
11.如图所示a、b都是惰性电极,通电一段时间后,
b极附近溶液显红色。下列说法中正确的是( )
A.X是正极,Y是负极
B.CuSO4溶液的pH逐渐增大
C.X是负极,Y是正极
D.CuSO4溶液的pH保持不变
12.已烯雌酚是一种激素类药物,结构如右图,下列有关叙述中不正确的是( )
A.可以用有机溶剂萃取
B.1mol该有机物可以与5molBr2发生反应
C.不能与Na反应
D.该有机物分子中,可能有18个碳原子共平面
13.某化学科研小组研究在其他条件不变时,改变某一条件对化学平衡的影响,得到如下变化规律(图中P表示压强,T表示温度,n表示物质的量):

根据以上规律判断,下列结论正确的是( )
A.反应Ⅰ:ΔH>0,P2>P1 B.反应Ⅱ:ΔH>0,T1<T2
C.反应Ⅲ:ΔH<0,T2>T1 D.反应Ⅳ:ΔH>0,T2>T1;或ΔH<0,T2<T1
14.如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上受到向右的拉力F的作用向右滑行,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2.下列说法正确的是
A.若增大F,当F>μ2(m+M)g时,木板便会开始运动
B.无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动
C.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2mg
D.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
15.地面附近有一正在上升的空气团,它与外界的热交换忽略不计。已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中(不计气团内分子间的势能)
A.体积减小,温度降低 B.体积减小,温度不变
C.体积增大,温度不变 D.体积增大,温度降低
16.一列沿x轴传播的简谐横波,如图所示.其中实线为t1=1s时的波形,A为波上一质点,虚线为t2=3s时的波形,且t2-t1小于一个周期.则下列判断正确的是
A.此波一定沿x轴正方向传播
B.波的周期可能为1.6s
C.波速可能为1.5m/s
D.t1时刻质点A正向y轴正方向运动
17.如图所示,在y 轴上关于O点对称的A、B 两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q
,且CO=OD,
.下列判断正确的是
A.D 点电场强度为零
B.O点电场强度为零
C.若将点电荷+q从O移向C,电势能增大
D.若将点电荷-q从O移向C,电势能减小
18.如图所示,滑动变阻器的总电阻R=60Ω,A、B间的电压U=18V且保持不变,R0=60Ω,先将开关S断开,移动滑片P使电压表示数为9.0V,然后将开关S闭合,若忽略电表对电路的影响,则电表的示数为
A.电流表读数是0.30A B.电流表读数是0.34A
C.电压表读数是7.2V D.电压表读数是9.0V
19.已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天。利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力比值约为
A.0.2 B.2 C.20
D.200
20.如图所示小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力.下列说法不正确的是
A.小球落地点离O点的水平距离为2R
B.小球落地点时的动能为5mgR/2
C.若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点高0.5R
D.小球运动到半圆弧最高点P时向心力恰好为零
21.如图甲所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈B中通以如图所示乙所示的交变电流,设t=0时电流沿逆时针方向(图中箭头所示)。对于线圈A,在
~
时间内,下列说法正确的是( )
A.有顺时针方向的电流,且有扩张的趋势
B.有顺时针方向的电流,且有收缩的趋势
C.有逆时针方向的电流,且有扩张的趋势
D.有逆时针方向的电流,且有收缩的趋势
第Ⅱ卷 非选择题(共174分)
22.(17分) (1) 在利用打点计时器验证自由下落物体机械能守恒的实验中,设在打O点时释放物体,打点计时器打A点时物体速度为v,如右图所示,当地的重力加速度
.一同学在实验报告中称:他测得v =
2.36m/s,h =
27.76cm,据此可得:
,
,在误差范围内两者相等.老师批阅:“数据非实验所得!”其理由是
.
(2)某同学在做《自来水电阻率的测定》课题时,在一根均匀的长玻璃管两端各装了一个电极,其间充满待测的自来水,然后用如图甲所示电路进行测量.
它选用的电学器材如下:
电压表(量程15V,内阻约90
)、电流表(量程300μA,内阻约50
)、滑动变阻器(100
,1A)、电池组(电动势E=12V,内阻r=6
)、开关一个、导线若干.
实验中测量情况如下:
安装前他用图乙(a)的游标卡尺测量玻璃管的内径,结果如图乙(b)所示.
测得两电极相距L=0.314m.
实验中测得包括0在内的9组电流I、电压U的值,在坐标纸上描点如图丙.
根据以上材料请回答下面的问题:
① 测量玻璃管内径时,应将图乙(a)游标卡尺中的A、B、C三部分中的 与玻璃管内壁接触;玻璃管的内径
=
mm.
② 为保证安全,闭合开关前滑动变阻器的滑片应移至_______端(填M或N).
③ 根据实验数据可知他测得水柱的电阻R=______
(保留两位有效数字);用水柱电阻R、玻璃管内径d、水柱长度L表示,自来水的电阻率
=__________.
④ 该同学在完成实验报告时,通过比较水柱电阻、电表内阻时发现,实验中的电路设计有不妥之处,会引起较大的系统误差,于是他在实验报告提出了改进意见,并画出了改进后的电路图.请在答卷的虚线框中画出改进后的实验电路图.
23.(16分)
如图所示,水平水平放置一矩形导体框,细棒ab可在框上自由移动,整个装置处在磁感应强度为0.4T的匀强磁场中,磁场方向与水平面成
角,ab长0.2m,电阻为
,其余部分电阻不计,棒在水平力作用下以2m/s的速率匀速向右运动,求力F的大小和方向及力F做功的机械功率。
24.(19分.在如图所示的直角坐标系中,x轴的上方有与x轴正方向成
角的匀强电场,场强的大小为
轴的下方有垂直于xOy面的弱强磁场,磁感应强度的大小为
。把一个比荷为
的正电荷从坐标为(0,1)的A点处由静止释放。电荷所受的重力忽略不计,求:
(1)电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间。
(2)电荷在磁场中运动轨迹的半径。
(3)电荷第三次到达x轴上的位置。
25.(20分) 如图所示,挡板P固定在足够高的水平桌面上,小物块A和B大小可忽略,它们分别带有+QA和+QB的电荷,质量分别为mA和mB的两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与B连接,另一端连接一轻质小钩.整个装置处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中.A、B开始时静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计一切摩擦及A、B间的库仑力,A、B所带电荷量保持不变,B始终不会碰到滑轮.
(1) 若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力恰为零,但不会离开P,求物块C下降的最大距离;
(2)
若C的质量改为2M,则当A刚离开挡板P时,B的速度多大.
26、(14分)已知主族元素X、Y、Z、W是分布于元素周期表中三个短周期里的非金属元素,其原子序数依次增大。W原子的质子数是Y原子质子数的两倍,X原子与W原子的最外层电子数之和是Y和Z原子的质子数之和的1/3。Y的氢化物分子中有三个共价键。
(1)Z的氢化物分子属于 分子(填“极性”或“非极性”),Z的氢化物的沸点比相邻同主族元素氢化物的沸点高,其原因是 。
(2)Y的氢化物的空间构型为: ;实验室制取它的化学方程式为:
(3)由以上任意三种元素组成的化合物中,其水溶液显酸性的有(填写化学式,任写2种)
.
,
(4)我国材料学家已成功制备了W元素与Y元素组成的耐高温的新型材料W3Y4。工业上可用W的氢化物与Y的氢化物反应制得该耐高温化合物和氢气,此反应的化学方程式为:
.
27.(14分)A、B、C、D、E、F六种物质的相互转化关系如下图所示(反应条件未标出),其中反应①是置换反应。
(1) 若A、D、F都是短周期的非金属单质,且A、D所含元素同主族,A、F所含元素同周期,则B的名称是______________,所属晶体类型为_________________。
(2) 若A是常见的可变价金属单质,B是强电解质,D、F是气态单质,反应①在水溶液中进行,则反应②(在水溶液中进行)的离子方程式是________________________________。
已知1 g D与足量的F反应生成B时放出92.3 kJ热量,写出该反应的热化学方程式_______ _____________________________________。
(3) 若A为短周期元素的金属单质,且原子序数A是D的2倍,最外层电子数D是A的2倍,③和④两个反应中都有红棕色气体产生,则B的电子式为______________,F为______________(填名称)的浓溶液。
28.(17分)
Ⅰ.下列实验操作或对实验事实的叙述正确的是
(填序号)。
①用稀HNO3清洗做过银镜反应实验的试管;
②在中学《硫酸铜晶体里结晶水含量测定》的实验中,称量操作至少需要四次;
③用碱式滴定管量取20.00 mL
0.1000 mol?L-1 KMnO4溶液;
④除去FeCl3酸性溶液中少量的FeCl2:加入稍过量双氧水后放置;
⑤不慎将苯酚溶液沾到皮肤上,立即用酒精清洗;
⑥用瓷坩埚高温熔融Fe(CrO2)2和Na2CO3的固体混合物;
⑦向沸腾的NaOH稀溶液中滴加FeCl3饱和溶液,以制备Fe(OH)3胶体;
⑧用湿润的PH试纸测HCl的酸碱性。
⑨除去甲烷气体中的乙烯,将混合气体通过盛有酸性KMnO4的洗气瓶。
Ⅱ. 氮化铝(AlN)是一种新型的无机材料,广泛应用于集成电路生产领域。某氮化铝样品中含有碳或氧化铝杂质,现用图I装置进行实验,使氮化铝样品与NaOH溶液反应(AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3),根据反应所生成氨的体积来测定样品中氮化铝的质量分数,并根据实验现象确定杂质的成分。实验过程记录如下:
a.检查装置气密性;b.往锥形瓶中放人适量氮化铝样品,从分液漏斗往锥形瓶中加入过
量浓NaOH溶液,立即发生剧烈反应,生成的氨将广口瓶中的水排人量筒中;c实验结束后,测量量筒中收集到的水的体积(包括由广口瓶到量筒的导管内的水柱的体积),进行计算。
(1)本实验中,检查装置气密性的方法是
(2)广口瓶中的试剂X宜选用 (填选项的标号)。
A.丙烷 B.酒精 C.植物油
D.四氯化碳
(3)实验结束后,若观察到锥形瓶中还有固体,则样品中含有的杂质是(写名称)
。
(4)若实验中测得样品的质量为Wg,氨的体积为aL已折算成标准状况),则样品中AIN的质量分数为
。
(5)有人改用图Ⅱ装置进行同样实验,通过测定烧杯中稀硫酸的增重来确定样品中AIN的质量分数。你认为两种实验方案中,比较好的是用
装置进行实验(填“图I”或“图Ⅱ”)。理由是
。
29.(15分)有机物A(C7H13ClO2)在NaOH水溶液中加热,生成有B和C。
(1)产物B分子(C4H10O)中只含有一个甲基
① B的结构简式为_____________,
②写出B催化氧化的方程式
(2)C至F有下图所示的转化关系。C、D、E、F分子中均不含甲基,其中E能跟B发生酯化反应。
①C的结构简式为_________________________。
②写出D生成E的方程式:
③ F在一定条件下可加聚成一种高分子化合物,该反应的化学方程式为
。
30.(22分)
Ⅰ.(10分)图甲为细胞间信息传递的几种模式示意图,图乙是图甲局部结构的放大图。请据图回答:
(1)若图甲细胞1产生的激素是促性腺激素释放激素,则靶细胞是
。
(2)若图甲靶细胞为甲状腺细胞,那么引起甲状腺激素分泌的“信号”是
,接受信号的物质基础是
。
(3)兴奋在细胞3和细胞2间传递的结构如图乙所示,图乙中结构③的名称是
。(4)兴奋通过图乙的传递过程中,信号的变化情况是
。
Ⅱ.(12分)为了研究怎样更好地保存种子,有人作了如下表所示的实验过程,根据上述实验回答下列问题:
实 验
实 验 操 作 方 法
时间/年
种子发芽率
实验一
1000g水稻干种子充氮气密封贮藏
1000g水稻干种子普通保存
5
1
>95%
<85%
实验二
1000g含水9%的大豆种子于30℃环境保存
1000g含水9%的大豆种子于20℃环境保存
1
5
<10%
>80%
实验三
1000g小麦湿种子用CaCl2吸湿干燥、密封无光保存
1000g小麦湿种子普通保存
10
1
>80%
<10%
(1)从以上实验可以看出,所有发芽率高的贮藏种子的措施所起的共同作用都是: 。
(2)实验三中用CaCl2吸湿是去掉种子内以
形式存在细胞中的水。
(3)种子萌发过程中,植株及各个器官的干重变化如图1,其中表示整个植株干重变化的曲线是 ,A点以后导致叶子干重上升的生理过程的反应方程式是
。图2表示种子萌发过程中鲜重两次迅速上升的过程,请分别说明这两个生理过程的原因是什么?第一次是
;第二次是
。
31.(20分)豌豆种子的子叶黄色(Y)对绿色(y)显性,圆形(R)对皱形(r)显性,种皮灰色(G)对白色(g)显性,高茎(D)对矮茎(d)显性,这4对基因分别位于4对同源染色体上。下面是与绿色子叶圆粒高茎豌豆(yyRrDd)有关的遗传图解,请据图回答问题:
(1)若①为自交后代中的单显性个体,其中杂合子占自
交后代总数的___________。
(2)由于控制叶绿素合成的基因发生了基因突变,导致
部分自交后代③中出现了白化植株,这说明
。
(3)植株②开红花,假设某一种酶是合成豌豆红花色素
的关键酶,该酶分子的部分肽链是由细胞质中tRNAl、tRNA2、tRNA3依次转运的,这三种tRNA一端的三个碱基组成分别是UAC、UGC、AUG,部分氨基酸的密码子如下表所示,该段肽链的氨基酸排列是
。
氨基酸
甲硫氨酸
酪氨酸
苏氨酸
半胱氨酸
密码子
AUG(起始)
UAC
UAU
ACG、ACU
ACC、ACA
UGU
UGC
(4)如果将亲本性状改为绿色子叶圆粒灰种皮豌豆(yyRrGg)作父本,隐性个体(yyrrgg)
做母本,相交得到④的表现型有__________种。
(5)⑤是圆粒高茎纯合体,最快的育种方法是_____________,所依据的育种原理是__
_________。
(6)现提供纯种的高茎叶腋花和矮茎茎顶花的豌豆,叶腋花(E)对茎顶花(e)为显性,现欲利用以上两种豌豆设计出最佳实验方案,探究控制叶腋花、茎顶花的等位基因是否与控制高茎、矮茎的等位基因在同一对同源染色体上,并作出判断。
方案:(用遗传图解表示)
结果及结论:
①
②
物理部分:
14.B 15.D 16.C
17.A 18.C 19.B
20.D 21.C
22.(17分) (1) 空气阻力、摩擦影响动能增量应略小于重力势能减少量 (2分)
(2) ①A (1分);30.75mm (2分)
② M (2分)
③
(3分);
(3分)
④(见右图)(4分)
23.(16分)
棒ab产生的感应电动势

通过棒的感应电流

棒所受安培力大小

方向与B垂直指向左上方。 
由棒匀速运动知,水平方向合力为零,从而水平拉力

力F做功的机械功率

答案:F=
P
24.(19分)解:(1)电荷从A点匀加速运动到x轴的C点,位移为
加速度为
所用的时间为
。
(2)电荷到达C点的速度为
,速度方向与x轴正方向成
在磁场中运动时,有
得轨道半径
。
(3)轨迹圆与x轴相交的弦长为
,电荷从坐标原点O再次进入电场中,速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中做类平抛运动,运动轨迹如图所示,与x轴第三次相交时,设运动的时间为
,则
,
即电荷第三次到达x轴上的点的坐标为(8m,0)。
25.(20分)解:(1)开始时弹簧形变量为
,
由平衡条件:
①
(3分)
设当A刚离开档板时弹簧的形变量为
:
由:
②
(3分)
故C下降的最大距离为:
③
由①~③式可解得
④
(2分)
(2) 由能量守恒定律可知:C下落h过程中,C重力势能的的减少量等于B的电势能的增量和弹簧弹性势能的增量以及系统动能的增量之和
当C的质量为M时:
⑤ (5分)
当C的质量为2M时,设A刚离开挡板时B的速度为V
⑥
(5分)
由④~⑥式可解得A刚离开P时B的速度为:
⑦
(2分)
1---5 C C
D B B
30.(22分)
Ⅰ.(10分)
(1)垂体(2分)
(2)促甲状腺激素(2分)
糖蛋白(2分)
(3)突触后膜(2分) (4)电信号→化学信号→电信号(2分)
Ⅱ.(12分)
光 叶绿体 (3)甲(2分) CO2 + H2O (CH2O)
+ O2(2分)
第一次是未成熟的种子细胞通过吸胀作用吸收水分,使种子鲜重增加; 第二次是根细胞开始进行渗透吸水。 31.(20分) (1)1/4(2分)
(2)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程(2分) (3)甲硫氨酸、苏氨酸、酪氨酸(2分) (4)2种(2分) (5)单倍体育种(2分) 染色体变异(2分) (6)方案一(4分): P:高茎叶腋花X矮茎茎顶花
DDEE ddee F1
高茎叶腋花
DdEe  x
F2 ①如果F2出现四种性状,其性状分离比为9:3:3:1,说明符合基因的自由组合定律,因此控制叶腋花、茎顶花这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因不在同一对同源染色体上(2分); ②如果F2只出现两种性状,高茎叶腋花与矮茎茎顶花性状分离比为3:1,说明只符合一对等位基因的分离定律,因此控制叶腋花、茎顶花这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因位于一对同源染色体上(2分)。 方案二(4分): P:高茎叶腋花X矮茎茎顶花
DDEE ddee F1 高茎叶腋花X矮茎茎顶花
DdEe
ddee
测交后代 ①如果测交后代出现四种性状,其性状分离比为1:1:1:1,说明符合基因的自由组合定律,因此控制叶腋花、茎顶花这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因不在同一对同源染色体上(2分); ②如果测交后代只出现两种性状,高茎叶腋花与矮茎茎顶花性状分离比为1:1,说明只符合一对等位基因的分离定律,因此控制叶腋花、茎顶花这对等位基因与控制高茎、矮茎的等位基因位于一对同源染色体上(2分)。 化学答案 一:选择题(共48分) 6 7 8 9 10 11 12 13 C D B C C A C D 二:填空题(共60分) 26、(14分) (1)极性 (2分) 水分子间易形成氢键(2分) (2)三角锥型 (2分)
Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3+2H2O(3分) (3)HNO3、NH4NO3 。HNO2、(2分,各1分) (4)3SiH4 + 4NH3
=== Si3N4 + 12H2 (3分) 27.(14分) (1) 二氧化硅
原子晶体 (各2分) (2) 2Fe++Cl2=2Fe3++2Cl- (3分) H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g);ΔH=-184.6 kJ/mol (3分) (3)
. 硝酸 (各2分) 28.(17) Ⅰ.①②④⑤ (4分) Ⅱ.(1)关闭分液漏斗活塞,微热锥形瓶,广口瓶中右边导管上升一段水柱(或有水滴滴落量筒中) (2分) (2)C
(2分)
(3) 碳 (2分)
(4) (3分) (5) (2分) 图1 按Ⅱ装置实验,反应生成的氨没有完全被硫酸吸收,实验准确性差(或I能较准确测量反应生成的氨的体积) (2分) 29.(15分。每空3分)
催化剂 ②
2CH3CH2CH2CH2OH +O2
2CH3CH2CH2CHO+2H2O
浓H2SO4 ② CH2(OH)CH2COOH
③
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