资源简介 仁寿第一中学校2022-2023学年高二下学期期末模拟理科综合试题可能用到的相对原子质量:B 11 N 14 O 16 Ag 108一、选择题(本题共13小题,每题6分,共78分,每题中只有一项符合题目要求的)1. 某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状:高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )A. 从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死B. 实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为AabbC. 若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBbD. 将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/42.水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a);基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性,A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是( )A. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=3:1B. 抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性:易感=1:1C. 全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗:抗性=1:1D. 全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗:抗性:易感=2:1:13.细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是( )A.一种反密码子可以识别不同的密码子 B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变4.雌性蝗虫体细胞有两条性染色体,为XX型,雄性蝗虫体细胞仅有一条性染色体,为XO型。关于基因型为AaXRO的蝗虫精原细胞进行减数分裂的过程,下列叙述错误的是( )A.处于减数第一次分裂后期的细胞仅有一条性染色体B.减数第一次分裂产生的细胞含有的性染色体数为1条或0条C.处于减数第二次分裂后期的细胞有两种基因型D.该蝗虫可产生4种精子,其基因型为AO、aO、AXR、aXR5.果蝇星眼、圆眼由常染色体上的一对等位基因控制,星眼果蝇与圆眼果蝇杂交,子一代中星眼果蝇∶圆眼果蝇=1∶1,星眼果蝇与星眼果蝇杂交,子一代中星眼果蝇∶圆眼果蝇=2∶1。缺刻翅、正常翅由 X 染色体上的一对等位基因控制,且 Y染色体上不含有其等位基因,缺刻翅雌果蝇与正常翅雄果蝇杂交所得子一代中,缺刻翅雌果蝇∶正常翅雌果蝇=1∶1,雄果蝇均为正常翅。若星眼缺刻翅雌果蝇与星眼正常翅雄果蝇杂交得 F1,下列关于 F1的说法错误的是( )A.星眼缺刻翅果蝇与圆眼正常翅果蝇数量相等 B.雌果蝇中纯合子所占比例为 1/6C.雌果蝇数量是雄果蝇的二倍 D.缺刻翅基因的基因频率为 1/66.下列关于生物变异与育种的叙述,正确的是( )A.基因重组只是基因间的重新组合,不会导致生物性状变异B.基因突变使DNA序列发生的变化,都能引起生物性状变异C.弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种D.多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种7 燃料选择一般考虑能效、环保、储存运输等因素,不同领域选择燃料的标准不同。下列有关燃料的说法错误的是( )A.飞船火箭的燃料一般使用偏二甲肼,偏二甲肼的结构简式为B.当前各国常规动力航空母舰的燃料都是重油,其为混合物,主要成分为酯类C.新能源汽车所用的可替代液体燃料主要有甲醇、乙醇、生物柴油等,符合碳减排、碳中和的要求D.将原煤通过液化、气化等化学变化后再使用,可有效提高燃料的利用率8 设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A. 标况条件下,22.4 L C2H4中含有极性键数目为6NA B. 1 mol [Cu(H2O)4]2+中含σ键数目为8NAC. 40g的金刚砂(SiC)中,所含的碳硅键个数为2NA D. 1LpH=2的溶液中数目为0.01NA9 A、B、C、D、E均为短周期主族元素,B、C、D在周期表中的位置关系如下图所示。A是短周期中原子半径最小的元素,A、B、C三种元素的原子序数之和等于D元素的原子序数,E是短周期中最活泼的金属元素。下列说法错误的是A. 简单离子的半径大小关系:B>C>EB. C元素的气态氢化物比D元素的气态氢化物稳定是氢键的缘故C. 由A、B两种元素组成的离子化合物NH5中,阴、阳离子个数比为1:1D. 由C、D、E三种元素组成的某种化合物,其水溶液能与盐酸反应产生沉淀10 利用如图所示装置(夹持装置略)进行实验,b中现象能证明a中生成的产物的是( )选项 a中反应 b中检测试剂及现象A 浓HNO3分解生成NO2 淀粉-KI溶液变蓝B C与浓H2SO4生成CO2 澄清石灰水变浑浊C NaOH浓溶液与NH4Cl浓溶液生成NH3 酚酞溶液变红D 苯与液溴制溴苯生成HBr 溶液中有淡黄色沉淀生成11 将amolX、Y混合气体(物质的量之比为1∶1)加入某容积可变的密闭容器中,发生反应:,保持一定温度,改变压强分别达到平衡时,测得不同压强下气体X的物质的量浓度如表所示:压强p/Pa 2×105 5×105 1×106 3×1060.08 0.20 0.40 0.80下列说法正确的是( )A.保持一定温度,增大压强,平衡正向移动B.当压强为3×106Pa时,此反应的平衡常数表达式为C.2×105Pa时X的平衡转化率大于5×105Pa时X的平衡转化率D.当压强为2×105Pa时,若再向体系中加入bmolY,重新达到平衡时,体系中气体总物质的量为12 下列关于2-环己基丙烯()和2-苯基丙烯()的说法中正确的是A. 二者均为芳香烃 B. 2-环己基丙烯的一氯代产物有7种(不含立体异构体)C. 二者均可发生加聚反应和氧化反应D. 2-苯基丙烯分子中所有碳原子一定共平面13 常温下,将一定浓度的HA和HB两种酸溶液分别与0.1mol L﹣1NaOH溶液等体积混合,实验记录如表:混合液 pH 加入的酸 酸的浓度/(mol ﹣1)① 8.6 HA 0.10② 2.0 HB 0.12下列说法正确的是( )A.HA为强酸,HB为弱酸B.溶液①中存在:c(A﹣)>c(Na+)>c(OH﹣)>c(H+)C.升高温度,溶液①中c(A﹣)﹣c(HA)的值会增大D.溶液②中存在:c(Na+)+c(H+)=c(OH﹣)+(B﹣)二、选择题(本题共8个小题,每小题6分,第14--17题只有一项符合题目要求,第18-21题有多项符合题目要求。全部选对得6分,选对但不全得3分,错选得0分)14.下列成语、俗语在一定程度上反映了人类对自然现象的认识,其中从物理学的角度分析正确的是( )A.“一叶障目”说明光能发生衍射现象B.“随波逐流”说明在波的传播过程中质点将沿波速方向随波迁移C.“海市蜃楼”说明光能发生干涉现象 D.“镜花水月”说明平面镜成的像是虚像15.LC振荡电路的振荡周期为T,时刻线圈中的磁场最强,方向如图所示。LC振荡电路中的电流为i,电容器极板a带的电荷量为q,线圈中储存的磁场能为(与通过线圈的电流的平方成正比),极板间储存的电场能为(与电容器所带的电荷量的平方成正比),以a板所带的正电荷增加时的电流方向为正。下列图像可能正确的是( ) A. B. C. D. 16.单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场。若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图所示,则( ) A.线圈中D时刻磁通量的变化率最大B.线圈中0时刻与0.1s时刻电流的方向相同C.线圈中最大的感应电动势为 0.628VD.线圈中0到D时间内平均感应电动势为0.314V17.同一介质中位于x轴上的,处的两波源a和b在t=0时刻同时开始沿y轴方向做简谐运动,振动产生的两列波相向传播,图一是t=2s时a波的波形图;图二是b波源的振动图像。则下列说法正确的是( ) A.两波源起振方向相同B.x=5m处质点的由a波引起的振动周期为3sC.t=4.5s时,x=7m处的质点位移为D.0~6s时间内,x=6m处质点经过的路程为26cm18.有一摆长为、摆球质量为的单摆,在摆动过程中,摆球从最高点运动到最低点时的竖直位移为,当摆球向右经过最低点时与另一个水平向左飞来的橡皮泥球发生正碰,碰后粘连在一起继续向右摆动。已知摆球质量是橡皮泥球质量的3倍,相撞时摆球速度与橡皮泥球速度大小相等,重力加速度为,不计空气阻力,则碰后从最低点摆动到最高点过程中克服重力做功的平均功率为( )A. B.C. D.19.如图甲所示,A、B、C是介质中的三个点,A、C间距为,B、C间距为1m,两个波源分别位于A、B两点,且同时从时刻开始振动,振动图像如图乙所示。已知A点波源振动形成的波长为2m。则( )A.A点波源振动形成的波在此介质中波速为B.B点波源振动形成的波长为1.5mC.A、B中点是振动加强点D.时C点位移为-7cm20.如图所示为一理想变压器,其中a、b、c为三个额定电压相同的灯泡,电源电压。电源电压有效值为灯泡额定电压的4倍,三个灯泡刚好都正常发光。下列说法正确的是( )A.三个灯泡的额定电压为2VB.变压器原、副线圈匝数比为3:2C.流过灯泡c的电流,每0.02s方向改变一次D.此时灯泡a和b消耗的电功率之比为2:321.如图,相距的水平虚线间有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为。磁场上方有一质量为、电阻为、边长为的正方形线框,线框距磁场上边界处由静止释放,边刚进入磁场时的速度与边刚出磁场时的速度相等。线框向下运动的过程中,线框平面始终与磁场垂直且边保持水平,已知重力加速度为,下列说法正确的是( ) A.线框边刚要进入磁场时,线框的速度大小为B.线框边刚要出磁场时,线框的加速度大小为C.线框进入磁场的过程中,安培力的冲量大小为D.线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热为三、非选择题22.(10分)某学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器,如图所示。在一个圆盘上,过其圆心O作两条互相垂直的直径BC、EF,在半径OA上垂直盘面插下两枚大头针P1、P2,并保持P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像,同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则: (1)若,OP3与OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为___________;光在该液体中速度为___________(真空中光速为c)。(2)图中P3、P4两位置中___________(填“P3”或“P4”)所对应的折射率的值大。(3)作AO的延长线交圆周于K,K处所对应的折射率值应为___________。(4)甲乙两介质折射率分别为n1 和 n2,且n1大于n2。光在甲乙介质传播,当光由___________(填“甲传向乙”或“乙传向甲”)可能发生全反射。23.(6分)2022年10月16日,党的二十大在京开幕,在二十大报告中,体育、健康等关键词多次被提及,报告提出:“促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”,这正是全面建设社会主义现代化国家的一个重要目标,冰壶运动深受人们的喜爱,现在流行一种旱地冰壶,它的赛道是由多块正方形的耐力板组成,如图甲所示,某实验小组的同学想用此装置验证碰撞中的动量守恒,为了便于实验研究,将旱地冰壶的赛道改造成如图乙所示的赛道,现有两个材料不同的红壶和黄壶,某同学先将黄壶放在出发点a处,轻推黄壶,测得黄壶经过b点后再向前运动格速度变为零,并恰好停在分界线的中心点上;然后在a处仍然放上黄壶,在b处放上红壶,用同样的力度轻推黄壶,与红壶碰撞后,测得红壶向前运动格速度变为零,黄壶经过b点后再向前运动格速度变为零,两壶均恰好停在分界线的中心点上。(1)为保证碰撞中的实验效果,要求黄壶的质量_________(填“大于”“等于”或“小于”)红壶的质量。(2)若已知黄壶的质量为,与耐力板间的动摩擦因数为;红壶的质量为,与耐力板间的动摩擦因数为,则验证动量守恒定律的表达式为______________________________(用题中所给字母表示)。(3)若两壶为弹性碰撞,则_____________(用、、表示)。24.(12分)如图所示,有一折射率为透明材料制成的横截面为直角三角形的棱柱形工件,,面镀有水银。现有一条光线沿着截面从边上的点射入工件,经面反射后光束沿原光路返回。已知,真空中光速为,求:(1)光线在点的入射角;(2)光在三棱镜中的传播时间。 25.(15分)如图所示,放置于光滑平台上的滑块B的左端固定一轻质弹簧且静止,紧靠在平台右侧的小车C的上表面与平台等高。平台左侧的光滑圆弧轨道与平台平滑连接,圆弧轨道半径,其左侧端点P与圆弧圆心O的连线与竖直方向的夹角。现将滑块A从P点由静止开始释放,滑块A滑至平台上挤压弹簧,一段时间弹簧恢复原长后滑块B滑上小车C,再经过滑块B和小车C共速,二者共速后一起匀速向右运动。已知滑块B的质量,小车C的质量,滑块B与小车C之间的动摩擦因数,取重力加速度大小,滑块A、B均可视为质点,小车C足够长且小车C与水平面间的摩擦可忽略不计。求:(1)滑块B和小车C共速时的速度大小v;(2)滑块A的质量。 26.(19分)如图所示,与水平方向成夹角的两平行金属导轨BC、B'C',左端连接水平金属轨道,右端用绝缘圆弧连接水平金属导轨CD、C'D',并在轨道上放置静止的金属导体棒b。在水平轨道末端安装绝缘的无摩擦固定转轴开关,导体棒b经过两点(无能量损失),进入半径与水平面垂直的半圆形导轨。转轴开关会顺时针转动以挡住后面的金属棒。两点略高于,可无碰撞通过。半圆形导轨与足够长的水平金属导轨HG、平滑连接,末端连接的电容器。已知轨道间距为, a、b棒质量均为1kg,a电阻为,b电阻不计,BC、B'C'平面,CD、C'D'平面,HG、H'G' 平面内均有垂直于该平面的磁场B=1T,不计一切摩擦,导轨电阻不计, g=10m/s2。现将导体棒a自BB'静止释放,运动至CC'前已匀速。求:(1)导体棒a匀速下滑时速度;(2)CD、C'D'水平金属导轨足够长,要求a、b棒可在水平轨道上达到共速且不会发生碰撞,则b初始位置至少应离CC'多远;(3)b过DD'后,转轴开关将a挡住,则b在轨道HG、H'G' 滑行的最终速度。 27 某化学兴趣小组利用0.2000的溶液测定某NaCl、KCl混合溶液中的物质的量浓度。Ⅰ.配制250mL 0.2000的溶液。配制过程如下所示:计算所需固体的质量→称量→溶解→转移、洗涤→定容、摇匀→装瓶、贴标签。(1)配制该溶液需要的玻璃仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、_______。(2)用托盘天平称取_______g固体。(3)定容时若仰视刻度线,造成的后果应如何补救?_______。Ⅱ.已知25℃时,以下五种物质的如下表所示:物质 AgCl AgBr AgI颜色 白色 砖红色 淡黄色 黄色 黑色现以所配制的溶液测定某溶液中,适宜作滴定指示剂的物质是_______(填正确答案标号)。A. B.KBr C.KI D.滴定过程中,用标准溶液滴定待测液时,眼睛应注视_______,滴定终点的实验现象为_______。(5)下列操作中可导致测定的浓度偏低的是_______(填正确答案标号)。A.取标准溶液的滴定管,未经润洗就直接注入溶液,进行滴定实验B.盛装标准液的滴定管在滴定前有气泡,滴定后气泡消失C.读取溶液体积时,开始时仰视读数,滴定结束时俯视读数D.锥形瓶内有少量蒸馏水(6)实验数据记录如下表所示:滴定次数 待测溶液体积/mL 标准AgNO3溶液体积滴定前的刻度/mL 滴定后的刻度/mL第一次 50.00 0.00 25.05第二次 50.00 4.10 29.10第三次 50.00 0.40 25.35则该待测液中,的物质的量浓度为_______。(保留四位有效数字)28 工业上常以水煤气(和)为原料合成甲醇。(1)已知:则与制备水煤气的热化学方程式为_______。(2)工业上通常用水煤气在恒容、催化剂和加热条件下生产甲醇,其热化学方程式为:。以下各项能说明该反应达到平衡状态的是_______。A.混合气体的密度保持不变 B.容器内总压强保持不变C.CO的体积分数保持不变 D.(3)在2L恒容容器中,分别在、两种温度下模拟工业合成甲醇。两种温度下不同和CO起始组成比与CO平衡转化率的关系如图所示:①温度_______(填“>”、“<”或“=”)。②时,往恒容容器中充入、,经过达到平衡,则内用表示的反应速率为_______,反应平衡常数_______。(4)研究证实,可在酸性溶液中通过电解在阴极生成甲醇,阴极的电极反应式是_______。29 以方铅矿(PbS)为原料制备铅蓄电池的电极材料的工艺流程如图所示:请回答下列问题:(1)“焙烧”生成的气体直接排放可能造成的环境问题是______,“焙烧”前须将方铅矿研磨粉碎的目的是______。(2)电解时,如c(Pb2+)远大于c(H+),则Pb2+优先于H+放电,工业上应用此原理可对铅进行电解精炼。“粗铅”的杂质主要有锌、铁、铜、银等,则阳极泥的主要成分为_____。(3)写出制备PbO2的离子方程式______。(4)已知部分含铅化合物的Ksp如下表所示:物质 PbCl2 PbSKsp 1.2×10-5 9.0×10-29①铅与稀盐酸反应产生少量气泡后反应终止,原因是_______。② Pb(NO3)2是强酸弱碱盐,氢硫酸是弱酸[Ka1(H2S)=1.3×10-7,Ka2(H2S)=7.1×10-15],已知K>105时可以认为反应基本完全,请判断向Pb(NO3)2溶液中通入H2S气体___(填能或否)形成PbS沉淀。30 硼单质及其化合物在科技前沿有广泛的应用,如用作高能火箭燃料,制作半导体材料等,回答下列问题:(1)硼与氧的亲和力超过硅,常作炼钢工业去氧剂。硼原子的核外电子排布式为_______, 晶体硼的晶体类型为_______, 晶体硼的熔点比晶体硅 _______(选填“高”或“低”),原因是_______。(2)乙硼烷B2H6常用于制作半导体材料。乙硼烷分子内通过“桥氢原子”形成两个特殊共价键;使B原子最外层达到稳定结构(如图一)。则B2H6中B原子的杂化方式为_______。(3)多聚硼酸盐常用于制作光学玻璃。某多聚硼酸根具有无限网状结构,其结构单元如图二所示,若其结构单元表示为(B5On)m-,则m=_______,n= _______ ;结构单元中电负性较强的元素为 _______。(4)氮化硼(BN)是一种重要的功能陶瓷材料。可通过下列反应得到: B2O3+2_____2BN+3H2O①横线上物质的空间构型为 _______。②六方氮化硼晶体结构与石墨相似(如图三),N- B键键长为apm,晶体的层间距为bpm,则六方氮化硼晶体的密度为 _______g·cm-3(列出计算式,用NA表示阿伏加德罗常数的值)。31.(每空2分,共12分)图甲为某动物部分组织切片的显微图像,图乙是该细胞分裂过程中物质或结构数量变化的模式图,图丙表示该动物体内细胞分裂时期染色体数量变化曲线。(1)图甲中细胞③的名称是_____。(2)图乙中Ⅱ阶段的过程中,细胞内染色体发生的行为变化主要有_____(写出三点)。(3)图乙含同源染色体是_____阶段。白色的直方图代表_____数量。(4)图丙中最能体现细胞膜流动性的过程是_____(用序号和箭头表示)。该生物的体细胞中最多含有_____条染色体。32.(每空2分,共10分)乙烯是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。实验 杂交组合 F1表现型 F2表现型及分离比① 甲×丙 不成熟 不成熟:成熟=3:1② 乙×丙 成熟 成熟:不成熟=3:1③ 甲×乙 不成熟 不成熟:成熟=13:3回答下列问题。(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。通常,基因突变是指_____。(2)从实验①和②的结果可知,甲和乙的基因型不同,判断的依据是_____。(3)已知丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化乙烯的合成,则甲、乙的基因型分别是_____;实验③中,F2成熟个体的基因型是_____,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为_____。33.(每空1分,共12分)如图所示为细胞中与基因有关的物质或结构,请分析并回答下列问题。(1)细胞内的遗传物质是________(填字母及物质名称),基因和b的关系是______________________________________________________________________。(2)遗传物质的主要载体是________(填字母及物质名称),基因和a的关系是________________________________________________________________________。(3)c和b的关系是________________________________,b被彻底水解后的产物是____________(填字母)。(4)如果基因存在于__________上,则其遗传方式与性别相关联,这就是__________。这种遗传方式既遵循____________定律,又有特殊性。(5)b的空间结构是______________________________________。若其中的(A+T)/(G+C)=0.25,则G占总碱基数的比例为__________,其中一条单链中(A+T)/(G+C)=________。34.(每空1分,共8分)大豆蛋白在人体内经消化道中酶的作用后,可形成小肽(短的肽链)。回答下列问题:(1)在大豆细胞中,以mRNA为模板合成蛋白质时,除mRNA外还需要其他种类的核酸分子参与,它们是______________、______________。(2)大豆细胞中大多数mRNA和RNA聚合酶从合成部位到执行功能部位需要经过核孔。就细胞核和细胞质这两个部位来说,作为mRNA合成部位的是____________,作为mRNA执行功能部位的是______________;作为RNA聚合酶合成部位的是______________,作为RNA聚合酶执行功能部位的是______________。(3)部分氨基酸的密码子如表所示。若来自大豆的某小肽对应的编码序列为UACGAACAUUGG,则该小肽的氨基酸序列是______________。若该小肽对应的DNA序列有3处碱基发生了替换,但小肽的氨基酸序列不变,则此时编码小肽的RNA序列为______________。氨基酸 密码子色氨酸 UGG谷氨酸 GAA GAG酪氨酸 UAC UAU组氨酸 CAU CAC35.(每空2分,共12分) 为了研究蛋白质的结构与功能,常需要从生物材料中分离纯化蛋白质。某同学用凝胶色谱法从某种生物材料中分离纯化得到了甲、乙、丙3种蛋白质,并对纯化得到的3种蛋白质进行SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳,结果如图所示(“+”“-”分别代表电泳槽的阳极和阴极)。已知甲的相对分子质量是乙的2倍,且甲、乙均由一条肽链组成。回答下列问题。(1)图中甲、乙、丙在进行SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳时,迁移的方向是_____(填“从上向下”或“从下向上”)。(2)图中丙在凝胶电泳时出现2个条带,其原因是_____。(3)凝胶色谱法可以根据蛋白质_____的差异来分离蛋白质。据图判断,甲、乙、丙3种蛋白质中最先从凝胶色谱柱中洗脱出来的蛋白质是_____,最后从凝胶色谱柱中洗脱出来的蛋白质是_____。(4)假设甲、乙、丙为3种酶,为了减少保存过程中酶活性的损失,应在_____(答出1点即可)条件下保存。仁寿第一中学校2022-2023学年高二下学期期末模拟生物试题参考答案1-6DACCD C(每空2分,共12分)(1)次级卵母细胞或(第一)极体(2)(同源染色体)联会、四分体、交叉互换、同源染色体分离(非同源染色体自由组合)(3)Ⅰ、Ⅱ;细胞(4)④→⑤;8(每空2分,共10分)(1)DNA分子上发生碱基的增添、替换、缺失导致的基因结构发生改变的过程(2)实验①和实验②的F1性状不同,F2的性状分离比不相同(3) ①. AABB、aabb ②. aaBB和aaBb ③. 3/13(每空1分,共12分)(1)b DNA 基因是有遗传效应的b片段(2)a染色体 基因在a上呈线性排列(3)c是组成b的基本单位 d、e、f(4)性染色体 伴性遗传 基因分离(5)规则的双螺旋结构 40% 0.25(每空1分,共8分)(1)rRNA tRNA(2)细胞核 细胞质 细胞质 细胞核(3)酪氨酸-谷氨酸-组氨酸-色氨酸 UAUGAGCACUGG(每空2分,共12分)(1)从上向下(2)丙由两条肽链组成(3)①. 相对分子质量 ②. 丙 ③. 乙(4)低温仁寿第一中学校2022-2023学年高二下学期期末模拟参考答案:1.D【详解】A.“一叶障目”说明光的直线传播,故A错误;B.“随波逐流”说明在波的传播过程中质点不沿波速方向随波迁移,故B错误;C.“海市蜃楼”说明光的全反射,故C错误;D.“镜花水月”说明平面镜成的像是虚像,是不存在的,故D正确。故选D。2.C【详解】AB.由题意可知时刻线圈中的磁场最强,电路中电流最大,此时电容器电场能最小,电容器所带电荷量最小,根据右手螺旋定则可知,此时电流方向流向b板,电容器正在充电过程,电流为负方向,故AB错误;CD.时刻电容器所带电荷量为零,之后磁场能转化为电场能,由于能量是标量,因此线圈中磁场能、电场能均在横轴上方,且图像是平滑的,故C正确,D错误。故选C。3.C【详解】A.线圈中D时刻磁通量的变化率最小为零,故A错误;B.圈中0时刻与0.1s时刻电流的方向相反,故B错误;C.由图可知所以故C正确;D.线圈中0到D时间内平均感应电动势为故D错误。故选C。4.C【详解】A.由图一可知,x=4m处质点起振方向向下,则a波源的起振方向向下,如图二可知,b波源的起振方向向上,两波源起振方向不同,AB错误;B.t=2s时,a波传播距离为一个波长,则a波周期为2s,使x=5m处质点的振动周期为2s,B错误;C.同一介质传播速度相等两列波传播到x=7m处的的时间分别为,则t=4.5s时,a波使x=7m处的位移为0,b波使x=7m处的位移为则t=4.5s时,x=7m处的质点位移为,C正确;D.a波经3s传播到x=6m处,则在以后内x=6m处质点由a波引起的路程为;b波波长为则b波经3s传播到x=6m处,在以后的内x=6m处质点由b波引起的路程为。由于两列波不是相干波,则x=6m处质点经过的路程不为26cm,D错误。故选C。5.C【详解】摆球从最高点到最低点机械能守恒解得碰撞中动量守恒,则解得碰后向右摆动过程中克服重力做功从最低点到最高点的时间克服重力做功的平均功率故选C。6.AD【详解】A.根据乙图可知,A点波源振动的周期为0.4s,故形成的波在此介质中波速为选项A正确;B.同种介质中,两列波的传播速度相等,故B的波速也为5m/s,根据乙图可知,B点波源振动的周期为0.6s,B点波源振动形成的波长为选项B错误;C.由于两列波的周期不同,在同一位置不同时刻振动的叠加效果不同,A、B中点不是振动加强点,故选项C错误;D.根据乙图可知,A点波源的振动波在C的振动位移关系为B的振动位移图像为将t=2.15s代入得选项D正确。故选AD。7.BD【详解】A.根据电源电压瞬时表达式可知,电源电压的有效值则根据题已知可得灯泡的额定电压为故A错误;B.设原线圈两端的电压为,负线圈两端的电压为,则根据题意及变压器所在电路可知而副线圈所在回路中两灯泡串联,则可知副线圈两端电压为根据理想变压器原副线圈两端电压与匝数之间的关系可得故B正确;C.根据电源电压瞬时值表达式可知可得该交流电的周期为而正弦式交流电的电流方向在一个周期内改变2次,故C错误;D.根据理想变压器原副线圈中电流与匝数之间的关系可得电流比为由此可得灯泡a和b消耗的电功率之比为故D正确。故选BD。8.AD【详解】A.从释放到cd刚进磁场,有解得从cd刚进磁场到ab刚进磁场,有从ab刚进磁场到cd刚出磁场,有解得ab刚进磁场的速度故A正确;B.cd边刚进入磁场时的速度与cd边刚出磁场时的速度相等,由对称性可知ab边刚进、刚出磁场时的速度v2也相同,ab边进磁场到cd边出磁场在重力作用下加速,则cd边进磁场到ab边进磁场为减速才能使cd边刚进、刚出磁场速度相同;ab边刚出磁场时有解得故B错误;C.线框进入磁场的过程中,设向下为正,有故C错误;D.线框穿过磁场的过程中,由能量守恒解得故D正确。故选AD。9. P4 1 甲传向乙【详解】(1)[1]由图可知则P3处所对应的折射率的值为[2]由,可知光在该液体中速度为(2)[3] P4处对应的入射角较大,根据折射定律,可知P4处对应的折射率较大。(3)[4] 作AO的延长线交圆周于K,这种情况下折射角与折射角相等,则知K处所对应的折射率的值是1。(4)[5] 当光只有从光密介质射入光疏介质时,才有可能发生全反射现象;由于n1大于n2,故介质甲相对介质乙来说是光密介质,故光从甲传向乙可能发生全反射现象。10. 大于【详解】(1)[1]验证碰撞中的动量守恒实验,为防止入射壶反弹,入射壶的质量应大于被碰壶的质量,所以黄壶的质量要大于红壶的质量。(2)[2]设每格耐力板的长度均为,先在点放黄壶,设黄壶经过点时的速度为,根据动能定理有解得接着在点放黄壶,在点放红壶,用同样力度轻推黄壶,设黄壶碰撞后的速度为,红壶的速度为,根据动能定理,对黄壶有解得对红壶有解得根据动量守恒定律有将各速度代入可得即为验证动量守恒定律的表达式。(3)[3]若碰撞是弹性的,根据能量守恒定律有与(2)中验证动量守恒定律的表达式联立可得11.(1);(2)【详解】(1)根据题意可知,光束经面反射后光束沿原光路返回,则光束从点垂直照射到面,画出光路图,如图所示 由几何关系可得则有由折射定律有解得则有(2)根据题意,由几何关系可知则有由几何关系可得则光束在三棱镜中的传播距离为又有则光在三棱镜中的传播时间为12.(1)2m/s;(2)2kg【详解】(1)经过滑块B和小车C共速,对C根据动量定理有解得(2)滑块A从P点到最低点有对滑块AB组成的系统,根据动量守恒定律与能量守恒定律有对滑块B和C组成的系统,根据动量守恒定律有联立解得13.(1)12m/s;(2)12m;(3)6m/s【详解】(1)对a匀速运动时受力分析,根据共点力平衡,有解得根据闭合电路欧姆定律,有又E=Bdv1可得v1=12m/s(2)a滑上CD、C′D′后与b动量守恒,规定向右为正方向,则解得对b根据动量定理,有又因为电荷量与平均电流的关系,有可得则b初始位置至少应离CC′12m。(3)b进入圆轨道时,因为故b沿轨道做圆周运动至GG′,由可得v3=12m/s对b分析,此过程根据动量定理有,又因为电容器储存的电量且U=Bdv可得b在轨道HG、H'G' 滑行的最终速度代入数据有v=6m/s14.(1);(2)mgh;(3);(4)见解析【详解】(1)装置落地时速度为v,由机械能守恒定律可知解得线圈切割辐向磁场产生感应电动势CD两点间的电压(2)从落地到线框最终静止的过程中,根据能量守恒,回路产生的总焦耳热(3)线框CDEF静止时有由题知线框第一次运动到最低点时弹簧的形变量是装置刚落地时的2倍,则说明线框刚落地到最低点下落的距离为x1,根据法拉第电磁感应定律有则通过回路某截面的电荷量(4)设线框中线圈部分的电阻为,质量为,线框其余部分的质量为;线圈材料的电阻率为,密度为,横截面积为则有线框落地瞬间线圈中的电流为落地瞬间线框的瞬时加速度为代入,有因此,增大线圈横截面积不一定可以使增大15.(1);(2);(3)【详解】(1)a棒稳定时,a受重力、支持力、拉力和向左的安培力,a棒运动时产生的感应电动势为感应电流为受到的安培力为根据平衡条件可得联立解得(2)根据棒和物体组成的系统,根据能量守恒根据焦耳热公式可得联立解得(3)棒从静止开始运动到稳定速度,根据动量定理得,对重物b有对棒a有联立可得又,可得解得送将赵:713.BD占cDCD6物,)升1)m有培星税相标么"子抄)1以8以新配利鸭候1.4)A雏衫枫中况定颜色受化游-质州鸣质商入时儿找残红色嘟定,且夜5)C16)0./000,发)8.)(1马C14刚0,+6州t+6 三小,+0随的嫩坡以代时1a,月10+0=视+0小,覆适左貂表鱼,阻上灭在进芍透行:好知."31心p)厚扇爷高17分)有均为原扇等,B原径小寸8,价键BB线对9-s,放扇等州将用;月9单9极行听离器 展开更多...... 收起↑ 资源列表 化学答案.docx 合卷-理综.docx 期末模拟测试(物理) - 副本.docx 生物期末模拟试题+答案.docx