A. (2014珠海二模)某二倍体植物花色由A、a,B、b两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞
(1)酶A的化学本质是蛋白质,其合成包括转录和翻译两个过程,这两各过程的场所依次是细胞核、核糖体.由图可知,基因A、B对花色的控制体现了基因可以通过控制酶的合成,控制代谢,进而控制生物的性状.
(2)由以上分析可知,红色的基因型为A_B_,图示植株含有A基因和B基因,因此其花色为红色;其体细胞内的DNA1和DNA2含有等位基因A和a、B和b,而等位基因位于同源染色体上,因此它们所在的染色体之间的关系是同源染色体.由此可见,这两对等位基因位于同一对同源染色体上,因此它们的遗传不遵循基因自由组合定律.
(3)控制花色的两对基因位于同一对同源染色体上,表现为连锁遗传.该植株(DdEe)自交时,后代基因型及比例为DDee(白色):DdEe(红色):ddEE(白色)=1:2:1,其中纯合子均表现为白色,红色植株占
.
故答案为:
(1)转录和翻译 细胞核、核糖体 控制酶的合成,控制(新陈)代谢
(2)红色 (互为)同源染色体 不遵循 两对等位基因位于同一对同源染色体上
(3)白色
B. (2009珠海二模)将2mol SO2和1mol O2混合置于体积可变的密闭容器中,在T1温度下发生如下反应:2SO2(g
(1)有反应2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H<0,根据平衡常数表达式的概念,此反应的平衡常数表达式为K=
,
故答案为:K=
;
(2)设反应达到平衡时,有xmol的SO
2发生反应,根据
2SO
2(g)+O
2(g)?2SO
3(g)
起始物质的量(mol) 21 0
转化物质的量(mol) x
x
平衡物质的量(mol)(2-x)(1-
) x
则根据题中的条件得:(2-x)+(1-
)+x=2.1
解得:x=1.8
t
0时SO
2的体积分数为:
×100%=9.52%,
故答案为:9.52%;
(3)使用催化剂,反应速率加快,缩短达到平衡所需要的时间,但平衡无影响,因此,使用催化剂平衡不移动,各成分的量不变,t
0时已经为平衡状态了,所以拐点不能在t
0处,所以曲线从纵坐标的2初开始,到横坐标0点结束,如图

c2(SO3) |
c2(SO2)?c(O2) |
可,则K值减小;
由于反应2SO
2(g)+O
2(g)?2SO
3(g)△H<0,温度升高,反应向逆反应方向移动,气体的总物质的量增加,原平衡时,混合气体的总物质的量为2.1mol,所以再次达到平衡时,气体的总物质的量大于2.1mol,
故答案为:减小;>.
C. (2014珠海二模)如图所示,在磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,有一水平放置的U形导轨,导轨
A、由右手定则判断得知金属棒MN中的电流方向为由N到M,故A正确;
B、MN产生的感应电动回势为答 E=BLv,回路中的感应电流大小为 I=
=
,
则电阻R两端的电压为U=IR=
,故B错误;
C、金属棒MN受到的安培力大小为 F=BIL=
,故C正确;
D、电阻R产生焦耳热的功率为 P=I
2R=(
)
2R=
,故D错误.
故选:AC.
D. 广东省一模,二模,珠海二模是什么时候
珠海一摸今年系9月6,7号两日,广一摸系明年的3月份,广二模系广一摸之后噶一个月,珠二模系五月份
E. (2013珠海二模)(多选题)动物被运输过程中,体内皮质醇激素的变化能调节其对刺激的适应能力.如图为
A、皮质醇的分泌过程属于构成一个反射弧,在这里没有传出神经,传出神经用版激素代权替了,所以反射结构的基础是反射弧,A正确,
B、图中M为促肾上腺皮质激素,该激素通过体液的运输,与肾上腺皮质细胞膜上的受体结合,促进肾上腺分泌皮质醇增加,该过程属于体液调节,不涉及神经调节,B错误;
C、皮质醇可以作用于相应的组织细胞起作用,也可以通过负反馈作用于下丘脑细胞和垂体细胞,故其靶细胞有多种,C错误;
D、动物被运输过程中,先通过下丘脑和垂体促进皮质醇的分泌,皮质醇分泌过多又会抑制下丘脑和垂体的活动,因此体内皮质醇含量先升高后逐渐恢复,D正确.
故选:BC.
F. (2014珠海二模)为了解甲、乙两个班级某次考试的数学成绩(单位:分),从甲、乙两个班级中分别随机抽
(1)甲班的样本中有放回的随机抽取2个数据,共有25种抽法,其中只有一个优秀成绩,共有6种抽法,
∴其中只有一个优秀成绩的概率为
;
(2)ξ=0,1,2,3,则
P(ξ=0)=
C | 2
G. (2013珠海二模)下表是生物学工作者收集到的我市某湖泊几种生物的食物网关系(“√“表示存在食物关系
(1)据表中信息抄可写出袭5条食物链,即绿藻→轮虫→鲫鱼;绿藻→鲫鱼;绿藻→螺蛳→鲫鱼;水草→鲫鱼;水草→螺蛳→鲫鱼,在该食物网中鲫鱼占有第二和第三营养级. (2)表中生物不包括该湖泊的全部生物,缺少分解者,故表中生物不能构成该湖泊的生物群落. (3)粪中的碳以有机物的形式流向鱼,被鱼利用.如果向河流中投入少量的鸡粪,对生态系统不会有明显的影响,因为生态系统具有一定的自我调节能力.如果河流中投入大量的鸡粪,导致水体中鸡粪分解产生N、P等元素过多,会引起水体富营养化. (4)由于鱼属于动物,易于活动,故调查该经济鱼种群密度常用的方法是标志重捕法;在t2时期,该鱼的种群数量是该河流对该鱼的环境的最大容纳量(K值). 故答案为: (1)52 (2)不是;因为没有分解者、表中生物也不是该湖泊的全部生物 (3)有机物自我调节能力N、P等元素 (4)标志重捕法环境的最大容纳量(K值)
H. (2009珠海二模)将Na2O2逐渐加入到含有Al3+、Mg2+、NH4+的混合液中并微热,产生沉淀和气体的物质的量(
由图可知,沉淀最大时是氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,且n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=5mol,沉淀溶解至最小时为氢氧化镁,由图可知n[Mg(OH)2]=3mol,则n[Al(OH)3]=2mol,根据元素守恒可知,n(Al3+)=n[Al(OH)3]=2mol,n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=3mol; 反应生成的气体为氨气与氧气,由图可知溶液加入8molNa2O2以后,再加Na2O2,气体的增加减少,故加入8molNa2O2时,NH4+完全反应,且沉淀达最大值,故溶液中Mg2+、NH4+、Al3+都恰好完全反应,此时溶液中Mg2+、NH4+、Al3+为Na+代替,溶液中n(Na+)=2n(Na2O2)=2×8mol=16mol,根据电荷守恒有n(Na+)=2n(Mg2+)+n(NH4+)+3n(Al3+),即16mol=2×3mol+n(NH4+)+3×2mol,所以n(NH4+)=4mol, 故选C.
I. (2014珠海二模)为了解甲、乙两个班级某次考试的数学成绩,从甲、乙两个班级中分别随机抽取5名学生的成
(1) .
J. (2014珠海二模)在图的几何体中,面ABC∥面DEFG,∠BAC=∠EDG=120°,四边形 ABED 是矩形,四边形ADGC
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