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2024届云南三校高考备考实用性联考卷(六)理综-答案
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2024届云南三校高考备考实用性联考卷(六)理科综合参考答案一、选择题:本题共13小题,每小题6分。题号12345678910111213答案CBDCACABCDCBD二、选择题:本题共8小题,每小题6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,全部选对的给6分,选对但不全的给3分,有选错的给0分。题号1415161718192021答案ADBDCCDBDACD【解析】1.大肠杆菌拟核中的DNA分子为环状DNA,无游离的磷酸基团,经复制后形成的2个DNA分子也无游离的磷酸基团,A错误。支原体是原核生物,感染宿主细胞后,利用自身核糖体合成自身的蛋白质,B错误。当细胞摄取大分子物质时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子,据此可知,变形虫在水环境中摄取大分子物质时是需要膜上蛋白质参与的,C正确。细胞进行主动运输的过程中不一定会消耗ATP,主动运输利用的能量形式可以是光能,或离子的浓度梯度形成的化学势能,或ATP,D错误。2.若图示现象发生的原因是基因突变,则未标出的基因分别是A和A或a和a,基因突变为分子水平,无法通过显微镜观察,A错误。若发生基因重组,则未标出的基因为基因A和基因a,因此,该初级精母细胞产生配子的基因型为AB、aB、Ab、ab,共4种,B正确。图示细胞中含有2个染色体组,每个染色体组由2条非同源染色体组成,C错误。精子和卵细胞结合是生殖细胞间的随机结合,不是基因重组,D错误。3.支原体没有细胞壁,A错误。反射过程中,兴奋只能来源于感受器,在神经纤维上的传导是单向的,B错误。辅助性T细胞表面特定分子发生变化并与B细胞结合,为激活B细胞的第二个信号,C错误。mRNA疫苗由脂质体包裹可通过胞吞进入到人体细胞内,体现了细胞膜的流动性,D正确。理科综合参考答案·第1页(共14页){#{QQABKYAAggCgAAIAAAhCAwXoCECQkAEAAAoGxEAAoAIBCQFABAA=}#}4.由分析可知,①是赤霉素,②是生长素,③是乙烯,用适宜浓度的生长素处理未授粉的番茄雌蕊柱头,可直接刺激子房发育成果实,获得无子番茄,由于该过程遗传物质没有改变,属于不可遗传变异,A正确。赤霉素、生长素都能促进细胞伸长,表现出协同作用,B正确。生长素浓度增高到一定值时,会促进乙烯的合成,而乙烯含量的增高,反过来会抑制生长素的作用,C错误。不同激素的相对含量是决定植物器官生长发育的因素之一,此外还受基因表达,环境因素等的影响,D正确。5.该过程体现了在生态工程中需有效选择生物组分并合理布设的特点,主要遵循了生态工程的自生原理,B错误。生态系统具有自我调节能力,所以早期微囊藻产生的微量的藻毒素可以被分解,微囊藻的增殖不一定导致湖泊的生物多样性降低,C错误。微囊藻等蓝细菌产生的藻毒素难以降解,则会沿着食物链富集,翘嘴红鲌体内的藻毒素含量最高,则所调查水域的最高营养级生物,体内藻毒素浓度超过环境浓度,D错误。6.单克隆抗体的化学本质为蛋白质,若口服会被消化水解为氨基酸再被人体吸收,失去原有功能,故使用该药时可静脉注射,不能口服,A正确。单克隆抗体除用于治疗疾病外,在多种疾病的诊断和病原体鉴定中也发挥着重要作用,例如,利用同位素或荧光标记的单克隆抗体在特定组织中成像的技术,可定位诊断肿瘤、心血管畸形等疾病,B正确。制备单克隆抗体时,可利用选择培养基筛选出融合的杂交瘤细胞,再进行克隆化培养和抗体检测,筛选能产生所需抗体的杂交瘤细胞,C错误。制备单克隆抗体需诱导骨髓瘤细胞和B淋巴细胞融合,可采用PEG融合法、电融合法和灭活病毒诱导法诱导融合,D正确。7.碳纳米管中存在自由移动的电子,故可用作电极材料,A正确。基态碳原子价电子排布的轨道表示式为,若为核外电子排布图则还需将1s画出,B错误。石墨烯量子点的制备过程有新物质生成,涉及化学反应,C错误。石墨烯量子点一般由若干层叠加而成,层间以分子间作用力相连,D错误。8.S吡啶酰胺与足量H2完全加成后的产物中有4个手性碳,A正确。1molS吡啶酰胺与足量NaOH溶液反应,最多消耗7molNaOH,B错误。S吡啶酰胺中含有酰胺基,既能与酸反应又能与碱反应,C正确。该分子中酰胺基中的N原子为sp3杂化、吡啶环上的N原子为sp2杂化,D正确。9.检验卤原子的种类一般采用卤代烃的水解反应,将2−甲基−2−溴丙烷与氢氧化钠水溶液混合加热,冷却后,取上层清液加稀硝酸酸化再加入AgNO3溶液,A错误。不同浓度的高锰酸钾颜色深浅不一样,B错误。将乙醇和浓硫酸共热至170℃所得气体先通入NaOH溶液理科综合参考答案·第2页(共14页){#{QQABKYAAggCgAAIAAAhCAwXoCECQkAEAAAoGxEAAoAIBCQFABAA=}#}中除去乙烯中混有的SO2气体,再通入溴水中,若溴水褪色,则说明乙醇发生消去反应生成了乙烯,C正确。向2mL0.1mol/LNaOH溶液中滴加3滴0.1mol/LMgCl2溶液,2+−则NaOH过量,滴加CuSO4溶液后,Cu直接与溶液中过量的OH反应,未发生沉淀转化,D错误。10.该新型ZnNO2电池中,a为负极,b为正极,c为阴极,d为阳极。c电极为阴极电势低于阳极d电极,A正确。电子的移动方向为a→c,d→b,B正确。d电极的电极反应为−+2H2O−4e=O2+4H,C正确。装置工作时,若消耗13gZn则转移电子为0.4mol,理论上能得到0.1molO2,标准状况下为2.24L,D错误。11.a的核外电子总数与其周期数相同,说明a为H;b的价电子层中的未成对电子有3个,说明b为N;c的最外层电子数为其内层电子数的3倍,c为O;d与c同主族,d为S;e的最外层只有一个电子,但次外层有18个电子,说明e为Cu。H2O分子间存在氢键,故沸点大于H2S。A正确。该离子化合物为Cu2O,d的最高价含氧酸为H2SO4,Cu2O与2H2SO4混合会发生歧化反应生成Cu、CuSO4、H2O。B正确。该阴离子为SO3,其中S为sp3杂化,有一对孤电子,故其空间构型为三角锥形。C错误。N的2p轨道半充满较稳定,故第一电离能大于同周期相邻元素,第一电离能:b>c>d,D正确。12.该过程中的化合价从零价升到+1价,则1molH2参与反应理论上失去2mol电子,A错误。由图可知,吸附在Fe3O4−x上的两个氢原子分别与铁、氧结合,故带不同电荷,B正确。步骤Ⅰ中HCO3中失去了氧,发生了还原反应,故C的化合价发生了改变,C错误。由图−可知H2和HCO3反应转化为HCOO和水,反应中存在氢氢键、氢氧键、碳氧键断裂,氢氧键、碳氢键的形成,未涉及到非极性键的形成,D错误1213.用0.1000molL盐酸滴定20.00mLNa2A溶液,pH较大时A的分布分数最大,随着pH的减小,A2的分布分数逐渐减小,HA的分布分数逐渐增大,恰好生成NaHA之2后,HA的分布分数逐渐减小,HA2的分布分数逐渐增大,表示HA2、HA、A的分布分数的曲线如图所示,据此分析选择。向Na2A中加盐酸,水的电离程度逐渐减小,故水电离程度d点大于e点,A正确。b点溶质为NaHA,根据质子守恒存在:+−2−c(H)+c(H2A)=c(OH)+c(A),B正确。根据图像e点可知,当加入盐酸40mL时,全部生成H2A,根据Na2A+2HCl=2NaCl+H2A,计算可知c(Na2A)=0.100mol/L,C正确。由图可2−−+−10.25知a点c(A)=c(HA),此时的c(H)=Ka2=10,D错误。理科综合参考答案·第3页(共14页){#{QQABKYAAggCgAAIAAAhCAwXoCECQkAEAAAoGxEAAoAIBCQFABAA=}#}14.活塞向上运动,不计活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强保持不变,整个过程气体压强与外界大气压强之差保持不变,属于等压变化,故A正确。由于气体温度升高,气体内能升高,则气体分子的平均动能升高,但不是每个分子的动能都增加,故B错误。活塞向上移动,气体对外做功,根据热力学第一定律WQU,气体内能升高,可知气体从电热丝处吸收的热量大于气体对活塞做的功,故C错误。气体分子的平均动能升高,撞击活塞的平均作用力增大,而气体压强不变,则气体分子在单位时间内撞击活塞单位面积的次数减少,故D错误。15.正、负电荷在O点处的电场强度方向均水平向右,根据场强叠加可知,O点电场强度不为零,故A错误。根据对称性可知,a、b处的电场强度大小相等,方向相同,均水平向右,故C错误。根据安培定则以及磁场叠加可知,c、d处的磁感应强度大小相等,方向均沿cd向下,O点处的磁感应强度不为零,也沿cd向下,故B错误,D正确。1xaa16.由初速度为0的匀加速直线运动规律可得xat2,则有t,图像的斜率为k,2t22由图像得k4m/s2,解得a8m/s2,t2s时物体的速度为vat16m/s,故B正确。由v22ax,可得x1m时物体的速度为4m/s,故C、D错误。17.光进入圆锥后速度变小,波长变短,故A错误。圆锥中的光c()tanra速v310m/s8,故B错误。传播时间t,nv解得t6.01010s,故C错误。光线从底面垂直入射后沿直线射到圆锥侧面上的O点发生折射,光路如图所示,由几何关系可知入射角为θ,设折sina射角为α,则n,解得a60,由几何关系可知2cosl,解得l0.12m,sincos故D正确。18.对轻杆、铰链及重物所组成的系统进行受力分析可知,该系统受到三个外力,分别是竖直墙对A、B两铰链的作用力及重物重力,由三力平衡可知竖直墙对A、B两铰链的总作用力方向竖直向上,大小等于mg,故A错误。对O3点受力分析如图,Fmgcos30mg,故B错误。由相似三角形得12FFmg12,若将铰链A竖直向下缓慢移动少许,OA、OB不变,AB变小,轻杆1OAOBAB对O的弹力变大,故C正确。同理可知,若将铰链B竖直向上缓慢移动少许,轻杆2对O的弹力变大,故D错误。理科综合参考答案·第4页(共14页){#{QQABKYAAggCgAAIAAAhCAwXoCECQkAEAAAoGxEAAoAIBCQFABAA=}#}GMmGMmv21mgR219.根据0mg,m,又Emv2,解得E,故A错误。R20()Rh2Rhk2k2(Rh)2π()Rh32πRg又v()Rh,解得T2π,故B错误。角速度为,TgR2TRhRhgR2故C正确。向心加速度为aRh2(),故D正确。()Rh2SQ120.将绝缘介质抽出,由电容的决定式C,可知C2变小,C1不变,其中C1,4πkdU1Q2C2,UU12,QQ12Q总,Q总不变,综合以上分析可知:Q1增加,Q2减小,U2U1、U2均增大,故选BD。21.根据右手定则可知金属棒运动过程中e端电势小于f端电势,故A正确。金属棒运动到cd处的速度vat0,当金属棒在cd时,其产生的感应电动势为EBL1v,产生的电流为E1I,金属棒所受的安培力为FBILA,据牛顿第二定律得FF0Ama,联立以RR0BLvat上代入数据解得t1s,故B错误。通过金属棒的电荷量为qIt0,I,v,RR02联立解得q0.5C,故C正确。设金属棒做匀速圆周运动的速度v与磁场正方向的夹角为BLv,则垂直磁场方向的分速度vvsina,则EBLvsin,有效值E,则22E2πrR3πQt,其中t,电阻R中产生的热量为QQR,解得QRJ,故DRR02vRR040正确。三、非选择题:共14题,共174分。22.(每空2分,共8分)dd(1)1.050t2t(4)mmd2(2)(2mmgh)12214t2【解析】(1)游标卡尺的示数d10mm100.05mm10.50mm1.050cm;重物B速度dvd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