23. (16分)解:(1)因两次上抛的初速度相同,故
(4分)
解出: (4分)
(2)对于地球表面的任意物体,满足:
同理:对于星球表面的任意物体,(4分)
故解出: (4分)
22.(1)___ABC______(4分)
(2)(ⅰ)______(2分) ____(2分)
(ⅱ)____A2____(2分) ___R1______(2分)
(3分)
(3分)
31.Ⅰ、有一批开白花的植物,在栽培过程中发现有一株开了紫花,科学工作者把这株开紫花的植株的种子收集起来,第二年种下去,让其自交(或相互授粉),结果在后代中,有126株开紫花,46株开白花。
(1)假定控制花色的基因是位于常染色体上的基因,则紫花性状的突变为_____性突变,理由是______________ _________。
(2)如果该植物的性别决定为XY型,请你设计一个实验,探究紫花基因是位于X染色体上还是常染色体上。用图解和简洁的语言回答。
Ⅱ、读下图回答:a b c
⑴底物是糖类时,若a=0, c=0,b=0时,
细胞呼吸产物是 ;若a =0,c≠
0,细胞进行 ;若a≠0,
且乙中的液滴向右移动,细胞进行
。
c=a≠0时,表示进行 。
⑵如果进行有氧呼吸,则当c=a时,底物
是 ;0<c<a时,底物中有
;a>b≠0时,底物中有
。
河南省开封一中2010届高三年级下学期第三次质量检测
理科综合试题
物理卷答案
30.在正常人体细胞中,非受体型酪氨酸蛋白结合酶基因abl位于9号染色体上,表达量极低,不会诱发癌变。在慢性骨髓瘤病人细胞中,该基因却被转移到第22号染色体上,与bcr基因相融合。发生重排后基因内部结构不受影响,但表达量大为提高,导致细胞分裂失控,发生癌变。下图一表示这种细胞癌变的机理,图二表示基因表达的某一环节,据图回答:
(1)细胞癌变是细胞畸形分化的结果,据图一分析,细胞分化的根本原因是_________ _
_ _,其调控机制主要发生在[ ]______ _____过程。
(2)细胞癌变的病理很复杂,图示癌变原因,从变异的类型看属于_________ _________。
(3)图二示图一中的[ ]_______________过程,其场所是[ ]______________。
(4)分析图二可见,缬氨酸的密码子是______________,连接甲硫氨酸和赖氨酸之间的化学键的结构式是______________。
(5)bcr/abl融合基因的遗传信息在从碱基序列到氨基酸序列的传递过程中,遗传信息的传递有损失的原因是_______ ___。
(6)基因中发生以下哪种变化,生物性状最可能不发生改变( )
A.增添一个碱基对 B.缺失一个碱基对
C.替换一个碱基对 D.两个碱基对前后换序
以上变化发生于什么部位,生物性状最可能发生改变( )
A.DNA的没有遗传效应的片段 B.基因的内含子
C.基因的编码区 D.基因的非编码区
29.(18分)下图是用明矾[KAl(SO4)2·12H2O]为主要原料制取Al2(SO4)3和K2SO4的操作步骤流程图(图中略去了沉淀物的洗涤操作)
分析图中圆括号内应填入何种试剂,使用何种分离方法,并回答下列问题。
(1)试剂a是_____________,b是_____________,c是_____________,
分离方法①是_____________,②是_____________,③是_____________。
(2)用离子反应方程式表示下列转化过程:
明矾溶液+aA+B:___________________________________________。
B+CE:____________________________________________________。
(3)按上述操作不考虑损耗在理论上158 g明矾最多可制得Al2(SO4)3·18H2O_____g,
至少可制得K2SO4_______g。
28.(16分)某有机物X(分子式为C4H6O5)广泛存在于许多水果内,尤以苹果、葡萄、西瓜、山楂内为多。为确定该有机物的结构式特进行如下实验(见下表),请根据题目要求填写下列空格。
实验步骤 |
实验内容 |
① |
X与足量的金属钠反应产生氢气。 |
② |
X与醇或羧酸在浓硫酸加热条件下均能生成有水果香味的有机物。 |
③ |
在一定条件下X的分子内脱水产物(不是环状化合物)可与溴水发生加成反应 |
④ |
33.5
g X与100 mL的5 mol·L-1氢氧化钠溶液恰好完全中和。 |
(1)X的可能结构简式
Ⅰ:_____________________,Ⅱ:_______________________,
Ⅲ:____________________________。
(2)写出X发生①反应的化学方程式(任写一个)______________________________。
(3)在一定条件下有机物X可发生化学反应的类型有(填序号)_____________。
A.水解反应 B.取代反应 C.加成反应 D.消去反应
E.加聚反应 F.中和反应
(4)下列物质与X互为同系物的是(填序号)________,与X互为同分异构体的是(填序号)__________。
a. HOOC-CH-CH2-CH2-CH2-COOH b. HOOC-CH-CH-CHO
c. HOOC-CH-COOCH3 d. H3COOC-COOCH3
e. H3COOC-CH-(CH2)4-COOCH3 f. H2C--CH-CH-COOH
(5)写出X与O2在铜作催化剂加热的条件下发生反应所得到的所有可能产物的结构简式为:
_____________________________________。
27.(12分)X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期元素,其中X元素原子的核外电子总数等于其电子层数,Z元素的气态氢化物和它的氧化物在常温下反应生成Z单质和水,X与Y、W可分别形成YX3和XW型共价化合物,YX3极易溶于水。
(1)Y的元素符号是____________。
(2)XW的电子式是____________。
(3)XW与YX3反应生成一种盐,该盐水溶液的pH________7(填“大于”、“小于”或“等于”),其原因是(用离子方程式表示)____________ _____________。
(4)Z元素氢化物的沸点比H2O_______(填“低”或“高”)。Z元素的氢化物有毒,写出用CuSO4溶液吸收Z元素氢化物的离子方程式______________ _______。
(5)已知X单质和Y单质反应生成YX3是可逆反应,△H<0。将X、Y的两种单质以等物质的量充入一密闭容器中,在适当催化剂和恒温、恒压条件下反应。下列说法正确的是_______。
a. 达到化学平衡时,任何一种物质的正反应速率与逆反应速率相等
b. 反应过程中,Y单质的体积分数始终为50%
c. 达到化学平衡时,X、Y两种单质在混合气体中的物质的量之比为1∶1
d. 达到化学平衡的过程中气体平均相对分子质量减小
e. 达到化学平衡后,升高温度,YX3的体积分数增大
26.(20分)为测定Na2CO3与Na2SO3混合物中各组分的含量,取样品23.2g以下图所示装置进行实验:(铁架台、铁夹等仪器未在图中画出)
(1)将仪器连接好以后,必须进行的第一步操作是____________________________。
(2)此实验还必须用到的最重要的仪器是_________;仪器F的作用是__________
_ _。
(3)已知仪器C中装有品红溶液,其作用是____________ _________ _,有人提出该溶液可能引起Na2CO3含量的测量结果比实际值偏低,理由是________________ _。
(4)实验室中备有以下常用试剂:a.浓硫酸 b.品红溶液 c.酸性高锰酸钾溶液 d.氢氧化钠溶液 e.无水硫酸铜 f.碱石灰 g.五氧化二磷 h.无水氯化钙,请将下列容器中应盛放的试剂序号填入相应空格:
B中_________ ____,D中_________ _____,E中______ _______。
实验过程中,当仪器A内的固体反应完全后,需打开活塞K,向A中通入大量的空气。这样做的目的是使A、B、C、D各仪器中残留的CO2进入E被充分吸收。所通空气应先经过___________试剂(填上述所供试剂的序号)处理,否则可能引起Na2SO3含量的测量结果比实际值_________(填“偏高”,“偏低”或“没影响”)。
(5)若仪器E在试验完成时增重4.4g,则Na2CO3与Na2SO3的物质的量之比为_______。
25.(20分)如图所示,在水平桌面上放有长木板C,C上右端是固定挡板P,在C上左端和中点处各放有小物块A和B,A、B的尺寸以及P的厚度皆可忽略不计,A、B之间和B、P之间的距离都为L。设木板C和桌面之间无摩擦,A、C和B、C之间的动摩擦因数都为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B、C(连同挡板P)的质量都为m.开始时,B和C静止,A以某一初速度向右运动.求:
(1)A和B发生碰撞前,B受到的摩擦力大小;
(2)A和B能够发生碰撞时,A的初速度应满足的条件;
(3)B和P能够发生碰撞时,A的初速度应满足的条件(已知A、B碰撞前后交换速度)。
24.(18分)在如图所示的直角坐标系中,x轴的上方有与x轴正方向成45°的匀强电场,场强的大小为E=×104V/m.x轴的下方有垂直于xOy的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=2×10-2T.把一个比荷为=2×108C/kg的正电荷从坐标为(0,1.0)的A点处由静止释放.电荷所受的重力忽略不计,求:
(1)电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间t;
(2)电荷在磁场中的偏转半径;
(3)电荷第三次到达x轴上的位置.
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