2013年全国硕士研究生入学统一考试农学门类联考化学真题及详解【圣才出品】
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第12章植物的逆境生理一、单项选择题1.土壤干旱时在叶片内迅速积累的植物激素是()。
[2013研]A.ABAB.CTKC.GAD.IAA【答案】A【解析】脱落酸(ABA)的主要生理作用发生在种子的发育和成熟过程中,具有抑制未成熟种子萌发即胎萌、诱导成熟期种子的程序化脱水与营养物质的积累、参与气孔运动的调节、作为信号物质增强植物抵御逆境胁迫的重要作用。
土壤干旱时,叶片内迅速积累ABA 促进气孔关闭。
2.经适当的干旱胁迫处理后,植物组织中()。
[2012研]A.渗透调剂物质含量增高,水势降低B.渗透调剂物质含量增高,水势增高C.渗透调剂物质含量降低,水势降低D.渗透调剂物质含量降低,水势增高【答案】A【解析】在干旱胁迫下,植物细胞会积累一些脯氨酸、甜菜碱等渗透调节物质,降低渗透势以促进细胞吸水从而维持细胞的膨压。
3.抗寒性强的植物,细胞膜脂中通常具有较丰富的()。
[2011研]A.棕榈酸B.豆蔻酸C.亚油酸D.硬脂酸【答案】C【解析】细胞膜脂中不饱和脂肪酸含量的增加和脂肪酸的不饱和度增加,会降低膜脂分子间排列的有序性,从而增加膜的流动性,降低相变温度,提高植物抗寒性。
亚油酸是不饱和脂肪酸。
4.干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是()。
[2010研]A.脯氨酸B.天冬氨酸C.甘氨酸D.丙氨酸【答案】A【解析】在逆境下,植物体可以通过积累各种渗透物质提高细胞液浓度,从而抵抗外界的渗透胁迫。
脯氨酸和甜菜碱是理想的有机渗透调节物质。
因此,干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是脯氨酸。
5.植物幼苗经过适当的低温锻炼后,膜脂的()。
[2010研]A.不饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低B.不饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高C.饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低D.饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高【答案】A【解析】增加膜脂中的不饱和脂肪酸的含量与不饱和程度,能有效地降低膜脂的相变温度,维持膜的流动性,使植物不受伤害。
第5章光合作用一、单项选择题1.在光照温度和水分适宜的条件下植物处于CO2补偿点时()。
[2014研]A.净光合速率为零B.净光合速率等于呼吸速率C.真正光合速率为零D.净光合速率最大【答案】A【解析】CO2补偿点是当光合作用吸收的CO2量等于呼吸作用放出的CO2量时的外界CO2浓度,即此时净光合速率为零。
2.植物光合作用每光解2mol水,理论上需要吸收的光量子是()。
[2014研] A.4molB.6molC.8molD.12mol【答案】A【解析】如图5-1所示,每光解1mol的H2O,需要2mol的光量子。
图5-13.光呼吸过程中,丝氨酸的合成发生在()。
[2014研]A.叶绿体B.线粒体C.过氧化物酶体D.细胞质基质【答案】B【解析】光呼吸过程中,在线粒体中,两分子的甘氨酸会在甘氨酸脱羧酶复合体的作用下脱去一分子二氧化碳和氨,生成一分子丝氨酸。
4.高等植物光系统Ⅱ的原初电子受体是()。
[2013研]A.P680B.QAC.AoD.Pheo【答案】D【解析】高等植物系统Ⅱ的原初电子受体是去镁叶绿素(Pheo),系统Ⅰ的原初电子受体是叶绿素,原初电子供体是PC。
5.参与植物光呼吸过程的三种细胞器是()。
[2013研]A.高尔基体、线粒体、叶绿体B.叶绿体、过氧化物酶体、线粒体C.高尔基体、内质网、叶绿体D.内质网、叶绿体、过氧化物酶体【答案】B【解析】植物的绿色细胞在光下不仅进行CO2的同化,还存在依赖光的消耗O2释放CO2的反应,被称为光呼吸,也称为光呼吸碳氧化循环。
光呼吸碳氧化循环在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体三种细胞器中完成。
在叶绿体、过氧化物酶体中吸收O2,在线粒体中释放CO2。
6.光呼吸过程中氧气的吸收发生在()。
[2012、2008研]A.线粒体和高尔基体B.叶绿体和过氧化物体C.线粒体和过氧化物体D.叶绿体和线粒体【答案】B【解析】光呼吸是伴随光合作用发生的吸收O2,并释放CO2的过程,由叶绿体、过氧化物体和线粒体三个细胞器协同完成。
第3章化学反应速率和化学平衡一、单项选择题1.硫酸铜有多种水合物,一定温度下,它们脱水反应的分别为;;;在该温度下,为保证既不潮解、又不风化,容器中水蒸气的相对分压力应为()。
A.B.C.D.【答案】C【解析】为保证CuSO4·3H2O(s)既不潮解、又不风化,应使反应(1)正向自发、反应(2)逆向自发,即反应(1)的反应商、反应(2)的反应商,,故应保证,,故应保证。
2.在一定浓度条件下,酶催化反应为0级,对于0级反应,下列曲线不正确的为()。
A.B.C.D.【答案】A【解析】0级反应,速率与浓度无关,即速率与时间无关。
所以速率—浓度曲线为一平行于浓度轴的直线;速率—时间曲线为一平行于时间轴的直线;反应物浓度—时间曲线为一斜率小于0的直线。
3.下列叙述正确的为()。
A.化学平衡状态是正、逆反应都停止的状态B.反应代表同一反应,所以标准平衡常数相等C.反应的,一定温度下达到平衡后,降低压力,正、逆反应速率都减慢,但平衡向右移动D.多步反应的总平衡常数为各步反应平衡常数之和【答案】C【解析】A项,化学平衡是动态平衡,达到平衡的化学反应正、逆反应速率相等,反应宏观停止。
B项,平衡常数与反应式书写方式有关。
D项,总反应的标准平衡常数等于分反应平衡常数的乘积。
4.下列说法正确的是()。
A.质量作用定律适用于任何化学反应B.反应物浓度越高,反应速率越快C.在标准状态下,摩尔熵变为正的放热反应正向自发进行D.增大反应物的浓度,反应速率加快,速率常数变大【答案】C【解析】A项,质量作用定律只适用于基元反应。
B项,0级反应或反应级数为负的反应,浓度升高后反应速率不加快。
D项,一定温度下,增大反应物浓度,速率常数不会改变。
5.下列叙述错误的是()。
A.温度变化相同时,活化能较大的反应,速率常数变化也较大B.低温区温度改变对速率的影响比高温区大C.相同的温度变化,对级数较高的反应速率影响较大D.温度一定时,活化能较大的反应速率常数较小【答案】C【解析】根据阿伦尼乌斯方程式可知,温度变化相同时,活化能较大的反应,速率常数变化也较大;在低温区内温度的改变对速率的影响要比高温区大;温度一定时,活化能较大的反应,其速率常数较小。
第7章植物体内有机物质运输与分配一、单项选择题1.筛管受伤时,能及时堵塞筛孔的蛋白质是()。
[2014研]A.扩张蛋白B.肌动蛋白C.G蛋白D.P蛋白【答案】D【解析】P蛋白是一类韧皮部特有蛋白。
P蛋白功能:防止筛管受伤时汁液的流失。
在筛管中需要维持较大的压力用于筛管的运输。
当筛管发生破裂时,筛管内的压力会将筛管汁液挤出筛管,造成营养物质的流失。
在筛管受到伤害时,P蛋白随汁液流动在筛板处堵塞筛孔从而防止汁液的进一步流失。
2.在植物受伤筛管堵漏过程中起主要作用的多糖是()。
[2013研]A.纤维素B.糖原C.胼胝质D.淀粉【答案】C【解析】胼胝质是围绕每个筛孔的边缘积累的碳水化合物。
当胼胝质在筛管端壁上越积越多时,会形成垫状物——胼胝体,联络索也相应变细,而将筛孔堵塞。
胼胝体整个覆盖筛管端壁,筛管就暂进入休眠状态而失去输导作用。
3.下列能支持韧皮部运输压力流动学说的是()。
[2012研]A.筛管分子间的筛板孔是开放的B.P蛋白特异地存在于筛管细胞中C.蔗糖是筛管汁液中含量最高的有机物D.韧皮部物质的运输存在着双向运输现象【答案】A【解析】压力流动学说是目前被普遍接受的有关韧皮部运输机制的假说。
证明压力流动学说的实验证据包括:①筛管间的筛孔是开放的;②在同一筛管中没有双向运输;③筛管运输本身不需要能量;④在源端和库端存在膨压差。
4.下列学说中用于解释韧皮部有机物运输机制的是()。
[2011研]A.化学渗透学说B.内聚力—张力学说C.酸生长学说D.压力流动学说【答案】D【解析】压力流动学说是目前被普遍接受的有关韧皮部运输机制的假说,可用来解释被子植物同化物的长距离运输。
该学说认为筛管中的液流是靠源端和库端渗透势所引起的膨压差所建立的压力梯度推动的。
5.植物韧皮部筛管汁液中含量最高的无机离子是()。
[2009研]A.K+B.Cl-C.Ca2+D.Mg2+【答案】A【解析】在韧皮部中进行运输的物质包括糖、氨基酸、激素和一些无机离子等。
第11章 杂环化合物一、选择题1.下列化合物的碱性由强到弱的次序是( )。
a . b. c .NH 3 d .C 6H 5NH 2A .a >b >c >dB .b >c >a >dC .b >c >d >aD .a >c >b >d【答案】C【解析】胺的碱性强弱是电子效应、溶剂化效应和立体效应综合影响的结果。
不同胺的碱性强弱的一般规律为:脂胺(仲>伯>叔)>氨>芳香胺(苯胺>二苯胺>三苯胺)四氢吡咯实际上是环丁胺,为二级脂肪胺。
吡咯有芳香性,这是因为氮原子上的一对电子与两个双键上的电子形成离域体系,所以吡咯碱性较其它胺类弱。
2.在水溶液中,a .吡咯、b .氢氧化四甲铵、c .苯胺、d .二甲胺四个化合物的碱性由强到弱的顺序是( )。
A .d >b >c >aB .b >c >d >aC .b >d >c >aD .b >a >c >d【答案】C【解析】胺的碱性一般有如下次序:脂肪族仲胺>脂肪族伯胺>脂肪族叔胺>氨>芳香族伯胺>芳香族仲胺>芳香族叔胺。
3.下列化合物在水中的碱性最强的是( )。
【答案】B【解析】吡啶碱性远比吡咯强但又比脂肪胺弱得多,碱性强弱顺序为:脂肪胺>吡啶>苯胺>吡咯。
4.下列化合物中芳香性最好的是( )。
【答案】A【解析】硫的电负性和原子半径与碳更接近,故噻吩的芳香性最好。
5.下列分离方法中,最适宜分离肉桂醇(bp ~257℃)和肉桂醛(bp ~253℃)的是( )。
A .蒸馏B .水萃取C .减压蒸馏【答案】D【解析】两个化合物沸点很高,而且沸点相近,蒸馏与减压蒸馏都不行;两个化合物都不溶于水,水萃取也不行;肉桂醛能与饱和亚硫酸钠生成沉淀,而肉桂醇不能,因此可用此法分离二者。
6.下列化合物与作用速率最快的是()。
A.B.C.D.【答案】C【解析】苯环上亲电取代反应速率随苯环上电子云密度升高而加快,吸电子基使苯环上电子云密度降低,给电子基使环上电子云密度升高。
是饱和碳原子与苯环相连,乙酰基是给电子基,C原子和硝基都是吸电子基,吡啶环上N原子相当于吸电子基。
2013年考研农学门类联考《动物生理学与生物化学》真题及详解动物生理学一、单项选择题(1~15小题,每小题1分,共15分。
下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的)1.下列生理过程中,属于正反馈调节的是()。
A.腱反射B.排尿反射C.肺缩小反射D.肺扩张反射【答案】B【解析】在正常人体内,反馈信号能增强控制部分的活动,即正反馈方式的调节,它是维持机体稳态的重要调节方式;反之,反馈信号能减弱控制部分的活动,即负反馈方式的调节。
常见的正反馈调节有:排尿反射、排便反射、血液凝固过程、分娩过程、胰蛋白酶原激活过程、心室肌纤维动作电位0期去极时的Na+内流、排卵前大量雌激素刺激黄体生成素分泌;负反馈调节方式有减压反射、肺牵张反射、动脉压感受性反射、甲亢时TSH分泌减少。
2.引起骨骼肌细胞复极化的离子流是()。
A.K+外流B.Na+内流C.Ca2+内流D.Mg2+内流【答案】A【解析】骨骼肌的动作电位由去极化和复极化过程所组成,共分为去极化、反极化、复极化、超极化4个时期。
①去极化和反极化:Na+内流;②复极化期:K+快速外流造成;③超极化期:K+持续外流超过静息电位;④恢复期:恢复膜内外各种离子浓度的正常比例,如钠-钾泵的活动,钠-钙交换。
3.具有“全或无”特征的电位是()。
A.终板电位B.突触后电位C.慢波电位D.动作电位【答案】D【解析】动作电位的特点:①动作电位有时程变化。
②具“全或无”特性。
③动作电位可以沿细胞膜向周围迅速传播。
④动作电位在传播过程中不衰减,其波形和幅度始终保持不变。
⑤动作电位的峰电位不能总和,处于不应期阶段,即对任何强度的刺激都不会发生反应。
4.血浆中最重要的缓冲对是()。
A.KHCO3/H2CO3B.NaHCO3/H2CO3C.K2HPO4/KH2PO4D.Na2HPO4/NaH2PO4【答案】B【解析】血浆中最重要的缓冲对是NaHCO3/H2CO3。
血液pH能经常保持相对恒定,主要取决于血浆中的缓冲物质,其中缓冲对NaHCO3/H2CO3起着非常重要的作用。
第8章植物生长物质一、单项选择题1.生水素可诱导细胞壁酸化,其原因是生长素激活了()。
[2014研]A.P型H+-ATP酶B.V型H+-ATP酶C.过氧化物酶D.纤维素酶【答案】A【解析】酸生长理论用来解释生长素的作用机理。
“酸生长理论”的要点是:①原生质膜上存在着非活化的质子泵(H+-ATP酶),生长素作为泵的变构效应剂,与泵蛋白结合后使其活化;②活化了的质子泵消耗能量(ATP),将细胞内的H+泵到细胞壁中,导致细胞壁基质溶液的pH下降;③在酸性条件下,H+一方面使细胞壁中对酸不稳定的键(如氢键)断裂,另一方面(也是主要的方面)使细胞壁中的某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增加,从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂,细胞壁松弛;④细胞壁松弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,体积增大而发生不可逆增长。
2.下列物质中,不属于植物激素的是()。
[2014研]A.玉米素B.赤霉素C.生长素D.叶黄素【答案】D【解析】在植物体内天然合成的、可以在植物体内移动的、对生长发育产生显著作用的微量有机化合物被定义为植物激素(planthormone或phytohormone),包括生长素类(AUXs)、赤霉素类(GAs)、细胞分裂素类(CTKs)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)五大类经典植物激素。
近年陆续发现油菜素内酯(BRs)、多胺(PAs)、茉莉酸类(JAs)和水杨酸类(SAs)等新的天然生长物质,它们对植物的生长发育具有多方面调节功能。
A项,玉米素属于细胞分裂素类;B项,赤霉素属于赤霉素类;C项,生长素属于生长素类;而D 项叶黄素不属于植物激素。
3.根据生长素作用的酸生长理论,生长素促进细胞伸长生长是因其活化了细胞壁中的()。
[2013研]A.糖苷酶B.过氧化物酶C.扩张蛋白D.甲酯化酶【答案】C【解析】生长素最明显的生理效应是促进细胞的伸长生长。
用生长素处理茎切段后,不仅细胞伸长了,而且细胞壁有新物质的合成,原生质的量也增加了。
第10章分光光度法一、单项选择题1.吸光度和透光度的关系是()。
A.B.C.D.【答案】B2.下列说法正确的是()。
A.随溶液浓度增大,最大吸收波长变长B.在保持入射光波长、液层厚度不变条件下,溶液浓度变小,其吸光度变小C.改变入射光波长,摩尔吸光系数不会改变D.液层厚度加倍,溶液的摩尔吸光系数也加倍【答案】B【解析】A项,溶液的最大吸收波长与溶液浓度无关。
CD两项,摩尔吸光系数会随入射光波长改变而改变,与液层厚度无关。
B项,由朗伯-比尔定律可知,当一束平行单色光垂直照射通过均匀无散射的溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度、液层厚度成正比。
3.用可见吸光度法测定溶液浓度时,应选择的入射光颜色是()。
A.橙色B.绿色C.青色D.红色【答案】B【解析】溶液显示颜色是因为选择性的吸收了可见光区某波长的光,则该溶液即显示被吸收光的互补色。
溶液呈现紫红色,是因为吸收了绿色的波,因此选用绿色的入射光。
4.吸光光度法测定时,首先需做空白实验,调节仪器显示T=100%,目的是()。
A.测定入射光强度B.检查仪器的稳定性C.避免杂色光的影响D.选择入射光波长【答案】A5.光吸收曲线可以用于定性分析,是因为吸收曲线()。
A.只有一个吸收峰B.不与其他物质的吸收曲线相交C.形状与物质结构相关D.形状与浓度无关【答案】C【解析】吸收曲线与物质的结构性质有关决定了光吸收曲线可以用于定性分析。
光吸收曲线与浓度有关。
6.符合光吸收定律的有色溶液,稀释后,其最大吸收波长的位置()。
A.向长波方向移动B.向短波方向移动C.不移动,但吸光度降低D.不移动,但吸光度增大【答案】C【解析】吸收曲线与物质的结构性质有关,最大吸收波长的位置由物质本身决定,与浓度无关。
7.某试液用1cm比色皿测定时T=60%,若改用2cm比色皿测量,则A和T分别是()。
A.0.44%和36%B.0.22%和36%C.0.44%和30%D.0.44%和l2%【答案】A【解析】根据公式和分别计算。
第10章 分光光度法一、单项选择题1.吸光度和透光度的关系是()。
A.B .C .D .【答案】B2.下列说法正确的是( )。
A .随溶液浓度增大,最大吸收波长变长B .在保持入射光波长、液层厚度不变条件下,溶液浓度变小,其吸光度变小C .改变入射光波长,摩尔吸光系数不会改变D .液层厚度加倍,溶液的摩尔吸光系数也加倍【答案】B【解析】A 项,溶液的最大吸收波长与溶液浓度无关。
CD 两项,摩尔吸光系数会随入射光波长改变而改变,与液层厚度无关。
B 项,由朗伯-比尔定律可知,当一束平行单色光垂直照射通过均匀无散射的溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度、液层厚度成正比。
3.用可见吸光度法测定溶液浓度时,应选择的入射光颜色是()。
A.橙色B .绿色C.青色D.红色【答案】B【解析】溶液显示颜色是因为选择性的吸收了可见光区某波长的光,则该溶液即显示被吸收光的互补色。
溶液呈现紫红色,是因为吸收了绿色的波,因此选用绿色的入射光。
4.吸光光度法测定时,首先需做空白实验,调节仪器显示T=100%,目的是()。
A.测定入射光强度B.检查仪器的稳定性C.避免杂色光的影响D.选择入射光波长【答案】A5.光吸收曲线可以用于定性分析,是因为吸收曲线()。
A.只有一个吸收峰B.不与其他物质的吸收曲线相交C .形状与物质结构相关D .形状与浓度无关【答案】C【解析】吸收曲线与物质的结构性质有关决定了光吸收曲线可以用于定性分析。
光吸收曲线与浓度有关。
6.符合光吸收定律的有色溶液,稀释后,其最大吸收波长的位置( )。
A .向长波方向移动B .向短波方向移动C .不移动,但吸光度降低D .不移动,但吸光度增大【答案】C【解析】吸收曲线与物质的结构性质有关,最大吸收波长的位置由物质本身决定,与浓度无关。
7.某试液用1cm 比色皿测定时T =60%,若改用2cm 比色皿测量,则A 和T 分别是( )。
A .0.44%和36%B .0.22%和36%C .0.44%和30%D .0.44%和l2%【答案】A【解析】根据公式和分别计算。
第二部分生物化学第1章生物化学概述单项选择题1.中国加入人类基因组计划的时间是()[2013研]A.1999年B.2000年C.2001年D.2002年【答案】A【解析】人类基因组计划(human genome project,HGP)是由美国科学家于1985年率先提出,于1990年正式启动的。
1999年9月,中国积极加入这一研究计划,负责测定人类基因组全部序列的百分之一,也就是三号染色体上的三千万个碱基对,中国因此成为参与这一研究计划的唯一发展中国家。
第2章蛋白质化学一、单项选择题1.下列科学家中,对揭示蛋白质α-螺旋结构做出显著贡献的是()。
[2014研] A.D.E.AtkinsonB.J.B.SumnerC.H.A.KrobsD.L.C.Pauking【答案】D【解析】蛋白质分子的α-螺旋结构是由两次诺贝尔奖获得者美国化学家(L.C.Pauking)发现的。
2.下列属于蛋白质稀有氨基酸的是()。
[2013研]A.甲硫氨酸B.赖氨酸C.羟基脯氨酸D.甘氨酸【答案】C【解析】稀有氨基酸存在于蛋白质中的20种常见氨基酸以外的其它罕见氨基酸,它们没有对应的遗传密码,都是在肽链合成后由相应的常见的氨基酸经过化学修饰衍生而来的氨基酸。
蛋白质的稀有氨基酸中,4-羟基脯氨酸和5-羟基赖氨酸是两个重要的氨基酸。
其他ABD三项均属于20中常见氨基酸。
3.下列氨基酸中含有两个羧基的是()。
[2012研]A.ArgB.LysC.GluD.Tar【答案】C 【解析】谷氨酸(Glu)为酸性氨基酸,R 含有一个羧基,所以一共含有两个羧基。
4.生物体内的氨基酸有D-型和L-型两种,其中D-型氨基酸通常存在于()。
[2010研]A.胰岛素中B.抗菌肽中C.细胞色素c 中D.血红蛋白中【答案】B 【解析】氨基酸中与羧基直接相连的碳原子上有个氨基,这个碳原子上连的集团或原子都不一样,称手性碳原子,当一束偏振光通过它们时,光的偏振方向将被旋转,根据旋转的方向分为左旋和右旋即D-型和L-型。
第4章酶一、单项选择题1.在一个米氏酶催化的单底物反应中,当[S]远小于km时,该反应的特点之一是()。
[2014研]A.反应速度最大B.反应速度与底物浓度成正比C.反应速度达到最大反应速度的一半D.反应速度与底物浓度成反比【答案】B【解析】根据米氏方程式V=Vmax[S]/Km+[S]。
米氏常数Km值等于酶促反应速度为最大速度一半时的底物浓度。
当[S]远小于km时,V=[S],即反应速度与底物浓度成正比。
2.在正协同效应物存在的条件下,别构酶的动力学曲线通常呈()。
[2013研]A.S型B.双曲线C.W型D.V型【答案】A【解析】别构酶的动力学特性不遵守米-曼氏动力学,不是呈直角双曲线,而是为S形曲线(正协同)或表现类似直角双曲线(负协同)。
3.下列辅酶中,含腺嘌呤的是()。
[2013研]A.TPPB.COQC.FMND.NAD+【答案】D【解析】D项,NAD+为尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸,含有腺嘌呤;ABC三项均不含腺嘌呤。
4.T.Cech和S.Altman荣获l989年诺贝尔化学奖是因为发现()。
[2012研] A.EnzymeB.RibozymeC.AbzymeD.Deoxyzyme【答案】B【解析】1978年和1981年T.Cech与S.Altman分别发现了核糖核酸(RNA)自身具有的生物催化作用,称为核酶(ribozyme)。
这项研究不仅为探索RNA的复制能力提供了线索,而且说明了最早的生命物质是同时具有生物催化功能和遗传功能的RNA,打破了蛋白质是生物起源的定论。
5.1961年国际酶学委员会规定:特定条件下1分钟内转化1μmol底物的酶量是()。
[2009研]A.1UB.1U/mgC.1KatD.1IU【答案】D【解析】为使各种酶活力单位标准化,1961年国际生物化学协会酶学委员会及国际纯化学和应用化学协会临床化学委员会提出采用统一的“国际单位”(IU)来表示酶活力,规定为:在最适反应条件(温度25℃)下,每分钟内催化1微摩尔底物转化为产物所需的酶量定为一个酶活力单位,即1IU=1μmol/min。
2013年全国硕士研究生入学统一考试农学门类联考化学真题及详解
一、单项选择题:1~30题,每小题2分,共60分。
下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
1.微溶化合物Ag2CrO4(
K =1.12×10-12)在0.0010mol·L-1AgNO3溶液中的
sp
溶解度为s1,在0.0010mol·L-1K2CrO4溶液中的溶解度为s2,两者关系为()。
A.s1>s2
B.s1<s2
C.s1=s2
D.不确定
【答案】B
【解析】计算得
2.具有下列价电子构型的基态原子中,第一电离能最小的是()。
A.2s2p3
B.2s22p4
C.2s22p5
D.2s22p6
【答案】B
【解析】A项、D项为半满或全满状态,难失电子,B项原子半径较C项大,原子核对外层电子的吸引能力更弱。
3.对正溶胶Fe(OH)3聚沉能力最大的是()。
A.Na3PO4
B.NaCl
C.MgCl2
D.Na2SO4
【答案】A
【解析】聚沉能力与带相反电荷的离子的电荷数有关,电荷数越多聚沉能力越强。
4.已知反应在298K时,k正=100k逆,正逆反应活化能的关系为()。
A.E a正<E a逆
B.E a正>E a逆
C.E a正=E a逆
D.不确定
【答案】A
5.下列化合物中存在氢键的是()。
A.CH4
B.HCl
C .H 2S
D .H 3BO 3 【答案】D
【解析】D 项,H 3BO 3分子中含有3个羟基,氢原子与电负性大、半径小的氧原子连接,可形成分子间氢键。
ABC 三项,物质中氢原子或与电负性较小、或与原子半径较大的原子连接。
6.下列各组物质中,全部是两性物质的是( )。
A .H 2、NO 2-、HSO 4-、H 2PO 4- B .CN -、H 2O 、PO 43-、OH - C .Cl -、NH 4+、H 2O 、HAc D .HCO 3-、HPO 42-、HS -、H 2O 【答案】D
【解析】两性物质是指既可以给出质子,又可以接受质子的化合物。
7.已知18℃时w K θ=6.4×10-15,25℃时w K θ
=1.0×10-14,下列说法正确的是( )。
A .水的质子自递反应是放热过程
B .在25℃时水的pH 大于在18℃时的pH
C .在18℃时,水中氢氧根离子的浓度是8.0×10-8mol ·L-1
D .水的质子自递反应是熵减反应 【答案】C
【解析】AD两项,增大,反应为吸热过程,自发的吸热反应必为熵增反应;B项,一定温度下,纯水的;C项,纯水中
8.下列配合物中,稳定性受酸效应影响最小的为()。
A.[CdCl4]2-
B.[Ag(S2O3)2]3-
C.[MgY]2-
D.[FeF6]3-
【答案】A
【解析】配合物中,配体的碱性越弱,接受质子能力越弱,酸效应对其稳定性影响越小。
9.配位滴定中,确定某金属离子能被EDTA准确滴定的最低pH(允许相对误差0.1%)的依据是()。
A.
B.
C.
D.
【答案】C
【解析】配位滴定中,金属离子能够被EDTA准确滴定的条件为:lgc M K MYθ’>>6,lgαY(H)=lgKθMY-lgKθ’MY。
10.由电对Zn2+/Zn与Cu2+/Cu组成铜锌原电池。
298K时,若Zn2+和Cu2+的浓度分别为1mol·L-1和10-8mol·L-1,此时原电池的电动势比标准状态时的电动势()。
A.下降0.48V
B.上升0.48V
C.下降0.24V
D.上升0.24V
【答案】C
【解析】标准状态下,锌-铜原电池中,铜电极为正极,有
题中条件下,负极为标准锌电极,,正极电极电势可依能斯特方程算得
即正极电极电势比标准电极电势低0.24V,所以原电池电动势降低0.24V。
11.已知298K时,反应
则反应的KØ4为()。
【答案】B
【解析】反应式4=2×反应式(1)+3×反应式(3)-2×反应式(2)。
12.莫尔(Mohr)法采用的指标剂是()。
A.铁铵矾
B.荧光黄
C.铬酸钾
D.二苯胺磺酸钠
【答案】C
【解析】莫尔法采用铬酸钾为指示剂。
13.已知φθ(H2O2/H2O)=1.78V,φθ(Fe3+/Fe2+)=0.77V,φθ(Cu2+/Cu)=0.34V,φθ(Sn4+/Sn2+)=0.15V,下列各组物质在标准状态下能共存的是()。
A.Fe3+,Cu
B.Fe2+,Sn4+
C.Sn2+,Fe3+
D.H2O2,Fe2+
【答案】B
【解析】氧化还原反应发生的条件是:Φ(氧化物质)>Φ(还原物质)。
14.用EDTA直接滴定有色金属离子,终点所呈现的颜色是()。
A.MIn的颜色
B.In的颜色。