河南省十所名校届高三考前压轴卷理科综合.docx

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河南省十所名校届高三考前压轴卷理科综合

河南省十所名校2013届高三考前压轴卷

理科综合

本试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

考生作答时,将答案答在答题卡上(答题注意事项见答题卡),在本试题卷上答题无效。

考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量:

H1C12N14O16Na23S32Cl35.5Fe56

Zn65Br80

第Ⅰ卷(选择题共126分)

一、选择题:

本题共13小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.新近的研究表明,癌细胞发送到体内各处的通讯信号包含了许多的RNA片段,能指导生成新的血管以供养肿瘤。

此过程RNA的作用是作为

A.遗传物质B.酶C.信号分子D.合成蛋白质的模板

2.“观察洋葱根尖分生组织细胞有丝分裂实验”中可观察到的现象是

A.绝大多数细胞中有粗短的染色体B.细胞板逐渐向四周扩展形成新的细胞壁

C.中期的细胞有清晰的赤道板和染色体D.不同细胞的染色体数目可能不相等

3.下列有关生态系统信息传递的叙述,错误的是

A.动物通过特殊的行为在同种或异种生物间传递信息

B.生态系统的反馈调节必须依赖生态系统的信息传递

C.生态系统的信息只能沿食物链从低营养级向高营养级传递

D.信息传递可以影响生物种群的繁衍,维持种群数量的稳定

4.某种有机磷农药能使突触间隙中的乙酰胆碱酯酶(分解乙酰胆碱)活性受抑制,某种蝎毒会抑制Na+通道的打开。

下图表示动作电位传导的示意图,其中a为突触前膜,b为突触后膜。

下列叙述正确的是

A.兴奋传到b时,发生的信号变化是电信号一化学信号

B.处于②与③之间的轴突膜,Na+通道大量开放,膜外Na+大量涌入膜内

C.若使用该种有机磷农药,则在a处不能释放乙酰胆碱

D.若使用该种蝎毒,会使动作电位峰值减小进而使b上的受体破坏,在b处检测不到电位变化

5.下图为不同浓度蜂毒素对人胃癌细胞的凋亡及Bax、Bel-2基因表达的关系。

下列相关推断,错误的是

 

A.随蜂毒素浓度增大,诱导胃癌细胞凋亡的效应增强

B.蜂毒素诱导胃癌细胞凋亡与Bax基因和Bel-2基因表达有关

C.Bax基因是原癌基因,Bel-2基因是抑癌基因

D.Bel-2蛋白/Bax蛋白的比值越低,胃癌细胞凋亡率越大

6.石刁柏(俗称芦笋)是一种名贵蔬菜,为性染色体上一对等位基因决定的雌雄异株植物。

雄株基因型为AA或Aa,雌株基因型为aa;常染色体上另有一对等位基因与植株的抗病性状有关,抗病(B)对不抗病(b)发显性。

下表为三组杂交实验结果,相关叙述错误的是

A.甲组亲本中,雌性抗病植株的基因型为aaBb

B.乙组子代中,雌性抗病植株所占比例为3/8

C.丙组亲本中,雄性不抗病植株的基因型为AAbb

D.丙组子代中,雄性抗病植株的基因型为AaBB

7.下列说法正确的是

A.金属钠可以保存在煤油或无水乙醇中

B.可用酸性KMnO4溶液除去甲烷中混有的少量乙烯杂质

C.SO2通入CaCl2溶液中无沉淀产生,再滴入过量氨水也不产生沉淀

D.某溶液中滴加稀硫酸产生无色无味气体,该溶液中可能含有

8.下列有关说法正确的是

A.糖类、油脂和蛋白质在适当条件下均能发生水解反应

B.苯生成溴苯与乙烷生成溴乙烷的反应类型不相同

C.丙烯酸(CH2=CHCOOH)能与Na2CO3溶液反应生成CO2

D.向蔗糖的水解液中加入新制Cu(OH)2悬浊液有砖红色沉淀生成

9.下列指定微粒的数目相等的是

A.等质量的Al分别与足量稀硫酸、NaOH溶液反应转移的电子数

B.等物质的量的H2O和D2O中含有的中子数

C.标准状况下,20mLH2O和30mLO2含有的原子数

D.等体积、等物质的量浓度Na2SO4溶液和Na2CO3溶液中的阴离子数

10.能与乙酸发生酯化反应,分子式为C4H10O的有机化合物共有

A.3种B.4种C.5种D.6种

11.下列叙述正确的是

A.将0.1mo|·L-1的HClO溶液加水稀释,

将增大

B.pH=3的强酸溶液与pH=11的弱碱溶液等体积混合后溶液呈酸性

C.0.1mol·L-1KHA溶液的pH=5,则溶液中c(K+)>c(HA-)>c(A2-)>

c(H+)>c(OH-)

D.升温或加水稀释均能促进CH3COOH的电离,电离常数也增大

12.化学中常借助图像来表示某种变化过程,下列关于四个图像的说法正确的是

A.图①表示NH4Cl溶液加水稀释时溶液pH的变化

B.图②表示向一定量稀H2SO4中滴加一定浓度NaOH溶液时,溶液pH的变化

C.图③表示从能量角度考虑,金刚石比石墨稳定

D.图④表示向一定量明矾溶液中加入一定浓度氨水时,产生沉淀的物质的量n的变化

13.X、Y、Z、M、N五种短周期元素的原子序数依次增大,其中X与Z、Y与N分别为同族元素。

X、Y形成的某化合物在一定条件下分解为含X、Y元素的另一种化合物,Z、M的核电荷数之和与Y、N的核电荷数之和相等。

下列说法不正确的是

A.工业上用电解法获得Z、M的单质B.离子半径顺序:

N>Y>Z>M

C.X、Z分别与N形成的化合物具有相同的化学键

D.M的单质或Y与M的化合物均能与X、Y、Z形成的化合物水溶液反应

二、选择题:

本题共8小题。

每小题6分。

其中第14、16、18、19、2l题给出的四个选项中。

只有一项符合题目要求;第15、17、20题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求。

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.如图所示,a、b两个小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度同时水平抛出,已知半圆轨道的半径与斜面的竖直高度相等,斜面底边长是其竖直高度的2倍,若小球a能落到半圆轨道上,小球b能落到斜面上,则

A.一定是b球先落在斜面上

B.一定是a球先落在半圆轨道上

C.可能是a球先落在半圆轨道上

D.a落在半圆轨道上的时间和b落在斜

面上的时间不可能相等

15.如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A与B,物体B放在水平地面上,A、B均静止。

已知A、B的质量分别为mA、mB,物体B与地面间的动摩擦因数为0.5,并且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,绳与水平方向的夹角为θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法正确的是

A.物体A的质量不一定小于物体B的质量

B.物体B受到的摩擦力为0.8mAg

C.物体A、B的质量之比可能为3:

2

D.地面对物体B的支持力可能为0.8mBg

16.火星是人类目前探索次数最多的行星,美国“好奇”号火星车正在火星上进行科学探测,并于2013年1月30日从火星上发回一些最新图片。

假设“好奇”号着陆前在近火点800千米、远火点80000千米的火星大椭圆轨道上运动。

已知地球质量与火星质量之比约为9:

1,地球半径与火星半径之比约为2:

1,地球半径为6400km,地球表面的重力加速度取10m/s2。

由以上信息可推断下列说法中正确的是

A.为了节省燃料,从地球上发射的火箭发射升空后应向偏西方向飞行

B.火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度

C.“好奇”号若要在椭圆轨道的近火点开始沿绕火星的圆轨道运行,需要减速

D.“好奇”号环绕火星做圆周运动的最大速率大于7.9km/s

17.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:

n2=4:

1,原线圈接图乙所示的正弦交流电,副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻RT(阻值随温度的升高而减小)及报警器P组成闭合回路,回路中的电流增加到一定值时报警器P将发出警报声。

则以下判断正确的是

A.变压器原线圈中交流电压的瞬时表达式为u=36

sin100πt(V)

B.电压表示数等于9V

C.RT处温度升高到一定值时,报警器P会发出警报声

D.RT处温度升高时,变压器的输入功率变大

18.如图甲所示,一个半径为R的圆形区域内有

垂直于纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的半径也为R的圆形线框,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正方向。

则从线框进入磁场时开始计时,下列关于线框中感应电流i随时间t变化的规律可能正确的是

19.如图所示,质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧一端固定于O点的转轴上,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内。

将小球沿杆拉到弹簧水平时由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧竖直时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,若全过程中弹簧始终处于伸长状态且处于弹性限度范围内,则下列说法正确的是

A.弹簧与杆垂直时,小球的动能最大

B.弹簧与杆垂直时,小球的动能与重力势能之和最小

C.小球从开始下滑到最低点,弹簧弹性势能的增加量大于mgh

D.小球从开始下滑到最低点,弹簧弹性势能的增加量等于mgh

20.如图甲所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定有一电荷量为2×10-4C的正点电荷Q,将一带正电的小球q(可视为质点)穿在杆上,从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动的过程中能量随位移变化的图像如图乙所示,其中线l为重力势能随位移变化的图像,线2为动能随位移变化的图像。

已知g=10m/s2,静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,则(计算结果保留2位有效数字)

A.小球向上运动的过程中一直做加速运动

B.小球的质量为8.0kg

C.小球所带的电荷量为1.1×10-5C

D.由Q形成的电场中斜杆底端和小球速度最大处之间的电势差为4.2×106V

21.如图所示,正方形闭合线框l和圆形闭合线框2用同种电阻丝制成,线框1的边长与线

框2的直径都等于a,M和N是线框1下边的两个顶点,P和Q是线框2水平直径的两

个端点。

线框l和2同时由静止开始释放并进入上边界水平且足够大的匀强磁场中,进

入磁场的过程中MN和PQ连线始终保持水平。

列说法正确的是

A.在两线框进入磁场的过程中,M点和N点、P

点和Q点的电势的关系一定为UM>UN,

UP>UQ

B.两线框在进入磁场的过程中都可能做匀速运动

C.在进入磁场的过程中流过线框l和2的电荷量

的关系为Q1>Q2

D.线框1进入磁场的过程中产生的热量可能为mga

第Ⅱ卷(非选择题共174分)

三、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33题-第40题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(11题。

共129分)

22.(6分)某兴趣小组设计了如下实验测量橡皮条的劲度系数和物块与地面间的动摩擦因数。

如图甲所示,用n根相同的橡皮条彼此平行地沿水平方向拉一质量为m的物块,利用加速度传感器测出物块的加速度。

改变所用橡皮条的根数进行多次实验,保证每次每根橡皮条的伸长量均为△x,则物块的加速度a与所用橡皮条的数目n的关系如图乙所示,图像的纵截距为-b,横截距为n1,设橡皮条的弹力大小满足胡克定律,当地的重力加速度为g,则物块与地面间的动摩擦因数μ=_________;橡皮条的劲度系数k=__________。

23.(9分)现要测量某电源的电动势和内阻,备有以下器材:

电源E(电动势小于3V,内阻小于1Ω,最大允许电流1A)

电压表V(量程为3V的理想电压表)

电阻箱R(调节范围为0~99.99Ω)

定值电阻R0(阻值等于2.00Ω)

导线若干,电键S一个

(1)将图甲所示的实物连接成实验电路。

(2)关于定值电阻所起的作用,以下分析正确的是

________。

A.可防止调节电阻箱时电阻取值过小甚至造成电路短路,从而对电源起到保护作用

B.可防止流过电压表的电流过大而烧坏电压表

C.可使调节电阻箱时电压表读数变化范围更大,从而减小实验误差

D.避免电阻箱调节范围太小的问题,增大电路中外电路可取的电阻最大值

(3)闭合开关,调节电阻箱的阻值R,读出相应的电压表示数U,如下表所示。

为了比较准确方便地得出实验结论,现用作图法处理数据,图线的纵坐标表示电压表读数U,则图线的横坐标应选用__________________.

A.RB.

C.

D.

(4)根据上表中数据以及第(3)问中选取的横坐标,某同学选取合适的标度作出了如图乙所示的图线(其中横轴的物理含义和标度未标出),则由图线可知E=______V,r=_______Ω。

(保留到小数点后两位)

24.(14分)如图所示,一木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=α时,可视为质点的一小滑块恰好能沿着木板匀速下滑,该小滑块与木板间的动摩擦因数为μ=

,若多次让该小滑块从木板的底端以大小相同的初速度v0沿木板向上运动,随着θ的改变,小滑块沿木板滑行的最大距离x将发生变化,已知重力加速度为g。

[cosαsinβ+sinαcosβ=sin(α+β)]

(1)求α的大小;

(2)当θ=nα时,小滑块沿木板滑行的最大距离x最小,求n值以及x的最小值。

25.(18分)如图甲所示,粒子源A靠近竖直极板M,竖直极板N的右侧有一对水平极板x、y,x、y右侧区域存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁场的左边界在x极板上方的部分放有感光胶片。

极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为极板x,y的中线。

已知极板M、N间电压UMN=U0,极板x,y长度为L,间距d=1.5L,两板之间的电压Uyx随时间t变化的图像如图乙所示。

右侧磁场的磁感应强度B=

粒子源连续释放质量为m、带电荷量为+q的粒子(初速度不计),这些粒子从小孔中飘入M,N板间被加速后又进入极板x,y间偏转,然后从x,y间射出,进入磁场区域。

已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期(该周期T未知),粒子重力不计。

(1)求粒子在极板x,y间偏移的最大距离;

(2)若磁场右边界足够宽,所有粒子均不能从磁场的右侧穿出,求带电粒子在磁场左边界处的感光胶片上的落点范围(用到x,y极板中心线的距离表示)。

26.(14分)铁是生活中接触最多和最常用的一种金属。

请回答下列问题:

(1)铁的某种具有磁性的化合物,在高温下能与铝单质反应,该反应的化学方程式为____________________

(2)在一定条件下Fe2+和Fe3+均具有催化作用,可实现转化:

2SO2+O2+2H2O

2H2SO4。

向含Fe2+和Fe3+的混合溶液中通入SO2时,发生反应的离子方程式有

2Fe3++SO2+2H2O

2Fe2++

+4H+和________________________________.

(3)某探究小组利用硫酸厂的烧渣(主要成分是Fe2O3及少量FeS、SiO2)制备

Fe(OH)3沉淀,其过程如下:

步骤a.取一定量烧渣溶于足量稀硫酸,经过滤得到滤液X;

步骤b.向滤液X中通入足量氯气,得到溶液Y;

步骤c.向溶液Y中逐滴加入NaOH溶液,有红褐色沉淀生成。

①步骤a中过滤得到的固体的成分主要是S和SiO2,生成单质S的离子方程式为

___________________________________________________.

②步骤b中通入足量Cl2的目的是_____________________________________________.

③溶液Y中加入足量NaOH溶液,当溶液的pH=3时,通过计算确定溶液中Fe3+的浓度为_____________mol·L-1[已知Fe(OH)3的溶度积常数Ksp=4.0×10-38]。

(4)K2FeO4不仅是强氧化剂,还能与单质Zn在碱性条件下构成新型可充电电池,K2FeO4在电池中作为正极材料,其电极反应式为___________________,若电路中转移3.01×1023个电子,负极消耗Zn的质量为________________。

27.(15分)2013年年初,我国多地遭遇雾霾天气,空气达到重度污染。

其中燃煤和汽车尾气是导致空气污染的重要原因。

Ⅰ.煤燃烧产生的烟气含氮的氧化物,直接排放该烟气会引起严重的环境问题。

环保部门可用CH4催化还原NOx,以消除烟气污染。

涉及的有关反应为CH4(g)+2NO2(g)

N2(g)+CO2(g)+2H2O(g)△H=-867kJ·mol-1、2NO2(g)

N2O4(g)△H=-56.9KJ·mol-1。

若标准状况下33.6LCH4气体恰好使N2O4(g)还原成N2(g)和H2O(g),反应中放出的热量为____________KJ。

Ⅱ.净化汽车尾气的主要原理为2NO(g)+2CO(g)

2CO2(g)+N2(g)。

在2L密闭容器中发生上述反应时,c(CO2)在不同条件下的变化曲线如下图所示(注:

T表示温度,S表示催化剂表面积):

据此判断:

(1)该反应中反应物总能量___________(填“大于”或“小于”)生成物总能量。

(2)该反应的平衡常数表达式K=__________,温度由T1到T2时K值将___________(填“增大”或“减小”)。

(3)温度为T2时,0~2s内N2的平均反应速率为______________________。

(4)当固体催化剂的质量一定时,增大其表面积可提高化学反应速率。

若催化剂的表面积S1>S2,在上图中哂出c(CO2)在T1、S2条件下达到平衡过程中的变化曲线。

(5)为了提高反应物的转化率,可采取的措施是____________(填序号)。

a.适当升高温度b.增大体系压强c.使用高效催化剂d.及时分离出CO2或N2

28.(14分)溴乙烷是有机合成中的重要原料,制备溴乙烷的一种方法是乙醇与氢溴酸反应,实验室中通常是用溴化钠与一定浓度的硫酸和乙醇反应。

某探究小组同学查阅资料得知溴乙烷的物理性质如下表:

该小组同学制备溴乙烷的装置如下图所示:

实验操作步骤如下:

①检查装置的气密性;

②在烧瓶中加入无水乙醇、70%的硫酸,然后加入研细的溴化钠粉末和几粒碎瓷片;

③小心加热,使其充分反应。

(1)加入碎瓷片的目的是____________________,烧瓶中发生反应的主要化学方程式为___________________________________和HBr+CH3CH2OH

CH3CH2Br+H2O。

(2)试管A中盛有冰水混合物,且试管A中的液体分为如图所示三层,生成物在试管A中的___________(填数字)层,试管A中装入冰水混合物的目的是____________________

________________________________________________________________________.

(3)若用98%的浓硫酸制备溴乙烷,得到的溴乙烷呈棕黄色,其原因是___________。

除去该杂质的恰当方法是___________(填序号)。

a.用HBr溶液洗涤b.用CCl4萃取

c.用Na2SO3溶液洗涤d.直接用水洗涤

(4)实验时称取无水乙醇的质量为10.0g,实验后分离出溴乙烷的质量为20.1g,则该探究实验中无水乙醇的转化率为____________(计算结果保留一位小数)。

29.(8分)在30℃条件下对某植物进行不同处理后测得结果如下表(注:

Ⅰ~Ⅳ遮光程度依次增强),在不遮光的条件下测该植物在不同温度条件下培养时间与光合速率的关系如下图。

请回答:

(1)该植物属于___________(填“喜热”或“喜冷”)植物,而且对低温__________(填“有”或“没有”)一定的适应能力。

(2)根据表1实验数据分析,在遮光程度Ⅱ~V之间,该植物的净光合作用强度与叶绿素a/叶绿素b的比值成_________(填“正”、“负”或“无”)相关。

(3)不遮光处理与遮光程度Ⅰ、Ⅱ相比,植株干重小,可能的原因是_________________。

(4)据图分析,15℃条件下第8天,限制光合作用速率的主要环境因素为___________。

40℃条件下,该植物光合速率一直下降,最后降低至负值,并且没有回升的迹象,这是因为______________。

30.(11分)幼年促性腺激素释放激素的分泌增加会受环境激素的影响,从而引起儿童的性早熟。

请回答:

(1)促性腺激素释放激素由____________分泌,当它与垂体细胞膜上的受体结合后,会引起垂体释放_____________增加。

(2)目前治疗此类性早熟的方法是给患儿注射促性腺激素释放激素缓释剂,其原理是促性腺激素释放激素能持续作用于受体,从而使垂体的分泌活动受抑制,最终使_____________含量显著下降。

但此治疗方案可能引起儿童的生长速度减慢,主要是因为垂体分泌的_______也会减少。

(3)塑化剂DEHP是一种危害极大的环境激素,据报道儿童食用含DEHP的食品易诱发性早熟。

某兴趣小组设计实验验证DEHP类似于雌性激素,易诱发雌白鼠性早熟(性成熟的早晚以初次发情时间为指标)。

请完善下列实验步骤,并预测实验结果。

①将同龄、幼年雌鼠随机均分3组,编号A、B、C。

②A组每天饲喂一定量的_____________,B组每天饲喂等量的______________,C组每天饲喂等量的普通饲料。

③在相同且适宜的条件下饲养。

④观察记录每个雌鼠的________________,并取平均值。

结果预测:

_____________________________________________________。

31.(8分)为防止中华鲟“功能性灭绝”,科研人员建立中华鲟生态养殖基地,人工繁殖中华鲟鱼苗,养殖池的碳元素转化途径如下图,请分析回答:

(1)“功能性灭绝”是指某动物虽然可能存在一定的数量,但其数量已经不足以维持其繁殖,在极短的一段时间内注定会绝灭。

由此可见,___________是进化的基本单位。

中华鲟每年都从海洋溯游到长江产卵,刺激中华鲟溯游的外界因素有水温、盐度等,这类信息类型属于______________。

(2)中华鲟生态养殖池也可看做一个生态系统,其主要成分是______________。

花鲢和中华鲟的种间关系为_______________。

从物质循环的角度看,引入花鲢的意义是_______________________。

(3)从保护生物多样性讲,建立中华鲟生态养殖基地属于保护生物多样性的____________措施,可提供和改善中华鲟的生存环境,从而提高中华鲟种群的___________________________________。

32.(12分)某果蝇体细胞染色体组成如下图。

已知如果Ⅳ号染色体多一条(Ⅳ-三体)或少一条(Ⅳ单体)均能正常生活,而且可以繁殖后代。

单体和三体多出的1条染色体在减数分裂时随机移向细胞一极,各种配子的形成机会和可育性相同。

请分析回答:

(1)此果蝇的性别是___________,从变异类型看,单体和三体均属于____________。

Ⅳ-单体果蝇所产生的配子中的染色体数目为_________________。

Ⅳ-三体雄果蝇在减数分裂时可产生___________________种配子,次级精母细胞中含Y染色体的数目是_____________________。

(2)已知Ⅳ号染色体上有一对等位基因,野生型(E

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