宁夏银川市第一中学2020届高三上学期第三次月考试题 理科综合 Word版含答案

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银川一中2020届高三年级第三次月考
理科综合能力测试
命题人:龚颖君、马旻、汪路斌
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.作答时,务必将答案写在答题卡上。

写在本试卷及草稿纸上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量:H -1 O -16 N -14 Na -23 Fe -56 S -32 K -39 I -254
一、选择题:本题包括13小题。

每小题6分,共78分,在每小题给出的四个选项中,只有
一个选项符合题意。

1.2019年10月7日诺贝尔生理学或医学奖揭晓:三名获奖科学家发现了“细胞如何感知和适应不断变化的氧气供应”,并确认了“能够调节基因活性以适应不同氧气水平的分子机制”。

红细胞的主要工作就是输送氧气,下列关于人体红细胞的说法中,正确的是 A .只有红细胞有血红蛋白基因 B .葡萄糖进入红细胞的方式为主动运输 C .Fe 2+是组成人体红细胞中血红蛋白的必要成分 D .成熟红细胞无线粒体,因此不能进行细胞呼吸
2.生物学试验中常用紫色洋葱作实验材料,下列有关实验的叙述错误的是 A .用根尖分生区观察细胞的减数分裂 B .用洋葱的管状叶进行色素的提取与分离
C .用鳞片叶内表皮观察DNA 、RNA 在细胞中的分布
D .用鳞片叶外表皮观察植物细胞的质壁分离和复原 3.下列关于酶的叙述,正确的是
A .人体内所有酶的最适pH 都接近中性
B .所有酶的合成都包括转录和翻译两个过程
C .肺炎双球菌利用被感染小鼠细胞的核糖体合成自身需要的酶
D .线粒体中没有催化葡萄糖分解的酶
4.某DNA 分子中腺嘌呤占整个DNA 分子碱基总数的27%,其中一条链上的胞嘧啶占该链碱基数的26%,那么,另一条链上的胞嘧啶占该链碱基数的比例是 A .23% B .24% C .20% D .26%
5.下列有关说法正确的是
A .性染色体上的基因都与性别决定有关
B .基因型为AaBbCcDd 的细胞含2个染色体组
C .位于同源染色体上同一位点,控制相同性状的两个基因称为等位基因
D .一个不含32P 标记的双链DNA 分子,在含有32P 标记的脱氧核苷酸原料中经过n 次复制后,形成的DNA 分子中含有32P 的DNA 分子数目为2n -2 6.下图表示完整的中心法则,有关叙述不正确的是 A .①②③过程都需要模板、原料、酶和能量 B .④⑤过程发生在某些病毒体内
C .在蓝藻细胞中,②③过程可在细胞同一区域同时发生
D .上述过程均遵循碱基互补配对原则
7.化学与生产、生活密切相关,下列叙述不正确的是 A .铁路建设所需的大量水泥属于新型无机非金属材料 B .豆科植物根瘤菌可以在常温常压下把氮气转化为氮的化合物 C .在含硫的燃料中加入适量生石灰,以减少二氧化硫的排放量
D .将废动植物油脂经反应改性制成“生物柴油”,代替柴油作为内燃机燃料的做法符合“绿色化学”的理念
8.N A 为阿伏加德罗常数的值。

下列说法中正确的是
A .1 mol SiO 2与足量的焦炭高温下完全反应生成Si ,转移2N A 个电子
B .含有N A 个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 L
C .常温常压下,92g NO 2和N 2O 4的混合气体中含有的原子数目为6N A
D .足量Cu 和2 mol 热浓硫酸反应可生成N A 个SO 2分子 9.下列离子方程式正确的是
A .向Na 2SiO 3中通入过量CO 2:Na 2SiO 3 +2CO 2+2H 2O H 2SiO 3↓+2HCO 3-+2Na +
B .KClO 碱性溶液与Fe(OH)3反应:3ClO −+2Fe(OH)3
2FeO 42−+3Cl −+4H ++H 2O
C .用热的NaOH 溶液溶解S :3S +4OH - =====△ 2S 2-
+SO 2↑+2H 2O D .酸性介质中KMnO 4氧化H 2O 2:2MnO 4-
+5H 2O 2+6H +
2Mn 2+
+5O 2↑+8H 2O
10.下列实验装置或操作正确的是
除去CO 中的CO 2
11.下列检验及结论一定正确的是
A .某溶液中先加入BaCl 2溶液,产生白色沉淀,再加入HNO 3溶液,白色沉淀不溶解,
则溶液中一定含有大量的SO 32-
B .用洁净的铂丝蘸取待测液,置于酒精灯火焰上灼烧,观察到火焰呈黄色,则表明待
测液中一定含有Na +而不含K +
C .某溶液中加入盐酸,能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则溶液中不一定含有CO 32-和HCO 3-
D .将某固体试样溶于盐酸,再滴加KSCN 溶液出现血红色,则该固体试样中存在Fe 3+ 12.有如下转化关系(其他产物及反应所需条件均已略去)。

以下推断错误的是
A .当X 是盐酸时,则F 可能是稀硫酸
B .当X 是氢氧化钠时,则D 是红棕色气体
C .当X 是不论是盐酸还是氢氧化钠时,则F 都可能是强酸
D .当X 是氢氧化钠时,B 跟Cl 2反应可能有白烟现象
13.某稀溶液中含有3.5 mol KNO 3和2.2 mol H 2SO 4,向其中加入1.2 mol Fe ,充分反应(已知
NO -
3被还原为NO)。

下列说法正确的是 A .反应过程中转移的电子数3N A B .反应后生成NO 的体积为24.64 L C .所得溶液中c (Fe 2+)∶c (Fe 3+
)=1∶3 D .所得溶液中c (NO -
3)=2.4 mol·L
-1
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l4~18题只有一项符合题目要求;第19~21题有多项符合要求。

全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.一枚玩具火箭由地面竖直向上发射,其速度和
时间的关系如图所示,则
A .t 2时刻玩具火箭距地面最远
B .23~t t 时间内,玩具火箭在向下运动
C .12~t t 时间内,玩具火箭处于超重状态
D .30~t 时间内,玩具火箭始终处于失重状态
15.质量为m 的钢球自高处下落,以速率1v 碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地时的
速率为2v ,在碰撞过程中,地面对钢球的冲量(忽略碰撞过程中重力的冲量)的方向和大小为
A .向下,12()m v v -
B . 向下,12()m v v +
C . 向上,12()m v v -
D . 向上,12()m v v +
16.如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端,用竖
直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的 过程中(该过程小球未脱离球面),木板对小球的推力F 1、半球 面对小球的支持力F 2的变化情况正确的是 A .F 1增大,F 2减小 B .F 1减小,F 2增大 C .F 1减小,F 2减小
D .F 1增大,F 2增大
17.如图甲所示,质量为4kg 的物体在水平推力作用
下开始运动,推力大小F 随位移大小x 变化的情 况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为 μ=0.5,g 取10m/s 2,则
A .物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动
B .物体在水平面上运动的最大位移是10m
C .物体运动的最大动能为120J
D .物体在运动中的加速度先变小后不变
18.如图所示,物体A 的质量为M ,圆环B 的质量为m ,A 、B 通过绳
子连接在一起,圆环套在光滑的竖直杆上,开始时,圆环与定滑轮 之间的绳子处于水平状态,长度l =4 m ,现从静止开始释放圆环, 不计定滑轮和空气的阻力,重力加速度g 取10 m/s 2,若圆环下降 h =3 m 时的速度v =5 m/s ,则A 和B 的质量关系为
A .M m =3529
B .M m =79
C .M m =3925
D .M m =1519
19.如图所示,设地球半径为R ,假设某地球卫星在距地球表面高度为h 的圆形轨道Ⅰ上做
匀速圆周运动,运行周期为T ,到达轨道的A 点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近地点B 时,再次点火进入近地轨道Ⅲ绕地做匀速圆周运动,引力常量为G ,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是
A .该卫星在轨道Ⅲ上
B 点的速率大于在轨道Ⅱ上A 点
的速率
B .卫星在圆轨道Ⅰ和圆轨道Ⅲ上做圆周运动时,轨道Ⅰ上
动能小,引力势能大,机械能小
C .卫星从远地点A 向近地点B 运动的过程中,加速度变小
D .地球的质量可表示为
2
3
2)(4GT h R +π
20.如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做完整的圆周运动,
内侧壁半径为R ,小球半径为r ,管道内径略大于r ,则下列 说法正确的是
A .小球通过最高点时的最小速度)(min r R g v +=
B .小球通过最低点时的最小速度)(2min r R g v +=
C .小球在水平线ab 以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D .小球从最高点运动到最低点的过程中重力的功率始终增大
21.如图所示,轻质弹簧一端固定在水平面上的光滑转轴O 上,另一端与套在粗糙固定直杆
A 处质量为m 的小球(可视为质点)相连.A 点距水平面的高度为h ,直杆与水平面的夹角为30°,OA =OC ,
B 为A
C 的中点,OB 等于弹簧原长.小球从A 处由静止开始下滑,经过B 处的速度为v ,并恰能停在C 处.已知重力加速度为g ,则下列说法正确的是 A .小球通过B 点时的加速度为g
2
B .小球通过AB 段与B
C 段摩擦力做功相等 C .弹簧具有的最大弹性势能为1
2mv 2
D .A 到C 过程中,产生的内能为mgh
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。

第22—32题为必考题,每个试题考生都做答;第33题—39题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题(共129分) 22.(6分)
某探究学习小组的同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置.用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:
(1)实验时为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是 ,实验时首先要做的步骤是 .
(2)在(1)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M .往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m .让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L 和这两点的速度大小v 1与v 2(v 1< v 2).则本实验最终要验证的数学表达式为 (用题中的字母表示实验中测量得到的物理量). 23.(9分)
如图1所示为“验证机械能守恒定律”的实验装置。

某同学正确操作得到的一条纸带如图2所示,O 为第一个点,A 、B 、C 为三个连续点,已知打点计时器每隔0.02 s 打一个点,实验中夹子和重物的质量m =250 g ,当地的重力加速度取g =9.8 m/s 2。

图1 图2
(1)现有的器材:带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带夹子的重物、导线若干。

为完成此实验,除了所给的器材,还需要_____。

(填选项前的字母)
A .刻度尺
B .秒表
C .220 V 交流电源
D .低压交流电源 (2)根据图2中纸带可以判断,实验时纸带的_________(填“左”或“右”)端和重物相连接。

(3)若选取图中B 点来验证机械能守恒定律,则夹子和重物重力势能减少量∆E p =__________J ,动能增加量∆E k =___________J (以上均要求保留2位有效数字)。

(4)实验中发现夹子和重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是__________________________________________________________。

24.(12分)
一物体从倾角为37°的斜坡顶端A 点做平抛运动,经3s 后落到斜坡上的B 点,(sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,g 取10 m /s 2)求:
(1)物体离开A 点时的速度大小;
(2)物体离开A 点后,经过多少时间离斜坡最远.
25.(20分)
如图所示,一轻弹簧原长为2R ,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC 的底端A 处,另一端位于直轨道上B 处,弹簧处于自然状态。

直轨道与一半径为5
6R 的光滑圆弧轨道相切
于C 点,AC =7R ,A 、B 、C 、D 均在同一竖直平面内。

质量为m 的小物块P 自C 点由静止开始下滑,最低到达E 点(未画出)。

随后P 沿轨道被弹回,最高到达F 点,AF =4R 。

已知P 与直轨道间的动摩擦因数μ=14,重力加速度大小为g 。

(取sin37°=35,cos37°=4
5

(1)求P 第一次运动到B 点时速度的大小; (2)求P 运动到E 点时弹簧的弹性势能;
(3)改变物块P 的质量,将P 推至E 点,从静止开始释放。

已知P 自圆弧轨道的最高点D 处水平飞出后,恰好通过G 点。

G 点在C 点左下方,与C 点水平相距7
2R 、竖直相距R 。

求P 运动到D 点时速度的大小和改变后P 的质量。

26.(14分)
氨气在工农业生产中有重要应用。

(1)制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置均已略去)。

①写出实验室制取氨气的化学方程式 ____________________________________. 要得到干燥的氨气可选用_______做干燥剂.
②用上图装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气, 引发水上喷的操作是 ___________________.
(2)如下图所示,向NaOH 固体上滴几滴浓氨水,迅速盖上盖,观察现象。

浓硫酸液滴上方没有明显现象,一段时间后浓硫酸的液滴中有白色固体,该固体可能是________.(写化学式,一种即可)。

(3)氨气催化氧化可以生成NO ,如图所示将相同条件下的m 体积NO 和n 体积O 2同时通入倒立于水槽中且盛满水的试管内,充分反应后,试管内残留m
2体积
的气体,该气体与空气接触后立即变为红棕色。

则m 与n 的比值为________.
(4)在微生物作用下,蛋白质在水中分解产生的氨能够被氧气氧化生成亚硝酸(HNO 2),反应的化学方程式为________________________,若反应中有0.3mol 电子发生转移,生成亚硝酸的质量为________g(保留两位小数)。

27.(14分)
海洋中有丰富的食品、矿产、能源、药物和水产资源,下图为海水利用的部分过程.
(1)海水淡化的方法还有______(写出一种).
(2)步骤②的具体操作是__________________________________________________.
(3)精盐制备NaHCO3的过程中通入NH3和CO2的顺序是___________________________.
(4)电解饱和食盐水的工业生产叫做氯碱工业,写出该反应的化学方程式
_____________________________________________.
(5)步骤④SO2的吸收液也可以用Na2CO3溶液代替,已知Na2CO3溶液吸收Br2可生成NaBrO3,请写出的离子反应方程式_________________________________________________.
(6)由海水提炼出的精制盐往往含有碘元素。

某学生测定食用精制盐的碘含量,其步骤为:
a.准确称取ag食盐,加适量蒸馏水使其完全溶解;
b.用稀硫酸酸化所得溶液,加入足量KI溶液,使KIO3与KI反应完全;
c.以淀粉为指示剂,逐滴加入物质的量浓度为1.0×10-3mol·L-1的Na2S2O3溶液20.0mL,恰好反应完全。

已知:I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。

①判断c中反应恰好完全依据的现象是_______________________.
②根据以上实验和包装袋说明,所测精制盐的碘含量是(以含a的代数式表示)
_____mg/kg。

28.(15分)
某校学生课外活动小组为了探究SO2的性质及亚硫酸和次氯酸的酸性强弱,设计下列实验装置进行实验,请回答下列问题.(a、b为弹簧夹,夹持及固定装置已省略)
Ⅰ.验证SO2的氧化性、还原性和酸性氧化物的通性.
(1)实验主要操作步骤:①连接仪器. ②检查装置气密性. ③加药品后,关闭b打开a.
④______________. ⑤然后滴入较浓硫酸,开始反应
(2)圆底烧瓶中反应的化学方程式是_______________________.
(3)滴有酚酞的氢氧化钠溶液中的现象是___________________________________.
(4)验证SO2具有氧化性的化学方程式是_____________________________________.(5)BaCl2溶液中无明显现象,将其分成两份M和N,M中滴加适量溴水,N中滴加适量氨水.
①M中发生的离子反应方程式为_________________________________________.
②观察到N中产生了白色沉淀,加氨水的作用是_______________________________. Ⅱ.利用上图装置验证亚硫酸的酸性强于次氯酸
(1)装置B中试剂是_______.
(2)通过________________________的现象可证明亚硫酸的酸性强于次氯酸.
29.(9分)
图1表示大豆叶肉细胞内的部分代谢,①~④表示不同过程。

为探究大豆光合作用的适宜光照强度,研究小组将长势相同的大豆幼苗分别放入密闭的玻璃罩中,在不同光照强度(单位:klx)下,8小时后测得玻璃罩中CO2浓度(%)的变化情况如图2所示。

请回答下列问题:
(1)温度是本实验的________变量,各实验组中需提供___________的温度条件以保证相关酶的活性且减少实验误差。

(2)实验中大豆根部细胞内可发生图1中____过程(填数字);①过程为_______阶段,必须在______条件下进行,反应场所为_____________,实验中大豆叶肉细胞完成②过程需要①过程提供____________,②过程完成的能量转化为___________________________________ ______________________。

(3)实验8小时后光照强度为0.2 klx的玻璃罩内的CO2浓度与实验起始相比增加,这种变化表明大豆光合作用消耗CO2的速率________(填“小于”、“等于”或“大于”)细胞呼吸产生CO2的速率。

30.(11分)
如图所示,图1为某二倍体植物
细胞有丝分裂的某时期示意图,图2、
图3为某动物(2n=4)减数分裂不同时
期的示意图,图4为以上两种生物细
胞分裂过程中染色体数与核DNA数
的比值(用H表示)的变化曲线,其中
F点代表分裂结束点。

回答下列问题:
(1)图1细胞处于有丝分裂的_______期,其中囊泡来自________(填细胞器名称),该细胞器与新细胞的________形成有关。

(2)图2细胞的名称为_______________,图3细胞中含有____对同源染色体。

(3)图4曲线中D→E发生的变化是__________,E点时细胞中含有_______个染色体组。

若该曲线表示减数分裂过程,则同源染色体上的等位基因的分离发生在______段。

31.(9分)
下图为基因表达过程的示意图,根据所学内容回答下列问题:
(1)该图所示为______(填“原核”或“真核”)细胞基因表达的过程。

(2)②为______,若②上有n个碱基,则形成的肽链最多含有______个肽键。

(不考虑终止密码子)
(3)③为______,翻译过程中③将由________(填“3′→5′”或5′→3′)方向移动。

(4)④为______,在生物体内共有____种,其上有________能识别密码子。

32.(10分)
某二倍体植物的花色由两对位于常染色体且独立遗传的基因控制,分别为A与a、B与b,当该植株没有任何显性基因存在时表现为白色,其余情况表现为红色,现有两株双杂合红色植株自交得到F1。

根据所学知识,回答下列问题:
(1)该性状的遗传遵循________________定律,理论上F1中出现红色的概率为____。

(2)某实验小组在做上述实验时,发现F1中的红色概率为11/12,针对该现象的出现该实验小组成员提出两种假设:
①假设1:含有基因A的雄配子50%不育。

若该假设正确,让亲本与_________雌性个体进行测交,后代红色的概率为_______。

②假设2:BB纯合致死,若该假设正确,现有一红色植株让其进行测交,若后代中红色概率为1/2,则亲本基因型为Aabb或aaBb;若后代中红色概率为3/4,则亲本基因型为
________;若后代全为红色,则亲本基因型为______________。

(二)选考题:共45分。

请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作
答。

如果多做,则每科按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3-3](15分)
(1)如图为密闭的理想气体在温度T 1、T 2时的分子速率分布图象, 图中f (v )表示v 处单位速率区间内的分子数百分率,则T 1 T 2(选填“大于”或“小于”);气体温度升高时压强增大,从微观角度 分析,这是由于分子热运动的 增大了.
(2)如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着摄氏温度为t 1的理想气体,活塞的质量为m ,横截面积为S ,与容器底部相距h 1。

现通过电热丝给气体加热一段时间,使其摄氏温度上升到t 2,若这段时间内气体吸收的热量为Q ,已知大气压强为p 0,重力加速度为g,不计一切摩擦。

求:
(1)这段时间内活塞上升的距离是多少?
(2)这段时间内气体的内能如何变化,变化了多少?
34.[物理——选修3-4](15分)
(1)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx 1与绿光的干涉条纹间距Δx 2相比Δx 1 Δx 2(填“>”“=”或“<”)。

若实验中红光的波长为630nm ,双缝与屏幕的距离为1.00m ,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm ,则双缝之间的距离为 mm 。

(2)如图所示,空气中一直角棱镜ABC ,∠A =30°,一束单色光从AC 边中点D 垂直射入棱镜,从AB 边射出的光线与AB 边夹角为30°,已知BC 边长度为m 3,光在真空中的传播速度c =3×
108m/s 。

求: ①该棱镜的折射率;
②从BC 边射出的光在该棱镜中的传播时间。

35.[选修3——物质结构与性质](15分)
中国海军航母建设正在有计划、有步骤向前推进。

建造航母需要大量的新型材料。

航母的龙骨要耐冲击,航母的甲板要耐高温,航母的外壳要耐腐蚀。

(1)镍铬钢抗腐蚀性能强,Ni 2+基态原子的核外电子排布为_______________________. (2)航母甲板涂有一层耐高温的材料聚硅氧烷结构如图所示, 其中C 原子杂化方式为______杂化,在有机物中C 原子间可以形成双 键,而硅烷中Si 原子间难以形成双键的原因是___________________ _________________________.
(3)海洋是元素的摇篮,海水中含有大量卤族元素。

①根据下表数据判断:最有可能生成较稳定的单核阳离子的卤素原子是_________(填元素符号)
②根据价层电子对互斥理论,预测ClO −3的空间构型为___________形,写出一个ClO −
3的
等电子体的化学符号___________.
(4)海底金属软泥是在洋海底蕴藏着大量的资源,含有硅、铁、锰、锌等。

某种磁性氮化铁的晶胞结构如图所示,该化合物的化学式为________________.若晶胞底边长为a nm ,高为c nm ,则这种磁性氮化铁的晶体密度为________g·cm −3(用含a 、c 和N A 的式子表示
)
36.[选修5——有机化学基础]
奈必洛尔是一种用于血管扩张的降血压药物,一种合成奈必洛尔中间体G的部分流程如下:
已知:乙酸酐的结构简式为。

请回答下列问题:
(1)A的名称是______;B中所含的含氧官能团的名称是______.
(2)G的分子式为______.
(3)反应⑤的化学方程式为______,该反应的反应类型是______.
(4)写出一种满足下列条件的E的同分异构体的结构简式:___________.
Ⅰ.苯环上只有三个取代基
Ⅱ.核磁共振氢谱图中只有4组吸收峰
Ⅲ.1 mol该物质与足量NaHCO3溶液反应生成2 molCO2
(5)根据已有知识并结合相关信息,写出以
为原料制备的
合成路线流程图(无机试剂任选)______,合成路线流程图示例如下:CH3CH2
Br CH3CH2OH CH3COOCH2CH337.[生物选修模块一:生物技术实践](15分)
牛奶因其营养价值高且易于消化吸收,因此广受消费者欢迎。

牛奶在饮用前都要经过巴氏消毒,以杀死有害微生物,为检测消毒前后牛奶中细菌含量变化情况,做如图所示操作。

用无菌吸管从锥形瓶中吸取1 mL生牛奶稀释液至盛有9 mL无菌水的试管中,混合均匀,如此再重复2次。

请回答下列有关问题:
(1)巴氏消毒的方法是______________________。

(2)图中所示方法为______________,取最终的牛奶稀释液0.1 mL滴在培养基上进行涂布。

理想情况下,培养一段时间后可在培养基表面形成菌落。

若设置了3个培养皿,菌落数分别为35个、33个、34个,则可以推测生牛奶中每毫升含细菌数为________个,运用这种方法统计的结果往往较实际值______(填“偏大”或“偏小”),原因是
__________________________________________________。

(3)消毒后的牛奶中绝大部分细菌被杀死,若继续用该方法检测消毒后的牛奶中细菌的数量,则在操作步骤上应做什么改动?___________________________。

(4)从生牛奶取样培养得到的菌落中,混有各种杂菌,从中检测出大肠杆菌的方法是在培养基中加入________,具有_____色且有金属光泽特征的菌落可以认定为大肠杆菌。

38.[生物选修模块三:现代生物科技专题](15分)
基因工程、细胞工程和胚胎工程在生产实践中获得了广泛应用。

请回答相关问题:(1)在动物基因工程中,常以受精卵作为受体细胞,其原因是________________。

(2)在克隆动物培育过程中,将供体细胞注入处于_____________时期的去核的________细胞中,再用物理或化学方法激活受体细胞,使其完成细胞分裂和发育进程。

(3)在单克隆抗体的制备过程中,利用了B淋巴细胞____________________和骨髓瘤细胞能够_________的特性,因此单克隆抗体具有化学成分单一,特异性强、产量高的特点。

(4)在胚胎工程中,常需要给供体注射促性腺激素,其目的是___________,给受体也要注射相应的激素,其目的是_________,从而使供体与受体具有相同的生理状况。

由于受体对移入子宫的外来胚胎基本上不发生______________,这为胚胎在受体内的存活提供了可能。

银川一中2020届高三第三次月考物理试题答案
平衡摩擦
(2)mgL =21M 22ν−2
1M 2

23.(1)AD (2)左 (3)0.44 0.42 (4)纸带与限位孔间存在摩擦,夹子和重物下落过程受到空气阻力 24. (1) 根据t g h 2
2
1=
得h =45m . 由θ
tan h
x =,x =v 0t 得v 0=20 m /s .
(2) 物体离开斜坡最远时速度方向与斜坡平行, 由v
v y 0
tan =
θ,v y =gt 得t =1.5 s .
25. 答案: ①2gR (4分) ②125mgR (7分) ③355gR (5分) 1
3m (4分)
解析:①根据题意知,B 、C 之间的距离l 为 l =7R -2R (1分)
设P 到达B 点时的速度为v B ,根据动能定理有 mgl sin 37°-μmgl cos 37°=1
2mv 2B (2分)
联立解得v B =2gR (1分)
②P 到达E 点时速度为零,设此时弹簧的弹性势能为E p ,BE =x ,P 由B 点运动到E 点的过程中,根据动能定理有
mgx sin 37°-μmgx cos 37°-E p =0-1
2mv 2B (2分)
E 、
F 之间的距离l 1为 l 1=4R -2R +x (1分)
P 到达E 点后反弹,从E 点运动到F 点的过程中,根据动能定理有 E p -mgl 1sin 37°-μmgl 1cos 37°=0(2分) 联立解得x =R
E p =12
5
mgR (2分)
③设改变后P 的质量为m 1,D 点与G 点的水平距离x 1和竖直距离y 1分别为
x 1=72R -5
6
R sin 37°(1分)
y 1=R +56R +5
6
R cos 37°(1分)
设P 在D 点的速度为v D ,由D 点运动到G 点的时间为t 。

根据平抛运动规律有 y 1=1
2gt 2(1分)
x 1=v D t (1分) 联立解得
v D =3
5
5gR (1分)
设P 在C 点速度的大小为v C ,在P 由C 运动到D 的过程中根据动能定理有
-m 1g (56R +56R cos 37°)=12m 1v 2D -12m 1v 2
C (1分)
P 由E 点运动到C 点的过程中,同理,根据动能定理有
E p -m 1g (x +5R )sin 37°-μm 1g (x +5R )cos 37°=1
2m 1v 2C (1分) 联立解得
m
1=1
3
m (2分)
33.(1) 小于 平均动能 (2) (1) h t t t h h h 11
1
2
12273+-=
-=∆(2)h
t t t p mg S Q W Q U 11
1
2
273)(+-+-=-=∆
【解析】
(1)活塞受力分析如图,由平衡条件得P=P 0+mg/S
设温度为t 2时活塞与容器底部相距h 2.因为气体做等压变化,由盖—吕萨克定律
得:
由此得:
()h t t h
1
1
2
2
273273++=。

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