北京朝阳区高三理综一模试题Word文档格式.docx
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PB.还原性:
S2->
Se2->
Br-
C.SeO2既有氧化性又有还原性D.在Se2Br2分子中只含有极性键
9.下列解释实验现象的反应方程式不正确的是
A.新制氯水中滴加NaOH溶液后,黄绿色褪去Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O
B.向NaHCO3溶液中滴加酚酞溶液,溶液变红HCO3-H++CO32-
C.向Mg(OH)2悬浊液中滴加FeCl3溶液,生成红褐色沉淀3Mg(OH)2+2Fe3+=2Fe(OH)3↓+3Mg2+
D.向少量苯酚稀溶液中逐滴加入饱和溴水,生成白色沉淀
10.右图集气瓶中用滤纸折成的纸蝴蝶上喷洒了一种溶液,通入某种气体后,实验结果与预测的纸蝴蝶颜色变化不一致的是
A
B
C
D
喷洒液
酚酞
紫色石蕊
酸性重铬酸钾
酸化的KI-淀粉
通入的气体
NH3
Cl2
CH3CH2OH(g)
O2
预测的颜色变化
变为红色
最终褪色
无明显变化
变为蓝色
11.已知:
H2(g)+I2(g)2HI(g)ΔH=-14.9kJ/mol。
某温度下在甲、乙两个恒容密闭容器中充入反应物,其起始浓度如下表所示。
甲中反应达到平衡时,测得c(H2)=0.008mol/L。
下列判断正确的
起始浓度
c(H2)/mol/L
c(I2)/mol/L
c(HI)/mol/L
甲
0.01
乙
0.02
A.平衡时,乙中H2的转化率是甲中的2倍B.平衡时,甲中混合物的颜色比乙中深
C.平衡时,甲、乙中热量的变化值相等D.该温度下,反应的平衡常数K=0.25
12.室温下,用0.100mol/LNaOH溶液分别滴定20.00mL0.100mol/L的盐酸和醋酸,滴定曲线如右图所示。
下列说法正确的是
A.Ⅰ、Ⅱ分别表示盐酸和醋酸的滴定曲线
B.V(NaOH)=10.00mL时,
C.pH=7时,两种酸所用NaOH溶液的体积相等
D.V(NaOH)=20.00mL时,c(Cl-)<
c(CH3COO-)
13.关于物体的内能,下列说法中正确的是
A.温度高的物体一定比温度低的物体内能大
B.内能与物体的温度有关,所以0℃的物体内能为零
C.物体的温度升高,则组成物体的每个分子的动能都增大
D.做功和热传递都能改变物体的内能
14.放射性元素在衰变过程中,有些放出α射线,有些放出β射线,有些在放出α射线或β射线的同时,还以
射线的形式释放能量。
例如
核的衰变过程可表示为
,这个衰变
A.是β衰变,产生的
核从高能级向低能级跃迁
B.是β衰变,产生的
核从低能级向高能级跃迁
C.是α衰变,产生的
D.是α衰变,产生的
15.如图甲为t=0时刻沿x轴方向传播的简谐横波,图乙是横波上P质点的振动图线,则该横波
A.沿x轴正方向传播,波速为0.2m/s
B.沿x轴正方向传播,波速为20m/s
C.沿x轴负方向传播,波速为0.2m/s
D.沿x轴负方向传播,波速为20m/s
16.国防科技工业局预定“嫦娥三号”于2013年下半年择机发射。
“嫦娥三号”将携带有一部“中华牌”月球车,实现月球表面探测。
若“嫦娥三号”探月卫星在环月圆轨道绕行n圈所用的时间为t1,已知“嫦娥二号”探月卫星在环月圆轨道绕行n圈所用的时间为t2,且t1<
t2。
则下列说法正确的是
A.“嫦娥三号”运行的线速度较小
B.“嫦娥三号”运行的角速度较小
C.“嫦娥三号”运行的向心加速度较小
D.“嫦娥三号”距月球表面的高度较小
17.如图所示,一理想变压器的原线圈接正弦交流电源,副线圈接有可变电阻R。
原线圈中的电流为I1,输入功率为P1,副线圈中的电流为I2,输出功率为P2。
当可变电阻的滑片向下移动时
A.I2增大,P2增大
B.I2增大,P2减小
C.I1减小,P1增大
D.I1减小,P1减小
18.在水面下同一深处的两个点光源P、Q发出不同颜色的光,在水面上P光照亮的区域大于Q光照亮的区域,下列说法正确的是
A.P光的频率大于Q光
B.P光在水中的传播速度小于Q光
C.若P光照射某金属能发生光电效应,则Q光照射该金属也一定能发生光电效应
D.让P光和Q光通过同一双缝干涉装置,P光的条纹间距小于Q光
19.如图1所示,一长木板静止放在光滑水平面上,一滑块(可视为质点)以水平初速度v0由左端滑上木板,滑块滑至木板的右端时恰好与木板相对静止。
已知滑块在滑动过程中所受摩擦力始终不变。
若将木板分成长度和质量均相同的甲、乙两段后,紧挨着静止放在光滑水平面上,让滑块仍以相同的初速度v0由甲的左端滑上木板,如图2所示。
则滑块
A.滑到乙板的左端与乙板相对静止
B.滑到乙板中间某一位置与乙板相对静止
C.滑到乙板的右端与乙板相对静止
D.将从乙板的右端滑离
20.空间存在着平行于x轴方向的静电场,其电势随x的分布如图所示,A、M、O、N、B为x轴上的点,|OA|<|OB|,|OM|=|ON|。
一个带电粒子在电场中仅在电场力作用下从M点由静止开始沿x轴向右运动,则下列判断中正确的是
A.粒子一定带正电
B.粒子从M向O运动过程中所受电场力均匀增大
C.粒子一定能通过N点
D.粒子从M向O运动过程电势能逐渐增加
21.(18分)
(1)某同学用刻度尺测金属丝的长度l,用螺旋测微器测金属丝的直径d,其示数分别如图1和图2所示,则金属丝长度l=________cm,金属丝直径d=mm。
他还用多用电表按正确的操作程序测出了它的阻值,测量时选用“×
1”欧姆挡,示数如图3所示,则金属丝的电阻R=_________Ω。
图1
图2图3
(2)某学校的学生为了测定物块与桌面之间的动摩擦因数,想出了很多方法。
①其中甲同学采用了如图4所示的装置进行实验,他使物块在重物的牵引下开始运动,当重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上。
实验中甲同学用打点计时器记录了物块的运动,图5为他截取的一段纸带,记录了物块做匀减速运动过程的信息,1、2、3、4、5是他选取的计数点,相邻两个计数点之间还有四个点未画出。
已知打点计时器电源的频率为50Hz。
根据纸带可求出物块做减速运动过程中的加速度大小a=_____m/s2(保留两位有效数字)。
若当地的重力加速度大小为9.8m/s2,则物块与桌面的动摩擦因数μ1=_____(保留两位有效数字),该测量结果比动摩擦因数的真实值_____(填“偏大”或“偏小”)。
图5
②乙同学采用了如图6所示的另一套装置进行实验,使物块A位于水平桌面的O点时,重物B刚好接触地面。
将A拉到P点,待B稳定后由静止释放,A最终滑到Q点。
分别测量OP、OQ的长度h和s。
改变h,重复以上的操作,分别测出以下几组实验数据。
1
2
3
4
5
6
h/cm
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
s/cm
9.5
12.5
28.5
39.0
48.0
56.5
乙同学在图7中已标出第1、2、3、5、6组数据对应的坐标点,请你在图中标出第4组数据对应的坐标点,并画出s-h关系图线。
实验中测得A、B的质量之比mA:
mB=4:
5,则根据s-h图线计算出物块A与桌面间的动摩擦因数μ2=___________。
22.(16分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,其中ABC为光滑半圆形轨道,半径为R,CD为水平粗糙轨道。
一质量为m的小滑块(可视为质点)从圆轨道中点B由静止释放,滑至M点恰好静止,CM间距为4R。
已知重力加速度为g。
(1)求小滑块与水平面间的动摩擦因数;
(2)求小滑块到达C点时,小滑块对圆轨道压力的大小;
(3)现使小滑块在M点获得一初动能,使它向左运动冲上圆轨道,恰能通过最高点A,求小滑块在M点获得的初动能。
23.(18分)如图所示,在真空室中平面直角坐标系的y轴竖直向上,x轴上的P点与Q点关于坐标原点O对称,PQ间的距离d=30cm。
坐标系所在空间存在一匀强电场,场强的大小E=1.0N/C。
一带电油滴在xOy平面内,从P点与x轴成30°
的夹角射出,该油滴将做匀速直线运动,已知油滴的速度v=2.0m/s射出,所带电荷量q=1.0×
10-7C,重力加速度为g=10m/s2。
(1)求油滴的质量m。
(2)若在空间叠加一个垂直于xOy平面的圆形有界匀强磁场,使油滴通过Q点,且其运动轨迹关于y轴对称。
已知磁场的磁感应强度大小为B=2.0T,求:
a.油滴在磁场中运动的时间t;
b.圆形磁场区域的最小面积S。
24.(20分)用电阻率为ρ、横截面积为S的薄金属条制成边长为L的闭合正方形框abb′a′。
金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行,如图1、2所示。
设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计。
可认为方框的aa′边和bb′边都处在磁极间,极间磁感应强度大小为B。
当t=0时,方框从静止开始释放,与底面碰撞后弹起(碰撞时间极短,可忽略不计),其速度随时间变化的关系图线如图3所示,在下落过程中方框平面保持水平,不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)求在0~15t0时间内,方框中的最大电流Im;
(2)若要提高方框的最大速度,可采取什么措施,写出必要的文字说明和证明过程(设磁场区域足够长,写出一种措施即可);
(3)估算在0~15t0时间内,安培力做的功。
图3方框速度随时间变化的关系
25.(12分)工业上常以赤铁矿石(主要成分为Fe2O3)和焦炭为主要原料,在高温下炼铁。
高温
焦炭产生CO的反应是:
C+O2==CO2
C+CO22CO
(1)CO还原赤铁矿的化学方程式是。
(2)下列说法正确的是。
a.为使赤铁矿石充分燃烧,需将其粉碎
b.足量的空气能提高炼铁反应速率c.与生铁相比较,纯铁转化为“铁水”的温度低
(3)生铁的用途很多,某电镀厂用生铁将废水中的Cr2O72-转化为Cr3+,流程图如下:
①气体A是。
②在上述酸性溶液中,生铁比纯铁产生Fe2+的速率快,原因是。
③将Cr3+转化为Cr(OH)3的离子方程式是_____。
(4)电解法将一定浓度的酸性废水中的Cr2O72-转化为Cr3+,其原理示意图如下:
①阳极附近溶液中Cr2O72-转化为Cr3+的离子方程式是。
②一段时间后,试管底部出现沉淀。
解释生成沉淀的原因:
。
26.(14分)燃煤产生的烟气中的氮氧化物NOx(主要为NO、NO2)易形成污染,必须经脱除达标后才能排放。
(1)用化学方程式表示NO形成硝酸型酸雨的反应。
(2)能作脱除剂的物质很多,下列说法正确的是。
a.用H2O作脱除剂,不利于吸收含氮烟气中的NO
b.用Na2SO3作脱除剂,O2会降低Na2SO3的利用率
c.用CO作脱除剂,会使烟气中NO2的浓度增加
(3)尿素[CO(NH2)2]在一定条件下能有效将NOx转化为N2。
Ⅰ.已知可通过下列方法合成尿素:
2NH3(g)+CO2(g)
H2NCOONH4(s)ΔH=-159.5kJ/mol
H2NCOONH4(s)
CO(NH2)2(s)+H2O(l)ΔH=+28.5kJ/mol
①尿素释放出NH3的热化学方程式是。
②写出有利于尿素释放NH3的条件并说明理由。
Ⅱ.CO(NH2)2与某种烟气(主要为N2、NO和O2)中的NO的物质的量比值分别为
1:
2、2:
1、3:
1时,NO脱除率随温度变化的曲线如下:
①曲线a对应CO(NH2)2与NO的物质的量比值是。
②曲线a、b、c中,800℃~900℃区间内发生主要反应的化学方程式是____。
③900℃~1200℃区间内脱除率下降,NO浓度上升。
发生的主要反应是_____。
④曲线a中,NO的起始浓度为6×
10-4mg/m3,从A点到B点经过0.8s,该时间段内NO的脱除速率为____mg/(m3·
s)。
27.(16分)实验室制乙烯时,产生的气体能使Br2的四氯化碳溶液褪色,甲、乙同学用下列实验验证。
(气密性已检验,部分夹持装置略)。
实验操作和现象:
操作
现象
点燃酒精灯,
加热至170℃
Ⅰ:
A中烧瓶内液体渐渐变黑
Ⅱ:
B内气泡连续冒出,溶液逐渐褪色
……
实验完毕,
清洗烧瓶
Ⅲ:
A中烧瓶内附着少量黑色颗粒状物,有刺激性气味逸出
(1)烧瓶内产生乙烯的化学方程式是_____。
(2)溶液“渐渐变黑”,说明浓硫酸具有性。
(3)分析使B中溶液褪色的物质,甲认为是C2H4,乙认为不能排除SO2的作用。
①根据甲的观点,使B中溶液褪色反应的化学方程式是。
②乙根据现象Ⅲ认为产生了SO2,在B中与SO2反应使溶液褪色的物质是。
③为证实各自观点,甲、乙重新实验,设计与现象如下:
设计
在A、B间增加一个装有某种试剂的洗气瓶
Br2的CCl4溶液褪色
与A连接的装置如下:
D中溶液由红棕色变为浅红棕色时,E中溶液褪色
a.根据甲的设计,洗气瓶中盛放的试剂是______。
b.根据乙的设计,C中盛放的试剂是_____。
c.能说明确实是SO2使E中溶液褪色的实验是____。
d.乙为进一步验证其观点,取少量D中溶液,加入几滴BaCl2溶液,振荡,产生大量白色沉淀,浅红棕色消失,发生反应的离子方程式是_____。
(4)上述实验得到的结论是。
28.(16分)吸水性高分子材料PAA、接枝PAA、用于化妆品的化合物己的合成路线如下:
已知:
Ⅰ.连在同一个碳原子上的两个羟基之间容易失去一分子水
Ⅱ.两个羧酸分子的羧基之间能失去一分子水
Ⅲ.
请回答:
(1)D中的官能团是____。
(2)D→E的化学方程式是____。
(3)F→PAA的化学方程式是____。
(4)①X的结构简式是____。
②Y→W所需要的反应条件是____。
(5)B为中学常见有机物,甲与FeCl3溶液发生显色反应,丙中的两个取代基互为邻位。
①甲→乙的化学方程式是。
②关于丙的说法正确的是。
a.能与银氨溶液发生银镜反应
b.与有机物B互为同系物c.不存在芳香醇类的同分异构体
(6)丁的核磁共振氢谱只有一种峰,在酸性条件下能水解,水解产物能与NaHCO3反应产
生CO2。
己的结构简式是。
29.(16分)在夏季的晴天某科研小组对中国沙棘、俄罗斯沙棘和其二者的杂交后代(杂种沙棘)光合特性进行了测定,其结果如下图所示。
气孔导度表示的是气孔张开的程度。
请据图分析并回答:
(1)由图可知:
清晨到8∶24左右随着__________增强,气温升高,俄罗斯沙棘、中国沙棘、杂种沙棘的光合速率__________。
(2)气孔导度降低会导致__________进而影响光合速率。
对午后高温的适应性比较强的是__________。
(3)杂种沙棘兼具中国沙棘与俄罗斯沙棘的特性,但又与双亲不完全相同,根本原因主要是_______________,此现象发生在有性生殖过程中的__________时期。
(4)近年来,沙棘木蠹蛾在我国多地爆发成灾,引起沙棘大面积死亡。
为了计算某地区沙棘林的有虫株率,研究者应采用__________法进行调查。
。
(5)科研人员多年连续跟踪调查发现,沙棘木蠹蛾有白僵菌自然感染死亡现象。
白僵菌与沙棘木蠹蛾的种间关系属于__________。
30.(14分)椎实螺是雌雄同体的动物,群养时一般异体受精,单个饲养时,它们进行自体受精。
椎实螺外壳的旋转方向可以是左旋的,也可以是右旋的。
以下是以纯合椎实螺为亲本对其外壳旋向的遗传方式所做的研究:
实验一实验二
亲本右旋♀×
左旋♂左旋♀×
右旋♂
F1全部右旋全部左旋
⊗⊗
F2全部右旋全部右旋
F3右旋:
左旋=3:
1右旋:
(1)有人根据上述实验做了如下推理:
若椎实螺外壳旋向只由一对完全显性的等位基因控制,则应该出现的结果是两组实验中F1性状表现应__________,F2应出现__________的现象,且比例为__________。
(2)后经实验证实:
椎实螺外壳旋向由一对等位基因控制,但下一代螺壳的表现型决定于上一代母本的基因型。
由此推测:
①实验一中__________代个体全部为杂合子,且亲本中雄性个体的母本为__________;
②实验二F2椎实螺群体中,外壳左旋基因的频率为__________,具有左旋基因的个体占__________。
31.(20分)从某地分离到能分泌纤维素酶的枯草杆菌,对此菌进行诱变,利用染色法筛选纤维素酶产量高的菌体。
(染色法:
染料和培养基中的纤维素发生颜色反应,当纤维素被菌体水解,培养基中会出现以菌落为中心的透明圈)
(1)实验材料:
菌体悬液,紫外灯,添加__________为碳源的选择培养基,培养皿等
(2)实验过程及结果预期:
a.将菌体悬液稀释至适当浓度,平均分成甲、乙两组。
b.甲组用__________的紫外线照射一定时间,乙组不做处理。
c.__________接种至选择培养基上。
d.观察并测量__________的直径与相应菌落直径
e.若甲组中出现了纤维素酶产量高的菌体,其形成的菌落表现为__________比乙组相应值的平均值大。
(3)甲组中会出现纤维素酶产量不同的菌体,此现象是由于紫外线的照射改变了基因的,即发生了(变异类型),体现了此变异的__________特点。
(4)枯草杆菌因没有__________系统,其分泌纤维素酶与真核细胞蛋白质的分泌方式不同。
(5)
若用液体培养基培养上述细菌,研究其数量变化规律,绘制出该菌的生长速率曲线如右图,据图描述此菌的种群数量的变化规律是__________。
一模答案生物部分
29.(16分)
(1)光照强度(逐渐)增大
(2)CO2吸收减少中国沙棘
(3)基因重组减数第一次分裂
(4)样方
(5)寄生
30.(14分)
(1)相同性状分离3:
1
(2)①F1隐性纯合子
②50%3/4
31.(20分)
(1)纤维素
(2)b.适当剂量(强度)
c.将等量甲乙两组菌液
d.透明圈
e.透明圈的直径与相应菌落直径比值
(3)结构(或碱基排列顺序)基因突变不定向
(4)生物膜
(5)先S型增长后下降(首先平稳随后增加再平稳之后下降)
一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。
)
题号
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
二、非选择题(共4小题,共72分)
物理
(1)40.25±
0.01…………………………………………………………………………(2分)
0.227±
0.002…………………………………………………………………………(2分)
9………………………………………………………………………………………(2分)
(2)①2.0…………………………………………………………………………………(2分)
0.2…………………………………………………………………………………(2分)
偏大………………………………………………………………………………(2分)
②如图所示…………………………………………………………………………(3分)
0.40…………………………………………………………………………………(3分)
22.(16分)
解答:
(1)从B到M的过程中,根据动能定理:
所以
……………………………………………………………………(4分)
(2)设小滑块到达C点时的速度为vC,根据机械能守恒定律:
设小滑块到达C点时圆轨道对它的支持力为F,根据牛顿第二定律:
根据牛顿第三定律,小滑块到达C点时,对圆轨道压力的大小
…(6分)
(3)根据题意,小滑块刚好到达圆轨道的最高点A,此时,重力充当向心力,设小滑块达到A点时的速度为vA,根据牛顿第二定律