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高三理综试卷

高三年级考试

理科综合试卷

第Ⅰ卷(共126分)

可能用到的相对原子质量(原子量):H~1C~12N~14O~16Si~28 Mg~24

Ti~48 Cu~64 Ni~59

一、选择题:本题包括13小题。每小题6分,共78分,每小题只有一个选项符合题意。

1.为研究植物细胞质壁分离现象,某同学将某植物的叶表皮放入一定浓度的甲物质溶液中,一段时间后观察到叶表皮细胞发生了质壁分离现象。下列说法错误的是

A.该植物的叶表皮细胞是具有液泡的活细胞

B.细胞内甲物质的浓度高于细胞外甲物质的浓度

C.细胞液中的H2O可以经扩散进入甲物质溶液中

D.甲物质和H2O能自由通过该叶表皮细胞的细胞壁

2.下图为植物光合作用同化物蔗糖在不同细胞间运输、转化过程的示意图。下列相关叙述正确的是

A.蔗糖的水解有利于蔗糖顺浓度梯度运输

B.单糖逆浓度梯度转运至薄壁细胞

C.A TP生成抑制剂会直接抑制图中蔗糖的运输

D.蔗糖可通过单糖转运载体转运至薄壁细胞

3.将某种植物的成熟细胞放入一定浓度的物质

A溶液中,发现其原生质体(即植物细胞中细胞壁以内的部分)的体积变化趋势如图所示。下列叙述正确的是

A.0~4 h内物质A没有通过细胞膜进入细胞内

B.0~1 h内细胞体积与原生质体体积的变化量相等

C.2~3 h内物质A溶液的渗透压小于细胞液的渗透压

D.0~1 h内液泡中液体的渗透压大于细胞质基质的渗透压

4.某染料(氧化型为无色,还原型为红色)可用于种子生活力

的鉴定。某同学将吸胀的小麦种子平均分成甲、乙两组,并进行染色实验来了解种子的生活力,

下列叙述错误的是

A.甲组的胚发生了氧化还原反应B.呼吸作用产生的NADH使染料变成红色

C.乙组胚细胞膜上的载体蛋白能将染料运出细胞

D.种子中胚细胞代谢活动的强弱会影响染色效果

5.某突变型水稻叶片的叶绿素含量约为野生型的一半,但固定CO2酶的活性显著高于野生型。下图显示两者在不同光照强度下的CO2吸收速率。叙述错误的是

A.光照强度低于P时,突变型的光反应强度低于野生型

B.光照强度高于P时,突变型的暗反应强度高于野生型

C.光照强度低于P时,限制突变型光合速率的主要环境因

素是光照强度

D.光照强度高于P时,限制突变型光合速率的主要环境因

素是CO2浓度

6.遗传学上的平衡种群是指在理想状态下,基因频率和基因型频率都不再改变的大种群。某哺乳动物的平衡种群中,栗色毛和黑色毛由常染色体上的1对等位基因控制。下列叙述正确的是A.多对黑色个体交配,每对的子代均为黑色,则说明黑色为显性

B.观察该种群,若新生的栗色个体多于黑色个体,则说明栗色为显性

C.若该种群栗色与黑色个体的数目相等,则说明显隐性基因频率不等

D.选择1对栗色个体交配,若子代全部表现为栗色,则说明栗色为隐性

7.能源是人类生存和发展的基础。下列能源的开发和利用过程中不涉及化学反应的是

8.下列叙述正确的是

A.用氨水清除试管壁附着的银镜B.用氢氧化钠溶液清洗沾在皮肤上的苯酚C.用食醋清除暖瓶水垢(主要成分碳酸钙)D.用碳酸钠溶液清除钢铁制品表面的铁锈

9.已知34Se的原子结构示意图为。下列说法正确的是

A.Se位于第4周期第ⅣA族B.原子半径:Br > Se > P

C.热稳定性:HCl>H2Se>HBr D.酸性:HClO4 > HBrO4 > H2SeO4 10.下列说法正确的是:

A.葡萄糖、蔗糖均可发生银镜反应B.硫酸铵和乙酸铅均能使蛋白质发生变性

C.乙炔和乙醛均可作为合成聚合物的单体D.淀粉和油脂都是能够发生水解反应的高分子化合物11.科学家研制出了一种新型的锂—空气电池,其工作原理如图所示。关于该电池的说法中不.

正确

..的是:

A.回收水性电解液可制取锂

B.可将有机电解液改为水溶液

C.正极的电极反应式为O2 + 4e- + 2H2O = 4OH-

D.电池总反应方程式为4Li + O2 + 2H2O = 4LiOH

12.CO2经催化加氢可合成乙烯:2CO2(g) + 6H2(g) C2H4(g) + 4H2O(g)。0.1MPa时,按n(CO2)∶n(H2)=1∶3投料,测得不同温度下平衡时体系中各物质浓度的关系如下:

下列叙述不正确

...的是

A.该反应的?H<0

B.曲线b代表H2O

C.N点和M点所处的状态c(H2)不一样

D.其它条件不变,T1℃、0.2MPa下反应

达平衡时c(H2)比M点大

13.某同学为测定Na2CO3固体(含少量NaCl)的纯度,设计如下装置(含试剂)进行实验。下

列说法不正确

...的是

A.必须在①②间添加吸收HCl的装置

B.④的作用是防止空气中的气体影响实验的精确度

C.通入空气的作用是保证②中产生的气体完全转移

到③中

D.称取样品和③中产生的沉淀的质量即可求算

Na2CO3固体的纯度

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14—18题

只有一项符合题目要求,第19—21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.以下说法正确的是

A.在静电场中,沿着电场线方向电势逐渐降低B.外力对物体所做的功越多,对应的功率越大C.电容器电容C与电容器所带电荷量Q成正比

D.在超重和失重现象中,地球对物体的实际作用力发生了变化

15.如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度θ,两极板与一直流电源相连,若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,关于该粒子下列说法错误的是

A .电势能逐渐增加

B .动能逐渐减小

C .粒子所受重力小于电场力

D .粒子做匀加速直线运动

16.如图所示,质量为m 的环A 套在光滑的竖直杆上,与绕过定滑轮B 的轻细绳连接,绳的另一端连接在地面上的物块C 上,物块C 的质量为3m ,绳的AB 段和BC 段垂直时,物块C 刚好不发生滑动,此时绳AB 与竖直方向的夹角为α=53°,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,

重力加速度为g ,sin 370.6cos370.8?=?=,

,则物块C 与水平面间的动摩擦因数为

A .0.3

B .0.6

C .0.4

D .0.5

17.如图所示,质量相同的甲、乙两小球用轻细线悬于同一点1O ,在不同的平面内做圆周运动,

两球做圆周运动的轨道在同一倒立的圆锥面上,悬点1O 、两圆轨道的圆形

2O 、3O 以及锥顶4O 在同一竖直线上,且2O 、3O 将14O O 三等分。则甲、

乙两球运动的角速度之比为

A .1

B .2

C .2

D 18.在如图所示的电路中,当滑动变阻器R 3的滑动触头P 向下滑动时( )

A .电压表示数变大,电流表示数变小

B .电压表示数变小,电流表示数变大

C .电压表示数变大,电流表示数变大

D .电压表示数变小,电流表示数变小

19.艾奥是木星的四颗伽利略卫星中最靠近木星的一颗卫星。资料表明:艾奥表明的重力加速度为1.79m/s 2.设艾奥是质量均匀分布的球体,艾奥表面的第一宇宙速度为2.56km/s ,艾奥围绕木星做匀速圆周运动.若引力常量G 已知,由此可以求出( )

A .艾奥的半径

B .艾奥的密度

C .艾奥绕木星运动的周期

D .艾奥绕木星做圆周运动的半径

20.如图所示,质量为m 的物块与一轻弹簧相连后放在倾角为θ的粗糙固定斜面体上,轻弹簧的另一端与斜面顶端的固定挡板相连。当物块在B 点时处于原长.现将物块移到A 点,给其一个向上的初速度v 0,物块刚好能向上运动到C 点,AB=BC=L ,已知重力加速度为g ,

0v A 点运动到C 点的过程中( )

A .物块运动到

B 点时速度最大

B .物块在A 点释放时的加速度和上滑到

C 点时的加速度大小相

等,方向相反

C .物块机械能的损失量为2(1-sin θ)mgL

D .物块与斜面间的动摩擦因数为1sin cos θθ

- 21.如图(a )所示,水平放置的平行金属板AB 间的距离d=0.1m ,板长L=0.3m ,在金属板的左端竖直放置一带有小孔的挡板,小孔恰好位于AB 板的正中间,距金属板右端x=0.5m 处竖直放置一足够大的荧光屏,现在AB 板间加如图(b )所示的方波形电压,已知U 0=1.0×102V ,在挡板的左侧,有大量带正电的相同粒子以平行于金属板方向的速度持续射向挡板,粒子的质量m=1.0×10﹣7kg ,电荷量q=1.0×10﹣

2C ,速度大小均为v 0=1.0×104m/s ,带电粒子的重力不计,则:( )

A .粒子从进入电场到打中荧光屏所经历的时间8×10﹣

5s B .在t=0时刻进入的粒子飞出电场时垂直于极板方向的位移为2.5×10﹣

2m C .t=0时刻进入的粒子飞出电场时速度与水平方向夹角的正切值为

101 D .由正极板边缘、且从t=1×10﹣5s 时刻进入电场的粒子打到荧光屏上的位置距O 点的距离0.065m

第Ⅱ卷

三、非选择题:(一)必考题(共129分)

22.利用图1的装置可以验证机械能守恒定律。

(1)要验证重物下落过程中机械能守恒,除了图示器材,以下实验器材中必须要选取的是有

A .秒表

B .刻度尺

C .天平

D .交流电源

(2)下列有关操作的叙述正确的是

A .安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上

B .将打点计时器与直流低压电源连接

C .释放纸带时应尽量让重锤靠近打点计时器

D .应先释放纸带,然后接通电源

(3)若实验中所用重物的质量为m ,某次实验打出的一条纸带如图2所示.在纸带上选取五个连续的点A 、B 、C 、D 和E ,量得相邻点间的距离分别为1234s s s s 、、、,当地的重力加速度为g .本实验所用电源的频率为.从打下点B 到打下点D 的过程中,重锤重力势能减小量△E p =______,重锤动能增加量△E k =_____。在误差允许的范围内,通过比较就可以验证重物下落过程中机械能是否守恒.

(4)设重锤在下落过程中受到恒定不变的阻力F ,则可根据本实验数据求得阻力F 的表达式为____________(用题中所给字母m ,g ,s 1,s 4,f 表示).

23.某实验小组要精确测定额定电压为2.5V 的LED 灯正常工作时的电阻。已知该灯正常工作时的电阻为500Ω,电路符号与小灯泡相同。实验室提供的器材有:

A .电流表A 1(量程为0~10mA ,内阻R A1约为3Ω,示数用1I 表示)

B .电流表A 2(量程为0~3mA ,内阻R A2=15Ω,示数用2I 表示)

C .定值电阻R 1=697Ω

D .定值电阻R 2=985Ω

E .滑动变阻器R (0~20Ω)

F .电压表V (量程为0~12V ,内阻R V =1k Ω,示数用U 表示)

G.蓄电池(电动势为12V,内阻很小)

H.开关一个,导线若干

(填(1)如图1所示,请选择合适的器材,电表1为______,电表2为______,定值电阻为______.写器材前的字母编号)

(2)将采用的电路图如图2补充完整.

(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式R x=____________(用相应字母表示).24.(14分)如图所示,绝缘光滑水平轨道AB的B端与处于竖直平面内的四分之一圆弧形粗糙绝缘轨道BC平滑连接,圆弧的半径R=0.40m.在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×104N/C.现有一质量m=0.10kg的带电体(可视为质点)

放在水平轨道上与B端距离s=1.0m的位置,由于受到电场力的作

用带电体由静止开始运动,当运动到圆弧形轨道的C端时,速度

恰好为零.已知带电体所带电荷量q=8.0×10﹣5C.(取g=10m/s2)

求:

(1)带电体运动到圆弧形轨道的B端时对圆弧轨道的压力;

(2)带电体沿圆弧形轨道从B端运动到C端的过程中,摩擦力做的功.

25.(18分)如图所示,光滑水平面上一个质量为0.6kg 的小球Q(可视为质点),Q和竖直墙壁之间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与Q和竖直墙壁均不拴接).用手挡住Q不动,此时弹簧弹性势能为E p=4.8J.一轻质细绳一端固定在竖直墙壁上,另一端系在小球上,细绳长度大于弹簧的自然长度.放手后Q向右运动,绳在短暂瞬间被拉断,之后Q沿水平面运动到最右端后脱离轨道,从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点沿切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度v=4m/s.

(取g=10m/s2)求:

(1)小球做平抛运动的初速度v 1;

(2)P 点与A 点的水平距离和竖直高度;

(3)小球到达圆弧最高点C 时对轨道的压力;

(4)绳被拉断过程绳对小球所做的功W .

26.(12分)铜是生活中常见的金属,请回答下列问题:

(1)Cu 不活泼,通常情况下不与稀硫酸反应,但向Cu 和稀硫酸的混合物中滴入H 2O 2溶液后,溶液很快变蓝色,试写出该反应的离子方程式:____________________________。

(2)火法炼铜原理:Cu 2S +O 2=====△2Cu +SO 2,在该反应中每生成1 mol Cu ,转移_____mol e -。

(3)以CuSO 4溶液为电解质溶液进行粗铜(含Al 、Zn 、Ag 、Pt 、Au 等杂质)的电解精炼,下列说法正确的是________(填选项字母)。

a .粗铜接电源正极,发生氧化反应

b .溶液中Cu 2+向阴极移动

c .电解过程中,阳极和阴极的质量变化相等

d .利用阳极泥可回收Al 、Zn 等金属

(4)向粗铜中加入硫酸和硝酸的混酸溶液制取硫酸铜时(杂质不参加反应),混酸中H 2SO 4与HNO 3

的最佳物质的量之比为________。

(5)用滴定法测定所得产品中CuSO 4·5H 2O 的含量,称取a g 样品配成100 mL 溶液,取出20.00 mL ,用c mol·L -1滴定剂EDTA(H 2Y 2-)标准溶液滴定至终点(滴定剂不与杂质反应),消耗滴定剂b mL 。滴定反应如下:Cu 2++H 2Y 2-===CuY 2-+2H +。则CuSO 4·5H 2O 质量分数为________。滴定管用蒸馏水洗涤后,直接注入标准溶液,则会导致测定结果偏________。

27.(13分)

苯甲酸可用作食品的抑菌剂。工业上通过间接电合成法制备苯甲酸,工艺流程如下:

(1)电解池用于制备Cr 2O 72-。

①阴极产生的气体是________。

②电解时阳极附近发生的反应如下图所示。

气体 苯甲酸 母液

i.SO42- 所起的作用是________。

ii.Cr 3+生成Cr2O72-反应的离子方程式是________。

(2)氧化池用于制备苯甲酸。

①氧化池中起氧化作用的微粒是________。

②研究氧化池中的反应速率,实验结果如下:实验结果不同的原因是________。

③氧化池中反应结束后,降温结晶,制得含甲苯的苯甲酸的粗品。

已知:

得到苯甲酸。

(3)该合成技术的优点是实现了________(填化学式)重复利用,绿色环保。

28.(16分)工业上由N2、H2合成NH3。制备H2需经多步完成,其中“水煤气(CO、H2)变换”

是纯化H2的关键一步。

(1)水煤气变换:CO(g)+ H2O(g)CO2(g) + H2(g),平衡常数K随温度变化如下:

①下列分析正确的是。

a. 水煤气变换反应的?H<0

b. 增大压强,可以提高CO的平衡转化率

c. 增大水蒸气浓度,可以同时增大CO的平衡转化率和反应速率

②以氨水为吸收剂脱除CO2。当其失去吸收能力时,通过加热使吸收剂再生。用化学

方程式表示“吸收”、“再生”两个过程:。

(2)Fe 3O 4是水煤气变换反应的常用催化剂,经CO 、H 2还原Fe 2O 3制备。两次实验结果如下:

结合化学方程式解释H 2O(g)的作用: 。

(3)2016年我国某科研团队利用透氧膜,一步即获得N 2

、H 2,工作原理如图所示。

(空气中N 2与O 2的物质的量之比按4:1计)

① 起还原作用的物质

是 。

② 膜Ⅰ侧发生的电极反应式是 。

② 膜Ⅰ侧所得气体n (H 2)n (N 2)=3,CH 4、H 2O 、O 2反应的化学方程式

是 。

29.(6分)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。以下是能够实现动物细胞周期同步化的三种方法。回答下列问题:

(1)DNA 合成阻断法:在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的DNA 合成可逆抑制剂,处于_____________期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转,最终细胞会停滞在细胞周期的______________期,以达到细胞周期同步化的目的。

(2)秋水仙素阻断法:在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的秋水仙素,秋水仙素能够抑制_________________,使细胞周期被阻断,即可实现细胞周期同步化。经秋水仙素处理的细胞______________(填“会”或“不会”)被阻断在间期。

(3)血清饥饿法:培养液中缺少血清可以使细胞周期停滞在间期,以实现细胞周期同步化,分裂间期的特点是________________(答出1点即可)。

30.(12 分)科研人员对猕猴桃果肉的光合色素、光合放氧特性进行了系列研究。图1为光合放氧测定装置示意图,图2为不同光照条件下果肉随时间变化的光合放氧曲线。请回答下列问题:

(1)取果肉薄片放入含乙醇的试管,并加入适量_____________,以防止叶绿素降解。长时间浸泡在乙醇中的果肉薄片会变成白色,原因是_____________。

(2)图1中影响光合放氧速率的因素有_____________。氧电极可以检测反应液中氧气的浓度,测定前应排除反应液中_____________的干扰。

(3)图1在反应室中加入NaHCO3的主要作用是_____________。若提高反应液中NaHCO3浓度,果肉放氧速率的变化是_____________ (填“增大”、“减小”、“增大后稳定”或“稳定后减小”)。(4)图2中不同时间段曲线的斜率代表光合放氧的速率,对15 ~20 min 曲线的斜率几乎不变的合理解释是_____________;若在20 min 后停止光照,则短时间内叶绿体中含量减少的物质有_____________ (填序号:①C5②ATP ③[H] ④C3),可推测20 ~25 min 曲线的斜率为_____________ (填“正值”、“负值”或“零”)。

31.(10分)果蝇有4对染色体(I~IV号,其中I号为性染色体)。纯合体野生型果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛,从该野生型群体中分别得到了甲、乙、丙三种单基因隐性突变的纯合体果蝇,其特点如表所示。

表现型表现型特征基因型基因所在染色体甲黑檀体体呈乌木色、黑亮ee III

乙黑体体呈深黑色bb II

丙残翅翅退化,部分残留vgvg II

某小组用果蝇进行杂交实验,探究性状的遗传规律。回答下列问题:

(1)用乙果蝇与丙果蝇杂交,F1的表现型是_______;F1雌雄交配得到的F2不符合9∶3∶3∶1的表现型分离比,其原因是__________。

(2)用甲果蝇与乙果蝇杂交,F1的基因型为___________、表现型为________,F1雌雄交配得到的F2中果蝇体色性状___________(填“会”或“不会”)发生分离。

(3)该小组又从乙果蝇种群中得到一只表现型为焦刚毛、黑体的雄蝇,与一只直刚毛灰体雌蝇杂交后,子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其比例为直刚毛灰体♀∶直刚毛黑体♀∶直刚毛灰体♂∶直刚毛黑体♂∶焦刚毛灰体♂∶焦刚毛黑体♂=6∶2∶3∶1∶3∶1,则雌雄亲本的基因型分别为_________(控制刚毛性状的基因用A/a表示)。

32. (11分)学习、记忆是动物适应环境、使个体得到发展的重要功能。通过电刺激实验,发现学习、记忆功能与高等动物的海马脑区(H区)密切相关。

(1)在小鼠H区的传入纤维上施加单次强刺激,传入纤维末梢释放的_________________作用于突触后膜的相关受体,突触后膜出现一个膜电位变化。

(2)如果在H区的传入纤维上施加100次/秒、持续1秒的强刺激(HFS),在刺激后几小时之内,只要再施加单次强刺激,突触后膜的电位变化都会比未受过HFS处理时高2~3倍,研究者认为是HFS使H区神经细胞产生了“记忆”,下图为这一现象可能的机制。

如图所示,突触后膜上的N受体被激活后,Ca2+会以_________________方式进入胞内,Ca2+与_______________共同作用,使C酶的_______________发生改变,C酶被激活。

(3)为验证图中所示机制,研究者开展了大量工作,如:

①对小鼠H区传入纤维施以HFS,休息30分钟后,检测到H区神经细胞的A受体总量无明显变化,而细胞膜上的A受体数量明显增加。据图可知,细胞膜上增加的A受体可能直接来自形成的具膜小泡,该过程需要依靠细胞膜的来实现。

②图中A受体胞内肽段(T)被C酶磷酸化后,A受体活性增强,据图可知,C酶被激活后一方面可以增强(填图中序号)过程以增加,另一方面通过消耗ATP的过程(填图中序号)使A受体泡内肽段(T)的磷酸化,A受体活性增强。这样就使突触后膜对的通透性显著增加,突触后膜的膜电位明显增强。

(4)图中内容从____________水平揭示了学习、记忆的一种可能机制,为后续研究提供了理论基础。

选做题部分

34.如图所示,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24m的半圆轨道最低点P的切线相平。现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s 的初速度滑上小车左端,二者共速时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,求:

(1)滑块与小车共速时的速度及小车的最小长度;

(2)讨论小车的长度L在什么范围,滑块能滑上P点且在圆轨道运动时不脱离圆轨道?

35.(17分)

洛索洛芬钠可用于类风湿性关节炎、肩周炎等炎症的消炎,其合成路线如下:

已知:

已知:

(1)A 属于芳香烃,其结构简式是

_________。

(2)B 的结构简式是_________,D

中含有的官能团是_________。

(3)E 属于烯烃。E 与Br 2反应生成

F 的化学方程式是_________。

(4)反应①的化学方程式是

_________。 (以上R 、R '、R ''代表烃基)

(5)反应②的反应类型是_________。

(6)将J 和NaOH 溶液混合搅拌后,再加入乙醇有大量白色固体K 析出,获得纯净固体K 的实验操作是__________;K 的结构简式是_________。

(7)以乙烯为起始原料,结合已知信息选用必要的无机试剂合成聚丁二酸乙二醇酯

()

,写出最多不超过5步的合成路线(用结构简式表 示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)。

37. (15分)豆豉是大豆经过发酵制成的一种食品。为了研究影响豆豉发酵效果的因素,某小组将等量的甲、乙两菌种分别接入等量的A 、B 两桶煮熟大豆中并混匀,再将两者置于适宜条件下进行发酵,并在32 h 内定期取样观测发酵效果。回答下列问题:

(1)该实验的自变量是____________________、_________________________。(没空3分)

(2)如果发现发酵容器内上层大豆的发酵效果比底层的好,说明该发酵菌是______________________。

(3)如果在实验后,发现32 h 内的发酵效果越来越好,且随发酵时间呈直线上升关系,则无法确定发酵的最佳时间;若要确定最佳发酵时间,还需要做的事情是__________________________。(3分)

(4)从大豆到豆豉,大豆中的成分会发生一定的变化,其中,蛋白质转变为__________________________,脂肪转变为__________________________。

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