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 22.甲乙两同学做测定木板与铁块之间的动摩擦因数的实验时.设计了甲乙两种方案: 方案甲:木板固定.用弹簧秤拉动铁块.如图甲所示, 方案乙:铁块通过弹簧秤与墙连接.用手拉动木板.如图乙所示. 实验器材有:弹簧秤.木板.质量为400g的铁块.细线.质量为200g的配重若干.() (1)上述两种方案你认为更合理的方案是 (2)某同学在铁块上加上配重.改变铁块对木板的正压力.记录了实验数据如下表所示: 实验次数 1 2 3 4 5 配重 0 1 2 3 4 弹簧秤读数/N 1.00 1.50 2.00 2.20 3.00 请根据上述数据画出铁块所受摩擦力Ff和压力FN的关系图象,由图象可求出木板和铁块间动摩擦因数是 . 23.对某导电元件进行研究.图甲是说明书中给出的伏安特性曲线. (1) 用多用电表的欧姆挡试测元件在常温下的电阻.把选择开关调到“×10 欧姆档.测量操作步骤正确.发现表头指针偏转的角度过大.应换为 欧姆档. (2) 可由UI图线得到各状态下元件的电阻值R.为了进一步研究该材料电阻率.需要测量元件的长度和截面直径.如图乙所示.用螺旋测微器测得的直径读数为 mm. (3) 实验室中提供以下器材: A. 电压表V(量程为0—3V,内阻约5kΩ) B. 电流表A(量程为0—0.6 A,内阻约0.1Ω) C. 滑动变阻器R1(0—10Ω,额定电流1.5A) D. 滑动变阻器R2(0—1000Ω,额定电流0.5A) E. 直流电源E F. 开关S一个.导线若干 设计一个电路.验证该元件的伏安特性曲线是否和说明书中所给的一致.则滑动变阻器应选择 ,试在图丙方框中画出实验电路图. (4)把该导电元件直接连在此直流电源上.该导电元件消耗的电功率为 W. 24.如图所示.AB为半径的1/4光滑圆弧轨道.下端B恰好与长度的小车右端平滑对接.小车质量.现有一质量的小滑块.由轨道顶端无初速释放.滑到B端后冲上小车.已知地面光滑.滑块与小车上表面间的动摩擦因数. 试求:(1)滑块到达B端时.它对轨道的压力. (2)经多长时间滑块从小车左端滑落. 25.如图.区域I内有与水平方向成45°角的匀强电场E1.区域宽度为d 1.区域Ⅱ内有正交的有界匀强磁场B和匀强电场E 2.区域宽度为d 2.磁场方向垂直纸面向里.电场方向竖直向下.一质量为m.电量大小为q的微粒在区域I左边界的P点.由静止释放后水平向右做直线运动.进入区域Ⅱ后做匀速圆周运动.从区域Ⅱ右边界上的Q点穿出.其速度方向改变了30°.重力加速度为g .求: (1)区域I和区域Ⅱ内匀强电场的电场强度E 1.E 2的大小. (2)区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度B的大小. (3)微粒从P运动到Q的时间有多长. 26. 苯甲酸甲酯又名安息香酸甲酯.可用于香料工业和溶剂.某化学小组以苯甲酸为原料.制取苯甲酸甲酯.已知有关物质的沸点如下表: 物质 甲醇 苯甲酸 苯甲酸甲酯 沸点/℃ 64.7 249 199.6 在圆底烧瓶中加入6.10g 苯甲酸和20 mL 甲醇(密度约0.79g · mL-1) .再小心加入3 mL 浓硫酸.混匀后.加入几粒碎瓷片.小心加热使反应完全.得苯甲酸甲酯粗产品. (1)写出制取苯甲酸甲酯的化学方程式: . (2)用下图实验装置合成苯甲酸甲酯(夹持仪器和加热仪器均已略去). 冷凝水进口为 口. (3)实验中使CH3 OH 过量的理由是 . (4)苯甲酸甲酯粗产品中往往含有少量甲醇.硫酸.苯甲酸和水等.现拟用下列流程图进行精制.流程图中方括号内操作的名称是 . (5)以上流程图中进行分液前.需要进行的操作步骤为:检漏.装液.倒振. .静置.进行分液操作时需要将分液漏斗塞上的凹槽对准漏斗上的小孔.其目的是: . 分液后将有机层进一步分离时温度计水银球的位置是 . (6)请计算苯甲酸甲酯的产率为 . 27. 某化学兴趣小组利用由Cu2O.Al2O3.Fe2O3.SiO2组成的混合物.模拟工业上提取铜的工艺.设计如下图所示的简单操作流程: 提示: Cu+在酸性条件下不稳定.易生成金属Cu和Cu2+. (1)若固体B的成分为混合物.则其成分的化学式为 .此时.滤液A中铁元素的存在形式为 . (2)金属E与固体F发生反应的化学方程式为: . (3)检验粗铜中含有金属E单质的试剂是 .反应的离子方程式为 . (4)用电解法将上述粗铜进行精炼时.下列叙述正确的是 . A.电解时以精铜作阴极 B.电解时阴极发生氧化反应 C.粗铜连接电源正极.其电极反应是Cu-2e-=Cu2+ D.电解后.电解液中Cu2+浓度减小 28.捕碳技术(主要指捕获CO2)在降低温室气体排放中具有重要的作用.目前NH3和(NH4)2CO3已经被用作工业捕碳剂. (1)已知CO2与NH3 经过两步反应可生成尿素.两步反应的能量变化示意图如下: 则NH3(g) 与CO2(g) 反应生成尿素的热化学方程式为 . (2)已知CO2与(NH4)2CO3反应如下: (NH4)2CO3(aq)+H2O(l)+CO2(g)2NH4HCO3(aq)△H<0,该反应在温度为T1时.溶液的pH随时间变化的趋势曲线如下图所示.当时间达到t1时.将该反应体系温度迅速上升到T2.并维持该温度.在t2达到新的平衡.请在图中画出t1时刻后溶液的pH变化总趋势曲线. 在(NH4)2CO3初始浓度不变的情况下.提高CO2吸收量的措施有: . . (3)工业上也可用CO2与H2反应生成甲醇.其反应为:CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) +H2O(g)△H=-49.0kJ/mol.在T ℃下.将1mol CO2和2 mol H2充入0.5L恒容密闭容器中.测得H2的物质的量随时间的变化情况如下图中曲线I所示. ①按曲线I计算反应从0到4min时.v(H2) = . ②在T ℃时.若仅改变某一外界条件时.测得H2的物质的量随时间的变化情况如图 中曲线Ⅱ所示.则改变的外界条件为 .反应按曲线II进行. 计算达到平衡时容器中c (CO2) = . ③判断该反应达到平衡的依据为 A. 混合气体的平均相对分子质量不随时间改变 B. 3v(H2)正=v(CH3OH)逆 C. 混合气体的压强不随时间改变 D. 单位时间内生成CH3OH和H2O的物质的量相同 29.请回答下列有关植物激素的问题: (1)大麦种子是酿造啤酒的主要原料之一.其种子中贮存的营养物质主要是淀粉.用赤霉素处理大麦可诱导大麦产生α-淀粉酶.请分析回答: 在研究赤霉素作用机理的实验中得到如图1所示的结果.此结果说明种子萌发过程中赤霉素的作用是促进 来促进α-淀粉酶的合成.从而促进种子萌发. 可影响豌豆幼苗茎内赤霉素的合成.如下图所示.图中GA1.GA8.GA20.GA29是四种不同的赤霉素.只有GA1能促进豌豆茎的伸长. 试分析:去掉顶芽后豌豆幼苗茎内GA1.GA29这2种赤霉素的含量变化是 .赤霉素能促进 从而引起植株增高,生长素也具有促进生长的功能.其作用表现出 性.两种激素在植物体内都不直接参与细胞代谢.而是给细胞传达一种 代谢的信息. 30. 研究表明雌激素能增强免疫力.但会加重重症肌无力的症状.其生理过程如下图.请回答相关问题: (1)结构X中的Ach释放到突触间隙.其通过细胞膜的运输方式为 .这体现了细胞膜 的结构特点. (2)Ach与突触后膜上的受体结合后.后膜发生的电位变化是 .Ach酯酶缺失会导致 . (3)T细胞分泌 作用于细胞Y可增加抗体浓度.雌激素作用于细胞Y上的 .也能起到相同作用. (4)细胞Z是 .分析此图可知重症肌无力属于免疫失调中的 . (5)综上所述.机体稳态的主要调节机制为 调节网络. 31.某雌雄同株植物花的颜色由两对基因控制.A基因控制色素合成(A:出现色素.AA和Aa的效应相同).该色素随液泡中细胞液pH降低而颜色变浅.另一基因与细胞液的酸碱性有关.其基因型与表现型的对应关系见下表. 基因型 A Bb A bb A BB aa 表现型 粉色 红色 白色 (1)纯合白色植株和纯合红色植株作亲本杂交.子一代全部是粉色植株.则亲本中白色植株的基因型是 . (2)为了探究两对基因是否在同一对同源染色体上.某课题小组选用了AaBb粉色植株自交实验. ①实验步骤: 第一步:粉色植株自交, 第二步: . ②实验可能的结果及相应的结论: 若子代植株的花色及比例为 .则这两对基因位于两对同源染色体上. (3)如果通过实验.确认上述两对基因位于两对同源染色体上.则粉色植株自交后代中.子代白色植株的基因型有 种. (4)推测B基因控制合成的蛋白质可能位于 上.并且该蛋白质的作用可能与 有关. 32.如图中.曲线Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ分别表示某野生动物种群数量超过环境容纳量后.其未来种群数量变化三种可能的情况. (1)图中曲线 说明该种群对其栖息地的破坏程度较轻.当曲线Ⅲ趋近零时.该动物种群出生率 死亡率.因此不宜采取 保护的措施. (2)若图中某物种处于最高营养级.当其数量下降.且其他条件不变时.流向该营养级其他物种的能量会 .处于该营养级物种的种间关系是 . (3) 其他种群迁入该环境后.改变了生态系统的 结构.抵抗力稳定性 . (4)人类对野生动物栖息地的过度利用也会导致出现图中的三种情况.20世纪以来中国人口表现为“J 型增长.因此需控制“J 型增长数学方程式中 参数.以实现人口和野生动物资源的协调发展. 查看更多

 

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