块做圆周运动的圆心为过小物块的水平线与转轴的交点,故A错误;若小物块不受摩擦力,由牛顿第二定律得,解得,故C正确;若实际角速度大于,摩擦力沿斜面向下,故B正确;物块对斜面的压力大小一定大于,故D错误。
20.【答案】AC
【解析】对青蛙,由,解得,故A正确;对飞虫,设加速度大小为a,竖直方向由,解得,故B错误;水平方向由,解得,故C正确;相遇之前青蛙水平方向做匀速直线运动,飞虫水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,故D错误。
21.【答案】BD
【解析】水平传送带上,由,解得,故B正确;由,故A错误;工件在水平传送带上一直匀加速,其最短时间为;倾斜传送带上,由于,故倾斜传送带的速度大于时,工件一直以的加速度匀减速,则时间最短,由,解得或(舍去),故工件从a点到达c点的最短时间为,故C错误;若倾斜传送带的速度大于,则工件一直以的加速度匀减速到达传送带最高点;若倾斜传送带的速度等于0,则工件的加速度为,由于,则工件到达不了传送带最高点;故让倾斜传送带的速度介于0~,使工件先以的加速度匀减速至与传送带共速,再以的加速度匀减速到达传送带最高点时速度为0,倾斜传送带的速度最小,由,解得,故D正确。
22.【解析】
(1)应估读到最小刻度的下一位,读数为13.69 cm~13.71 cm。
(2)由可知,图像斜率为,解得。
(3)由可知,考虑弹簧自重对图像斜率无影响,故测得的弹簧的劲度系数不变。
23.【解析】
(1)由于力传感器可以测量绳子拉力大小,故小车的质量M不需要远大于砝码盘和砝码的总质量m。
(2)相邻两点间的时间间隔为,。由逐差法可知。
(3)由图丙可知,小车的加速度为0时绳子上有拉力,故实验前未平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足。
(4)对小车有,对砝码盘和砝码有;由于小车下滑位移大小是砝码盘和砝码下滑位移大小的2倍,由可知,联立解得,则,,解得砝码盘和砝码的总质量为。
33.【解析】
(1)根据理想气体状态方程,从状态a变化到状态b的过程中,pV值先增大后减小,温度T也先增大后减小,对理想气体,温度越高,气体分子平均动能越大,故A正确;从状态a变化到状态b的过程中,气体的体积V不断增大,气体的密度不断减小,故B错误;从状态b变化到状态c的过程中,气体做等容变化,外界对气体做的功,根据查理定律可知,气体温度不断升高,,由热力学第一定律,得,即气体一定吸热,故C正确;从状态c变化到状态a的过程中,气体等压压缩,外界对气体做的功,根据盖-吕萨克定律可知,气体温度不断降低,,由热力学第一定律,得且W,故D正确,E错误。
34.【解析】
(1)由于该波沿x轴负方向传播,由“同侧法”可知,质点P的振动方向沿y轴正方向。由波形图可知,波长为10 cm,周期为。平衡位置位于处的质点Q在零时刻向下振动,故其振动方程为或或或。
蓉城名校联盟2020级高三第一次联考
化学参考答案及评分标准
一、选择题:本题共7小题,每小题6分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
7.D 8.C 9.B 10.C 11.A 12.D 13.B
三、非选择题:共58分。
注意:1.只要答案合理,均可酌情给分;
2.化学方程式书写,反应物、生成物写错或未配平均为0分,无条件或错误或无“↑”“↓”扣1分。
26.(14分)
(1)(直形)冷凝管(1分) 冷凝回流(或分离水或分离沸点不同的物质等合理答案)(1分)
(2)防止暴沸(1分) 防止苯胺在反应过程中被氧化(1分)
(3)预热(或保温)(1分,意思正确即可得分)
(4)ABC(3分,各1分,错一个得1分,错两个不得分)
(5)保证乙酸不被蒸出,使其充分反应(2分,意思正确即可得分)
(6)2CO2 + 8e− + 8H+ = CH3COOH + 2H2O(2分)
(7)78.45%(2分,前三位数正确可得分)
27.(15分)
(1)-486.4 kJ·mol−1(2分,无单位扣1分)
(2)① (或)(2分,无单位扣1分) 5%(1分)
② (2分,无单位不扣分)
③ A > B > C(2分,顺序写颠倒可不扣分)
(3)① 是(2分)
② O
CO2 + 2CH3OHCH3—O—C—O—CH3 + H2O
=
(2分,“”写成“→”扣1分)
③ 乙缩醛消耗反应中生成的水,促进该(可逆)反应正向进行,有利于碳酸二甲酯生成(2分)
28.(14分)
(1)增大接触面积,加快反应速率(2分)
(2)SiO2、S(2分) CuSO4·5H2O(2分)
(3)生成的Fe3+(和Cu2+)对H2O2的分解有催化作用(2分,只回答H2O2分解不给分)
(4)4FeCuS2 + 13O22Fe2O3 + 4CuO + 8SO2(2分)
(5)CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O(或3CuO + 2Fe3+ + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3Cu2+)(2分)
(6)2.8≤pH < 4.5(2分,答案为2.8 < pH < 4.5不扣分)
35.(15分)
(1)AD(1个1分,共2分)
(2)① H < C < O(1分,顺序写颠倒可不扣分)
② 极性(1分) —OH(1分) 分子间氢键(1分)
③ sp2(1分) 直线形(1分)
(3)CuO、CuS均为离子晶体,因氧离子半径小于硫离子半径(1分),CuO中离子键强于CuS,CuO晶格能大于CuS,CuO熔点高于CuS(1分)
(4)① 12(1分)
② (2分)
③ (2分)
36.(15分)
(1)碳碳三键(1分)
(2)3(1分)
(3)可能(1分) 取代反应(或酯化反应)(1分)
(4)CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + HC≡CH↑(2分)
(2分)
(5)(2分) 3(2分)
(6)(3分,每步1分)
【解析】
7.D
A.废旧电池一般会有余电,出于安全因素,回收时一般先要进行放电处理,正确;
B.古镇上售卖的麻布衣服的主要原材料是天然植物纤维,正确;
C.诗句“烈火焚烧若等闲”的过程中发生碳酸钙高温分解的化学反应,正确;
D.明矾通过铝离子水解形成氢氧化铝胶体吸附水中的悬浮杂质而沉降,不能杀菌消毒,漂白粉溶于水产生的次氯酸具有氧化性,可以杀菌消毒,错误。
8.C
A.苯中的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间的一种特殊的共价键,错误;
B.溶液体积未知,无法计算,错误;
C.甲烷与Cl2在光照条件下充分反应前后分子数目不变,正确;
D.氯化铵固体为阴阳离子组成的离子化合物,不含分子,错误。
9.B
A.酸性强弱:H2CO3 > HClO > HCO3−,HClO与CO32−不大量共存,正确;
B.SO42−不体现氧化性,应该是NO3−在酸性环境下体现氧化性,S2−与H+也不能大量共存,错误;
C.Al3+与AlO2−发生完全双水解,正确;
D.HCO3−与Mn2+反应形成难溶的MnCO3沉淀,正确。
10.C
A.青蒿素分子中的—O—O—键具有氧化性,燃烧体现还原性,正确;
B.青蒿素在水中几乎不溶,易溶于醋酸乙酯、氯仿、苯及冰醋酸等有机溶剂中,正确;
C.青蒿素中有一个—O—O—键,其氧元素显-1价,错误;
D.青蒿素在酸性环境下可发生水解反应,正确。
11.A
A.铁催化剂中毒会失去催化活性,正确;
B.加入铁催化剂后,降低了反应的活化能,因而反应速率加快,但不能提高平衡转化率。因为催化剂只能同等程度地改变正逆反应速率,不能使平衡发生移动,错误;
C.因合成氨的总反应是放热过程,但题中五个反应中有的是吸热过程,有的是放热过程,错误;
D.题中反应途径只涉及非极性键的断裂和极性键的形成,错误。
12.D
A.在GaN表面,光解水产生O2是失电子,其电极反应式为:2H2O - 4e− = O2↑ + 4H+,错误;
B.电子不会进入溶液中。每消耗28 g CO,外电路中转移4 mol电子,错误;
C.该装置实现了太阳能与化学能、热能之间的转化,电池工作时要放热,错误;
D.该装置工作时,氢离子从GaN极向Pt极移动,正确。
13.B
A.K2S溶液中存在的物料守恒关系式:c(K+) = 2[c(H2S) + c(HS−) + c(S2−)],正确;
B.S2−浓度越大,溶液的碱性越强。X、Y、Z三点对应溶液的pH大小顺序是:Z > Y > X,错误;
C.该温度下,加入10 mL 0.1 mol·L−1 K2S溶液时Cd2+与S2−刚好沉淀完,溶液中的Cd2+与S2−浓度相等。Ksp(CdS) = c(Cd2+)×c(S2−) = 10−14.22×10−14.22 = 10−28.44 = 100.56×10−29,Ksp(CdS)的数量级为10−29,正确;
D.Z点溶液中c(S2−) =mol·L−1,Ksp(CdS) = 10−28.44,溶液中c(Cd2+) =≈ 1.09×10−27 mol·L−1,正确。
26.(14分)
(1)直形冷凝管冷凝收集乙酸和水;分馏柱按沸点不同分离,冷凝回流沸点高的液态物质。
(2)沸石的作用是防止暴沸;锌粉有还原性,可以防止苯胺在反应过程中被氧化,但不能加得过多,因为生成的锌离子会继续生成氢氧化锌为絮状物会吸附产品。
(3)趁热过滤要保温,过滤仪器要先预热(或保温),防止产品析出。
(4)ABC三项措施都可以提高产品产率和质量,D选项,为防止滤纸被捅破,不能用玻璃棒搅拌。
(5)实验温度主要由原料乙酸和生成物水的沸点决定,控制在105℃,这样既可以保证乙酸充分反应不被蒸出,又可以使生成的水立即移走,促进反应向生成物方向移动,有利于提高产率。
(6)阴极得电子,碳元素化合价降低,电极反应式为2CO2 + 8e− + 8H+ = CH3COOH + 2H2O。
(7)。
27.(15分)
(1)由盖斯定律,得反应Ⅲ的= -486.4 kJ·mol−1
(2)① CO2(g) + 3H2(g)CH3OH(g) + H2O(g)
初始量(mol) 2 6 0 0
变化量(mol) x 3x x x
平衡量(mol) (2-x) (6-3x) x x
平衡浓度(mol·L−1) (x代入计算)
由图像知:,,
平衡时;CO2的体积分数。
② 平衡常数;
③ CO2的物质的量一定时,随着H2的物质的量增多,H2转化率减小,故A、B、C三点H2的转化率大小顺序为:A > B > C。
(3)① 催化剂的作用是通过参与反应,改变反应途径来降低反应的活化能,加快反应进行;
② O
CO2 + 2CH3OHCH3—O—C—O—CH3 + H2O
=
;
③ 二氧化碳与甲醇反应生成水,乙缩醛消耗水,降低生成物浓度,促进该可逆反应正向进行,有利于碳酸二甲酯生成。
28.(14分)
(1)增大铜矿石固体与气体(或液体)的接触面积,加快反应速率。
(2)方案一中硫酸浸取时有反应2Fe3+ + S2− = 2Fe2+ + S↓发生,SiO2不溶于硫酸中,滤渣Ⅰ的成分是SiO2、S,胆矾是硫酸铜的结晶水合物:CuSO4·5H2O。
(3)H2O2将Fe2+氧化成Fe3+,生成的Fe3+对H2O2的分解有催化作用。
(4)高温煅烧被空气氧化成氧化物:4FeCuS2 + 13O22Fe2O3 + 4CuO + 8SO2。
(5)加入的氧化铜消耗H+,降低溶液的酸性,促进Fe3+水解生成Fe(OH)3:CuO + 2H+ = Cu2+ + H2O(或3CuO + 2Fe3+ + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3Cu2+)。
(6)调pH的目的是让Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,而Cu2+不沉淀,从而让Fe3+与Cu2+分离。根据Ksp计算,Cu2+开始沉淀时的pH计算如下:
Ksp[Cu(OH)2] = c(Cu2+) × c(OH−)2 = 0.22 mol·L−1 × c(OH−)2 = 2.2 × 10−20,
c(OH−) = 10−9.5 mol·L−1,c(H+) = 10−4.5 mol·L−1,pH = 4.5;
Fe3+沉淀完全时的pH计算如下:
Ksp[Fe(OH)3] = c(Fe3+) × c(OH−)3 = 2.8 × 10−39,
当溶液中c(Fe3+)≤1.0 × 10−5 mol·L−1时视为Fe3+沉淀完全,
c(OH−) =mol·L−1,
pH = 14 + lgc(OH−) = 14 += 14 - 11 += 2.8,
调节pH的范围为:2.8≤pH < 4.5。
35.[化学——选修3:物质结构与性质](15分)
(1)A.铜与锌位于同一周期,第一电离能呈增大趋势,第一电离能铜比锌小;
B.基态铜原子的核外价电子排布式为3d104s1;
C.基态铜原子形成基态Cu+时,先失去4s轨道上的电子;
D.S8分子中8个S原子形成环状结构,每个S原子均达8电子稳定结构,不存在键;
E.[Cu(H2O)4]2+中共价键数目为2 × 4 + 4 = 12;
正确答案是AD。
(2)① 氧、碳、氢电负性由小到大的顺序是H < C < O;
② 根据影响物质溶解性的因素分析,常温下CH3CH2OH与水任意比互溶,其原因有:CH3CH2OH与水都是极性分子,相似相溶;CH3CH2OH与水分子中具有相似的结构—OH,也增强溶解性;CH3CH2OH与水分子之间形成分子间氢键,有利于CH3CH2OH溶解于水;
③ HCOOH分子中碳原子的杂化方式是sp2。因CO2分子中碳原子的杂化方式是sp,CO2分子的空间构型是直线形;
(3)CuO、CuS均为离子晶体,因氧离子半径小于硫离子半径,CuO中的离子键强于CuS,CuO的晶格能大于CuS,故CuO的熔点高于CuS。
(4)① CuS晶胞中S2−的位置如图1所示,为面心立方堆积,紧邻S2−周围有12个S2−;
② A、B两个铜离子之间的距离是pm;
③ CuS晶体的密度是。
36.[化学——选修5:有机化学基础](15分)
(1)有机物A为乙炔,官能团是碳碳三键。
(2)4-甲基吡啶有3种等效氢原子,在核磁共振氢谱中出现3组峰。
(3)异烟酸分子中所有原子可能在同一平面上;反应④发生的是酯化反应,反应类型是取代反应。
(4)电石与水发生强烈水解,生成乙炔:CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + HC≡CH↑,
。
(5)异烟酸的分子式为C6H5NO2,与异烟酸互为同分异构体。相对分子质量比B大14的化合物C的化学式为C7H7NO2,满足条件的同分异构体有3种:。
(6)根据题给信息,结合中学所学知识,合成路线如下:
。
蓉城名校联盟2020级高三第一次联考
生物参考答案及评分标准
一、选择题:本题共6小题,每小题6分,共36分。
1.A 2.B 3.C 4.B 5.A 6.D
三、非选择题:共54分。(以下为参考答案,其他合理答案酌情给分)
(一)必考题:共39分。
29.(10分,除标注外,每空1分)
(1)低
环割处理影响有机物运输,使得叶片光合作用产物难以运走从而积累,叶片有机物的积累会抑制光合作用(2分)
(2)叶片
(3)(x - y)/2S (z - y)/2S(2分)
(4)二氧化硅 不同色素在层析液中的溶解度不同,在滤纸条上的扩散速度不同(2分)
30.(9分,除标注外,每空1分)
(1)有丝分裂 初级精母细胞
(2)AaBb(2分) 交叉互换(2分)
(3)A a
(4)4
31.(10分,除标注外,每空2分)
(1)脱氧核糖和磷酸交替连接
(2)24
(3)b(1分)
(4)一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体(1分),同时进行多条肽链的合成(1分)
(5)核糖体、tRNA、酶、ATP(或“能量”)(3分,答出一个给1分)
32.(10分,除标注外,每空1分)
(1)灰身(1分)和直刚毛(1分) 常
(2)AaXBXb(1分)、AaXbY(1分)
(3)1/4(2分)
(4)不能 直刚毛雄果蝇(或“XBY”)致死(2分,其他合理答案给分)
(二)选考题:共15分。
37.(15分,除标注外,每空2分)
(1)(饱和)重铬酸钾 重氮化
(2)30~300 当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落
(3) 温度、pH、酶的抑制剂(3分,答出一个给1分)
果汁体积达到最大值时所对应的酶的用量(其他合理答案给分)
(4) (蛋白质)分子的大小
38.(15分,除标注外,每空2分)
(1)克服了传统转基因技术的盲目性和随机性 限制性核酸内切酶和DNA连接酶
(2)具有发育的全能性 无菌无毒的环境、营养、温度和pH、气体环境
(3)囊胚 胚胎分割、细胞核移植、克隆繁殖(2分,答出一个给1分)
(4)给基因敲除猪导入肌生成抑制蛋白基因(或“注射肌生成抑制蛋白”),养殖一段时间后观察猪骨骼肌的生长情况(3分)
解析:
1.A
【解析】细胞分化可以使细胞形成不同类型,增加了细胞种类,但是不增加细胞数目,A错误;DNA复制和转录,需要先解开双螺旋结构,衰老细胞染色质收缩不利于解旋,影响复制和转录,B正确;“自由基学说”认为,自由基会攻击生物膜、DNA和蛋白质等,从而使得细胞衰老,C正确;在整个细胞的生命历程中都有基因的选择性表达,D正确。
2.B
【解析】消耗等量葡萄糖,有氧呼吸比无氧呼吸释放能量更多,癌细胞主要进行无氧呼吸,需要消耗大量葡萄糖,A正确;癌细胞中丙酮酸被还原成乳酸的过程是无氧呼吸的第二阶段,无氧呼吸只在第一阶段产生少量ATP,B错误;癌细胞主要依赖无氧呼吸产生ATP,说明丙酮酸可以留在细胞质基质中继续参与无氧呼吸,也可以进入线粒体参与有氧呼吸,C正确;无氧呼吸只在第一阶段产生少量[H],癌细胞主要进行无氧呼吸,产生的[H]比正常细胞少,D正确。
3.C
【解析】溶酶体是细胞的“消化车间”,衰老细胞的溶酶体有序破裂,所释放的水解酶会导致细胞凋亡,A正确;溶酶体中水解酶的形成与分泌蛋白合成加工过程相似,在细胞中的核糖体内合成,依次经过内质网和高尔基体的加工,最后以囊泡形式转运到溶酶体中,B正确;溶酶体中水解酶的本质是蛋白质,在核糖体内合成,C错误;H+泵入溶酶体,才能维持其较低的pH值,D正确。
4.B
【解析】过程①是以(+)RNA为模板合成病毒蛋白的过程,代表翻译,A错误;新冠病毒的遗传物质是(+)RNA,其复制过程是:在宿主细胞中先通过②过程合成(-)RNA,再通过③过程合成(+)RNA,②和③两个过程的碱基互补配对方式相同:A(腺嘌呤)与U(尿嘧啶)配对;G(鸟嘌呤)与C(胞嘧啶)配对,B正确;新冠病毒的遗传物质是单股正链RNA,以(+)RNA为模板合成(-)RNA的过程不需要解旋酶,C错误;新冠病毒以(+)RNA为模板合成病毒蛋白,模板(+)RNA的碱基数是氨基酸数的3倍,D错误。
5.A
【解析】一个基因型为AaXBY的精原细胞,若该细胞在减数第一次分裂前的间期,一条染色单体上的B突变为b,且在四分体时期一条染色单体上的A和另一条染色单体上的a发生了互换,则交叉互换后的初级精母细胞的基因型为AaAaXBXbYY,减数第一次分裂产生的两个次级精母细胞的基因型分别为AaXBXb、AaYY,减数第二次分裂产生的4个精细胞的基因型分别为AXB、aXb、AY、aY或者AXb、aXB、AY、aY,A正确。
6.D
【解析】由第1组杂交实验:缺刻叶网皮植株甲×全缘叶齿皮植株乙→F1全部表现为缺刻叶齿皮可知,缺刻叶和齿皮为显性性状,A错误;叶形受基因A、a控制,果皮受基因B、b控制,由第1组杂交实验亲代和子代的表现型和比例可推知,甲植株的基因型为AAbb,乙植株的基因型aaBB,由第2组杂交实验亲代和子代的表现型和比例可推知,丙植株的基因型为aaBb,故甲、乙、丙植株中属于杂合体的是丙,B错误;甲植株的基因型为AAbb,丙植株的基因型为aaBb,故第2组的F1的基因型为AaBb或Aabb,纯合体所占的比例为0,C错误;控制叶形和果皮的两对基因不论位于一对同源染色体上,还是位于两对同源染色体上,都会出现第1、2组实验的结果,故不能确定叶形和果皮的遗传是否遵循自由组合定律,D正确。
29.
【解析】
(1)根据题干,环割处理阻断了有机物运输,使得叶片有机物积累,抑制光合作用,所以a叶片的光合作用强度更低。
(2)叶片光合作用产生的有机物会运输到花、果实等器官。如果摘除部分叶片,剩余叶片的光合作用要满足花、果实等器官的有机物需求,光合作用会增强。
(3)上午10点移动装置到黑暗中,所以这两个小时的质量变化是呼吸作用引起的。中午12点移动装置于光照下,这两个小时的质量变化是净光合作用引起的。
(4)用叶片进行叶绿体中色素的提取和分离实验,可加入二氧化硅有利于充分研磨。提取的色素用纸层析法进行分离,分离的原理是不同色素在层析液中的溶解度不同,在滤纸条上扩散的速度不同。
30.
【解析】
(1) 图1细胞是子染色体被拉向细胞两极,但是染色体数目是图2细胞的两倍,所以是有丝分裂。图2细胞中同源染色体被拉向细胞两极,且细胞质均等缢裂,所以图2细胞是初级精母细胞。
(2)图2细胞的基因型是AAaaBBbb,这是由于DNA复制加倍造成的,所以没有加倍前,基因型最可能是AaBb,且细胞发生了交叉互换。
(3)因为基因型是AaBb,所以加倍后应该有两个A基因,两个a基因,而图1,有一个A基因,三个a基因,所以是A基因突变成了a基因。
(4)图2细胞是初级精母细胞,可以产生4个2种精细胞,但是由于发生了交叉互换,所以可以产生4种精细胞。
31.
【解析】
(1)基因是有遗传效应的DNA片段,DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架。
(2)由表格可知,该基因片段中含8个鸟嘌呤脱氧核苷酸,连续复制2次,需要8 × (22 - 1) = 24个鸟嘌呤脱氧核苷酸。
(3)起始密码子为AUG,与表中基因片段b链上的碱基TAC互补,因此表中的基因片段在转录时以b链为模板合成mRNA。
(4)翻译时,一个核糖体从起始密码子到达终止密码子约需3秒钟,但实际上合成100条肽链所需的时间不到1分钟,原因是一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成。
(5)在体外合成多肽链,需要模板、原料、能量、酶、核糖体和tRNA等必要条件。
32.
【解析】
(1)基因型相同的灰身雌果蝇与基因型相同的灰身雄果蝇杂交,F1的雌雄果蝇中,灰身:黑身都是3:1,据此可知,灰身为显性性状,A/a基因位于常染色体上。假设焦刚毛为显性性状,则亲本中的灰身焦刚毛雄果蝇的基因型为XBY,子代的雌果蝇应全部为焦刚毛,与实验结果“子代雌果蝇中,直刚毛:焦刚毛 = 1:1”不符,假设错误;假设直刚毛为显性性状,则亲本中的灰身焦刚毛雄果蝇的基因型为XbY,当亲本中的直刚毛雌果蝇为杂合子(XBXb),子代中基因型为XBY的个体致死时,子代雌果蝇的表现型及比例为直刚毛:焦刚毛 = 1:1,子代雄果蝇均为焦刚毛,与实验结果相符,假设正确,故直刚毛为显性性状。
(2)基因型相同的灰身雌果蝇与基因型相同的灰身雄果蝇杂交,F1的雌雄果蝇中,灰身:黑身都是3:1,据此可知,亲本中的灰身雌、雄果蝇的基因型都为Aa;由(1)判断直刚毛是显性性状,可知亲本中的直刚毛雌果蝇的基因型为XBXb,焦刚毛雄果蝇的基因型为XbY,故亲本果蝇的基因型分别为AaXBXb、AaXbY。
(3)F1的雌果蝇中,纯合子基因型为AAXbXb、aaXbXb,在雌果蝇中所占比例为1/4 × 1/2 + 1/4 × 1/2 = 1/4。
(4)因为直刚毛雄果蝇(XBY)致死,不可能产生XB的精子,所以利用题目中的亲本和F1果蝇,不能通过杂交获得纯合的直刚毛雌果蝇。
37.
【解析】
(1)酒精检测可以用饱和的重铬酸钾溶液检验。泡菜中的亚硝酸盐的含量测定原理为:在盐酸酸化条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与N—1—萘基乙二胺盐酸盐形成玫瑰红色染料。
(2)通过统计平板上菌落数,可推测样品中大约含有的活菌数,为了结果准确,一般选择菌落数在30~300的平板进行计数,小于30说明稀释倍数太大,菌液浓度分布不均,各平板之间菌落数差异会很大,造成误差,大于300菌落的生长受到抑制,并且难以区分各个菌落,不能准确计数,容易造成误差。当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,统计的菌落数往往比活菌数低。
(3)酶活性受到温度、pH以及酶抑制剂等的影响;酶的最适用量是指果汁体积达到最大值时所对应的酶的用量。
(4)电泳过程中,影响蛋白质迁移速度的因素有蛋白质分子带电性质的差异、分子的形状以及分子本身的大小等。但SDS能与各种蛋白质形成蛋白质—SDS复合物,SDS所带负电荷的量大大超过了蛋白质分子原有的电荷量,掩盖了不同种蛋白质间的电荷差别,在SDS—聚丙烯酰胺凝胶电泳过程中,电泳迁移率完全取决于(蛋白质)分子的大小。
38.
【解析】
(1)由题干可知:基因敲除技术是将外源基因定点整合入靶细胞基因组上某一确定的位点,以定点修饰改造染色体上某一基因;相对传统的转基因技术,后者的整合是随机的,故基因敲除技术的最大优点是克服了传统转基因技术的盲目性和随机性。构建基因表达载体时,需要的工具酶有限制性核酸内切酶(切割目的基因和载体)和DNA连接酶(连接目的基因和载体)。
(2)胚胎干细胞在功能上具有的特点是具有发育的全能性。猪胚胎干细胞是动物细胞,动物细胞培养需要满足的条件包括四个方面:无菌无毒的环境、营养、温度和pH、气体环境。
(3)筛选出靶细胞,导入猪的囊胚中,再将其植入代孕猪体内,使其发育成嵌合体猪并生产。要快速扩大基因敲除猪的种群,可以采取有性生殖、胚胎分割、细胞核移植和克隆繁殖技术。
(4)为证明肌生成抑制蛋白基因敲除猪的表现型改变确实是由于敲除了该基因的缘故,可以通过导入肌生成抑制蛋白基因或者直接注射肌生成抑制蛋白,如果猪表现型转为正常,说明确实是由于敲除了肌生成抑制蛋白基因的缘故。
相关试卷
这是一份2022-2023学年四川省成都市蓉城名校联盟高三上学期第一次联考 理综(PDF版),文件包含理综答案docx、理综试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共33页, 欢迎下载使用。
这是一份2022届四川省成都市蓉城名校联盟高三上学期入学联考理综试题 PDF版,文件包含蓉城名校联盟2021~2022学年度上期高中2019级入学联考理科综合能力测试试题pdf、蓉城名校联盟2021~2022学年度上期高中2020级入学联考物理参考答案及评分标准pdf、蓉城名校联盟2021~2022学年度上期高中2019级入学联考化学参考答案及评分标准pdf、蓉城名校联盟2021~2022学年度上期高中2019级入学联考生物参考答案及评分标准pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
这是一份2022-2023学年四川省成都市蓉城名校联盟高三上学期第一次联考 理综(PDF版),文件包含理综答案docx、理综试题pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共33页, 欢迎下载使用。