6.香豌豆中,只有当A、B两显性基因共同存在时才开红花。一株红花植株与aaBb杂交,后代中有3/4开红花;若让此类红花植株自交,则其自交后代的红花植株中,杂合体占 ( )
(A)0 (B)1/2 (C)2/3 (D)8/9
5.右图为某半乳糖血症家族系谱图,有关叙述不正确的是 ( )
(A)该病的遗传方式是常染色体隐性遗传
(B)带有致病基因的男性个体不一定患病
(C)10号个体为杂合体的几率为2/3
(D)若14与一患者婚配,所生儿子患病的几率为1/3
4.右图示正在减数分裂的某动物细胞,等位基因A和a位于染色体的位置可能是( )
(A)A位于①上,a则可能位于⑤上 (B)A位于⑤上,a位于⑦上
(C)该细胞只有a,分别位于①和③上 (D)该细胞只有A,分别位于②和⑥上
3.豌豆种子黄色对绿色为显性,圆粒对皱粒为显性。现让黄色圆粒和绿色皱粒两个纯种品系杂交得F1,再使F1自交得F2,为获得稳定遗传的绿圆豌豆,对F2还应 ( )
(A)从F2中选出绿色圆粒个体,使其杂交
(B)从F2中直接选出纯种绿色圆粒个体
(C)从F2中选出绿色圆粒个体,使其反复自交
(D)将F2的全部个体反复自交
2.豌豆黄色(Y)对绿色(y)呈显性,圆粒(R)对皱粒(r)呈显性。甲豌豆(YyRr)与乙豌豆杂交,其后代中四种表现型的比例为3:3:1:1,乙豌豆的基因型是 ( )
(A)YyRr (B)YyRR (C)yyRR (D)yyRr
1.用纯种的黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆杂交,F1全部是黄色圆粒,F1自交得F2,在F2中杂合的绿色圆粒有4000个,推测纯合的黄色皱粒有 ( )
(A)2000个 (B)4000个 (C)6000个 (D)8000个
17. 解:(1)小球在PQ金属板中做类平抛运动:
小球所受电场力(1分),而小球加速度
(1分)
故 (2分)
小球在板间运动的时间 (1分)
小球在垂直板方向上的速度
(1分)
则小球离开PQ板时的速度为 (1分)
与中轴线的夹角为
(1分)
(2)在PQ极板间,若P板电势比Q板高,则小球向P板偏离,进入右侧磁场后做圆周运动,由运动的对称性,则必须N板电势高于M板电势,其运动轨迹如图a所示(1分);同理若Q板电势比P板高,则必须M板电势高于N板电势,其运动轨迹如图b所示(1分)。否则不可能在不与极板相碰的前提下,最终在极板MN的左侧中点O′沿中轴线射出。
小球进入磁场后做圆周运动,设运动半径为R,因洛仑兹力提供向心力,即:
(1分)
所以 (1分)
在PQ极板间,若小球向P板偏,设小球射入与射出磁场的两点间的距离为ha;在PQ极板间,若小球向Q板偏,设小球射入与射出磁场的两点间的距离为hb。由图中几何关系(注:图中半径不同,为简便,两图合一)可算得:
(1分)
小球偏离中轴线的位移
(1分)
当小球向P板偏时,根据对称性可得QM板间的距离为
(1分)
当小球向Q板偏时,根据对称性可得QM板间的距离为
(1分)
显然
(1分)
代入数据得 (1分)
因而金属板Q、M间距离最大为0.75m。
16. 解答(1)(4分)上升时间 上升高度
判断当速度达到350m/s时,下落高度 ,此时离地高度为h+h上-h下=7000+2000-6125=2875>2000m,
,所以一次上下创造的完全失重的时间为55s
(2)(4分)当飞机在离地4500m>2875m,所以飞机仍在完全失重状态,飞机自由下落的高度 推力
-
(3)(4分)为了节约能量,那么让飞机在2000m是速度正好为350m/s,所以此时最大离地高度为2000+h下=8125m,故飞机拉起的高度为8125-h上=6125m,即比原来提前Δh=7000-6125=875m拉起,飞机节省的能量就是在这875m中克服重力和阻力做的功之和(因为在这个过程飞机是匀速的,动能没有改变)
15. 无答案
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
B |
C |
B |
D |
C |
ABC |
BC |
AD |
BD |
AC |
AC |
AC |
BC |
ABD |
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