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#【答案】BD【解析】有丝分裂间期,DNA复制,但染色体数目不变,所以核DNA分子与染色体数的比值,从1逐渐变为2;有丝分裂后期,着丝点分裂,染色体数目翻倍,核DNA分子与染色体数的比值变成1。所以曲线由2降为1应在后期之初;所以A错误;植物细胞吸水膨胀,使细胞液的浓度降低,即胞内渗透压降低,反之则上升。所以B正确;胰蛋白酶是大分子,分泌出细胞的方式是胞吐,利用细胞膜的流动性,需要载体。所以C错误;胚胎干细胞是全能干细胞,能分化成各种细胞;所以D正确。【知识点】B.过程②需使用解旋酶和PCR获取目的基因C.过程③使用的感受态细胞可用NaCl溶液制备D.过程④可利用DNA分子杂交鉴定目的基因是否已导入受体细胞【答案】AD【解析】过程①以mRNA为模板DNA过程(逆转录),需使用逆转录酶;正确。过程②用PCR技术扩增目的基因,该过程中不需使用解旋酶,是利用DNA的热变性原理,通过控制温度来进行解旋,错误。过程③将重组表达载体导入微生物,应利用氯化钙处理,错误。过程④检测目的基因是否成功导入受体细胞,可用DNA分子杂交法。正确。【知识点】三、非选择题26.(16分)观测不同光照条件下生长的柑橘,结果见下表,请回答下列问题:光照强度叶色平均叶面积(cm2)气孔密度(个-mm-2)净光合速率(NmolCO2-m-2-s-1)强浅绿13.6(100%)826(100%)4.33(100%)中绿20.3(149%)768(93%)4.17(96%)弱深绿28.4(209%)752(91%)3.87(89%)(注:括号内的百分数以强光照的数据作为参考)⑴CO2以方式进入叶绿体后,与结合而被固定,固定产物的还原需要光反应提供的。⑵在弱光下,柑橘通过和来吸收更多的光能,以适应弱光环境。⑶与弱光下相比,强光下柑橘平均每片叶的气孔总数,单位时间内平均每片叶CO2吸收量 。对强光下生长的柑橘适度遮阴,持续观测叶色、叶面积和净光合速率,这三个指标中,最先发生改变的是 ,最后发生改变的是 。【答案】 (1)自由扩散 C5 ATP和[H](2)增加叶绿素含量 扩大叶面积(3)少少 净光合速率叶面积【解析】(1)脂溶性物质、水分子、气体分子进入细胞的方式都是自由扩散;CO2进入细胞后,参与光合作用的暗反应阶段。先与C5结合,生成C3,C3又在光反应提供的ATP和[H]的作用下被还原。(2)从表格中可知,弱光下,柑橘的叶色呈深绿色,平均叶面积也增大了。所以是通过增加叶绿素含量和扩大叶面积来吸收更多光能的。(3)从表格可知不同光照强度下,平均叶面积和气孔密度。将两者相乘,即得平均每片叶的气孔总数。计算结果,强光下,气孔总数少。同理从表格中可知,平均叶面积和单位面积的净光

合速率。其中净光合速率用单位面积时间内CO2吸收量表示,所以两者相乘,即得单位时间每片叶CO2吸收量。计算结果得知,强光下,单位时间内平均每片叶CO2吸收量少对强光下生长柑橘适度遮阴,首先因光照强度减弱,净光合速率首先发生改变;其次,为了适应弱光环境,叶绿素的含量增加;最后,叶面积扩大。【知识点】27.(16分)⑴小红不小心被针刺,随即出现抬手动作,其神经反射如图15所示。图15中传出神经元是。bl兴奋后使cl兴奋,而b2兴奋后使c2抑制,可推测b1和b2的突触小泡释放的是不同的物质。小红抬手之后对妈妈说:“我手指被针刺了,有点疼。”该过程一定有大脑皮层的中枢以及言语区的参与调节。⑵脊髓灰质炎(脊灰)病毒感染可使脊髓神经元受损而影响有关神经反射,接种疫苗是预防脊灰的有效措施。某研究跟踪监测84名儿童先后两次接种改进的脊灰病毒灭活疫苗的免疫效果,结果见右表,D>4者免疫结果呈阳性,D值越高者血清中抗体浓度越高。D初次免疫再次免疫人数百分比人数百分比<411.200.0400.000.0811.200.01622.400.03289.500.0641113.100.01283136.900.02561011.900.05121416.667.2

102433.61720.2>102433.66172.6合计8410084100注:D为儿童血清经倍比稀释后检出抗体的最大稀释倍数由表可知,初次免疫的阳性率为。请总结再次免疫效果与初次免疫效果的差异,并分析产生差异的原因。【答案】(1)C1和C2 神经递质 感觉S区(2)98.8% 由表可知,再次免疫过程中的体内抗体浓度要明显高于初次免疫过程中的体内抗体浓度,产生此现象的原因是:初次免疫过程中产生的记忆细胞能在再次受到抗原刺激时,直接识别抗原并迅速大量增殖分化为浆细胞,产生大量抗体,从而产生较强的免疫效果。【解析】(1)根据神经节判断,有神经节为传入神经,没有则为传出神经。根据前角(大)和后角(小)判断,与前角相连的是传出神经,与后角相连的是传入神经。由图可知,传出神经是C1和C2;由bl兴奋后使cl兴奋,而b2兴奋后使c2抑制,可知,bl释放兴奋性神经递质,b2释放抑制性神经递质;感觉产生于大脑皮层的躯体感觉中枢;小红清晰描述症状,与言语区的S区有关(2)由题干可知,D>4者免疫结果呈阳性,D值<4占1.2%,所以阳性率为98.8%【知识点】28.(16分)图16是某家系甲、乙、丙三种单基因遗传病的系谱图,其基因分别用A、a,B、b和D、d表示。甲病是伴性遗传病,117不携带乙病的致病基因。在不考虑家系内发生新的基因突变的情况下,请回答下列问题:的基因型是⑴甲病的正常男性正常女性患甲病男性患甲病女性患乙病男性患甲病、乙病男性勺遗传方式是一患丙病女性,II6⑵mi3患两种遗传病的原因是。⑶假如mi5为乙病致病基因的杂合子、为丙病致病基因携带者的概率是i/ioo,mi5和mi6结婚,所生的子女只患一种病的概率是,患丙病的女孩的概率是。⑷有些遗传病是由于基因的启动子缺失引起的,启动子缺失常导致缺乏正确的结合位点,转录不能正常起始,而使患者发病。【答案(1)伴X染色体显性遗传 伴X染色体隐性遗传 常染色体隐性遗传DDXABXab 或 DdXABXab(2)6号个体在减数分裂过程中,发生交叉互换产生了XAb的配子,与Y结合,后代同时患甲乙两种病(3)301/1200 1/1200(4)RNA聚合酶【解析】(1)题干中说明甲病是伴性遗传病,其中14号患病女性父亲7号正常,说明不是伴X染色体隐性遗传病,即甲病是伴X染色体显性遗传6号和7号不患乙病,但生出患乙病的儿子,说明乙病是隐性遗传病,又因题干中说明7号不携带乙病的致病基因,所以乙病是伴X染色体隐性遗传10号和11号都正常,但生了患丙病的女儿,丙只可能是常染色体隐性遗传因为1号只患甲病,所以基因为XABY,其中XAB会传递给6号,又因为12号只患乙病,基因为XaBY,W13号患甲乙两种病,基因为XAbY。可推出6号为XABXab。又因题干中并未说明,该家族是否携带丙病致病基因,所以6号基因型为DDXABXab或DdXABXab(2)6号基因型为XABXab,在减数分裂过程中,发生交叉互换,产生了XAb的配子,与Y结合,生出13号患甲乙两种病(基因为XAbY)(3)由题干可知,15号基因型为1/100DdXaBXab,16号基因型为1/3DDXaBY或2/3DdXaBY。所以,后代患丙病的概率为:1/100x2/3x1/4=1/600,不患丙病概率为:1-1/600=599/600;后代患乙病的概率为:1/4,不患乙病的概率为:3/4所以只患一种病的概率为:1/600x3/4+599/600x1/4=301/1200患丙病女孩的概率为:1/100x2/3x1/4x1/2=1/1200(4)启动子是RNA聚合酶识别并结合的部位。【知识点】

29.(16分)铁皮石斛是我国名贵中药,生物碱是其有效成分之一,应用组织培养技术培养铁皮石斛拟原球茎(简称PLBa,类似愈伤组织)生产生物碱的实验流程如下:在固体培养基上,PLBs在固体培养基上,PLBs的重量、生物碱含量随增殖培养时间的变化如图17所示,请回答下列问题:0.0350.03050.025:0.020赢0.015普0.010I0.005珏0102030405060培养时间(天)图17⑴选用新生营养芽为外植体的原因是,诱导外植体形成PLBs的过程称。⑵与黑暗条件下相比,PLBs在光照条件下生长的优势体现在,,。⑶脱落酸(ABA)能提高生物碱含量,但会抑制PLBs的生长。若采用液体培养,推测添加适量的ABA可提高生物碱产量。同学们拟开展探究实验验证该推测,在设计实验方案是探讨了以下问题:①ABA的浓度梯度设置和添加方式:设4个ABA处理组,1个空白对照组,3次重复。因ABA受热易分解,故一定浓度的无菌ABA母液应在各组液体培养基 后按比例加入。②实验进程和取样:实验50天完成,每10天取样,将样品(PLBs)称重(g/瓶)后再测定生物碱含量。如初始(第0天)数据已知,实验过程中还需测定的样品数为。③依所测定数据确定适宜的ABA浓度和培养时间:当某3个样品(重复样)的时,其对应的ABA浓度为适宜浓度,对应的培养时间是适宜培养时间。【答案(1)新生营养芽的细胞分化程度较低,分裂能力强,全能性容易得到表达 脱分化(2)生长快 增重大 生物碱产量高

(3)①灭菌冷却(3)①灭菌冷却②75③生物碱平均含量最大【解析】【知识点】30.(15分)不饱和酯类化合物在药物、涂料等应用广泛。CHCOOCH(1)下列化合物I的说法,正确的是CHCOOCHA.遇FeCl3溶液可能显紫色B.可发生酯化反应和银镜反应C.能与溴发生取代和加成反应D.lmol化合物I最多能与2molNaOH反应(2)反应①是一种由烯烃直接制备不饱和酯的新方法:©2CH3—^~^CH=CH2+2ROH+2CO+O2一定条件2CH3^^-CH=CHCOOR+2H2OII化合物II的分子式为,1mol化合物II能与molH2恰好完全反应生成饱和烃类化合物。(3)化合物II可由芳香族化合物III或IV分别通过消去反应获得,但只有III能与Na反应产生H2,III的结构简式为(写1种);由IV生成II的反应条件为。(4)聚合物-Gch2-ch9; 可用于制备涂料,其单体结构简式为。似反应①的方法,仅以乙烯为有机物原料合成该单体,涉及的反应方程式为【答案】AC或ch2ch2oh;NaOH醇溶液,加热CHAC或ch2ch2oh;NaOH醇溶液,加热CH2=CHCOOCH2cH3CH2=CHCH2=CH2+H2O催化小CH3CH2OH2CH2=CH2+2CH.CHOH+2CO+O2— »2CH产CHCOOCH,CHq+2H°O2 2 32 2 2 23 2(3)根据题意可知:IV是CH3fH—CH3X或CH2-CH2-X卤代烃的【解析】(1)化合物I中有羟基直接连着苯环属于酚类,能使FeCl3溶液显紫色,选项A正确;没有-CHO不能发生银镜反应,选项B错误;酚的邻位和对位有氢,能与浓溴水发生取代反应,同时含有碳碳双键,能与溴反应加成反应,故选项C正确;化合物I有2个酚羟基和1个酯基,故1mol化合物I(3)根据题意可知:IV是CH3fH—CH3X或CH2-CH2-X卤代烃的消去反应条件是NaOH醇溶液,加热。【知识点】31.(16分)用CaSO4代替02与燃料CO反应,既可提高燃烧效率,又能得到高纯C02,是一种高效、清洁、经济的新型燃烧技术,反应①为主反应,反应②和③为副反应。11①4CaS04(s)+C0(g)=4CaS(s)+C02(g) AH1=—47.3kJ-mol-1CaS04(s)+C0(g)UCa0(s)+C02(g)+S02(g)AH2=+210.5kJ-moU11C0(g)U-C(s)+-C02(g) AH3=—86.2kJ-mol-1(1)反应2CaS04(s)+7C0(g)UCaS(s)+Ca0(s)+6C02(g)+C(s)+S02(g)的AH=(用AH1、AH2和A也表示)(2)反应①一③的平衡常数的对数lgK随反应温度T的变化曲线见图18,结合各反应的AH,归纳lgK-T曲线变化规律:a) ;b)

(3)向盛有CaSO4的真空恒容密闭容器中充入CO,反应①于900℃达到平衡,c平衡(CO)=8.0x10-5mol-L-i,计算CO的转化率(忽略副反应,结果保留两位有效数字)。(4)为减少副产物,获得更纯净的CO2,可在初始燃料中适量加入。(5)以反应①中生成的CaS为原料,在一定条件下经原子利用率100%的高温反应,可再生CaSO4,该反应的化学方程式为;在一定条件下,CO2可与对二甲苯反应,在其苯环上引入一个羧基,产物的结构简式为 。【答案(1)4zHJzH2+2zH3(2)a)反应②为吸热反应,温度升高K值增大,lgK也增大。巴-W-CH3b)反应①③为放热反应,温度升高K值减小,lgK巴-W-CH3(3)99% (4)氧气(5)CaS+2O2高温CaSO4【解析】11⑶由图可以得在900℃时4CaSO4(s)+CO(g)=4CaS(s)+CO2(g)的lgK=2,即K=100K=c(COK=c(CO)

c(cO)=100,可知平衡时c平衡(CO2)=8.0x10-3mol-L-i8.0x10-3mol/L-1故:CO的转化率为8.0X10一帆。]/l-1+8°-。-mol心=99%【知识点】32.(16分)石墨在材料领域有重要应用,某初级石墨中含SiO2(7.8%)、Al2O3(5.1%)、Fe2O3(3.1%)和MgO(0.5%)等杂质,设计的提纯与综合利用工艺如下:(注:SiCl4的沸点为57.6℃,金属氯化物的沸点均高于150℃)(1)向反应器中通入C12前,需通一段时间N2,主要目的是 。(2)高温反应后,石墨中氧化物杂质均转变为相应的氯化物,气体I中的碳氧化物主要为 ,由气体II中某物质得到水玻璃的化学反应方程式为(3)步骤①为:搅拌、、所得溶液IV中的阴离子有。(4)由溶液IV生成沉淀V的总反应的离子方程式为,100kg初级石墨最多可获得V的质量为kg。(5)石墨可用于自然水体中铜件的电化学防腐,完成图19防腐示意图,并作相应标注。【答案】(1)通入N2作保护气,排尽装置中的氧气,以防在高温下与活性炭和石墨反应。(2)CO,SiCl4+6NaOH=Na2siO3+4NaCl+3H2O(3)静置、过滤。Cl-、AlO-(4)AlO-+CH3COOCH2CH3+2H2O三CH3COO-+Al(OH)J+CH3cH20H,7.8Kg(5)(5)【解析】(2)只能是CO不可能是CO2,因为石墨与CO2高温下也会转化CO(3)固体m含AlCl3、FeCl3、MgCl2加过量NaOH溶液有沉淀Mg(OH)2Fe(OH)3和溶液NaAlO2、NaCl。要分离出沉淀的操作是过滤。(4)Al2O3〜2Al(OH)3100Kgx5.1%;102x156=7.8Kg【知识点】(17分)H2O2是一种绿色氧化还原试剂,在化学研究中应用广泛。(1)某小组拟在同浓度Fe3+的催化下,探究H2O2浓度对H2O2分解反应速率的影响。限选试剂与仪器:30%H2O2、0.1mol-L-1Fe2(SO4)3、蒸馏水、锥形瓶、双孔塞、水槽、胶管、玻璃导管、量筒、秒表、恒温水浴槽、注射器写出本实验H2O2分解反应方程式并标明电子转移的方向和数目:设计实验方案:在不同H2O2浓度下,测定 (要求所测得的数据能直接体现反应速率大小)。设计实验装置,完成图20的装置示意图。参照下表格式,拟定实验表格,完整体现实验方案(列出所选试剂体积、需记录的待测物理量和所拟定的数据;数据用字母表示)。

物理量实验序号V[0.1mol^L-1Fe2(SO4)3]/mL1a2a(2)利用图21(a)和21(b)中的信息,按图21(c)装置(连通的A、B瓶中已充有NO2气体)进行实验。可观察到B瓶中气体颜色比A瓶中的 (填“深”或“浅”),其原因是【答案】失去Ze-2H22H2O2-Fe3+2H2O+O2ilil)①得到2e-②相同时间产生氧气的体积。②相同时间产生氧气的体积。1a2b02abb(其他合理答案均可)(2)深。原因是2NO2(红棕色)UN2O4(无色),△H<0是放热反应,且双氧水的分解反应也是放热反应。当右边双氧水分解时放出的热量会使B瓶升温,使B瓶中反应朝逆反应方向移动,即向生成NO2移动,故B瓶中气体颜色更深。【解析】【知识点】(1)(8分)某同学设计的可调电源电路如图22(a)所示,R0为保护电阻,P为滑动变阻器的滑片,闭合电键S.①用电压表测量A、B两端的电压;将电压表调零,选择0-3V档,示数如图22(b),电压值为V.②在接通外电路之前,为了保证外电路的安全,滑片P应先置于端。③要使输出电压U变大,滑片P应向端。【答案】(1)①1.30②A③B④短路【解析】(1)①据十分之一估读法,应该为1.30V;②接通电路前,应该使滑片置于A端,用电器上的电压为0,这样才能起到保护外电路的作用;③要增大外电路电压,需要使滑片滑向B端;④若电源电路输出端短路,电源电路中没有接入保护电阻,则当滑片滑至B端时,电路就会短

路,电源被烧毁。(2)(10分)某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。①如图23(a),将轻质弹簧下端固定于铁架台,在上端的托盘中依次增加砝码,测得相应的弹簧长度,部分数据如下表,有数据算得劲度系数k=N/m,(g取9.8m/s2)砝码质量(g)50100150弹簧长度(cm)8.627.636.66②取下弹簧,将其一端固定于气垫导轨左侧,如图23(b)所示;调整导轨,是滑块自由滑动时,通过两个光电门的速度大小。③用滑块压缩弹簧,记录弹簧的压缩量%;释放滑块,记录滑块脱离弹簧后的速度v,释放滑块过程中,弹簧的弹性势能转化为。④重复③中的操作,得到v与1的关系如图23(c)。有图可知,v与%成关系,由上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的成正比。(A)图23【答案】①50②相等(A)图23【答案】①50②相等③滑块的动能④正比压缩量的平方【解析】0.49①根据F1=mg=kAx1,F2=2mg=kAx2,有AF=F1—F2=kAx1—kAx2,则k;丽丽N/m=49.5N/m,同理可以求得k,=00OO97N/m=50.5N/m,则劲度系数为k=岑=50N/m..滑块离开弹簧后做匀速直线运动,故滑块通过两个光电门时的速度相等.在该过程中弹簧的弹性势能转化为滑块的动能;④图线是过原点的倾斜直线,所以v与1成正比;弹性势能转化为动能,即E弹=2mv2,即弹性势能与速度平方成正比,则弹性势能与压缩量平方成正比。【知识点】35.(18分)图24的水平轨道中,AC段的中点B的正上方有一探测器,C处有一竖直挡板,物体P1沿轨道向右以速度v1与静止在A点的物体P2碰撞,并接合成复合体P,以此碰撞时刻为计时零点,探测器只在11=2s至12=4s内工作,已知夕1、P2的质量都为m=1kg,P与AC间的动摩擦因数为y0.1,AB段长L=4m,g取10m/s2,P1、P2和P均视为质点,P与挡板的碰撞为弹性碰撞。(1)若v1=6m/s,求P1、P2碰后瞬间的速度大小v和碰撞损失的动能AE;(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,求v1的取值范围和P向左经过A,点时的最大动能E. Pp 丁探测器 ,''/『『『『『『/'『『『『『『『/'『『『『:『『/■『『『『『『『『『『『『『『『/'『IA:^——L——>:<——L——>:C

图24【答案】(1)3m/s9J(2)10m/s<v1<14m/s17J【解析】⑴P1、P2碰撞过程,动量守恒mv1=2mv①解得v=v1=3m/s ②乙碰撞损

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