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长沙市一中理科综合能力测试

长沙市一中理科综合能力测试

(二)

本卷分第I卷和第II卷两部分

满分300分,考试用时150分钟

可能用到的相对原子质量H—1N—14O—16Na—23Mg—24P—31S—32

第I卷(选择题共21题每题6分共126分)

注意事项:

1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考试科目、准考证号用铅笔涂写在答题卡上。

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不能答在试题卷上。

一、选择题(本题包括13小题,每小题只有唯一正确答案,每小题6分,共78分)

1.N和P是组成生物体的重要元素,下列相关叙述中正确的是

①N、P不仅是生物膜的重要部分,也是ATP、DNA、RNA等细胞内重要化合物不可缺少的成分。

②花盆中正常生长的米兰转移到缺乏N、P的培养液一段时间后,幼嫩叶片首先表现出相应的缺乏症。

③大气中的N2必须经固氮作用才能被生物所利用,固氮作用包括生物固氮、工业固氮、高能固氮三种方式。

④健康成年男子和重创伤恢复期病人在一段时间内,机体摄入的氮量均大于排出的氮量。

A.①②B.③④C.①③D.④②

2.下表表示某种食物中的四种氨基酸的含量和人体蛋白质中这四种氨基酸的平均量。

食用这种食物,在人体内发生下列哪种生理过程,才能使食物中的这四种氨基酸得到充分合理的利用

含量

丝氨酸

组氨酸

酪氨酸

甘氨酸

食物

0.01

0.10

0.05

0.20

人体

0.10

0.23

0.13

0.04

A.呼吸作用B.转氨基作用

C.脱氨基作用D.氧化作用

3.胰岛A细胞和胰岛B细胞都来自内胚层,下列有关叙述正确的是

A.胰岛A细胞分泌胰高血糖素,胰岛B细胞分泌胰岛素,两种激素表现为协同作用,共同完成对糖代谢的调节

B.胰高血糖素基因和胰岛素基因转录的信使RNA上相同的密码子可能翻译成不同的氨基酸

C.胰高血糖素基因和胰岛素基因分别只存在于胰岛A细胞和胰岛B细胞中

D.两种细胞合成的激素不同是相关基因选择性地表达的结果

4.1987年,美国科学家将萤火虫的萤光素基因转入烟草植物细胞,获得高水平的表达。

长成的植物通体光亮,堪称自然界的奇迹。

这一研究成果表明:

①萤火虫与烟草植物的DNA结构基本相同②萤火虫与烟草植物共用一套遗传密码

③烟草植物体内合成了萤光素④萤火虫和烟草植物合成蛋白质的方式基本相同

A.①和③B.②和③C.①和④D.①②③④

5.水稻(基因型为AaBb)的花药通过无菌操作,接入试管,经过如下过程培育试管苗。

以下选项中正确的是

 

A.a:

用花药离体培养法获得单倍体植株;b:

通过有丝分裂产生愈伤组织;c:

培养基中至少应有乙烯和脱落酸;d:

试管苗的生长发育不需要光照

B.a:

用花药离体培养法获得二培体植株;b:

通过减数分裂产生愈伤组织;c:

培养基中至少应有生长素和细胞分裂素;d:

试管苗的生长发育不需光照

C.a:

用花药离体培养法获得单倍体植株;b:

通过有丝分裂产生愈伤组织;c:

培养基中至少应有生长素和细胞分裂素;d:

试管苗的生长发育需要光照

D.a:

用花药离体培养法获得二倍体植株;b:

通过有丝分裂产生愈伤组织;c:

培养基中至少应有乙烯和脱落酸;d:

试管苗的生长发育需要光照

6.设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是

A.1mol铜与足量硫充分反应后转移的电子数为2NA

B.100mL0.5mol·L-1乙酸溶液中含乙酸分子数为0.05NA

C.常温常压下,31g白磷分子中的共价键数为6NA

D.标准状况下,2.24L二氧化碳与二氧化硫的混合气体中所含分子数为0.1NA

7.下列离子反应方程式正确的是

A.在Ba(OH)2溶液中加入少量的NaHSO4溶液:

Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O

B.NH4HSO3与足量的NaOH溶液反应:

HSO3-+OH-=SO32-+H2O

C.向苯酚钠溶液中通人少量的CO2气体:

+HCO3-

D.标准状况下,将112mlC12缓慢通人10ml1mol·L-1FeBr2溶液中:

2Fe2++4Br-+3C12=2Fe3++6C1-+2Br2

8.固体氧化物燃料电池是由美国西屋(Westinghouse)公司研

制开发的。

它以固体氧化锆一氧化钇为电解质,这种固体

电解质在高温下允许氧离子(O2-)在其间通过。

该电池的工

作原理如图所示,其中多孔电极a、b均不参与电极反应。

下列判断正确的是

A.有O2放电的a极为电池的负极

B.有H2放电的b极为电池的正极

C.a极对应的电极反应为:

O2+2H2O+4e-=4OH-

D.该电池的总反应方程式为:

2H2+O2=2H2O

9.已知1mol白磷转化为红磷时放出18.39kJ的热量,在下列两个反应中:

P4(白·s)+5O2(g)=2P2O5(s);ΔH=-akJ/mol(a>0)

4P(红·s)+5O2(g)=2P2O5(s);ΔH=-bkJ/mol(b>0)

a和b的关系是

A.abD.无法确定

10.中学化学课本中有大量的数据材料,下面是某学生对数据的利用,其中不正确的是

A.利用溶解度数据可判断煮沸Mg(HCO3)2溶液时,得到的产物是Mg(OH)2而不是MgCO3

B.利用密度数据可判断液态物质挥发性的大小

C.原子(或离子)半径数据可作为判断某些原子(或离子)的氧化性或还原性的依据

D.利用沸点数据可判断液态物质挥发性的大小

11.已知NaHSO4在水中的电离方程式为:

NaHSO4=Na++H++SO42-。

某温度下,向pH=6的蒸馏水中加入NaHSO4晶体,保持温度不变,测得溶液的pH为2。

下列对该溶液的叙述中,不正确的是

A.该温度高于25℃

B.由水电离出来的[H+]=1×10-10mol/L

C.NaHSO4晶体的加入抑制了水的电离

D.该温度下加入等体积pH为12的NaOH溶液可使反应后的溶液恰好呈中性

12.已知微粒的还原性:

Br-<Fe2+<I-<SO32-。

某无色溶液中可能含有I-、Fe3+、Na+、SO32-四种离子中的一种或几种,向该溶液中加入少量溴水,溶液仍呈无色,则下列关于该溶液组成的判断正确的是

①肯定不含Fe3+②肯定含I-③可能含有I-④肯定含SO32-⑤肯定含Na+⑥可能含Na+

A.①③④B.③④⑥C.①②④D.①③④⑤

13.在一定容积的密闭容器中,加入2LX(g)和3LY(g),发生如下反应:

nX(g)+3Y(g)=2R(g);ΔH=-QKJ/mol,平衡后,测得X和Y的转化率分别为a%和b%,已知a

A.1B.2C.3D.4

二、选择题(本题包括8小题。

在每小题的四个选项中,有的小题只有一个正确选项,有的小题有多个正确选项,全部选对得6分,选不全的得3分,多选或错选得0分,共48分)

14.油酸的摩尔质量为M,密度为ρ.一滴油酸的质量为m,它在液面上扩散后的最大面积为S,已知阿伏加德罗常数为NA.下面选项正确的是

A.油酸分子的直径

B.油酸分子的直径

C.油滴所含的分子数

D.油滴所含的分子数

15.如图所示,波源S从平衡位置y=0开始振动,运动方向竖直向上(y轴的正方向),振动周期T=0.01s,产生的简谐横波向左、右两个方向传播,波速均为v=80m/s.经过一段时间后,P、Q两质元已开始振动.已知距离SP=1.2m,SQ=2.6m,若以Q质元开始振动的时刻作为计时的零点,则P质元的振动图象是

 

16.如图所示,O为固定的点电荷,另一电荷P从很远处以初速度v0射入点电荷O的电场,在电场力的作用下的运动轨迹是曲线MN,a、b、c是以O为中心,Ra、Rb、Rc为半径画出的三个圆,Rc-Rb=Rb-Ra.1、2、3、4为轨迹MN与三个圆的一些交点.以|W12|表示点电荷P由1到2过程中电场力做的功的大小,|W34|表示3到4过程中电场力做的功的大小,则

A.|W12|=2|W34|

B.|W12|>2|W34|

C.P、O两电荷为异号电荷

D.P的初速度方向的延长线与O之间的距离可能为零

17.我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体s1和s2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点c做匀速圆周运动,由天文观察测得其运动周期为T,s1到c点的距离为r1,s1和s2的距离为r,已知引力常量为G,由此可求出s2的质量为

A.B.C.D.

18.如图中的虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动.设线框中感应电流方向以逆时针为正方向,那么在图中能正确描述线框从图所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是

19.光滑水平面上有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与水平面平行,一质量为m、带电量为q的小球在水平面上由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速v0进入该正方形区域,当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,小球具有的动能可能为

A.0B.

C.

D.

20.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向左运动,最高能上升到轨道M点,如图所示,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比为m1:

m2为

A.(+1):

(-1)B.:

1

C.(-1):

(+1)D.1:

21.如图所示电路中,电源电动势为E,内电阻为r,当可变电阻的滑片P向b点移动时,电压表V1的读数U1与电压表V2的读数U2的变化情况是

A.U1变大,U2变小

B.U1变大,U2变大

C.U1变小,U2变小

D.U1变小,U2变大

 

第II卷

(非选择题共10题共174分)

注意事项:

1.用钢笔或圆珠笔答在答卷中。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

22.(17分)在《把电流表改装为电压表》的实验中,需要测量电流表的内阻rg和满偏电流Ig.

(1)有以下可供选用的器材及导线若干条,要求使用个数最少的仪器尽可能精确地测量一个电流表的满偏电流.

A.被测电流表:

满偏电流约700-800μA,内阻约100Ω,刻度均匀、总格数为N

B.电流表:

量程0.6A,内阻0.1ΩC.电压表:

量程3V,内阻3kΩ

D.滑动变阻器:

最大阻值200ΩE.电源:

电动势3V、内阻1.5Ω

F.开关一个

①在虚线框内画出实验电路图,并在每个选用的仪器旁标上题目所给的字母序号.

②测量过程中测出多组数据,其中一组数据中被测电流表A的指针偏转了n格,可算出满偏电流Ig=,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是.

(2)如果实验已测定电流表的满偏电流Ig=750μA,内阻rg=100Ω.现要将此电流表改装为量程U=3V的电压表,则应串联的分压电阻的阻值为R=Ω.

23.(16分)如图所示,在一两边有壁板,长为L=1m的水平绝缘槽中,有水平向右的匀强电场.电场强度E=1.0×103V/m.槽中有一质量m=0.1kg,带负电荷q=2×10-4C的带电体(带电体为质点),以水平初速v0=10m/s从槽的左端向右滑动,已知带电体与水平绝缘槽的动摩擦因数为μ=0.2.若带电体与竖直壁的碰撞过程中机械能不损失、电量也不会改变,那么带电体在停下来之前,所通过的总路程是多少?

(取g=10m/s2)

24.(19分)如图所示,A、B两个矩形木块用轻弹簧相接静止在水平地面上,弹簧的劲度系数为k,木块A和木块B的质量均为m.

(1)若用力将木块A缓慢地竖直向上提起,木块A向上提起多大高度时,木块B将离开水平地面.

(2)若弹簧的劲度系数k是未知的,将一物块C从A的正上方某位置处无初速释放与A相碰后,立即粘在一起(不再分离)向下运动,它们到达最低点后又向上运动.已知C的质量为m时,把它从距A高H处释放,则最终能使B刚好要离开地面.若C的质量为

,要使B始终不离开地面,则释放时,C距A的高度h不能超过多少?

25.(20分)如图所示,一对平行放置的金属板M、N的中心各有一小孔P、Q,PQ连续垂直金属板;N板右侧的圆A内分布有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,圆半径为r,且圆心O在PQ的延长线上.

现使置于P处的粒子源连续不断地沿PQ方向放出质量为m、电量为q的带电粒子(带电粒子的重力和初速度忽略不计,粒子间的相互作用力忽略不计),从某一时刻开始,在板M、N间加上如图乙所示的交变电压,周期为T,电压大小为U.如果只有在每个周期的0~

时间内放出的带电粒子才能从小孔Q中射出,求:

(1)带电粒子到达Q孔可能的速度范围.

(2)带电粒子通过该圆形磁场的最小偏转角θ.

26.(12分)甲、乙、丙为短周期元素形成的常见单质,甲、乙同周期,乙、丙同主族,C、

D、E、F、G、X均为常见的化合物。

B、X的式量相同,E的式量比D大16,在一定条件

下各物质之间相互转化关系如图所示:

(其中B和H2O反应生成丙和C)

 

(1)F的化学式是。

(2)C的电子式是,用电子式表示X的形成过程。

(3)反应D+丙的化学方程式是。

(4)写出B与H2O反应的离子方程式。

(5)在酸性溶液中,x与D按物质的量之比为2:

1恰好反应的离子方程式是

27.(16分)煤的气化和液化是使煤变成清洁能源的有效途径。

煤气化的主要反应是:

水蒸

气跟灼热的焦炭反应,生成A和P的混合气体,它是合成多种有机物的原料气。

如图是合

成某些物质的路线。

 

 

其中,E、F、G互为同分异构体,且G能与新制Cu(OH)2反应;D、E是相邻的同系物。

请回答下列问题:

(1)写出下列物质的化学式P

(2)写出下列物质的结构简式BGK

(3)已知环氧乙烷()的结构可简写为,则的分子式是。

(4)写出下列反应的化学方程式并说明反应类型

G+Cu(OH)2→I反应类型。

IJ。

28.(20分)某研究性学习小组为证明在同温同压下,相同浓度相同体积的酸性不同的二元

酸与足量镁带反应时,生成氢气的体积相同而反应速率不同,同时测定实验室条件下的气体

摩尔体积。

设计的简易实验装置如下图。

该实验的主要操作步骤如下:

 

①配制浓度均为0.5mol/LH2SO4和H2C2O4溶液;

②用量取10.00mL0.5mol/LH2SO4和H2C2O4溶液分别加入两个锥形瓶中;

③分别称取除去表面氧化膜的镁带ag,并系于铜丝末端,a的数值至少为;

④检查装置的气密性,在广口瓶中装满水,按图连接好装置;

⑤将铜丝向下移动,使足量镁带浸人酸中(铜丝不与酸接触),至反应完全,记录

⑥反应结束后,读取量筒内水的体积为VmL。

请将上述步骤补充完整并回答下列问题:

(1)用密度为1.84g·cm-3,98%的浓H2SO4配制浓度为0.5mol/L的H2SO4溶液,所需要的仪器为:

量筒、容量瓶、。

(2)用文字表述④检查装置气密性的操作与观察方法:

(3)以下是读取量筒内水的体积时,必须包括的几个步骤:

①使乙、丙中液面相平;②将装置冷却至室温;③读取量筒内水的体积。

这三步操作的正确顺序是。

(4)读取量筒内水的体积时,若丙中液面高于乙中液面,如何使乙、丙中液面相平?

(5)本实验中应选用(填序号)的量筒。

A.100mLB.200mLC.500mL

(6)若水蒸气的影响忽略不计,在实验室条件下,气体摩尔体积的计算式为:

Vm=。

(7)简述速率不等的原因。

29.(12分)某有机物A含C54.82%,H5.58%,N7.11%,其余为32.49%,A的相对分子质量不超过300。

A是

氨基酸,分子中不存在甲基(—CH3),能与FeCl3溶液发生显色反应,1molA最多能与3molNaOH完全反应。

请回答:

(1)有机物A的相对分子质量为,其分子式为。

(2)符合上述条件有机物A的可能结构有(填数字)种,并写出其中任一种结构简式。

30.(18分)

(1)资料显示,近10年来,PCR技术(聚合酶链反应)成为分子生物学实验室的一

种常规实验手段,其原理是利用DNA半保留复制的特性,在试管中进行DNA的人工复制(如

下图),在很短的时间内,将DNA扩增几百万倍甚至几十亿倍,使实验室所需的遗传物质

不再受限于活的生物体。

请据图回答:

 

①加热至94℃的目的是使DNA中的断裂,这一过程在细胞内是通过

的作用来完成的。

②综合PCR技术与人体细胞内DNA合成过程可知,二者的必需条件中,除了模板、原料、ATP、酶以外,还有(写2个即可)

③PCR技术不仅为遗传病的诊断带来了便利,而且改进了检测细菌和病毒的方法。

若要检测一个人是否感染了艾滋病毒,你认为可用PCR技术扩增他血液中的()

A.白细胞DNAB.病毒的蛋白质

C.血浆中的抗体D.病毒的核酸

(2)工业上常用发酵罐生产淀粉酶,现用发酵罐研究不同糖类对于微生物产生淀粉酶的影响,实验中,pH值维持在7—8之间,其它条件保持稳定,测定淀粉酶的产量(相对值),

结果如下表:

糖的来源

淀粉酶产量(相对值)

玉米淀粉

235

麦芽糖

179

葡萄糖

52

蔗糖

17

乳糖

0

不含糖

O

①关于糖类的种类对微生物产生淀粉酶影响,根据上述结果,你能得出什么结论?

②进一步研究酸碱度对于微生物淀粉酶产量的影响,只用一种糖类进行实验,结果如下表:

pH

淀粉酶产量(相对值)

6.0

0

6.5

4

7.0

13

7.5

18

8.0

14

8.5

11

你认为本实验中使用哪种糖类最合适?

酸碱度又是如何影响微生物产生淀粉酶的?

 

31.(24分)

(1)蕃茄因其营养丰富深受人们喜爱,而椭圆形红果蕃茄因其形态和品质,更受

人们青睐,某果蔬育种基地,现有两个品种:

圆形红果(YYRR)和椭圆形黄果(yyrr),请回答以下问题。

①假如你是一位育种工作者,请设计一种方法,能快速培育出符合要求的椭圆形红果品种。

②若用圆形红果(YyRr)的普通蕃茄做亲本自交,在子代中选择圆形黄果再进行自交,那么后代中能稳定遗传的圆形黄果蕃茄所占的比例约为,椭圆形红果蕃茄所占的比例约为。

③蕃茄在运输和贮藏过程中,容易腐烂,你认为可以采用哪些方法来延长蕃茄果实的贮存期?

(至少写出二种方法)

(2)下面二个图都是表示大气中O2浓度对某非绿色植物组织呼吸强度(以葡萄糖为底物)的影响,图一是以CO2释放的相对值来表示,图二是以气体交换的相对值来表示。

请仔细分析两图,回答下列问题:

 

①两图中的A点所表示的含义是否相同?

含义是什么?

②两图中的B点所表达的含义有区别,区别是什么?

 

③当外界O2浓度为4~5%时,该器官CO2的释放量相对值为0.6,而O2的呼收量相对值为0.4,此时无氧呼吸消耗的葡萄糖的相对值相当于有氧呼吸的多少倍?

 

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(二)答案

第I卷

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

答案

C

B

D

D

C

D

C

D

C

B

D

题号

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

答案

D

A

AC

B

BC

D

A

ABC

C

A

第II卷

22.(17分)

(1)实验电路如图所示(6分)

(2),式中U为电压表的读数,Rv为电压表的内阻(6分)

(3)3900Ω(5分)

23.(16分)解:

带电体向右运动时,水平方向受到的力有:

向左的电场力qE,向左的摩擦力μmg,即向左的合力为qE+μmg,因此,当带电体向右运动时作匀减速运动.带电体与右壁碰撞后反弹向左运动,向左运动时,水平方向所受的力有:

水平向左的电场力qE,水平向右的摩擦力μmg,水平向左的合力qE-μmg=0,因此带电体向左运动时作匀速运动.

设想带电体向右运动d停下来,则由动能定理有得

6分

6分

即带电体在运动过程中要和右壁相碰12次,与右壁相碰12次,最后停在槽中间,故带电体停下来之前通过的总路程为s=12.5+12=24.5m.4分

24.(19分)

(1)开始时,木块A处于平衡,则kx1=mg(弹簧压缩)木块B刚好离开地面时,有kx2=mg(弹簧伸长)

故木块A向上提起的高度为

5分

(2)物块C的质量为m时,它自由下落H高度时的速度2分①

设C与A碰撞后的共同速度为v2,根据动量守恒定律,有mv1=2mv2则

2分②

以后A、C继续压缩弹簧,后又向上弹起,最终能使木块B刚好离开地面.此过程中,A、C上升的高度为x1+x2=

,由于最初弹簧的压缩量x1与最后的伸长量x2相等,所以,弹性势能相等,根据机械能守恒定律,有

2分③

物块C的质量为

时,设在距A高h处自由下落后刚好能使木块B离开地面,则C下落h高度时的速度2分④

设C与A碰撞后的共同速度为v'2,则有解得2分⑤

A、C碰后上升高度(x1+x2)时,木块B刚好离开地面,此过程中,由机械能守恒定律有

2分⑥

由以上各式消去(x1+x2)解得2分

25.(20分)

(1)依题意可知,

时刻进入电场的粒子达到Q孔时速度恰好为零,t=0时刻和

时刻进入的粒子在电场中运动的v—t图象,如图所示,由于t=0时刻进人电场的粒子加速时间最长,故从Q孔射出时速度最大。

设两极板间距离为d,则

(3分)①

若t=0时刻进入的粒子从P到Q一直加速,设时间为t.则(2分)②

联立①②可解得

,说明t=0时刻进入的粒子在电场中一直做匀加速直线运动,根据动能定理

(2分)

因此,带电粒子到达Q孔可能的速度范围为(2分)

(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有(2分)③

设在磁场中的偏转角为θ,则(3分)④

联立③④可得,(2分)

显然,v最大时,即时,θ最小(2分)

(2分)

26.(12分)

(1)SO2

(2)

(3)2Na2SO3+O2=2Na2SO4

(4)2Na2O2+2H2O=3Na++4OH-+O2

(5)SO32-+2S2-+6H+=3S↓+3H2O

27.(16分)

 

28.(20分)

②酸式滴定管③0.12⑤反应起止时间

(1)烧杯,玻璃棒,胶头滴管

(2)两手掌紧贴锥形瓶外壁一会,如观察到广口瓶中长导管内有一段水柱升出液面,表明装置不漏气

(3)②①③(4)将量筒缓缓向下移动,使乙、丙中液面相平

(5)B(6)0.2VL/mol

(7)酸的浓度相同时c(H+)不同

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