湖南省澧县一中2014届高三高考模拟考试(二)理科综合试题卷

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湖南省澧县一中2014届高三高考模拟考试(二)理科综合试题卷

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湖南省澧县一中2014届高三高考模拟考试(二)
理科综合试卷
时量:150分钟 总分:300分
第Ⅰ卷(选择题,共126分)
可能用到的相对原子质量H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 Cl:35.5 Fe:56
一、选择题(本题共13小题。每小题6分,共78分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)
1.根据右图所示坐标曲线,下列描述正确的是( )
A.若该曲线表示紫色洋葱鳞片叶细胞液泡体积的大小变化,则BC段表示该细胞吸水能力逐渐减弱
B.若该曲线代表密闭温室中的CO2浓度在一天中的变化情况,则温室中B点时植物光合作用强度最大
C.若该曲线表示在温度交替变化的环境中健康人的皮肤血流量变化,则温室中B点时中明显增多的激素是肾上腺素和甲状腺激素
D.若该曲线表示正常人进食后的血糖浓度变化,则CD段血液中胰高血糖素含量上升
2.如图甲乙丙是同一高等动物体内发生的细胞分裂模式图,图丁为某一时刻部分染色体行为的示意图,下列说法正确的是 ( )
A.丁图中等位基因A与a,B与b的分离都只发生在减数第一次分裂
B.若A基因在图甲1号染色体上,不发生基因突变的情况下,a基因在染色体5上
C.乙细胞表示次级卵母细胞或极体,乙细胞内无同源染色体
D.21三体综合征患者染色体异常,可能与双亲中某一个体产生配子时丙图所在时期染色体异常分配有关
3.科学家们在研究成体干细胞的分裂时提出这样的假说:成体干细胞总是将含有相对古老的DNA链(永生化链)的染色体分配给其中一个子代细胞,使其成为成体干细胞,同时将含有相对新的DNA链(新合成链)染色体分配给另一个子代细胞,开始分化并最终衰老死亡(如下图所示)。下列相关推测错误的是( )
A.成体干细胞的细胞分裂方式为有丝分裂
B.从图中看出成体干细胞分裂时DNA进行半保留复制,染色体随机分配
C.通过该方式可以减少成体干细胞积累DNA复制过程中产生的碱基突变
D.根据该假说可以推测生物体内的成体干细胞的数量保持相对稳定
4. 右图为果蝇性染色体结构简图。要判断果蝇某伴性遗传基因位于片段I上还是片段II上,现用一只表现型是隐性的雌蝇与一只表现型为显性的雄性杂交,不考虑突变和交叉互换,若后代为①雌性为显性,雄性为隐性;②雌性为隐性,雄性为显性,可推断①、②两种情况下该基因分别位于:( )
A. I; I B. II-1或 I; I
C. II -1; I D. II -1; II -1
5 下列有关生物学研究方法的叙述中,错误的有( ) ①用样方法调查植物种群密度时,取样的关键是随机取样 ②研究土壤中小动物类群丰富度时用标志重捕法
③获得纯净细胞膜可以用差速离心法
④孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均用到了假说演绎法
⑤在探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度实验中,用浸泡法处理时要求时间较长、溶液浓度较低,沾蘸法则正好相反
⑥调查人群中某遗传病发病率时,最好要选取群体中发病率较高的多基因遗传病
⑦赫尔希和蔡斯是用放射性同位素标记法探究噬菌体的遗传物质的
A. 二项 B.三项 C.四项 D.五项
6.下图是某生态系统的物质和能量流向示意图。有关叙述正确的是 ( )
A.调查初级消费者中的某一个种群,若初次捕获60只已经标记,再次捕获20
只中有标记的4只,且每只个体平均体重4kg,则生产者最少应有6000kg才能维持
生态系统稳定性
B.X1过程吸收的CO2总量与Y1、Y2、Y3、……及Z过程释放的CO2总量相等
C.当该生态系统处于相对稳定的状态时,X3过程的能量值约为X1过程的能量值的1%~4%
D.Z1、Z2、Z3、……过程提供的有机物中的碳将全部转变为Z过程释放的CO2中的碳
7.下列说法正确的是:
A.农业废弃物、城市生活废弃物及动物粪便中都蕴藏着丰富的生物质能
B.羊毛、过氧化氢酶、牛胰岛素、血红蛋白、人造奶油充分水解均可得到氨基酸
C.针对H 7 N 9禽流感的扩散情况,要加强环境、个人等的消毒预防,可选用含氯消毒剂、活性银离子、酒精、双氧水等作为消毒剂,这种处理方法符合绿色化学理念
D.多植树造林,使用“乙醇汽油”,改燃煤为燃气,外出时使用PM2.5口罩等都是治理“雾霾”等灾害性天气的有效措施
8. X、Y、Z、R、W是原子序数依次增大的五种短周期元素。Y和R同主族,可组成共价化合物RY2,Y和Z最外层电子数之和与W的最外层电子数相同,25℃时0.1mol·L-1X和W形成化合物的水溶液pH为1。下列说法正确的是
A.由于非金属性Y>R,则X、Y组成化合物的沸点高于X、R组成的化合物
B.Y和其他四种元素均可形成至少2种二元化合物
C.RY2能与Y、Z形成的一种化合物反应生成Y2
D.Y、Z、W三种元素组成化合物的水溶液一定显碱性
9.以石油为原料可进行如下转化。下列说法正确的是
石油 乙烯 乙醇 乙酸 乙酸乙酯
A.石油通过分馏可直接得到乙烯
B.乙烯、聚乙烯的最简式均为CH2,二者互为同分异构体
C.乙酸和乙醇都能与氢氧化钠溶液反应
D.乙醇、乙酸和乙酸乙酯都能发生取代反应
10.已知:①H2O(g)== =H2O(l) ΔH=-Q1 kJ·mol-1
②C2H5OH(g)===C2H5OH(l) ΔH=-Q2 kJ·mol-1
③C2H5OH(g)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(g) ΔH=-Q3 kJ·mol-1
下列判断正确是
A.酒精的燃烧热ΔH=-Q3 kJ·mol-1
B.由③可知1 mol C2H5OH(g)的能量高于2 mol CO2(g)和3 mol H2O(g)的总能量
C.H2O(g)→H2O(l)释放出了热量,所以该过程为放热反应
D.23 g液体酒精完全燃烧生成CO2(g)和H2O(l),释放出的热量为(0.5Q3-
0.5Q2+1.5Q1)kJ
11.下列叙述正确的是
①装置甲可防止铁钉生锈 ②装置乙可除去乙烯中混有的乙炔
③装置丙可验证HCl气体在水中的溶解性 ④装置丁可用于实验室制取乙酸乙酯
⑤装置戊可用于收集H2、CO2、Cl2、HCl、NO2等气体
A.①③⑤    B.③④    C.①②④    D.③⑤
12.用铁丝(电极a)、铜丝(电极b)和CuSO4溶液可以构成原电池或电解池,如图所示。则下列说法正确的是
A.构成原电池时b极反应为Cu-2e-===Cu2+
B.构成电解池时a极质量一定减少
C.构成电解池时b极质量可能减少也可能增加
D.构成的原电池或电解池工作后可能产生大量气体
13.工业上用CO生产燃料甲醇。一定条件下发生反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)。图1表示反应中能量的变化;图2表示一定温度下,在体积为2L的密闭容器中加入4mol H2和一定量的CO后,CO和CH3OH(g)的浓度随时间变化图。
下列说法不正确的是
A.曲线b表示使用了催化剂;该反应属于放热反应。 B.当压强不同时(P1C.容器中压强恒定时,反应已达平衡状态
D.该温度下CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)的化学平衡常数为10
二、选择题(本大题共8个小题,其中14—18小题只有一个选项符合要求,19—21小题符合要求的有多个选项,选对但不全的得3分,有错选的得0分,每小题6分,计48分。)
14.下列叙述正确的是( )
A.通电导线受到的安培力,实质上是导体内运动电荷受到洛仑兹力的宏观表现
B.经典力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用。
C.踢出去的足球最终停下,说明力是维持物体运动的原因
D.物理学中用到了大量的科学研究方法,在建立“合力与分力”“质点”“电场强度”物理概念时,都用到了“等效替代”的方法
15.如图是自动调温式电熨斗,下列说法不正确的是
A.正常工作时上下触点是接触的
B.双金属片温度升高时,上金属片形变较大,双金属片将向下变曲
C.原来温度控制在80oC断开电源,现要求60oC断开电源,应将调温旋钮下调一些
D.由熨烫丝绸衣物状态转化为熨烫棉麻衣物状态,应使调温旋钮下移一些
16.近来我国大部分地区都出现了雾霾天气,给人们的正常生活造成了极大的影响,在一雾霾天,某人驾驶一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,但刹车过程中刹车失灵,如图a. b分别为小汽车和大卡车的V—t 图像,以下说法正确的是( )
A.因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾
B.在t=5s时追尾
C.在t=3s时追尾
D.由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾
17.已知地球的平均密度为ρ1,火星的平均密度为ρ2,设绕地球做圆周运动的卫星最
小运行周期为T1,绕火星做圆周运动的卫星最小运行周期为T2,则为T1/T2 ( )
18.如图所示,一半径为R的均匀带正电圆环水平放置,环心为O点,质量为m的带正电的小球从O点正上方h高的A点静止释放,并穿过带电圆环,关于小球从A到A关于O的对称点A'过程中加速(a),重力势能(EPG),机械能E,电势能EP电随位置变化的图像一定错误的是(取O点为坐标原点且势能为零,向下为正方向,无限远电势为零)( )
19.如图示,几位同学在做“摇摆发电”实验:把一条长导线的两端连在一个灵敏电流计的两个接线柱上,形成闭合回路。两个同学迅速摇动AB这段“绳”,假设图中情景发生在赤道,地磁场方向与地面平行,由南指向北。图中摇“绳”同学是沿东西站立的,甲同学站在西边,手握导线的A点,逆时针转,乙同学站在东边,手握导线的B点,则下列说法正确的是( )
A.当“绳”摇到最高点时,“绳”中电流最小。
B.当“绳”摇到最低点时,“绳”受到的安培力最大。
C.当“绳”向下运动时,“绳”中电流从A流向B。
D.在摇“绳”过程中,A点电势总是比B点电势高。
20,如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点(正四面体是由四个全等正三角形围成的空间封闭图形),所有棱长都为a.现在A、B两点分别固定电荷量分别为+q和-q的两个点电荷,静电力常量为k,下列说法正确的是(  )
A.C.D两点的场强相同
B.C点的场强大小为Kq/a2
C.C.D两点电势相等
D.将一正电荷从C点移到D点,电场力做正功
21.如图示,水平地面上有锲形物块a,倾角为θ=370,其斜面上有一小物块b,b与平行于斜面的细绳的一端相连,细绳的另一端固定在斜面上,a与b之间光滑,a与b以共同速度在地面轨道的光滑段向左匀速运动,当它们刚运行至轨道的粗糙段时(物块a与粗糙地面间的动摩擦因数为μ,g=10m/s2)( )
A.若μ=0.10,则细绳的拉力为零,地面对a的支持力变小
B.若μ=0.10则细绳的拉力变小,地面对a的支持力不变
C.若μ=0.75,则细绳的拉力为零,地面对a的支持力不变
D若μ=0.80,则细绳的拉力变小,地面对a的支持力变小
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作答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(11题,共129分)
22.(6分)硅光电池是太阳能电池的一种,某同学为了测定该电池的电动势和内电阻,设计了如图甲所示的电路,图中与A1串联的定值电阻的阻值为R0,电流表视为理想电表,在一定强度的光照下进行实验(计算结果保留两位有效数字)
(1)在图1的闭合回路中,调节滑动变阻器,读出电流表A1、A2的值I1、I2.为了作出此电池的U-I曲线,需要计算出电路的路端电压U,则U= (用题中所给字母表示)
(2)根据测量数据作出该硅光电池的U-I图象如图2所示,在流过电流表A2的电流小于200mA的情况下,此电池的内阻r= Ω
(3)若将该硅光电池两端接上阻值为6Ω的电阻,此时对应的电池内阻r= Ω.
23.(9)利用图示装置做“验证机械能守恒定律”的实验
①除打点计时器(含纸带,复写纸)、铁架台、导线及开关外,在下面的器材中,必须使用的还有 (选填器材前的字母)
A.大小合适的铁质重锤 B.体积较大的木质重锤 C.刻度尺 D.游标卡尺 E.秒表
②图2是实验中得到的一条纸带.在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC.重锤质量用m表示,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T.从打下O点到打下B点的过程动能的增加量△Ek=
③某同学在纸带上选取计数点后,测量它们到起点O的距离h,并计算出打相应计数点时重锤的速度V,通过描绘V2—h图像去研究机械能是否守恒。若实验中重锤所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的V2—h图像是图3中的哪一个
24.(14分)2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功。图1为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图。飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止。若航母保持静止,在某次降落中,以飞机着舰为计时起点,飞机的速度随时间变化关系如图2所示。飞机在t1=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,此时速度v1=70m/s;在t2=2.4s时飞机速度v2=10m/s。飞机从t1到t2的运动可看成匀减速直线运动。设飞机受到除阻拦索以外的阻力f大小不变,f=5.0×104N,“歼15”舰载机的质量m=2.0×104kg。
(1)若飞机在t1时刻未钩住阻拦索,仍立即关闭动力系统,仅在阻力f的作用下减速,求飞机继续滑行的距离(假设甲板足够长);
(2)在t1至t2间的某个时刻,阻拦索夹角α=120°,求此时阻拦索中的弹力T;
(3)飞机钩住阻拦索后在甲板上滑行的距离比无阻拦索时少s=898m,求从t2时刻至飞机停止,阻拦索对飞机做的功W。
25.(18分) 如图所示,K是粒子发生器,D1、D2、D3是三块挡板,通过传感器可控制它们定时开启和关闭,D1、D2的间距为L,D2、D3的间距为.在以O为原点的直角坐标系xOy中有一磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,y轴和直线MN是它的左、右边界,且MN平行于y轴.现开启挡板D1、D3,粒子发生器仅在t=0时刻沿x轴正方向发射各种速率的粒子,D2仅在t=nT(n=0,1,2…,T为已知量)时刻开启,在t=5T时刻,再关闭挡板D3,使粒子无法进入磁场区域.已知挡板的厚度不计,粒子带正电,不计粒子的重力,不计粒子间的相互作用,整个装置都放在真空中.
(1)求能够进入磁场区域的粒子的速度大小;
(2)已知从原点O进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0,2 cm)的P点,应将磁场边界MN在xOy平面内如何平移,才能使从原点O进入磁场中速度最大的粒子经过坐标为(3  cm,6 cm)的Q点?
(3) 磁场边界MN平移后,进入磁场中速度最大的粒子经过Q点.如果L=6 cm,求速度最大的粒子从原点O运动到Q点的时间.
26.(14分)SO2、NO是大气污染物。吸收SO2 和NO,获得Na2S2O4和NH4NO3产品的流程图如下(Ce为铈元素):
(1)装置Ⅰ中生成HSO3-的离子方程式为 。
(2)含硫各微粒(H2SO3、HSO3-和SO32-)存在于SO2与NaOH溶液反应后的溶液中,它们的物质的量分数X(i)与溶液pH 的关系如右图所示。
①下列说法正确的是 (填字母序号)。
a.pH=8时,溶液中c(HSO3-) < c(SO32-)
b.pH=7时,溶液中c(Na+) =c(HSO3-)+c(SO32-)
c.为获得尽可能纯的NaHSO3,可将溶液的pH控制
在4~5左右
②向pH=5的NaHSO3溶液中滴加一定浓度的CaCl2溶液,溶液中出现浑浊,pH降为2,用化学平衡移动原理解释溶液pH降低的原因: 。
(3) 装置Ⅱ中,酸性条件下,NO被Ce4+氧化的产物主要是NO3-、NO2-,写出生成NO3-的离子方程式 。
(4)装置Ⅲ的作用之一是再生Ce4+,其原理如下图所示。
①生成Ce4+的电极反应式为 。
②生成Ce4+从电解槽的 (填字母序号)口流出。
(5)已知进入装置Ⅳ的溶液中,NO2-的浓度为a g·L-1,要使1 m3该溶液中的NO2-完全转化为NH4NO3,需至少向装置Ⅳ中通入标准状况下的O2 L。(用含a代数式表示,计算结果保留整数)
27.(14分)锶(Sr)为第五周期ⅡA族元素,其化合物六水氯化锶(SrCl2·6H2O)是实验室重要的分析试剂,工业上常以天青石(主要成分为SrSO4)为原料制备,生产流程如下:
已知:① 经盐酸浸取后,溶液中除含有Sr2+和Cl-外,还含有少量Ba2+杂质;
② SrSO4、BaSO4的溶度积常数分别为3.3×10-7、1.1×10-10;
③ SrCl2·6H2O的摩尔质量为:267 g/mol。
(1)天青石焙烧前先研磨粉碎,其目的是_________________________________________。
(2)隔绝空气高温焙烧,若0.5 mol SrSO4中只有S被还原,转移了4 mol电子。写出该反应的化学方程式:_____________________________________________。
(3)为了得到较纯的六水氯化锶晶体,过滤2后还需进行的两步操作是_______________。
(4)加入硫酸的目的是______________________。为了提高原料的利用率,滤液中Sr2+的浓度应不高于_________ mol/L(注:此时滤液中Ba2+浓度为1×10-5 mol/L)。
(5)产品纯度检测:称取1.000 g产品溶解于适量水中,向其中加入含AgNO3 1.100×10-2 mol的AgNO3溶液(溶液中除Cl―外,不含其它与Ag+反应的离子),待Cl―完全沉淀后,用含Fe3+的溶液作指示剂,用0.2000 mol/L的NH4SCN标准溶液滴定剩余的AgNO3,使剩余的Ag+ 以AgSCN白色沉淀的形式析出。
① 滴定反应达到终点的现象是_________________________________________。
② 若滴定过程用去上述浓度的NH4SCN溶液20.00 mL,则产品中SrCl2·6H2O的质量百分含量为______________(保留4位有效数字)。
28.(15分)阿司匹林(乙酰水杨酸,)是世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药。乙酰水杨酸受热易分解,分解温度为128~135℃。某学习小组在实验室以水杨酸(邻羟基苯甲酸)与醋酸酐[(CH3CO)2O]为主要原料合成阿司匹林,制备基本操作流程如下:
主要试剂和产品的物理常数
请根据以上信息回答下列问题:
(1)制备阿司匹林时,要使用干燥的仪器的原因是 ____________________ 。
(2)合成阿斯匹林时,最合适的加热方法是 _______________________ 。
(3)提纯粗产物中加入饱和NaHCO3溶液至没有CO2产生为止,再抽滤,则加饱和NaHCO3溶液的目的是 ________________________________________________ 。
另一种改进的提纯方法,称为重结晶提纯法。方法如下:
(4)改进的提纯方法中加热回流的装置如图所示,
① 使用温度计的目的是 _____________________________ 。冷凝水的流进方向是 。(填“b”或“c”)。
② 重结晶提纯法所得产品的有机杂质要比原方案少的原因 _____________________________ 。
(5)检验产品中是否含有水杨酸的化学方法是 ____________________________________________________ 。
(6)该学习小组在实验中原料用量:2.0 g水杨酸、5.0 mL醋酸酐(ρ=1.08 g/cm3),最终称得产品m=2.2 g,则所得乙酰水杨酸的产率为 。
29.(9分)科研人员利用不同的植物分别做了有关光合作用的两组实验,请结合实验过程和结果分析回答问题:
实验一:选用两批相同的番茄幼苗,在最适温度下分别在A、B两个植物生长箱中培养,A生长箱内的CO2浓度维持在0.40%,B生长箱内的CO2浓度维持在0.03%,再分别用不同光照强度的光照射,并比较两个生长箱中番茄幼苗的光合速率,结果如下图:
实验二:选品种优良的玉米和花生,分别单独种植和间行种植,生长相同且适宜时间后,分别测植株的光合速率,结果如下图:
(1)实验一的自变量是 ,当光照强度为5个单位时,限制光合速率提高的因素是 。
(2)气体X会影响番茄幼苗的光合速率。根据实验一的结果,某同学要设计实验来验证气体X对番茄幼苗光合作用的影响是促进还是抑制时,他除了要在生长箱中置入不同浓度的气体X外,还需要在__________ _________、__________ _______条件下来进行实验最适当,理由是 。
(3)根据实验二结果,当光照强度为1个单位时,玉米单独种植时单位时间单位叶面积上积累的有机物量 (填“>”、“<”或“=”)间行种植,花生单独种植时单位时间单位叶面积上积累的有机物量 (填“>”、“<”或“=”)间行种植。
(4)间行种植与单独种植相比,玉米达到最大光合速率所需的光照强度 (填“强”、“弱”),花生达到最大光合速率所需的光照强度 (填“强”、“弱”)。
30.(12分)叶片表面的气孔是气体进出植物体的主要通道,是由保卫细胞构成的特殊结构,为研究气孔开闭运动的机制,研究者进行了如下实验:
实验一:取生长良好且发育状况相同的天竺葵完全展开的叶,用适宜的光照处
理使气孔张开,撕取其下表皮,制成5组临时装片。从盖玻片一侧滴入相应浓度的
乙烯利溶液(能释放出乙烯),另一侧用吸水纸吸引,重复几次,在适宜条件下一段
时间后,测量并记录气孔直径,然后滴加蒸馏水,用相同方法清除乙烯利,在适宜
条件下一段时间后测量并记录气孔直径,结果如表一所示。
表一 乙烯利诱导天竺葵叶气孔变化结果
乙烯利浓度(%)
0
0.0003
0.003
0.03
0.3
乙烯利处理后气孔直径
(单位长度)
2.0
1.8
0.8
0.5
0.35
清除乙烯利后气孔直径
(单位长度)
2.0
2.0
2.0
1.1
0.9
实验二:用适宜浓度的乙烯利,CPTIO(NO的清除剂)等按实验一相关操作
处理天竺葵叶,并测定气孔直径和保卫细胞内NO含量,结果如表二所示:
表二适宜浓度乙烯利对天竺葵叶片保卫细胞NO含量和气孔直径影响结果
实验
处理
无乙烯利
有乙烯利
无乙烯利
有乙烯利
无CPTIO处理
有CPTIO处理
组别
A
B
C
D
NO含量(相对量)
6
9.5
5.5
5.9
气孔直径(单位长度)
2.0
1.4
2.1
2.0
(1)气孔的开闭会影响 ,从而影响光合作用暗反应的进行,乙烯是植物产生的激素,具有促进果实 的作用。
(2)依据 中的表格可判断,用浓度为 的乙烯利处理天竺葵叶片,既不会损害保卫细胞,又能获得较好的诱导结果。
(3)实验二中,对比B、D两组结果可知:加入乙烯利时,再加入CPTIO后使 降低,从而使气孔直径增大;由上述两个实验说明乙烯调控气孔运动的机制是 。
31.(10分)玉米是雌雄同株异花的植物,开花时顶端为雄花,叶腋处为雌花,间行均匀种植可以进行同株异花受粉和异株异花受粉。玉米的宽叶(A)对窄叶(a)为显性,宽叶杂交种(Aa)玉米表现为高产,比纯合显性和隐性品种的产量分别高12%和20%;另外,玉米的有茸毛(D)对无茸毛(d)为显性,有茸毛玉米植株表面密生茸毛,具有显著的抗病能力,该显性基因纯合时植株幼苗期就不能存活;上述两对基因独立遗传,且其性状在幼苗期便能识别。请回答:
(1)要保证玉米进行杂交,则必须进行人工授粉,对母本进行的一系列处理是 。
(2)将有茸毛玉米同株异花授粉,子代植株成熟时表现型及比例为____________。
(3)若将宽叶有茸毛玉米和窄叶有茸毛玉米进行异株异花传粉,子代只出现两种表现型,则:
①亲本的基因型是_____________________________。
②F1成熟的群体中,D的基因频率是_________。
③若F1个体同株异花授粉产生F2,则理论上F2成熟植株中高产抗病个体所占的比例为 。
32.(8分)DMS(二甲基硫醚)是一种对气候有明显影响的气体。下图是DMS在海洋中生成的主要过程,分析回答。
(1)从生态系统的组成成分上看,圆石藻属于 。圆石藻、浮游动物、海洋细菌等生物共同构成 。科学家正通过研究圆石藻残骸在海底沉积物中的分布特征探索海洋气候变化的线索,这体现了生物多样性的 价值。
(2)图中浮游动物所同化的能量除经自身呼吸作用以热能形式散失外,还将流向 。中间产物X浓度上升到一定程度时,它能作为一种化学信息使浮游动物对圆石藻的捕食明显减少。可见,信息传递能够 ,维持生态系统的稳定。
(3)海洋中同一区域同时存在含酶A量较多和较少的两类圆石藻。根据(2)问中产物X对浮游动物的影响推断,浮游动物偏好摄食酶A量 (填“较多”或“较少”)的圆石藻。当圆石藻大量繁殖会诱发病毒侵染其细胞,从而使其数量下降,这体现了生态系统可通过 调节机制维持自身的相对稳定。
(4)研究发现,海洋中许多生物能促进DMS氧化分解,最终产生SO42-,从而加快了生态系统的_______________。
(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作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂的题号一致,在答题卡上选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
33.选修(3—3) (1)下列说法正确的是________.
A.已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可估算气体分子间的平均距离
B.在自然过程中熵总是增加的,其原因是因为有序是不可能实现的
C.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性
D.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子间斥力大于引力的缘故
E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大
(2)在一个密闭的气缸内有一定质量的理想气体,如图乙所示是它从状态A 变化到状态B的V-T图像,已知AB的反向延长线通过坐标原点O,气体在 A点的压强为p=1.0×105 Pa,在从状态A变化到状态B的过程中,气体吸收的热量Q=7.0×102 J,求此过程中气体内能的增量ΔU.
             
34.选修3--4(1)如图13-10所示,一个半径为R、透明的球体放置在水平面上,一束蓝光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点.已知OA=,该球体对蓝光的折射率为,则它从球面射出时的出射角β=________.若换用一束紫光同样从A点射入该球体,则它从球体射出后落到水平面上形成的光点与C点相比,位置________(选填“偏左”“偏右”或“不变”).

(2)一列简谐横波沿x轴正方向传播,周期为T=2 s,t=0时刻的波形如图13-11所示.此刻,波刚好传到x1=6 m处,求:坐标x2=10 m处的质点,经多长时间第一次经过平衡位置向y轴负方向运动?
35选修3--5.(1)(6分)
(1)在人类探究物质的组成上写下了浓重的一笔,在历史上也有很多科学家在研究过程中做出过重要贡献,则下列说法中不正确的是 (选对一个得2分,有错选的得零分)
A.汤姆孙应用气体放电管发现电子,并提出了原子的核式结构模型
B.卢瑟福通过人工核反应,发现了中子
C.居里夫妇首次发现了放射性现象,并在其后发现了放射性同位素,其中3015P和3115P有相同的中子数。
D.爱因斯坦通过理论分析,得到了光本身是一份一份的,称为光子。
E.玻尔提出了著名的玻尔原子理论,其中最重要的是引入了量子化的观点。
F.德布罗意提出了物质波的存在,并通过电子束在晶体上的衍射图样证实了实物粒子确实也有一种波与其对应。
(2)(9分)如图所示,,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑的1/4固定圆弧轨道,两轨道恰好相切。质量为M的小木块静止在O点,一个质量为m的子弹以某一初速度水平向右快速射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,且恰能到达圆弧轨道的最高点C(木块和子弹均可看成质点)。已知R=0.4m,m=1Kg,M=10Kg.(g=10m/s2,结果保留2位有效数字)
(1)子弹射入木块前的速度V
(2)若每当小木块上升到圆弧并返回到O点或静止于O点时,立即有相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第3颗子弹射入小木块后,木块速度多大?
36.[化学—选修2化学与技术](15分)
(1)下列关于工业生产说法正确的是 。(填序号)
A.在侯氏制碱工业中,向饱和氯化钠溶液中先通二氧化碳,后通氨气
B.在硫酸工业、合成氨工业、硝酸工业中,皆采用循环操作提高原料利用率
C.在氯碱工业,电解槽被离子交换膜隔成阴极室和阳极室
D.工业上采用电解熔融氯化铝的方法制取金属铝
E.石油裂化属于化学变化,主要目的是为了获得短链不饱和气态烃
(2)我国规定饮用水质量标准规定必须符合下表中要求:
pH
Ca2+ 、Mg2+总浓度
细菌总数
6.5~8.5
< 0.004 5 mol·L-1?
<100个·mL-1?
以下是原水处理成自来水的工艺流程示意图:
①原水中含Ca2+ 、Mg2+ 、HCO3- 、Cl-等,加入石灰生成Ca(OH)2,进而发生若干复分解反应,写出其中的离子方程式(只要求写出两个): ; 。
②FeSO4·7H2O是常用的凝聚剂,它在水中最终生成 沉淀;通入二氧化碳的目的是 和 。
③气体A的作用是 ,通常可以用Ca(ClO)2 替代A,下列物质中 同样可以作为气体A的代用品(填编号,多选倒扣)。?
a.ClO2 b.浓氨水 c.K2FeO4 d.SO2
37.[化学—选修3物质结构与性质](15分)
卤族元素的单质和化合物很多,我们可以利用所学物质结构与性质的相关知识去认识和理解它们。
(1)卤族元素位于周期表的_________区;溴的价电子排布式为____________________。
(2)在不太稀的溶液中,氢氟酸是以二分子缔合(HF)2形式存在的。使氢氟酸分子缔合的作用力是________。
(3)请根据下表提供的第一电离能数据判断:最有可能生成较稳定的单核阳离子的卤素原子是_________。





第一电离能
(kJ/mol)
1681
1251
1140
1008
900
(4)已知高碘酸有两种形式,化学式分别为H5IO6()和HIO4,前者为五元酸,后者为一元酸。请比较二者酸性强弱:H5IO6_____HIO4。(填“>”、 “<”或“=”)
(5)碘在水中的溶解度虽然小,但在碘化钾溶液中溶解度却明显增大这是由于溶液中发生下列反应I-+I2=I3-。I3-离子的中心原子周围σ键电子对对数为_____,孤电子对对数为______, I3-离子的空间构型为___________。
与KI3类似的,还有CsICl2等。已知CsICl2不稳定,受热易分解,倾向于生成晶格能更大的物质,则它按下列_____式发生。 A.CsICl2=CsCl+ICl B.CsICl2=CsI+Cl2
(6)已知ClO2-为角型,中心氯原子周围有四对价层电子。ClO2-中心氯原子的杂化轨道类型为___________,写出一个ClO2-的等电子体__________。
(7)右图为碘晶体晶胞结构。有关说法中正确的是_____________。
A.碘分子的排列有2种不同的取向,2种取向不同
的碘分子以4配位数交替配位形成层结构
B.用均摊法可知平均每个晶胞中有4个碘原子
C.碘晶体为无限延伸的空间结构,是原子晶体
D.碘晶体中的碘原子间存在非极性键和范德华力
(8)已知CaF2晶体(见右图)的密度为ρg/cm3,NA为阿伏加德罗常数,相邻的两个Ca2+的核间距为a cm,则CaF2的相对分子质量可以表示为___________。
38.(15分)一种人工合成的雌激素药物F,其合成新工艺如下图:
已知: ①化合物B能与FeCl3溶液发生显色反应,其苯环上的一硝基取代物只有两种
② ,R、R′均为烃基
根据以上信息回答下列问题:
(1)步骤Ⅱ的反应类型是 ,设计该步骤的目的是 ________________ 。
(2)化合物F中所含官能团的名称为 。
(3)写出A→B反应的化学方程式 _____________________________ 。
(4)写出C→D反应的化学方程式 _____________________________ 。
(5)下列叙述正确的是 。
A.化合物A可以和Na2CO3溶液反应,但不能与NaHCO3溶液反应
B.化合物D能与NaOH反应,理论上1 mol X最多消耗2 mol NaOH
C.若用乙酸去代替步骤Ⅰ中的丙酸,其余均按上述工艺进行,则E将变成甲酸
D.D→F的反应,若将反应条件改变成在稀硫酸下、加热回流,也能进行
(6)写出同时满足下列条件的B的所有同分异构体的结构简式(不考虑立体异构)
__________________________________________________________ 。
a.属于酯类 b.能发生银镜反应 c.苯环上一元取代物只有2种
39.【生物——选修1:生物技术实践】(15分 )
某课外研究小组欲与对校园内的池塘进行水样检测,请你帮助该小组解答他们在实验过翟中遇到的问题:
(1)当水体过于纯净时,细菌会形成休眠体,这种休眠体被称为 。
(2)对于混有硝化细菌、蓝细菌和大肠杆菌的水样,可利用 培养基进行微生物筛选。筛选硝化细菌的培养基成分包括 (供选:葡萄糖、纤维素、牛肉膏),制备培养基后需进行灭菌,培养基的灭菌方法是 。
(3)若需要筛选大肠杆菌菌落,则培养基中应另外添加的成分是 ,在该培养基上大肠杆菌的菌落呈现 (或紫黑色有金属光泽) 色。
(4)检验大肠杆菌的含量时,通常采用的接种
方法是 法。右面4种菌落分布图中,
不可能用该方法得到的是 用该方法统计
样本菌落数时是否需要设置对照组? 。
原因是 。
(5)现有1 L水样,,用无菌吸管吸取lL水样加无菌水稀释王03倍。分别取0.1 mL已稀释1 0倍的水样接种到3个培养基,的表面进行培养,接种所使用的工具是 。一段时间后观察菌落,记录到大肠杆菌的菌落数分别为5 5、5 6、5 7,则每升原水样中大肠杆菌数为 。
40.[生物─选修3现代生物科技专题](15分)
I.下图为利用基因工程培育花卉的过程(字母代表相应的物质或结构,数字代表过程或方法)。请回答:

(1)基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过 和 等技术,赋予生物新的遗传特性;花卉基因工程可细分为花色基因工程、花形基因工程、香味基因工程等,不同的基因工程所需要获取的 不同。
(2)②过程常用的方法是 ,检测转基因植物的DNA上是否插入了目的基因,需要采用 技术。
II.下图为单克隆抗体生产的流程图,请据图回答有关问题。
(1)细胞工程是指应用细胞生物学和 的原理和方法,通过
细胞水平或 水平上的操作,来改变细胞内的遗传物质或获得细胞
产品。若甲细胞是小鼠骨髓瘤细胞,则乙细胞是取自感染病毒的小鼠体内的
    细胞。
(2)单克隆抗体最广泛的用途是用作 试剂,“早早诊断试剂盒”就
是用抗人绒毛膜促 激素单克隆抗体做成的。
生物二模答案
选择题:DDBBAC
29.(9分)
(1)光照强度和二氧化碳浓度 二氧化碳浓度
(2)光照强度为4.5 二氧化碳浓度为0.40% 在此条件下,最容易测定气体X对光合速率的影响 (3)< < (4)强 弱
30.(12分)
(1)CO2的供应 成熟 (2)实验一 0.003%
(3)NO含量 乙烯通过诱导NO的产生使气孔关闭。
31.(10分)
(1)雌花套袋—授粉—套袋
(2)有茸毛:无茸毛=2:1
(3)①AADd和aaDd??????②1/3????③ ? ?1/5
32.(8分)
(1)生产者 生物群落 直接
(2)下一个营养级和分解者(其他合理答案给分) 调节生物的种间关系
(3)较少 负反馈
(4)物质循环
40.[生物─选修3现代生物科技专题](15分)
I.(1)体外DNA重组 转基因 目的基因(或a)
(2)农杆菌转化法 DNA分子杂交技术
II.(1)分子生物学 细胞器 B淋巴(或B或浆)
(2)体外诊断 性腺
二模化学答案
ABDDDCD
26(14分)
(1)SO2 + OH-=== HSO3-(2分)
(2)①a、c(2分)
②HSO3- 在溶液中存在电离平衡:HSO3-SO32-+H+,加入CaCl2溶液后,
Ca2++SO32-=== CaSO3↓使电离平衡右移,c(H+)增大。(2分)
(3)NO+2H2O+3Ce4+===3Ce3++NO3-+4H+(2分)
(4)①Ce3+- e-=== Ce4+ (2分) ② a(2分)
(5)243a(242a、244a、5600a /23都给分)(2分)
27.(14分)
(1)增加反应物的接触面积,提高反应速率,提高原料的转化率。(2分)
(2)SrSO4 + 4C === SrS + 4CO(2分) (3)洗涤、干燥(或烘干)(2分)
(4)除去溶液中Ba2+杂质(2分) 0.03(2分)
(5)溶液由无色变为血红色,且30 s不褪色(2分) 93.45%(2分)
28.(15分)
⑴ 防止乙酸酐水解(2分)
⑵水浴加热(2分)
⑶ 使乙酰水杨酸与NaHCO3溶液作用转化为易溶于水的乙酰水杨酸钠,便于与聚合物分离(2分)
⑷ ① 控制反应温度,防止温度过高,乙酰水杨酸受热分解(2分);b(1分)
② 水杨酸易溶于乙酸乙酯,冷却结晶时大部分水杨酸仍溶解在乙酸乙酯中很少结晶出来(2分)
⑸取少量结晶于试管中,加蒸馏水溶解,滴加FeCl3溶液,若呈紫蓝色,则含水杨酸
(2分)
⑹84.3% (2分)
38.(15分)
(1)酯化反应或取代反应 (1分)
保护酚羟基,防止酚羟基在后续反应中被氧化 (2分)
(2)羟基,碳碳双键 (2分)
(3) (2分)
(4)
(2分)
(5)A.D (2分)
(6)
(写对一种物质得1分,总共4分,写错不得分也不扣分)
二模物理答案
14
15
16
17
18
19
20
21
A
C
C
C
D
AC
BC
BC
22. 【答案】(1)I1R0 (2)4.0 (3)5.6
23. 【答案】(1)AC (2)m(hc-hA)2/8T2 (3)A
24.
根据牛顿第二定律 (2分)
25. [解析] (1)设能够进入磁场区域的粒子的速度大小为vm,由题意,粒子由D1到D2经历的时间为
Δt1=mT=(m=1,2……)
粒子由D2到D3经历的时间为 Δt2==
t=5T时刻,挡板D3关闭,粒子无法进入磁场,故有
Δt=Δt1+Δt2≤5T
联立以上三式解得 m=1,2,3
所以,能够进入磁场区域的粒子的速度为 vm= (m=1,2,3)
(2)进入磁场中速度最小的粒子经过坐标为(0,2 cm)的P点,故R=1 cm.
粒子在磁场中匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有
qvB=m
即粒子圆周运动的半径 R==1 cm
由前可知,进入磁场中粒子的最大速度是最小速度的3倍,故 R′=3R=3 cm
由图知:3cos θ+FH=3
FH=(6-3+3sinθ)tan θ
解得θ=30° FH=cm.
因此,只要将磁场区域的边界MN平行左移cm到F点,速度最大的粒子在F点穿出磁场,将沿圆轨迹的切线方向到达Q点.
(3)m=1时,速度最大,为v=
t1=Δt1+Δt2=T
t2==T
t3==T.
解得t=t1+t2+t3=T.
33. (1)ACE (2)5.0×102 J
34. 9.(1)λB<λC (2)t 35。(1)ABC(2)(1)31m/s (2)2.4m/s

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