[今日更新]安徽省淮北市2024年初中毕业年级质量检测(5月).物理试卷答案

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试题答案

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以下是该试卷的部分内容或者是答案亦或者啥也没有

CH反向运输我体出石校盈联盟23届高三培尖测试(10月17日)H液泡生物Ca*通道ADP+Pi(分值:100分时间:60分钟)A.Ca2+通道和Ca2+泵对Ca2+的转运方式不同/B.Ca+/H+反向运输载体运输H+的方式是协助扩散C.Ca+/H+反向运输载体运输物质时设有特异罗一、选择题:本题共15小题,每小题3分,在每题给出的选项中,只有一项符合题目要求

D.据图推测细胞质基质中的Ca2+浓度小于液泡中的C2+浓度1.抗体是由2条相同的H链和2条相同的L链通过链间二硫键连接而成的结构

整个抗体分4科研人员对猕猴桃果肉的光合放氧特性进行了研究

在一定光照强度条件下,测得光合放氧子可分为恒定区(C)和可变区(V)两部分(如图所示)

在同一个物种中,不同抗体分子的恒定测定装置的反应室中O,浓度随时间变化的光合放氧曲线如图

下列说法酷的是(D)区都具有相同的或几乎相同的氨基酸序列

下列说法错误的是(C)-NaHCO,200反应室,出水口b了水浴室日100V区■C区不同种抗原H示意图氧检电极10152025时间(mio)A.抗体中V区具有识别和结合抗原的功能,图中的抗体能与抗原a结合图1图2CB.加热可使抗体空间结构发生改变,变性过程中肽键不会断裂A.装置中影响光合放氧速率的因素有光照强度、水浴温度和NaHCO,加y量C合成此抗体时,脱水缩合产生的水中的氢来自于氨域酸的氨型-N均B.适当提高反应液中NHCO,的浓度,朵肉放氧速率的变化是先增大后稳定D.抗体可以帮助生物体抵御病菌和病毒等抗原的侵害,这体现了蛋白质具有免疫功能C.若在10min时突然停止光期,短时间内果肉细胞叶绿体中C、NADPH的含量减W2.人体细胞膜表面的糖链被称为聚棚当细胞癌变时,聚糖结构会发生巨大变化,如癌细胞表面D.NaHC0耗尽,光合作用停卫,导致15~20min曲线的斜率几乎不变v次7月岩藻糖基化的丧失会损害TRAIL的敏感性,TRAIL(一种透导死亡的细胞因子)可与癌细胞5,萝是一种景天科植物,通过CAM途径完成哑合作用

晚上气孔开放,CO2以C,的形式被表面的T℉AIL受体结合并杀死癌细胞,但不杀死正常细胞

研究人员确定了使癌细胞容易受固定并储存在液泡中,白天气孔关闭或减小,储存在液泡中的C,释放出来,形成C,和CO,下到TRAIL诱导的聚糖结构,并研发出各种靶向TRAL受体的抗癌药物

下列说法酷遐的是图是菠萝进行光合作用的CAM途径

下列说法酷的是☑)8(D)叶肉细胞细胞质基质!叶肉细胞叶绿体A癌细胞表面糖蛋白减少会导致其黏着性下降,容易扩散利啭移CO门PEP羧化CA-C4Ca-B.TRAL不杀死正常细胞的原因可能是细胞表面缺少TRA/受体C,CO7RuBP羧化酶.CCC」C,靶向TRAL,受体的抗癌药物的作用机理可能是恢复癌细胞表面的岩藻糖基化晚上:白天D,靶向TRAIL受体的抗癌药物可以与TRAIL受体结合直接杀死癌细胞A菠萝叶肉细胞中C02固定的场所是叶肉细胞的细胞质基质和叶绿体基质8,正常活细胞内的Ca+浓度维持相对稳定的状态

液泡膜上存在多种钙离子转运蛋白,主要有B,菠萝可在白天利用晚上进入叶绿翅的C0,参与卡尔文循环合成有机物Ce通道,Ca+泵和Ca2+/H反向运输载体,如图所示

已知Ca2+/H+反向运输载体顺浓度C.CAM途径中菠萝细胞中PEP羧化酶与RuBP羧化酶均可与CO2结合度运输H时产生的电化学梯度可为Ca+运输供能,下列说法借误的是(C)D.菠萝晚上可以利用吸收的CO2和呼吸产生的CO2与C,形成C,乙拉侧秩盟23届高三培尖测试(10月17日)生物第1页石妆盈秩盟23届高三培尖测试(10月17日)生物第2页

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4.跳水运动被称为“空中芭蕾”,如图甲为一运动员跳水比赛时的照片.自运动员离开跳台开始计时到完全落人水中,其速度随时间变化情况可简化如图乙,选向下为正方向(不计空气阻力),下列结论正确的是A.0t2为空中运动时间,速度始终向下B.t1t2内的加速度比在t2t2内加速度大C.在0t1内,平均速度等于v1+v22D.在l2l3内,平均速度v=v32

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20.(11分)磁共振成像(MRI):MRI利用带电粒子在强磁场中的运动来生成图像。通过对被检体施加强磁场,并在其周围施加梯度磁场,可以得到不同组织的信号,从而生成高分辨率的内部结构图像。现有如下情景:在平面内有如图所示的垂直纸面向里、半径为d的四分之一圆形匀强磁场,磁感应强度为B0,,圆心O1在x轴上,O2为直角坐标系原点;y轴右侧有宽度为d、方向沿x轴负向的匀强电场,AB右侧存在宽度为2d、磁感应强度也为B0,方向垂直纸面向里的匀强磁场;CD右侧存在沿x轴正方向线性递增的梯度磁场,磁感应强度满足:B=kx^B0(x.为点到CD的距离),在y轴方向磁感应强度大小相同,磁场范围足够大。有一平行于x轴的宽度为d的线状粒子源MN(N在y轴上)源源不断发射沿y轴正方向初速度相同的带负电粒子(电荷量大小为q、质量为m),从M点进入四分之一圆形匀强磁场的粒子恰好从O2点进入电场,电场强度大小为3qdB0^22m。,不考虑各场的边缘效应,不计粒子重力。求:(1)粒子的初速度vo;(2)粒子穿过AB边界时的速率(3)粒子在AB、CD间的磁场区域内运动的最短时间;(4)所有粒子运动过程能达到的横坐标(x轴)的最大值是多少。

4.如图所示为同一介质中的两列简谐横波甲、乙,分别沿x轴正方向和x轴负方向传播,t=0时刻两列波的波形如图所示,已知甲的传播周期为0.2s.下列说法正确的是A.乙的波速为10m/sB.两列波相遇时能发生干涉C.t=0时刻,x=1m处的质点正在平衡位置沿y轴的正方向振动D.t=0.65s时,x=2.5m处的质点位移为5cm