北京市海淀区2011届高三第一次模拟考试试题理综(word版含答案)
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海淀区高三年级第二学期期中练习
理科综合能力测试 2011.4
选择题
1 科研工作者对某种病进行调查,得到如下结果:①同一地区发病率因环境因素的巨大变化而出现明显变化 ②同卵双胞胎的发病情况高度一致 ③在某些种族中发病率高 ④不表现明显的孟德尔遗传方式 ⑤发病有家族聚集现象 ⑥ 迁徙人群与原住地人群的发病率存在差别。由此推断该病最可能是( )
A 只由遗传物质改变引起的遗传病 B 只由环境因素引起的一种常见病
C 单基因和环境共同导致的遗传病 D 多基因和环境共同导致的遗传病
2 图1是两种细胞增殖方式染色体行为示意图l相关叙述不正确的是( )
A甲种方式姐妹染色单体分开,使子细胞都含有Pl、P2、Ml、M2
3 图2示有关腺体和激素对蛙发育过程的影响。图中①②③分别代表三种激素。发育过程大致分为两个阶段,前20天蝌蚪的下丘脑、垂体和甲状腺都尚未成熟,后20天逐渐成熟。下列有关叙述正确的是( )
B乙种方武Pl和Ml、P2和M2分离,子细胞具有不同组合的染色体 C利用甲种方式繁殖后代,有利于生物遗传性状的稳定和物种的进化 D繁殖过程中存在乙种方式,有利于种群适应环境和进化
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A前20天中①②③的含量都比较低,并在此期间都逐渐增加
4 泡菜(如四川泡菜)在淹制时,抑制有害菌繁殖是关键。下列与此有关的叙述,不利于
抑制有害菌繁殖的是( )
A接入含有菌种的“老汤”
C利用无氧环境抑制有害菌
5 在高光强、高温和高氧分压的条件下,高粱由于含有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶,其利用
CO2的能力远远高于水稻。从高粱的基因组中分离出磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶基因(Ppc
基因),利用农杆菌介导的转化系统将其转入水稻体内,从而提高水稻的光合效率。下
列说法不正确的是( )
A在此过程中会用到限制性核酸内切酶、DNA连接酶和载体等工具
B此技术与花药培养技术相结合,可以快速获得纯合子,缩短育种周期
C Ppc基因导入受精卵是此技术的关键,否则不能达到该基因在各组织细胞都表达的目
的
D此项技术是否成功必须测定转基因植株与对照植株同化二氧化碳的速率
6.生活中处处有化学,下列表述不正确的是 ...
A.对不可回收垃圾常用的处理方法有卫生填埋、堆肥和焚烧 B适量加入盐、酒和调料油 D利用发酵产物抑制有害菌 B用含碘丰富的饲料持续喂养蝌蚪,可使蝌蚪早于38天发育成小型成蛙 C若蝌蚪切除了垂体后不能发育成蛙,说明促甲状腺激素的功能是促进发育 D切除成蛙的垂体,甲状腺可能出现萎缩,①②③的含量都会减少
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B.制造玻璃是复杂的物理变化,玻璃的组成不同,性能不同
C.血糖过低的患者可利用静脉注射葡萄糖溶液的方法迅速补充营养
D.固体煤经处理变为气体燃料后,可以减少SO2和烟尘的污染,且燃烧效率高
7.用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是
A.0.2 mol H2O2完全分解转移的电子数为0.4 NA
B.300 mL 2 mol/L蔗糖溶液中所含分子数为0.6 NA
C.在标准状况下,2.8 g N2和2.8 g CO所含电子数均为1.4 NA
D.在常温常压下,2.24 L SO2与O2混合气体中所含氧原子数为0.2 NA
8.常温下,若HA溶液和NaOH溶液混合后pH=7,下列说法不合理的是 ...
A.反应后HA溶液可能有剩余
B.生成物NaA的水溶液的pH可能小于7
C.HA溶液和NaOH溶液的体积可能不相等
D.HA溶液的c(H+)和NaOH溶液的c(OH-)可能不相等
9.查处酒后驾驶采用的“便携式乙醇测量仪”以燃料电池为工作原理,在酸性环境中,理论
上乙醇可以被完全氧化为CO2,但实际乙醇被氧化为X,其中一个电极的反应式为:
CH3CH2OH-2e-→X+2H+。下列说法中正确的是
A.电池内部H+由正极向负极移动
B.另一极的电极反应式为:O2 + 4e- + 2H2O = 4OH-
C.乙醇在正极发生反应,电子经过外电路流向负极
D.电池总反应为:2CH3CH2OH+O2→2CH3CHO+2H2O
10.X、Y、Z、W为四种短周期主族元素,它们在周期表中的位置如图3所示。Z元素原
子核外K层与M层电子数相等。下列说法中正确的是
A.Y元素最高价氧化物对应的水化物化学式为H3YO4 B.原子半径由小到大的顺序为:X< Z < Y <W C.与同浓度的盐酸反应,Z比W更剧烈 D.X、Z两种元素的氧化物中所含化学键类型相同
11
12.相同温度下,在体积相等的三个恒容密闭容器中发生可逆反应:
N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) △H=-92.4 kJ/mol。
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下列叙述正确的是 A.放出热量关系:a < b < 92.4
B.三个容器内反应的平衡常数:③ > ① > ②
C.达平衡时氨气的体积分数:① > ③
D.N2的转化率:② > ① > ③
13.下列说法中正确的是
A.光的干涉现象说明光具有波动性,光的衍射现象说明光是横波
B.光电效应现象说明了光具有粒子性
C.在电磁波谱中,波长很短的γ光子只具有粒子性
D.光在任何介质中的速度都相同是狭义相对论的基本假设之一
14.下列说法中正确的是
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
B.氢原子被激发后发出的可见光光子的能量大于紫外线光子的能量
C.α射线是由原子核内放射出的氦核,与β射线和γ射线相比它具有较强的穿透能
力
D.放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化
15.一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻
的波形如图1中实线所示,t=0.3s时刻的波形为图中虚线所示,则 A.波的传播方向一定向右 B.波的周期可能为0.5s C.波的频率可能为5.0Hz
D.波的传播速度可能为9.0m/s
16.我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做
匀速圆周运动,运行的周期为T。若以R表示月球的半径,则
4π2RA.卫星运行时的向心加速度为 2T
B.卫星运行时的线速度为2πR T
4π2RC.物体在月球表面自由下落的加速度为 T2
2πR(R h)3
D.月球的第一宇宙速度为 TR
17.用控制变量法,可以研究影响电荷间相互作用力的因素。如图
2所示,O是一个带电的物体,若把系在丝线上的带电小球先
后挂在横杆上的P1、P2、P3等位置,可以比较小球在不同位置图
2
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所受带电物体的作用力的大小。这个力的大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示
出来。若物体O的电荷量用Q表示,小球的电荷量用q表示,物体与小球间距离用d
表示,物体和小球之间的作用力大小用F表示。则以下对该实验现象的判断正确的是
A.保持Q、q不变,增大d,则θ变大,说明F与d有关
B.保持Q、q不变,减小d,则θ变大,说明F与d成反比
C.保持Q、d不变,减小q,则θ变小,说明F与q有关
D.保持q、d不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比
18.近年来,随着移动电话的普遍使用,无线电台站(基站)的分布越来越密集,电磁辐射
污染的话题越来越受到人们的关注。其实电磁辐射并不可怕,只要被控制在可以接受的
标准以内,对人体健康就不会有危害。我国制定的基站辐射标准规定对人体电磁辐射强
度(单位时间内内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)不得超过0.40W/m2。若某基站
电磁辐射功率为40W,以下数据是人体到基站最小安全距离的估算,其中正确的是
A.1.0m B.10m C. 1.0×102m D.1.0×103m
19.如图3所示,平行金属导轨MN和PQ与水平面成θ角,导轨两端各与阻值均为R的固
定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。质量为m、电阻为R/2的导体棒以一定的初速度沿导轨向上滑动,
在滑动过程中导体棒与金属导轨始终垂直并接触良好。已知
t1时刻导体棒上滑的速度为v1,此时电阻R1消耗的电功率为P1;t2时刻导体棒上滑的速度为v2,此时电阻R2消耗的电功
率为P2,忽略平行金属导轨MN和PQ的电阻且不计空气阻力。则 A.t1时刻导体棒受到的安培力的大小为6P1/v1 图3
B t2时刻导体棒克服安培力做功的功率为4P2
C.t1~t2这段时间内导体棒克服安培力做的功为4P1(t2-t1)
D.t1~t2这段时间内导体棒受到的安培力的冲量大小为m(v1-v2)
20.如图4所示,光滑的水平桌面处在方向竖直向下的匀强磁场
中,桌面上平放着一根一端开口、内壁光滑的绝缘细管,细
管封闭端有一带电小球,小球直径略小于管的直径,细管的
中心轴线沿y轴方向。在水平拉力F作用下,试管沿x轴方向匀速运动,带电小球能从细管口处飞出。带电小球在离开细管前的运动过程中,关于小球运动的加速度a、沿y轴方
向的速度vy、拉力F以及管壁对小球的弹力做功的功率P
图4
随时间t变化的图象分别如图5所示,其中正确的是
A
B
图
5 C D
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非选择题
21(1) “探究动能定理”的实验装置如图6所示,当小车在两条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条……
完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、
第4次……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、
3W0、4W0……,每次实验中由静止弹出的小车获得
的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。
①关于该实验,下列说法正确的是
A.打点计时器可以用直流电源供电,电压为4~6V
B.实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等
C.每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出
D.利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、
W2-vm、W3-vm 的图象,得出合力做功与物体速度变化的关系。 图6
②图7给出了某次在正确
操作情况下打出的纸带,
从中截取了测量物体最大运动方向
速度所用的一段纸带,测图7
得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,
OD=10.40cm,OE=11.91cm,。已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则小车获得的最大
速度vmm/s。
(2)有一根细长而均匀的金属管线样品,长约为60cm,电阻大约为6Ω。横截面如图
8所示。
①用螺旋测微器测量金属管线的外径,示数如图9所示,金属管线的外径为
_________mm; ②现有如下器材 A.电流表(量程0.6A,内阻约0.1Ω)
B.电流表(量程3A,内阻约0.03Ω) 图9 图8
C.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)
D.滑动变阻器(1750Ω,0.3 A)
E.滑动变阻器(15Ω,3A)
F.蓄电池(6V,内阻很小)
G.开关一个,带夹子的导线若干
要进一步精确测量金属管线样品的阻值,电流表应
选 ,滑动变阻器应选 。(只填代号字母)。
③请将图10所示的实际测量电路补充完整。
④已知金属管线样品材料的电阻率为 ,通过多次测量得出
金属管线的电阻为R,金属管线的外径为d,要想求得金
属管线内形状不规则的中空部分的截面积S,在前面实验
的基础上,还需要测量的物理量是 。计算中图10 空部分截面积的表达式为S= 。
22.(16分)如图11所示,滑板运动员从倾角为53°的斜
图11
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坡顶端滑下,滑下的过程中他突然发现在斜面底端有一个高h=1.4m、宽L=1.2m的长
方体障碍物,为了不触及这个障碍物,他必须距水平地面高度H=3.2m的A点沿水平方
向跳起离开斜面。已知运动员的滑板与斜面间的动摩擦因数μ=0.1,忽略空气阻力,重
力加速度g取10m/s2。(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:
(1)运动员在斜面上滑行的加速度的大小;
(2)若运动员不触及障碍物,他从斜面上起跳后到落至水平面的过程所经历的时间;
(3)运动员为了不触及障碍物,他从A点沿水平方向起跳的最小速度。
23.(18分)在高能物理研究中,粒子加速器起着重要作用,而早期的加速器只能使带电粒
子在高压电场中加速一次,因而粒子所能达到的能量受到高压技术的限制。1930年,
Earnest O. Lawrence提出了回旋加速器的理论,他设想用磁场使带电粒子沿圆弧形轨
道旋转,多次反复地通过高频加速电场,直至达到高能量。图12甲为Earnest O.
Lawrence设计的回旋加速器的示意图。它由两个铝制D型金属扁盒组成,两个D形盒
正中间开有一条狭缝;两个D型盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。图12乙为俯视图,在D型盒上半面中心S处
有一正离子源,它发出的正离子,经狭
缝电压加速后,进入D型盒中。在磁场接交流电源 力的作用下运动半周,再经狭缝电压加乙 甲
图12 速;为保证粒子每次经过狭缝都被加速,
应设法使交变电压的周期与粒子在狭缝及磁场中运动的周期一致。如此周而复始,最后
到达D型盒的边缘,获得最大速度后被束流提取装置提取出。已知正离子的电荷量为q,
质量为m,加速时电极间电压大小恒为U,磁场的磁感应强度为B,D型盒的半径为R,
狭缝之间的距离为d。设正离子从离子源出发时的初速度为零。
(1)试计算上述正离子从离子源出发被第一次加速后进入下半盒中运动的轨道半径;
(2)尽管粒子在狭缝中每次加速的时间很短但也不可忽略。试计算上述正离子在某次
加速过程当中从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间;
(3)不考虑相对论效应,试分析要提高某一离子被半径为R的回旋加速器加速后的最
大动能可采用的措施。
24(20分)如图13所示,一个物块A(可看成质点)放在足够长的平板小车B的右端,A、
B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行。左边有一固定的竖直墙壁,小车B与墙壁相碰,
碰撞时间极短,且碰撞前、后无动能损失。已知
物块A与小车B的水平上表面间的动摩擦因数为图13
μ,重力加速度为g。
(1)若A、B的质量均为m,求小车与墙壁碰撞后的运动过程中,物块A所受摩擦力
的冲量大小和方向;
(2)若A、B的质量比为k,且k<1,求物块A在小车B上发生相对运动的过程中物
块A对地的位移大小;
(3)若A、B的质量比为k,且k=2,求小车第一次与墙壁碰撞后的运动过程所经历的
总时间。
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25.(13分)甲是一种盐,由A、B、C、D、E五种元素组成,其中四种是短周期元素。甲
溶于水后可电离出三种离子,其中含有由A、B形成的10电子阳离子。A元素原子核
内质子数比E的少1,D、E处于同主族。
用甲进行如下实验:
①取少量甲的晶体溶于蒸馏水配成溶液;
②取少量甲溶液于试管中滴入KSCN溶液,无现象,再滴入氯水,溶液呈红色;
③取少量甲溶液于试管中加入适量NaOH溶液,加热;
④取少量甲溶液于试管中,向其中加入稀盐酸,再加入BaCl2溶液,出现白色沉淀。
回答下列问题:
(1)C的元素符号是 ,D在周期表中的位置 。
(2)用离子方程式表示实验②中现象的原因: 。
(3)实验③中出现的现象是 。
(4)经测定甲晶体的摩尔质量为392 g/mol,其中阳离子与阴离子物质的量之比为3:2,则甲晶体的化学式为 。
26.(16分)苏合香醇可以用作食用香精,其结构简式如图17所
示。
(1)苏合香醇的分子式为,它不能发生的有机反应类型 ..
有(填数字序号)
①取代反应 ②加成反应 ③消去反应 图
17
④加聚反应 ⑤氧化反应 ⑥水解反应
有机物丙是一种香料,其合成路线如图18。其中甲的相对分子
质量通过质谱法测得为88,它的核磁共振氢谱显示只有三组峰;乙与苏合香醇互为
同系物。
图18
(2)按照系统命名法,A的名称是
(3)C与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为 。
(4)丙中含有两个-CH3,在催化剂存在下1 mol D与2 mol H2可以反应生成乙,则D
的结构简式为 。
(5)甲与乙反应的化学方程式为 。
(6)苯环上有3个取代基或官能团,且显弱酸性的乙的同分异构体共有种, 其中3个取代基或官能团互不相邻的有机物结构简式为。
27.(15分)某电镀铜厂有两种废水需要处理,一种废水中含有CN-离子,另一种废水中含
有Cr2O72-离子。该厂拟定如图19所示的废水处理流程。
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图19 回答以下问题:
(1)上述处理废水的流程中主要使用的方法是 。
(2)②中使用的NaClO溶液呈碱性,用离子方程式解释原因 。
(3)②中反应后无气体放出,该反应的离子方程式为 。
(4)③中反应时,每0.4 mol Cr2O72-转移2.4 mol e-,该反应的离子方程式为 。
(5)取少量待检水样于试管中,先加入NaOH溶液,观察到有蓝色沉淀生成,继续加
入NaOH溶液,直到不再产生蓝色沉淀为止,再加入Na2S溶液,有黑色沉淀生成,且
蓝色沉淀逐渐减少。请你使用化学用语,结合必要的文字解释其原因 。
28.(14分)某实验小组同学为了探究铜与浓硫酸的反应,进行了如下系列实验。
【实验1】铜与浓硫酸反应,实验装置如图20所示。
图20
实验步骤:
①先连接好装置,检验气密性,加入试剂;
②加热A试管直到B中品红褪色,熄灭酒精灯;
③将Cu丝上提离开液面。
(1)装置A中发生反应的化学方程式为 。
(2)熄灭酒精灯后,因为有导管D的存在,B中的液体不会倒吸,其原因是 。
(3)拆除装置前,不需打开胶塞,就可使装置中残留气体完全被吸收,应当采取的操作
是 。
【实验2】实验中发现试管内除了产生白色固体外,在铜丝表面还产生黑色固体甲,其
中可能含有氧化铜、硫化铜、硫化亚铜,以及被掩蔽的氧化亚铜。
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查阅资料:
①氧化亚铜在酸性环境下会发生自身氧化还原反应生成Cu2+和铜单质,在氧气流中煅
烧,可以转化为氧化铜。
②硫化铜和硫化亚铜常温下都不溶于稀盐酸,在氧气流中煅烧,硫化铜和硫化亚铜都转
化为氧化铜和二氧化硫。
为了研究甲的成分,该小组同学在收集到足够量的固体甲后,进行了如图21的实验:
图21
(4)②中检验滤渣是否洗涤干净的实验方法是 。
(5)③中在煅烧过程中一定发生的反应的化学方程式为 。
(6)下列对于固体甲的成分的判断中,正确的是(填字母选项) 。
A.固体甲中,CuS和Cu2S不能同时存在
B.固体甲中,CuO和Cu2O至少有一种
C.固体甲中若没有Cu2O,则一定有Cu2S
D.固体甲中若存在Cu2O,也可能有Cu2S
29 (18分)一切生命活动都离不开蛋白质,图22示部分细胞结构和多种蛋白质,请回答
下列有关问题:
(1)A蛋白参与细胞间的相互粘连,所以在动物细胞工程中常用处理组织
碎块,使细胞分散开。
(2)B蛋白与物质跨膜运输有关,如果转运过程需ATP供能,则转运方式称
为 ,若转运过程不消耗ATP,则转运方式称为 ,能量
来自于所转运物质 形成的势能。
(3)C蛋白只能与特定分子结合,结合后使蛋白质的
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关”一样,引起细胞内一系列变化,是细胞膜完成 功能的分子基础。
(4)D蛋白和细胞骨架共同完成细胞内的物质运输,细胞骨架的化学本质
是 。
(5)E蛋白具有催化功能,因其只能与E蛋白的功能具有专一性
的特点。
(6)F蛋白的功能是与DNA分子的某一部位结合,以DNA分子的一条链为模板合成
RNA分子,F蛋白的名称是
30 (16分)1917年,布里奇斯发现了一种翅膀后端边缘缺刻(缺刻翅)的红眼雌果蝇,
并用这种果蝇做了如图23所示的实验:
(1)其它实验证实,控制翅型的基因位于X染色体上,Y染色体上没有。假设缺刻翅
是由X染色体上控制翅型的基因发生突变引起的,与正常翅是一对等位基因控制
的相对性状。如果缺刻翅由隐性基因控制,则后代中不应该有 果
蝇出现;如果缺刻翅是由显性基因控制,则后代中应该有 果蝇出现。实
验结果与上述假设是否相符: 。
(2)从果蝇的眼色性状分析,后代雌蝇有两种表现型,说明雌性亲本产生了种类
型的配子。理论上讲图23所示的实验,子代应该有 种类型。
(3)图23所示的实验,子代的雌雄比例不是1:1,而是2:1,其原因最可能是。
(4)布里奇斯认为“X染色体片段缺失”是导致图23所示实验现象的原因。为证实这一猜测,科研工作者
对表现型为 的果蝇做了唾腺染色体的检查,
显微镜下观察到如图24所示 的片段,
从而证实了布里奇斯的猜测。
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(5)从图23中雌性亲本所产生的配子分析,解释子代中雌性出现缺刻白眼性状的原因: 。
31 (16分)线虫是所有蠕虫的通称,土壤中的线虫对环境变化敏感,分布广泛,是一种
土壤污染程度的指示生物。请回答下列有关问题:
(1)土壤线虫的食性多样,这对促进生态系统维持
土壤生态系统的 具有重要意义。其中自由生活的线虫能促进土壤有
机物的降解,这些线虫属于生态系统成分中的 。
(2)若要调查土壤中线虫的种类和数量,可采用淘洗——过筛——离心的方法分离提取
线虫,在解剖镜下观察,对观察到的线虫进行 和 ,如
果调查结果显示线虫的种类减少,并且能在极端条件下生存的线虫呈增多趋势,说
明被调查的土壤
(3)图25示某项研究的实验结果,图中Cu50表示每kg干土中添加50mg的Cu,不施
加Cu 的为对照处理。本项实验探究的问题是 。为保证
上述实验结果的准确性,实验的每个处理需重复3次,则实验者应设置实验组的样
本数为 个。通过图中数据分析得出的结论是:
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生物
第Ⅰ卷
第Ⅱ卷
29 (16分)
(1)胰蛋白酶(胰酶)
(2)主动转运(主动运输) 易化转运(协助扩散) 浓度差
(3)空间结构 信息交流(细胞通讯、细胞识别)
(4)蛋白质
(5)一种或一类物质
(6)RNA聚合酶
30 (16分)
(1)正常翅♂ 缺刻翅♂ 不相符
(2)两 四
(3)雄性的存活率是雌性的1/2(雄性个体存在致死现象)
(4)缺刻翅♀ X染色体配对
(5)含X染色体缺失的雌配子所形成的受精卵发育成缺刻翅白眼♀(X染色体缺失导
致缺刻翅性状,同时缺失的部分包括控制眼色的基因)
31 (18分)
(1)物质的循环和能量流动 稳态 分解者
(2)分类 计数 受到污染
(3)不同浓度的Cu在小麦不同生长发育时期对土壤线虫数量的影响 36 相同处
理在小麦不同生长发育时期对土壤线虫数量减少,拔节期和成熟期随Cu浓度增加线虫数量先升后减
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化学
6.B 7.C 8.B 9.D 10.C 11.D 12.A
25.(13分)
(1)Fe (1分) 第3周期 VIA族 (2分)
(2)2Fe2++Cl2===2Cl-+2Fe3+ (2分) Fe3++3SCN-Fe(SCN)3(等号给分) (2分)
(3)有白色絮状沉淀生成,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色(2分),加热有大量刺激 2分)。
(共4分)
(4)(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O (2分)
[或Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O,未写出结晶水给1分]
26.(16分)
(1)C8H10O (2分) ④⑥(多答、错答不得分,漏答得1分) (2分)
(2)2-甲基丙烯(或甲基丙烯,习惯命名不得分) (2分)
(3)(CH3)2CHCHO+2Cu(OH)2
(4)(CH3)2CHCOOH+Cu2O↓+2H2O (2分) -CH=CHCHO (2分)
-CH2CH2CH2OH(CH3)2CHCOOCH2CH2CH2- (5)(CH3)2
CHCOOH+
+H2O (2分)
(6)10 (2分)
27.(15分) (2分)
(1)氧化还原法 (2分)
(2)ClO- + H2
O HClO+OH- (3分)
(3)CN- + ClO- === CNO-+ Cl- (3分)
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(4)3S2O32- + 4Cr2O72- +26H+ === 6SO42- + 8Cr3+ + 13H2O (3分)
(5)待检水样中还有Cu2+ (1分)
Cu2++2OH- === Cu(OH)2↓(1分)
Cu(OH)2(s)+S2-(aq)=== CuS(s)+2OH-(aq)
(1分,未标状态给分,或Cu(OH)2Cu2++2OH-;Cu2++S2-===CuS↓给分)
CuS比Cu(OH)2更难溶(1分,或溶解度更小)
(共4分)
28.(14分)
(1)2H2SO4(浓)+Cu △
4+SO2↑+2H2O (3分)
(2)试管A中气体压强减小,空气从D导管进入试管A中 (2分)
(3)从D管口向A中大量鼓气 (2分) (4)取最后一次洗涤后所得液体于试管中,滴加硝酸银溶液,若无白色沉淀产生,则说 2分)
(5)2CuS+3O △ 2 (条件也可为“煅烧”) (3分)
(6)BCD(选对两个选项得1分,只选对一个选项不得分,多答、错答不得分)(2分)
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参考答案
物理
非选择题,共72分。
21.(1)① CD(3分)②0.83(3分)
(2)① 1.125±0.001(3分)
② A(1分);E(1分)
③ 见答图1(2分)
πd2 L ④管线长度L(2分);(3分) 4R
答图1
22.(16分)
解:(1)设运动员连同滑板的质量为m,运动员在斜面上滑行的过程中,根据牛顿第二定律
mgsin53 mgcos53 ma (3分)
解得运动员在斜面上滑行的加速度 a g(sin53 cos53 )=7.4m/s2 (2分)
(2)从运动员斜面上起跳后沿竖直方向做自由落体运动,根据自由落体公式
H
解得 t 12gt (3分) 22H=0.8s (2分) g
(3)为了不触及障碍物,运动员以速度v沿水平方向起跳后竖直下落高度为H-h时,他沿水平方向的运动的距离为Hcot53°+L,设他在这段时间内运动的时间为t′,则
H h 12gt (2分) 2
Hcot53°+L=vt′ (2分)
解得 v=6.0m/s (2分)
23.(18分)
解:(1)设正离子经过窄缝被第一次加速加速后的速度为v1,由动能定理得 qU 1mv12 (2分) 2
正离子在磁场中做匀速圆周运动,半径为r1,由牛顿第二定律得
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vBqv1 m1 (2分) r1
由以上两式解得 r1 22mU (1分) 2qB
(2)设正离子经过窄缝被第n次加速加速后的速度为vn,由动能定理得
12mvn (1分) 2
v粒子在狭缝中经n次加速的总时间 t1 n (1分) a
U ma (1分) 由牛顿第二定律 qdnqU
由以上三式解得电场对粒子加速的时间 t1 d
正离子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律 2nm (1分) qU
v2
m (1分) Bqvr
又 T 2πr (1分) v
T粒子在磁场中做圆周运动的时间 t2 (n 1) (1分) 2
由以上三式解得 t2 (n 1)πm (1分) qB
所以,粒子从离开离子源到被第n次加速结束时所经历的时间
t t1 t2 d2nm(n 1)πm+ (1分) qBqU
(3)设离子从D盒边缘离开时做圆周运动的轨迹半径为rm,速度为vm
rm R (1分)v Bqvm mm (1分)rm
12q2B2R2
离子获得的最大动能为 E mvm (1分) 22m
所以,要提高某一离子被半径为R的回旋加速器加速后的最大动能可以增大加速器中的磁感应强度B。 (1分)
24.(20分) 2
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解:(1)设小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v,设向右为正方向,则由动量守恒定律得 mv0-mv0=2mv
解得 v=0 (2分) 对物块A,由动量定理得摩擦力对物块A的冲量 I=0-(-mv0)=mv0 (2分) 冲量方向水平向右。 (1分)
(2)设A和B的质量分别为km和m,小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v′,木块A的位移大小为s。设向右为正方向,则由动量守恒定律得:则 mv0-kmv0=(m+km)v′ (2分)
1 kv0 (1分) 1 k
1122对木块A由动能定理 kmgs kmv kmv0 (2分) 22解得 v′=
22kv0代入数据解得 s (2分) g(1 k)2
(3)当k=2时,根据题意由于摩擦的存在,经B与墙壁多次碰撞后最终A、B一起停在墙角。A与B发生相对运动的时间t0可等效为A一直做匀减速运动到速度等于0的时间,在A与B发生相对滑动的整个过程,对A应用动量定理: 2mg t0 0 2mv0 (2分) 解得时间 t0 v0 (1分) g
设第1次碰后A、B达到的共同速度为v1,B碰墙后,A、B组成的系统,没有外力作用,水平方向动量守恒,设水平向右为正方向,由动量守恒定律,得
mv0-2mv0=(2m+m)v1
即 v1 1v0(负号表示v1的方向向左) 3
第1次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v1这段运动的位移s1
对小车B,由动能定理得 -μ2mgs1=11mv12-mv02 22
22v0解得 s1= 9 g
第1次碰后小车B向左匀速运动时间 t1 s12v0 (2分) v13 g
设第2次碰后共速为v2,由动量守恒定律,得
mv1-2mv1=(2m+m)v2
即 v2 1v1 1
2v0 33
第2次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v2这段运动的位移s2
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对小车B,由动能定理得 -μ2mgs2=11m v22-mv12 22
212v0解得 s2= 92 g
第2次碰后小车B向左匀速运动时间t2 2vs2 20 v23 g
同理,设第3次碰后共速为v3,碰后小车B向左匀速运动的位移为s3,则由动量守恒定律,得
v3 1v2 1
3v0 33
2 s3=1 2v0 93 g
第3次碰后小车B向左匀速运动时间 t3 s32v 30 v33 g
2v0。 3n g由此类推,第n次碰墙后小车B向左匀速运动时间tn
第1次碰墙后小车B向左匀速运动时间即B从第一次撞墙后每次向左匀速运动时间为首项为t1,末项为tn,公比为1的无穷等比数列。即B从第一次与墙壁碰撞后匀速运动的总时间 3
t匀 t1 t2 t3 tn v0 (2分) g
2v0 (1分) g所以,从第一次B与墙壁碰撞后运动的总时间 t总 t0 t匀
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