四川省内江市威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试理科综合试题(解析版)

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四川省内江市威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试理科综合试题(解析版)

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威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试
理科综合试题
可能用到的相对原子质量:H-1 B-11 C-12 N-14 O-16 Na-23 S-32 Cl-35.5 Cu-64 Zn-65
一、单项选择题:本题共13小题,每题6分,共78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。
1.如图①表示两种物镜及其与装片的位置关系,②是低倍镜下的视野。下列相关叙述正确的是( )
A.甲物镜被乙物镜替换后,视野亮度增强,视野中的细胞数量增多
B.观察紫色洋葱细胞质壁分离及其复原实验使用甲物镜即可,可以不使用乙物镜
C.换用乙物镜的操作顺序是:转动转换器→调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋
D.要想换用高倍镜观察②中的细胞a,需要将装片向右移动
2.下列有关细胞结构和功能的叙述不正确的是( )
A.吞噬细胞与肌肉细胞相比,前者溶酶体的含量较多
B.原核细胞没有成形的细胞核,但都有核糖体
C.叶绿体中含有DNA并能合成ATP D.没有线粒体的细胞不能进行有氧呼吸
3.下列人体细胞内的生理活动中,不在生物膜系统上进行的是( )
A.抗体的合成与分泌 B.细胞呼吸产生CO2
C.葡萄糖分解为丙酮酸 D.分解衰老细胞中的细胞器
4.下列关于生物学实验中涉及到的部分实验操作及观测指标的叙述错误的是(  )
实验 部分实验操作 观测指标
A 人鼠细胞融合实验 用红色和绿色荧光染料分别标记人和鼠细胞膜上的蛋白质 观察融合后细胞膜上荧光的分布状况
B 研究分泌蛋白合成和运输途径的实验 用3H标记亮氨酸 追踪放射性标记的物质出现的场所及顺序
C 证明DNA半保留复制的实验 用15N标记大肠杆菌的DNA分子 通过密度梯度离心法分离含有不同相对原子质量氮元素的DNA
D 噬菌体侵染大肠杆菌的实验 用同时含有放射性同位素35S和32P的培养基培养大肠杆菌,进而标记T2噬菌体 一般情况下,检测离心管中上清液和沉淀物的放射性物质
5.关于酶及其特性的实验设计,下列叙述正确的是( )
A.探究温度对酶活性的影响,可利用淀粉酶、淀粉和斐林试剂设计实验
B.探究酶的专一性,可利用淀粉酶、淀粉、蔗糖和碘液设计实验
C.探究pH对酶活性影响的实验步骤:加底物→调pH→加酶→混匀→观察
D.探究酶的高效性,因作用机理不同,加酶组比加FeCl3组产生的气体量多
6.下列实例中不能用图中曲线表示的是( )
A.H2O2分解产生O2的量随时间的变化,限制a点的因素是H2O2被消耗完
B.水稻种子萌发过程中自由水与结合水比值随时间的变化,a点新陈代谢速率较大
C.人成熟红细胞吸收葡萄糖速率随O2浓度的变化,限制a点的因素是膜上葡萄糖载体蛋白数量有限
D.绿色植物光合作用速率随光照强度的变化,限制a点的因素是光合作用的色素和酶的数量有限
7.化学与生活、生产密切相关。下列说法错误的是
A.用生石灰脱燃煤中的硫,最终硫可转变为CaSO4
B.用作信息高速公路的石英光导纤维是一种新型有机高分子材料
C.净水池中加入活性炭有吸附色素和除异味的作用
D.作反应容器涂层的聚四氟乙烯能抗酸、碱,耐腐蚀
8.已知维生素C(如图)具有酸性。下列说法错误的是
A.维生素C中含氧官能团有羧基和羟基
B.维生素C可能发生取代、加成反应
C.向维生素C溶液中滴入紫色石蕊试液,溶液颜色变红
D.向维生素C溶液中滴入几滴酸性KMnO4稀溶液,滴入的高锰酸钾溶液褪色
9.设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.22.4L环丙烷和丙烯的混合气体中所含共用电子对数为9NA
B.常温常压下,78g苯中含C=C的数目为3NA
C.电解精炼铜时,若阴极质量增加64g,则阳极失去的电子数为2NA
D.1L 2mol/LNaClO溶液中,ClO-数目为2NA
10.2019 年是元素周期表诞生的第 150 周年,联合国大会宣布 2019 年是“国际化学元素周期表年”。W、X、Y 和 Z 为原子序数依次增大的四种短周期主族元素。W 的一种核素可用于文物年代的测定, X 与 W 同周期相邻,四种元素中只有 Y 为金属元素,Z 的单质为黄绿色气体。下列叙述正确的是
A.W 的氢化物中常温下均呈气态 B.Z 的氧化物对应的水化物均为强酸
C.四种元素中,Z 原子半径最大 D.Y 与 Z 形成的化合物可能存在离子键,也可能存在共价键
11.下列实验方案能达到实验目的的是
选项 A B C D
目的 配制100mL0.1mol·L-1 的硫酸 除去氯气中的HCl气体 由FeCl3溶液制取FeCl3固体 判断2NO2(g)N2O4(g)的热效应
实验方案
A.A B.B C.C D.D
12.一种钠离子电池的工作原理如图所示,放电时电池反应可表示为,下列说法正确的是
A.放电时,电能转化为化学能
B.放电时,Y极发生还原反应
C.充电时,X极电极反应式为
D.充电时,每转移1mol ,Y极质量减少23g
13.25℃时,用溶液滴定一元弱酸溶液,滴定曲线如图所示,已知:,下列说法正确的是
A.a点时溶液中C(HAc)>C(Ac-)
B.b点时溶液
C.c点时溶液中
D.滴定时可选用甲基橙作指示剂
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.下列说法中不正确的是( )
A.闻其声而不见其人,此物理现象属于衍射。
B.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论
C.红外线应用在遥感技术中是利用了它的穿透本领
D.不同频率的电磁波在真空中的传播速度相同,但在同一均匀介质中的传播速度不相同
15.如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端。小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长。取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示。则说法正确的是( )
A.弹簧的最大伸长量为4m
B.0.2~0.4s过程中,小球的机械能在增大
C.t=0.2s到t=0.6s内,小球的重力势能逐渐减小
D.t=0到t=0.4s内,小球路程为零
16.如图所示,a、b、c是三个相同的小灯泡,L是自感系数较大的线圈,其直流电阻和灯泡电阻一样大,下列说法正确的是( )
A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,a灯逐渐亮,通过b灯电流方向向左
B.开关S闭合,电路稳定后,a、b、c灯都亮,a、b灯亮度一样
C.开关S断开时,b、c灯立即熄灭,a灯闪亮一下再逐渐熄灭
D.开关S断开时,c灯立即熄灭,a、b灯逐渐熄灭,通过b灯电流方向向左
17. 如图为远距离输电的简易图,其中升压变压器M副线圈的匝数可通过滑动触头P调节,升压变压器M副线圈与降压变压器原线圈N之间导线的电阻为R,其余部分的电阻均可忽略,其中灯泡a、b的电阻值不受温度的影响。保持滑动触头的位置不变,断开电键,灯泡a发光。则下列说法正确的是(  )
A.保持电键闭合,将滑动触头向上滑动,电流表的读数变大
B.保持电键闭合,将滑动触头向下滑动,输电线上损耗的功率减小
C.保持滑动触头不动,闭合电键,灯泡a的亮度变亮
D.保持滑动触头不动,闭合电键,输电线上损耗的功率增大
18.如图甲所示是一种振动发电装置的示意图,一个半径r=0.10 m、匝数n=20匝的线圈套在永久磁铁槽中,槽中磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右侧视图如图乙所示),线圈所在位置磁感应强度B的大小均为,线圈的电阻R1=0.5 Ω,它的引出线接有R2=9.5 Ω的小灯泡L,为理想交流电流表.当线圈框架的P端在外力作用下沿轴线做往复运动,便有电流通过灯泡.若线圈往复运动的规律如图丙所示(v取向右为正),则下列判断正确的是(  )
A.电流表的示数为0.24 A B.0.015s时,灯泡L中电流的方向为从C→L→D
C.0.01s时,回路中消耗的总功率为0.24w D.0.015 s时,回路中的电流最大
19. B超成像的基本原理是探头向人体发射一组超声波,遇到人体组织会产生不同程度的反射。探头接收到的超声波信号形成B超图像。如图为血管探头沿x轴正方向发送的简谐超声波图像,t=0时刻波恰好传到质点M。已知此超声波的频率为1×107Hz,下列说法正确的是(  )
A. 质点M开始振动的方向沿y轴正方向 B. 0~1.25×10-7s内质点M运动的路程为
C. 超声波在血管中传播速度为1.4×103m/s D. t=1.5×10-7s时质点N恰好处于波锋
20.在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220V,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R1、R2、R3均为固定电阻,R2=10,R3=20,各电表均为理想电表。已知电阻R2中电流i2随时间t变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A.所用交流电的频率为50Hz
B.电压表的示数为100V
C.电流表的示数为1 A
D.变压器传输的电功率为15W
21. 如图甲所示,为保证游乐园中过山车的进站安全,过山车安装了磁力刹车装置,磁性很强的钕磁铁安装在轨道上,正方形金属线框安装在过山车底部。过山车返回站台前的运动情况可简化为图乙所示的模型。线框abcd沿斜面下滑,bc边进入匀强磁场时开始以v1做减速运动,bc边出磁场时,线框恰好以v2做匀速直线运动,已知线框边长为L、匝数为n、总电阻为R,斜面与水平面的夹角为θ。过山车的总质量为m,所受摩擦阻力大小恒为f,磁场区域上下边界间的距离为L,磁感应强度大小为B,方向垂直斜面向上,重力加速度为g。则下列说法正确的是(  )
A. 线框刚进入磁场时,bc端电压为
B. 线框刚进入磁场时,线框受到安培力大小为
C. 线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量为
D. 线框穿过磁场过程中,产生的焦耳热为
三、非选择题:共174分。
(一)必考题:共129分。
22、(6分)“开车不饮酒,酒后不开车”是每一位司机都必须遵守的交通法规。图甲是气体中酒精浓度测试仪的原理图,电源电压U=12V,R1是气敏电阻,其阻值随气体中酒精浓度的变化规律如图乙所示。气体中酒精浓度大于或等于20小于80mg/100mL为酒驾,大于或等于80mg/100mL为醉驾。测试仪使用前应先调零,即当气体中酒精浓度为0时,调节滑动变阻器R2的滑片,使电压表示数U1=10V,调零后R2的滑片位置保持不变。求:
(1)调零后R2,接入电路中的阻值 ;(保留两位有效数字)
(2)当U1=10V时,R1消耗的电功率 W;(保留两位有效数字)
(3)在某次检测中,电流表示数为0.3A,试通过计算分析,判断该司机属于 。
(请选填“正常”、“酒驾”、“醉驾”)
23.(9分)小明利用单摆测量当地的重力加速度。
(1)(4分)为了更精确测量摆长,小明用10分度的游标卡尺测量摆球直径如图a所示,摆球直径为______mm。利用刻度尺测得摆线长为97.10cm,若他用秒表记录下单摆50次全振动所用时间,由图b可知该次实验中50次全振动所用时间为______s。
a b c d e
(2)(2分)用多组实验数据作出T2—L图像,图c中的a、b、c所示,其中a和b平行,b和c都过原点,图线b对应的g值最接近当地重力加速度的值,下列说法正确的是 _.(多选)
A.出现图线a的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长L
B.出现图线c的原因可能是误将49次全振动记为50次
C.出现图线c原因可能是释放摆球后,摆球不在同一竖直平面内运动,而做圆锥摆运动
D. 图线c 对应的g值小于图线b对应的g值
(3)(3分)某同学在家里测重力加速度,他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如d图所示,由于家里只有一根量程为30 cm的刻度尺,于是他在细线上的A点做了一个标记,使得悬点O到A点间的细线长度小于刻度尺量程,保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O、A间细线长度以改变摆长。实验中,当O、A间细线的长度分别为L1、L2时,测得相应单摆的周期为T1、T2。作出T2—L图像e,由此可得重力加速度g=________(用L1、L2、T1、T2表示).
24.(12分)发电厂输出的交变电压为U1=22KV,输出功率为P1=2.2×106W.要求输电导线上损失的电功率为输送功率的10%.现在用户处安装一降压变压器,用户电压为U2=220V.求:
(1)发电厂到变压器间的输电导线总电阻R线.
(2)变压器原线圈匝数n1与副线圈的匝数n2之比.
25.(20分)相距L=1.5m的足够长平行金属导轨竖直放置,质量为m1=1Kg的金属棒和质量为m2=0.27Kg的金属棒均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相。棒光滑,棒与导轨间动摩擦因数为 =0.75,两棒电阻均为0.9,导轨电阻不计。t=0时刻起,棒受到一外力F(方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化)作用下,从静止开始沿导轨匀加速运动,同时也由静止释放棒。g=10m/s2.
(1)求磁感应强度B的大小和棒加速度大小;;
(2)已知在2s内外力F做功40J,求这一过程中金属棒产生的焦耳热;
(3)求出棒达到最大速度时所对应的时刻.
26、 (15分)二氧化氯(ClO2)是一种高效消毒灭菌剂。某化学兴趣小组设计如图装置制备二氧化氯。
已知:①ClO2是一种易溶于水、不与水反应的黄绿色有毒气体,其沸点为11℃。
②ClO2+NaOH→NaCl+NaClO3+H2O(未配平)。
(1)装置A中盛装Na2SO3的仪器名称为_________;装置E中ClO2与NaOH的反应中还原剂与氧化剂的质量之比为________,装置E中倒置漏斗的作用是__________。
(2)装置C中制得ClO2同时还有硫酸的酸式盐生成,该反应的化学方程式为__________。
(3)ClO2溶液现配现用,用水吸收ClO2得到ClO2溶液。为测定所得溶液中ClO2的含量,进行下列实验:
步骤1:准确量取20.00mLClO2溶液于锥形瓶中;
步骤2:调节锥形瓶中溶液pH≤2.0,再加入足量的KI晶体,静置片刻;
步骤3:加入2~3滴淀粉溶液作指示剂,用0.050mol·L-1的Na2S2O3溶液滴定至终点,进行平行实验3次,消耗Na2S2O3溶液的平均体积为16.00mL。[2Na2S2O3+I2=Na2S2O4+2NaI]
①Na2S2O3溶液应放在____(填“酸式”或“碱式”)滴定管中;步骤2中反应的离子方程式为_________。
②步骤3中,判断滴定达到终点的标志是_________。
③根据实验数据,可算出原ClO2溶液中ClO2的浓度为_________mg·L-1。
④你认为下列可能造成测得的ClO2溶液中ClO2的物质的量浓度偏小的原因有_________(填标号)。
a.滴定管尖嘴处,滴定前有气泡,滴定后无气泡
b.滴定过程中由于振荡过于剧烈,使少量液体洒出锥形瓶
c.滴定前仰视Na2S2O3液面,滴定后俯视Na2S2O3液面
d.滴定中使用的Na2S2O3溶液敞口放置较长时间
27、(14分)硫酸锌是一种重要的工业原料,广泛用于农业、化工、电镀等行业。工业上由锌渣(主要成分为ZnO、FeO、CuO、PbO等)等工业废料生产ZnSO4·7H2O的流程如下:
(1)“溶浸”操作中,写出加快“锌渣”“溶浸”速率的两种措施_____________。
(2)“滤渣A”的主要成分是________;“滤渣B”是Fe(OH)3,“滤渣C”的主要成分是________。
(3)“反应Ⅰ”中①,先加入NaClO反应的离子方程式为___________________________;“反应Ⅰ”中②,再加入NaOH调节溶液pH约为_______,则滤液中Fe元素浓度小于4×10 5 mol·L-1,而基本存在于“滤渣B”中(Ksp[Fe(OH)3]=4×10 38)。
(4)“反应Ⅱ”中,加入的锌粉需用少量稀硫酸处理,原因是_____________。
(5)在实验室中,由滤液获得ZnSO4·7H2O晶体的具体实验操作有________、_______、过滤、洗涤、干燥。
(6)取28.7 g ZnSO4·7H2O加热至不同温度,剩余固体的质量如下表:
温度/℃ 100 250 680 930
质量/g 17.90 16.10 13.43 8.10
则680℃时所得固体的化学式为_______(填字母标号)。
A.ZnO B.ZnSO4 C.Zn3O(SO4)2 D.ZnSO4·H2O
28、(14分) Ⅰ.铁及铁的氧化物广泛应于生产、生活、航天、科研领域。
(1)铁的氧化物循环分解水制H2
已知:H2O(l)=H2(g)+1/2 O2(g) ΔH1=a kJ mol-1 6FeO(s)+O2(g)=2Fe3O4(s) ΔH2=b kJ mol-1
则:3FeO(s)+H2O(l)=H2(g)+Fe3O4(s) ΔH3=_______
(2)Fe2O3与CH4反应可制备“纳米级”金属铁。已知,恒温恒容时,加入Fe2O3与CH4发生反应:3CH4(g)+Fe2O3(s)2Fe(s)+6H2(g)+3CO(g)
①此反应的化学平衡常数表达式为_______
②下列条件能判断该反应达到平衡状态的是_______
a.消耗1molFe2O3的同时,消耗3molCO b.容器内气体的颜色不再改变
c.容器内压强不再改变 d.v正(CH4)=2v逆(H2)
Ⅱ.用CH4还原NO2的反应为CH4(g)+2NO2(g)N2(g)+CO2(g)+2H2O(g),向两个容积均为2L温度分别为T1、T2的恒温恒容密闭容器中分别加入1mol CH4和2mol NO2,测得各容器中n(NO2)随反应时间t的变化如图所示:
①T1_______T2(填“>”或“<”)
②T1时,40~80 min内,用N2的浓度变化表示的平均反应速率为v(N2)= _______
③T1下,200 min时,向容器中再加入CH4、NO2和H2O(g)各l mol,化学平衡_______移动(填“正向”“逆向”或“不”)。
Ⅲ.CaSO4微溶于水和酸,可加入氢氧化钠并通入CO2使其转化为CaCO3,然后加酸浸泡除去,反应的离子方程式为CaSO4+CO32-=CaCO3+SO42-,室温下,该反应的化学平衡常数为_________________(室温下,Ksp(CaCO3)=3×10-9,Ksp(CaSO4)=9×10-6)。
29.(9分)某课外学习社团为巩固“植物细胞的质壁分离与复原”相关知识,分别进行了甲、乙两组实验:
甲组:同学们将紫色洋葱鳞片叶表皮剪成大小相等的若干小块,分别置于不同浓度的KNO3溶液中,制成临时装片,在显微镜下观察到的实验结果如下表所示(“-”表示未发生):
叶表皮小块编号 A B C D E F
KNO3溶液浓度(mol/L) 0.11 0.12 0.125 0.13 0.14 0.50
质壁分离程度 - - 初始分离 分离 显著分离 显著分离
质壁分离复原状况 - - 自动复原 自动复原 诱发复原 不能复原
(1)参照表中提供的数据,可推知该洋葱鳞片叶表皮的细胞液浓度大约在______mol/L之间,细胞发生质壁分离的结构基础是______________。
(2)C和D均发生质壁分离后自动复原,你对这种现象作岀的合理解释是___________。
乙组:同学们发现洋葱鳞片叶内表皮容易撕取,但内表皮无色透明,实验效果不理想。已知伊红是植物细胞不吸收的红色染料,而中性红能被植物活细胞吸收并进入液泡,死细胞用中性红染色后,不产生液泡着色现象,但可使细胞核染色。下图1、图2和图3是该组观察到的实验现象。请回答下列问题:
(3)用添加少量伊红的蔗糖溶液进行洋葱内表皮细胞质壁分离实验,观察到的实验现象最可能的是图______(填数字),该图中红色区域的边缘紧挨着原生质层中的是______(填结构名称)。
(4)若用添加少量中性红的蔗糖溶液对内表皮进行染色,观察到的实验现象如图2所示,其中Ⅰ所指空白处的物质是___________,Ⅱ所指的细胞核被着色,而其他结构没有着色,可能的原因是___________。
30.(14分)图1为动物细胞亚显微结构,图2表示葡萄糖、Na+进出小肠上皮细胞过程的示意图,其中a、b、c表示转运蛋白,“□”“▽”的个数代表分子(或离子)的浓度。据图分析回答:
(1)图1中 _____(填细胞结构名称)与核糖体的形成有关,具有双层膜的细胞结构有 _____(填细胞结构名称)。细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成细胞的 _____。
(2)图1中初级溶酶体的形成与 _____(填细胞结构名称)有关,图1中的分泌物若是抗体,细胞合成抗体的场所是 _____。
(3)若要将细胞中的线粒体分离出来,常采用的方法是 _____;若图1中分泌物为胰岛素,要研究细胞中该分泌物的合成和运输过程,常采用的方法是 _____。
(4)图2中的葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式是 _____,Na+进入小肠上皮细胞的方式是 _____,据图2可知膜蛋白具有的功能有 _____(答出两点即可)。
(5)当动物细胞吸水膨胀后,细胞膜的厚度会变小,说明细胞膜具有 _____性。木糖和葡萄糖均为小分子单糖,细胞膜能转运葡萄糖却不能转运木糖,这说明细胞膜具有 _____性。
31.(9分)霍乱是因摄入被霍乱弧菌污染的食物或水而引起的一种急性传染病,患者往往剧烈腹泻。霍乱弧菌可粘附于小肠黏膜上皮细胞,产生霍乱肠毒素。霍乱肠毒素是一种蛋白质,由一个A亚单位和多个B亚单位组成,A亚单位又含有A1和A2两条多肽链,A1催化ADP-R的合成。ADP-R修饰可以改变蛋白质的活性。霍乱肠毒素的作用机理如下图所示。
(1)霍乱弧菌与人体细胞最本质的区别是_____,霍乱肠毒素在核糖体上经过_____反应合成。
(2)据图分析:霍乱肠毒素作用于肠细胞膜表面并进入细胞的过程中B亚单位的作用是_____________;ADP-R发挥作用并进一步引起患者腹泻的机理是_____________。
(3)为了减少霍乱患者腹泻次数并有效缩短病程,临床上常使用多西环素、诺氟沙星等广谱杀菌药来清除病原菌。请结合题图信息,提出一个减轻霍乱患者腹泻症状的新思路_____。
32.(7分)胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶的活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验:在酶量一定且环境适宜的条件下,检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。请回答下列问题。
(1)图1曲线可知板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有___________作用(填“促进”或“抑制”)。
(2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有____________性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用机理的两种推测的模式图。结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为_______(填“B”或“C”)。
(3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示。
①本实验的自变量有_______________。(需答出两点)
②由图3可知,加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适pH变______________。
③若要探究pH为7.4条件下,不同浓度的板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,实验的基本思路是:在pH7.4条件下,设置一系列板栗壳黄酮的_____________,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值。
(二)选考题:共45分。
33.【物理── 选修3-3】(15分)(略)
34.【物理── 选修3-4】(15分)
34(1)如图所示,图甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0.2 s时刻的波形图,图乙为质点B的振动图像,下列说法正确的是(  )
A.从t=0到t=0.1 s,该波沿x轴负方向传播了2 m
B.在t=0.4 s时,质点A的速度方向和加速度方向均沿y轴正方向
C.从t=0.2 s到t=0.3 s,质点B沿水平方向平移的路程等于5 cm
D.在t=0.1 s时,质点C和质点D的速度大小相等,方向相反。
E. 此列波能和频率为2.5Hz的另一列简谐横波产生的干涉现象
(2)一列简谐横波图像如图所示,t1=时刻的波形如图中实线所示,t2时刻的波形如图中虚线所示,已知Δt=t2-t1=0.5s。
(1)若波向右传播,则这列波的可能波速的表达式;
(2)若波向左传播,且3T<Δt<4T,则波速多大?
(3)若波速v=68m/s,则波向哪个方向传播?
35.【化学—选修3:物质结构与性质】(15分)
钕铁硼磁铁是目前为止具有最强磁力的永久磁铁。预计在未来20年里,不可能有替代钕铁硼磁铁的磁性材料出现。生产钕铁硼磁铁的主要原料有稀土金属钕、纯铁、铝、硼以及其他稀土原料。
(1)钕(Nd)为60号元素,在周期表中第___________周期;基态铁原子的外围电子轨道表示式为___________。
(2)实验测得AlCl3的实际存在形式为Al2Cl6,其分子的球棍模型如图所示。
①已知Al2Cl6分子中正负电荷中心重合,则Al2Cl6属于___________分子(填“极性”或“非极性”),分子中Al采取___________杂化。
②Al2Cl6与过量NaOH溶液反应生成Na[Al(OH)4],[Al(OH)4]-中存在的化学键有__________(填选项字母)。
A.离子键B.共价键C.金属键D.配位键E.氢键
(3)B元素及与其同周期相邻两种元素第一电离能由小到大的顺序为___________(用元素符号表示)。
(4)因材料中含有大量的钕和铁,容易锈蚀是它的一大弱点。可电镀镍(Ni)、锌(Zn)等进行表面涂层处理。已知Ni可以形成[Ni(NH3)6]Cl2,该配离子中的中心离子为_________,配体的空间构型为___________。
(5)已知立方BN晶体硬而脆,其晶体类型是___________;其晶胞结构如图所示,N原子填充在B原子构成的正四面体空隙中,设晶胞中最近的B、N原子之间的距离为anm,晶体的密度为bg·cm-3,则阿伏加德罗常数为___________mol-1(列式即可,用含a、b的代数式表示)
36.【化学—选修5:有机化学基础】略
37.【生物—选修1:生物技术实践】(15分)
猪、牛、羊或其它哺乳动物的红细胞中含有大量血红蛋白,可以选用这些动物的血液为实验材料来提取和分离血红蛋白。如图表示血红蛋白提取和分离的部分装置和操作方法,请回答下列问题:
蛋白质的提取和分离一般分为四步,图甲代表其中的_____。图乙代表向凝胶色谱柱中加样的操作,正确的操作顺序是_____(填图中数字序号)。
(2)在进行样品处理时首先要使用_____对红细胞进行洗涤。在该过程中,若___________会使白细胞一同沉淀,达不到分离的效果。
(3)将洗涤好的红细胞倒入烧杯中,加入___________使红细胞破裂,释放出血红蛋白,再通过离心的方法将血红蛋白从混合液中分离出来。在蛋白质分离过程中,如果红色区带在洗脱过程中_____,说明色谱柱制作成功。
(4)通过凝胶色谱法将样品进一步纯化,最后经 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳进行纯度鉴定。
①装填色谱柱时不能有气泡存在,因为_________降低分离效果。
②通过凝胶色谱法将样品进一步纯化。(6)最后经SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳进行纯度鉴定。加入 SDS可以使蛋白质在聚丙烯酰胺凝胶中的迁移率完全取决于_________________。
38. [生物—选修3:现代生物科技专题](略)
威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试
生物参考答案
1.B 2.D
3.C【详解】A、抗体的化学本质为蛋白质,合成与分泌涉及内质网、高尔基体、囊泡和细胞膜等膜结构,A错误;B、细胞呼吸产生二氧化碳,发生在有氧呼吸第二阶段位于线粒体基质,线粒体具有双层膜结构,B错误;C、葡萄糖分解为丙酮酸发生在细胞呼吸的第一阶段,位于细胞质基质,不涉及膜系统,C正确;
D、分解衰老细胞中的细胞器是溶酶体的功能,溶酶体具有单层膜结构,D错误。
4.D【详解】
C、用15N标记大肠杆菌的DNA分子,通过密度梯度离心法分离含有不同相对原子质量氮元素的DNA,根据重带、中带和轻带的比例分析,DNA的复制方式为半保留复制,C正确;
D、在噬菌体侵染大肠杆菌的实验中,分别用含有放射性同位素35S和32P的培养基培养大肠杆菌,进而标记T2噬菌体,D错误。
5.C【详解】A、探究温度对酶活性的影响时,温度是自变量,而使用斐林试剂需要水浴加热。故可利用淀粉酶、淀粉和碘液来设计实验,A错误;B、淀粉遇碘液变蓝,但碘液不能检测蔗糖,而蔗糖和淀粉水解的产物都是还原糖。故探究酶的专一性,可利用淀粉酶、淀粉、蔗糖和斐林试剂设计实验,B错误;
C、探究pH对酶活性影响,自变量是pH,实验步骤为:加底物→调pH→加酶→混匀→观察;由于酶具有高效性,不可将酶与底物混合后再调节pH,C正确;D、探究酶的高效性(与无机催化剂相比,酶降低的活化能更显著),加酶组比加FeCl3组产生的气体量多。但二者的作用机理均是降低化学反应所需要的活化能,D错误。
6.C【详解】A、H2O2分解产生O2的量随时间的变化,限制a点的因素是H2O2被消耗完,A正确;B、水稻种子萌发过程中自由水与结合水比值随时间的变化,a点新陈代谢速率较大,B正确;C、人成熟红细胞吸收葡萄糖的方式属于协助扩散,不消耗能量,所以人成熟红细胞吸收葡萄糖的速率与О2浓度无关,C错误;D、绿色植物光合作用速率随光照强度的变化,限制a点的因素是光合作用的色素和酶的数量有限,D正确。
29.(1) 0.12~0.125 原生质层伸缩性大于细胞壁的伸缩性
(2)K+和NO3-进入液泡,使细胞液浓度增大而吸水
(3) 1 细胞膜 (4) 蔗糖溶液 该细胞已死亡
30.(1)核仁 细胞核/核膜、线粒体 生物膜系统 (2) 高尔基体 核糖体
(3) 差速离心法 放射性同位素标记法 (4) 主动运输 协助扩散(易化扩散) 运输物质的载体、催化作用/运输、催化ATP水解 (5) 一定的流动 选择透过
31.(1) 无以核膜为界限的细胞核 脱水缩合
(2) 和小肠黏膜上皮细胞上GM1受体结合,同时将A亚基释放进入细胞内 ADP-R与GS蛋白特异性结合,活化腺苷酸环化酶产生CAMP,促进无机盐排出,使肠腔渗透压升高,最终导致肠腔大量积液和腹泻。
(3)抑制腺苷酸环化酶的活性或降低细胞内cAMP的含量或抑制细胞离子通道
【详解】(1)霍乱弧菌是原核生物,人是真核生物,霍乱弧菌与人体细胞最本质的区别是无以核膜为界限的细胞核,霍乱肠毒素是一种蛋白质,在核糖体上经过脱水缩合反应合成。
(2)霍乱肠毒素作用于肠细胞膜表面并进入细胞的过程,体现了细胞膜的选择透过性功能,B亚基和小肠黏膜上皮细胞上GM1受体结合,同时将A亚基释放进入细胞内,ADP-R作用是与GS蛋白特异性结合,活化腺苷酸环化酶产生 CAMP,促进无机盐排出,使肠腔渗透压升高,最终导致肠腔大量积液和腹泻。
(3)根据霍乱发病机理,可通过抑制腺苷酸环化酶的活性或降低细胞内cAMP的含量或抑制细胞离子通道等措施来治疗霍乱。
32.(1)抑制 (2) 专一 B (3) 是否加入板栗壳黄酮和不同pH 大 浓度梯度
【详解】(1)据图1实验结果显示,加入板栗壳黄酮后酶促反应速率比对照组低,说明板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有抑制作用。
(2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,这说明酶促反应的发生需要酶与底物发生特异性结合,因此酶的作用具有专一性;图2中的B的作用机理显示板栗壳黄酮与酶结合后导致酶的空间结构发生改变,进而使脂肪无法与脂肪酶发生结合,从而实现了对酶促反应速率的抑制,该抑制作用会导致脂肪的分解终止,此种抑制不可以通过增加底物浓度而缓解,C图显示的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少了脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而是酶促反应速率下降,此种抑制可以通过增加底物浓度而缓解,据图1可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低,因此板栗壳黄酮的作用机理应为B。
(3)①本实验的目的是研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,根据实验目的可知,本实验的自变量有是否加入板栗壳黄酮和不同pH。
②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为7.4;加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适pH变大,即由7.4变成了7.7。
③若要探究不同浓度的板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,则实验的自变量为板栗壳黄酮浓度,因变量为酶促反应速率,因此实验的基本思路是在pH7.4条件下,设置一系列板栗壳黄酮浓度梯度,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值。
37.【生物--选修1:生物技术实践】(15分)(除标注外每空2分)
(1) 粗分离 ②③④①
(2)生理盐水(质量分数为 0.9%的 NaCl 溶液) 离心速度过高和时间过长
(3)蒸馏水和甲苯 均匀一致地移动
(4)①气泡会搅乱洗脱液中蛋白质的洗脱次序 ②分子的大小(1分)
威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试
参考答案
7.B
【解析】A.煤燃烧过程中硫元素转化为二氧化硫,二氧化硫与生石灰反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙,故A正确;B.石英光导纤维成分为SiO2,属于传统无机非金属材料,故B错误;C.活性炭具有吸附性,能吸附色素和除异味,故C正确;D.聚四氟乙烯性质稳定,具有很好的抗酸、碱,耐腐蚀,故D正确;
8.A
【解析】A.维生素C中含氧官能团有酯基和羟基,故A错误;B.维生素C中醇羟基和酯基能发生取代反应,碳碳双键能发生加成反应,故B正确;C.酸能使紫色石蕊试液变红色,已知维生素C具有酸性,滴加紫色石蕊试液,溶液颜色变红,故C正确;D.维生素C中醇羟基和碳碳双键能被氧化,滴入几滴酸性KMnO4稀溶液,溶液褪色,故D正确;
9.C
【解析】A.没有标况不能计算其物质的量,故A错误;B.苯中不含碳碳双键,故B 错误;C.电解精炼铜时,阴极上铜离子放电生成铜单质,若阴极质量增加64g,生成铜1mol,根据电子守恒可知,阳极失去的电子数为2NA,故C正确;D.次氯酸根离子水解导致次氯酸根离子小于2mol,数目小于2NA,故D错误;
10.D
【分析】W、X、Y 和 Z 为原子序数依次增大的四种短周期主族元素。W 的一种核素可用于文物年代的测定,则W为C元素,X 与 W 同周期相邻,则X为N元素,Z 的单质为黄绿色气体,则Z为Cl元素,四种元素中只有 Y 为金属元素,则Y可能为Na、Mg或Al,以此解题。
【解析】由上述分析可知,W为C,X为N,Y为Na或Mg或Al,Z为Cl,A. W为C元素, C的氢化物中常温下可能为气态、液态或固态,如甲烷为气态、苯为液态,故A错误;B.Z为Cl 元素,当Z 的氧化物对应的水化物为HClO时,属于弱酸,故B错误;C.电子层越多,原子半径越大,同周期从左向右原子半径减小,则Y的原子半径最大,故C错误;D.Y为Na或Mg或Al,Z为Cl,Y与Z形成的化合物为NaCl时含离子键,为AlCl3时含共价键,故D正确;
11.D
【解析】A.配制100mL 0.1mol·L-1的硫酸时,不能在容量瓶中直接稀释浓硫酸,故A错误;B.HCl和NaHCO3溶液反应会生成CO2,引入新的杂质,不能用饱和NaHCO3溶液除去氯气中的HCl气体,故B错误;C.FeCl3溶液中Fe3+发生水解,Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+,直接加热,促进水解,生成的HCl易挥发,蒸发不能得到FeCl3固体,故C错误;D.热水中颜色深,说明反应2NO2(g)N2O4(g)逆向移动,则逆反应为吸热反应,所以正反应为放热反应,故D正确;
12.C
【分析】由图可知,放电时,X电极为原电池的正极,钠离子作用下Na1 xFePO4在正极得到电子发生还原反应生成NaFePO4,电极反应式为Na1 xFePO4+xe—+xNa+=NaFePO4,Y电极为负极,NaxC在负极失去电子发生氧化反应生成钠离子和碳,电极反应式为NaxC—xe—=xNa++C,充电时,X极与直流电源的正极相连做阳极,Y电极做阴极。【解析】A.由分析可知,放电时,该装置为化学能转化为电能的原电池,故A错误;B.由分析可知,Y电极为负极,NaxC在负极失去电子发生氧化反应生成钠离子和碳,故B错误;C.由分析可知,充电时,X极与直流电源的正极相连做阳极,电极反应式为NaFePO4—xe—=Na1 xFePO4+xNa+,故C正确;D.由分析可知,充电时,Y电极做阴极,电极反应式为xNa++C+xe—=NaxC,则每转移1mol电子,Y极质量增加23g,故D错误;
13.C
【分析】25℃时,用溶液滴定一元弱酸溶液,两者反应生成醋酸钠和水,氢氧化钠体积为20mL时两者恰好反应;【解析】A.a点时pH=4.76,氢离子浓度为10-4.76mol/L,,则;B.b点时溶液溶质为醋酸钠,由于醋酸根离子的水解使得溶液显碱性,,B错误;C.c点溶质为醋酸钠和过量的氢氧化钠,且两者的物质的量之比为2:1,根据物料守恒可知,,C正确;D.滴定终点溶液显碱性,可选用酚酞作指示剂,D错误。
26、【15分】(1)圆底烧瓶(1分) 5:1(2分) 防倒吸(1分)
(2)SO2+2NaClO3+H2SO4=2ClO2+2NaHSO4(2分)
(3)① 碱式(1分) 8H++2ClO2+10I-=5I2+2Cl-+4H2O(2分)
② 当滴入最后一滴Na2S2O3溶液时,锥形瓶中溶液的颜色由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色(2分)
③ 540(2分) ④. bc(2分)
27、【14分】(1)锌渣粉碎成粉末、适当提高温度、适当提高硫酸的浓度、搅拌(2分)
(2)PbSO4 (1分) Cu(1分)
(3)2Fe2++ClO-+ 2H+ =2Fe3++Cl-+H2O(2分) 3(2分)
(4)除去锌表面的氧化膜(2分)
(5)蒸发浓缩(1分)、冷却结晶(1分)
(6)C (2分)
28、【14分】 Ⅰ(1) (a+b/2)kJ·mol-1 (2分) (2)① (2分) ② ac(2分)
Ⅱ① <(2分) ② 0.0025mol·L-1·min-1 (2分) ③ 正向 (2分)
Ⅲ. 3×103 (2分)
35、【答案】(1)① 六(1分) ② (1分)
(2)① 非极性(1分) sp3 (1分) ② BD (2分)
(3)B(4)Ni2+(2分) 三角锥形 (1分)
(5)原子晶体(2分) (2分)
威远中学校2022-2023学年高二下学期5月第二次阶段性考试
物理试题
14-18题单选,19-21为多项选择
14.【答案】C
15.【答案】C
16.【答案】D
【详解】A.开关S闭合时,b、c灯立即亮,由于线圈中产生自感电动势阻碍电流的增加,使得a灯逐渐亮,左边电源正极,通过b灯电流方向向右,A错误;
B.开关S闭合,电路稳定后,三灯都亮,自感线圈有电阻,通过a、b灯电流不一样,亮度不一样,B错误;
CD.开关S断开时,c灯立即熄灭,由于在L中产生自感电动势阻碍电流的减小,则电流将在L与a、b灯之间形成新的回路,使得a、b灯逐渐熄灭,通过b灯电流方向向左,C错误,D正确,故选D。
17. 答案:D
18.答案 B 解析 由E=BLv及v-t图像可知,线圈往复运动所产生的感应电流为正弦式交流电,则Em=nB×2πrvm=2.4 V,电流的有效值I== A,A错;总功率为 0.288W,C 错误;t=0.01 s时,v=0,所以 I=0,D错;t=0.015 s时,由右手定则可知,电流方向为C→L→D,B正确.
19. 【答案】BC
【详解】A.根据同侧法可知质点M开始振动的方向沿y轴负方向,A错误;
B.质点M运动的路程为:,B正确;
C.超声波在血管中的传播速度为:,C正确;
D.质点N第一次到达波锋的时间为:,D错误。
20.答案:AD
A.交流电的频率为A正确;B.通过电流的有效值为,两端即副线圈两端的电压,根据欧姆定律可知,根据理想变压器的电压规律可知原线圈的电压,电阻两端分压即为电压表示数,即,B错误;C.电流表的示数为,C错误;
D.副线圈中流过的总电流为变压器原副线圈传输的功率为,D正确。
21. 【答案】BD
【详解】A.设线框刚进入磁场时的速度大小为v1,线框自由下滑过程中,根据动能定理可得
,线框刚进入磁场时,产生的感应电动势为E=nBlv1,联立可得,bc端电压为,故A错误;B.线框刚进入磁场时,线框受到安培力大小为,根据闭合电路的欧姆定律可得,联立可得,故B正确;C.线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量为,其中, 联立可得, 故C错误;D.线框离开磁场时的速度大小为v2,根据功能关系可得线框穿过磁场的过程中产生的焦耳热为,故D正确。故选CD。
二、填空(每空2分,共 15分)
22、(6分)答案: 20 、 1 、醉驾
23.(9分)【答案】(1) 20.6 、 99.7 (2)BC (3)
24.(12分)解:(1)设输电导线上损失的电功率为P,由发电厂输出电压U1=22KV,输出功率P1=2.2×106W可得,输电导线上的电流为I1==100A.(2分)
输电导线损失的电功率 P=I12R线=10%P1(2分)
输电线总电阻R线=22Ω(2分)
(2)变压器原线圈两端电压U2=U1-I1R线=22×103-22×100(V)=1.98×104V (2分)
副线圈两端电压U3=220V,而变压器原副线阍匝数之比等于电压之比,即
=90:1
25.(20分)【解析】
(1)经过时间,金属棒的速率,
此时,回路中的感应电流为
对金属棒,由牛顿第二定律得:
由以上各式整理得:,
在图线上取两点:t1=0,F1=11N,,
代入上式得 ,B=1.2T
(2)在末金属棒的速率:
在末金属棒所发生的位移:
由动能定律得:, 又
联立以上方程,解得:
金属棒产生的焦耳热;
(3)棒先做加速度逐渐减小的加速运动,当棒所受重力与滑动摩擦力相等时,速度达到最大;然后做加速度逐渐增大的减速运动,最后停止运动.
当棒速度达到最大时,有

整理解得
随时间变化的图像如图(c)所示.
点睛:对于电磁感应问题研究思路常常有两条:一条从力的角度,重点是分析安培力作用下导体棒的平衡问题,根据平衡条件列出方程;另一条是能量,分析涉及电磁感应现象中的能量转化问题,根据动能定理、功能关系等列方程求解.
34(1)BDE
(2)解:(1)(n=0,1,2,3…);(2)60m/s;(3)向右传播
【详解】(1)若波向右传播,根据波形的周期性可得
(n=0,1,2,3…)
(2)同理可得,若波向左传播,可得 (n=0,1,2,3…)
由于3T<Δt<4T,则n=3,代入上式可得:v=(16×3+12)m/s=60m/s
(3)假设波向右传播,将v=68m/s代入:v=16n+4m/s
解得: n=4
假设成立,故波向右传播。

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