3.下列过程一定不在细胞器中进行的是.
A.氨基酸脱水缩合形成多肽的过程 B.抗体杀灭抗原的过程
C.DNA复制和转录 D.ATP水解生成ADP的过程
2.下面是四种不同质粒的示意图,其中ori为复制必需的序列,amp为氨苄青霉素抗性基因,tet为四环素抗性基因,箭头表示同一种限制性内切酶的酶切位点。下列有关叙述正确的是
A.基因amp和tet是一对等位基因,常作为基因工程中的标记基因
B.质粒指细菌细胞中能自我复制的小型环状的DNA和动植物病毒的DNA
C.限制性内切酶的作用部位是DNA分子中特定的两个核苷酸之间的氢键
D.用质粒4将目的基因导入大肠杆菌,该菌不能在含四环素的培养基上生长
1.从基因型为 Aa 的绿色植物某器官中获取组织,显微观察如右图。下列对该图示细胞的叙述正确的是
A.若将X细胞离体培养成完整植株,此过程要涉及纤维素酶和果胶酶
B.将Y细胞离体培养成幼苗后用秋水仙素处理,目的是使其发生染色体结构变异
C.XY两个细胞进行杂交,形成杂种细胞,发育成基因型为AAaa的杂种植株是不育的
D.如果XY细胞所含蛋白质种类有明显差异,其根本原因是信使RNA的不同
25.解:(1)设B受到的最大静摩擦力为,则 ① (1分)
设A受到地面的滑动摩擦力的,则 ② (1分)
施加电场后,设A.B以相同的加速度向右做匀减速运动,加速度大小为,由牛顿第二定律
③ (2分)解得: (2分)
设受到的摩擦力为,由牛顿第二定律得 ,④
解得:因为,所以电场作用后,A.B仍保持相对静止以相同加速度向右做匀减速运动,所以刚加上匀强电场时,B的加速度大小 (2分)
(2)A与挡板碰前瞬间,设A.B向右的共同速度为,
(2分)解得 (1分)
A与挡板碰撞无机械能损失,故A刚离开挡板时速度大小为 (1分)
(3)A与挡板碰后,以A.B系统为研究对象, ⑥
故A、B系统动量守恒,设A、B向左共同速度为,规定向左为正方向,得: ⑦ (3分)
设该过程中,B相对于A向右的位移为,由系统功能关系得:
⑧ (4分) 解得 (2分)
因,所以B不能离开A,B与A的左端的最大距离为 (1分)
24.解:(1)同步卫星高度h可由求得,,
(2)h=3.6×107m
(3)v=3.1km/s
23. 解:(1)小球从ABC轨道下滑,设到达C点时速度大小为v,则 ①
要小球能在竖直平面DEF内做圆周运动,在D点 ②
联立①②并代入数据得
(2)若h<H,小球过C点只能做平抛运动,
设小球经C点时速度大小为,小球能击中E点,则有 ③
④ ⑤ 由③④⑤解得h=0.1m
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答案 |
BC |
C |
D |
D |
C |
A |
C |
BC |
22.(1)A(4分)
② 漏斗重心变化导致单摆有效摆长变化,从而改变单摆周期,影响加速度的测量值(4分)
(2)①乙 ; 因为甲图中电压表的内阻大,流过电流表的电流太小,读数误差比较大
②K2闭合前后电压表的读数U1、U2 ;
25.(20分)质量mA=3.0kg.长度L=0.70m.电量q=+4.0×10-5C的导体板A在足够大的绝缘水平面上,质量mB=1.0kg可视为质点的绝缘物块B在导体板A的左端,开始时A、B保持相对静止一起向右滑动,当它们的速度减小到=3.0m/s时,立即施加一个方向水平向左.场强大小E=1.0×105N/C的匀强电场,此时A的右端到竖直绝缘挡板的距离为S =2m,此后A、B始终处在匀强电场中,如图所示.假定A与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,A与B之间(动摩擦因数=0.25)及A与地面之间(动摩擦因数=0.10)的最大静摩擦力均可认为等于其滑动摩擦力,g取10m/s2(不计空气的阻力)求:
(1)刚施加匀强电场时,物块B的加速度的大小?
(2)导体板A刚离开挡板时,A的速度大小?
(3)B能否离开A,若能,求B刚离开A时,B的速 度大小;若不能,求B距A左端的最大距离。
24.(19分)同步卫星应位于赤道上空的固定高度,用M、R分别为地球的质量和半径,T为同步卫星的周期,它等于地球的自转周期,求:
(1)同步卫星离地面高度h的表达式?
(2)若取周期T为24小时,M=6.0×kg, R=6400km,G=6.67×N·m²/kg²,则同步卫星离地面高度是多少?
(3)试估算同步卫星的绕行速度是多少?
23.(16分)如图所示,ABC和DEF是在同一竖直平面内的两条光滑轨道,其中ABC的末端水平,DEF是半径为的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,C、D可看作重合。现有一视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的位置由静止释放。
(1)若要使小球经C处水平进入轨道DEF后能沿轨道运动,H至少要有多高?
(2)若小球静止释放处离C点的高度小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求。()
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