高中学生学科素质训练
高三月考卷(一)
理 科 综 合
题 号 | 一 | 二 | 总 分 |
得 分 |
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分300分。考试时间150分钟。
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一、在下列各题的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。
1.动物精巢的精原细胞在进行减数第二次分裂后期时,细胞中DNA的含量为P,染色体数为Q,则在形成精原细胞的分裂后期,细胞中的染色体数和DNA数分别是 ( )
A. Q、P B. 2Q、2P
C. Q/2、P/2 D. Q、2P
2.2001年美国“9.11”事件后,其国会议员又遭遇了“炭疽热”的侵扰。请分析“炭疽热”的病原体属于生态系统的何种成份 ( )
A. 生产者 B. 消费者
C.分解者 D.以上都不是
3.经化学分析后断定某物质不含有任何矿质元素,则该物质可能是 ( )
A.叶绿素 B.甲状腺激素
C.胰岛素 D.淀粉
4.移栽作物、树木时剪去主根和部分枝叶的主要作用分别是 ( )
A.减少养分和减少水分散失
B.抑制向地性和向光性
C.解除主根尖端产生的生长素对侧根生长的抑制作用和减少蒸腾作用
D. 减少机械刺激作用和减少蒸腾作用
5.下图的4个家系,黑色是遗传病患者,白色为正常或携带者,下列有关叙述正确的是( )
A.可能是白化病遗传的家系是甲、乙、丙、丁
B.肯定不是红绿色盲遗传的家系是甲、丙、丁
C.家系乙中患病男孩的父亲一定是该病携带者
D.家系丁中这对夫妇若再生一个正常女儿的几率是25%
6.在五支试管里分别装有K2CO3、KNO3、K2SO4、KOH和Ba(OH)2溶液,现需要用最少种类的试剂将它们一一区别开来,则所需试剂的种类是
A.用1种试剂 B. 用2种试剂
C. 用3种试剂 D. 不用任何试剂
7.分析用石灰水保存鲜蛋的原理如下 ( )
①石灰水是碱性物质,能渗入蛋内中和酸性物质,防止酸败;②石灰水是电解质,促进蛋白质凝聚;③石灰水显强碱性,杀菌能力强;④石灰水能与鲜蛋呼出的二氧化碳生成CaCO3薄膜,起保护作用。其中正确的是
A.①② B. ③④
C. ①②③ D. ②③④
8.一定量的化合物A放入容积恒定的密闭容器中,在一定条件下发生如下反应 ( )
A(s) 2B(g)+ C(g) 2C(g) D(g)+3E(g)2min上述两个反应都达到平衡,测得B的反应速率为0.2 mol/L min,E的浓度为0.24 mol/L,则C的平衡浓度(mol/L)为
A.0.04 B. 0.4
C. 0.2 D. 0.16
9.用pH值大小表示溶液酸碱性的相对强弱有许多不足之处。因此荷兰科学家Henk Van Lubeck引入了酸度(AG)的概念,即把电解质溶液中的酸度定义为C(H+)与C(OH-)比值的对数,用公式表示为AG=lg C(H+)/ C(OH-)常温下,在AG=10的溶液中能大量共存的离子是 ( )
A.Ca2+、K+、Cl-、F-
B. NH4+、Fe2+、I-、SO42-
C.Na+、K+、ClO-、S2-
D. Na+、K+、S2O32-、AlO2-
10.在容器为672ml的烧瓶中充满NO、NO2混合气体,将其倒立在水槽里并缓慢通入280mlO2,恰好完全反应,且烧瓶内充满液体,下列表达正确的是(气体均为标况的体积)( )
A.总反应为NO+NO2+H2O+O2==2HNO3
B.总反应为4NO+8NO2+6H2O+5O2==12HNO3
C.生成HNO3的浓度约为0.03mol/L
D.生成HNO3的物质的量为0.045mol
11.X、Y、Z是三种短周期元素,X原子最外层只有1个电子,Y元素的最高化合价和最低化合价之和等于0,Z原子得到2个电子所形成的简单离子达到稳定结构。则由X、Y、Z三种元素中的两种元素按原子数之比为1:2形成二元化合物和种数
A.8 B. 9
C. 10 D. 无法确定
12.在下列条件下硝酸铵受热分解的未配平的化学方程式为:NH4NO3——HNO3+N2+H2O在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为
A.5:3 B.5:4
C.1:1 D.3:5
13.将0.1mol有机物与0.6molO2充入密闭容器中引燃,将反应后的气体(无有机物和氧气)通过浓硫酸、灼热的氧化铜和碱石灰,发现氧化铜减轻4.8g,碱石灰增重22g,该有机物可能是 ( )
A.C6H12 B. C5H12
C. C5H10 D. C5H10O
14.科学家艾哈迈德·泽维尔使“运用激光技术观察化学反应时分子中原子的运动”成为可能,在他的研究中证实了光可诱发下列变化:
H
光
H H H
X Y
这一事实可用于解释人眼的夜视功能,有关X、Y的叙述不正确的是()
A.X和Y互为同分异构体
B.X和Y分子中所有原子可以处于同一平面
C.X和Y都可以发生加聚反应
D.该物质的同分异构体只有五种
15.如图所示,在点电荷Q的电场中,已知A.b两点在同一等势面上,C.d两点在同一等势面上,无穷远处电势为零,甲、乙两个带电粒子经过a点时动能相同,甲粒子的运动轨迹为acb ,乙粒子的运动轨迹为adb ,有以下一些描述:( )
①甲粒子经过c点与乙粒子经过d点时的动能相等
②甲、乙两粒子带异种电荷
③甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能
④两粒子经过b点时具有相同的动能
上述结论中正确的有
A.①②③ B.①②④
C.①③ D.②③④
16.组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率.如果超过了该速率,星球的万有引力将不足以维持其赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T。有如下下列表达式:
①T=2π ②T=2π
③T= ④T=
以上表达式中正确的是
A.①④ B.①②
C.②③ D.②④
17.质量分别为m1、m2的小球在一直线上碰撞,它们在碰撞前后的位移时间图象如图所示,若m1=1kg,则m2等于 ( )
A.1kg B.2kg
C.3kg D.4kg
18.如图所示,质量分别为m1,m2的两个小球A.B,带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接,置于绝缘光滑的水平面上,突然加一水平向右的匀强电场后,两球A.B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两小球A.B和弹簧组成的系统,以下说法错误的是(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用且弹簧不超过弹性限度): ( )
A.由于电场力分别对球A和B做正功,故系统机械能不断增加
B.由于两小球所受电场力等大反向,故系统动量守恒
C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大
D.当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
19.某居民家中的电路如图所示,开始时各部分工作正常,将电饭煲的插头插入三孔插座后,正在烧水的电热壶突然不能工作,但电灯仍能正常发光,拔出电饭煲的插头,把试电笔插入插座的左右插孔,氖管均能发光,则: ( )
A.仅电热壶所在C、B两点间发生了断路故障
B.仅电热壶所在C、B两点间发生了短路故障
C.仅导线AB断路
D.因为插座用导线接地,所以发生了上述故障
20.如图所示的电路中,T是一个理想变压器,原线圈的匝数为n1=300匝,副线圈的匝数为n2=30匝。接在原线圈电路中的交流电源的电动势随时间变化的关系为ε=311sin(100πt)伏,副线圈电路中的电阻R=44欧,电路中所有的电流表和电压表均是理想的,对电路的影响可忽略不计,除电阻R外,所有电阻均可忽略,这四个电表的示数为
A.V1的示数约为311伏
B.V2的示数约为31.1伏
C.A1的示数约为0.05安
D.A2的示数约为0.05安。
第Ⅱ卷(非选择题,共10题,共180分)
21.(12分)右图是植物细胞亚显微结构模式图,根据图中编号及其所指部位回答:
(1)蛔虫的细胞结构中由于无(写出图中序号及相应名称)[ ] 和[ ] ,决定了其代谢类型与该细胞的不同。
(2)若此图是据根尖分生区的细胞所绘,不应画出的结构是[ ] 、[ ] ,且在分裂末期[ ] 活动特别强。
(3)若将此细胞改画成人体生发层细胞,除不画出的结构外,还应该画出的结构是
。
(4)代谢过程中,能够产生ATP的结构有[ ] 、[ ] 和[ ] 。
(5)某科学家从细胞中分离耐高温淀粉酶(Amy)基因a,通过基因工程的方法将其转移到马铃薯植物中。经检测,Amy在成熟块茎细胞的细胞间隙中发现。则Amy在细胞中移动的最可能途径是 →囊泡膜融合。
22.(9分)下面是最早发现抗生素——青霉素的科学家弗莱明所进行的探索过程。
观察及对问题的认识:细菌培养基中,偶然生出青霉菌,在其周围细菌没有生长。为什么出现这种现象?
假设:……
进行实验:把青霉菌放在培养液中培养,然后观察使用这种培养液的培养基对细菌生长的影响。
结果:该培养基阻止了细菌生长和繁殖。
结论:……
弗莱明先生在持续的研究中分离出了这一物质,分析出它的特征并将它命名为青霉素。
说明:(1)在实验室里培养细菌、真菌常用琼脂配制成凝胶,平铺在培养皿里作为培养基(下图A)。
(2)某些细菌需要添加特殊的培养液才能正确生长(下图B)。
请回答:
(1)作为这一实验的下列假设中,最为恰当的是( )
A.青霉菌能产生有利于人类的物质
B.青霉菌污染了细菌生长的培养基
C.青霉菌可能吞噬了细菌
D.青霉菌可能产生了不利于细菌繁殖的物质
(2)为了证明青霉素确实是由青霉菌产生的而不是培养液中的其他物质产生的,则应设计对照实验,其实验方法是 。
(3)若对照组实验结果为 ,则充分证明青霉菌确实能产生可阻止细菌繁殖的物质。
23.(18分)将羧酸的碱金属盐溶液电解可得到烃类化合物。例如,
2CH3COOK+2H2O CH3CH3 ↑+ 2CO2↑+ H2 ↑+2KOH,
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Cl_CH2COOK溶液 B C D E
(1)写出电极反应式:
(2)D和B在不同条件下反应,会生成三种不同的E。请写出符合下列要求的E的结构
简式:最小的链状E
最小的环状E
高分子E
24.(16分)有原子序数增大的A.B.C.D.E五种短周期元素,它们可两两组合成甲、乙、丙、丁四种化合物,各化合物中原子的个数关系如下表:
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
各元素原子个数比 | A:C =1:1 | B:A =1:2 | D:E =1:3 | B:E =1:4 |
其中A.B两种原子的核电荷数之差等于它们的最外层电子数之和,B原子最外层电子数比其次外层电子数多2个;在周期表中C是E的邻族,化学性质活泼;D和E则位于同一周期,原子序数之和为30。
(1)D和E属 周期,依据是
(2)向甲的水溶液中加入MnO2,反应的化学方程式为
(3)乙的相对分子质量小于甲,在实验室中用 方法制得乙。
(4)丙的水溶液显酸性,与饱和NaHCO3溶液激烈反应产生气体,离子方程式为
(5)3mL1mol/LKI溶液中依次注入下列试剂
A.1mL5mol/L盐酸
B.0.5mol/L30%甲溶液
C.1mL丁
充分振荡后,静置可得到紫色溶液,这种紫色溶液是
25.(16分)将amolNa2O2和bmolNaHCO3固体混合物在密闭容器中加热到250℃,让其充分反应,假设NaHCO3分解,产生CO2先与Na2O2反应后,H2O再与Na2O2反应。
(1)当剩余固体为Na2CO3,排出气体为O2、H2O时,a/b=
(2)当剩余固体为Na2CO3、NaOH, 排出气体为O2、H2O时,则a/b的取值范围为
(3)当a/b>1时,剩余固体为
26.(20分)如图所示,倾角为30°的直角三角形BC边长为2L,BC边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨,现在BC边中点O处固定一正点电荷Q,让一个质量为m的带正电的质点,从斜面顶端A沿斜边滑下(不脱离斜面),已测得它滑到D处(BD⊥AC)时的速度为V、加速度为a,方向沿斜面向下,问该质点滑到斜边底端c点时的速度和加速度各为多大?
27.(22分)某空间存在着一个变化的电场和一个变化的磁场,电场方向向右,如图(a)中由B到C的方向,电场变化如图(b)中的E—t图象;磁感应强度变化如图
(c)中的B—t图象。在A点,从t=1s(即1s末)开始,每隔2s,有一个相同的带电粒子(重力不计)沿AB方向(垂直于BC)以速度v射出,恰都能击中C点,若AC=2BC,且粒子在AC间运动时间小于1s,求:
(1)图线上E0和B0的比值,磁感强度B的方向;
(2)若第1个粒子击中C点的时刻已知为(1+Δt)s,那么第2个粒子击中C点的时刻是多少?
28.(9分)真核细胞比原核细胞结构复杂,对真核细胞的起源,很多学者分别提出了各自的不同见解,其中“内共生说”是由马克利斯设想出来的。这个学说认为:大约在十几亿年前,一些大型的具有吞噬能力的细胞,先后吞并了几种原核细胞(细菌和蓝藻)由于后者没有被吞噬细胞所分解消化,从而由寄生过渡到共生并成为宿主细胞的细胞器。如喜氧细菌成为线粒体,蓝藻成为叶绿体。
试用具体事例说明“内共生说”的合理性(不超过150字)。
29.Ⅰ(19分)“伏安法”测电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,使得测量结果总存在误差,而按如下图甲所示的电路进行测量,则由电压表、电流表内阻所造成的影响可消除。
(1)请你简要写出还未完成的主要操作步骤,并用字母表达出相应的测量值:
①闭合电键S1,电键S2接2,调节Rp和Rp`,使电压表读数接近满量程,读出电流表和电压表读数V2,I2
②保持Rp不变,
(2)请你推导出待测电阻Rx的表达式。
(3)用导线把实物图按电路图连成测量电路。
Ⅱ(19分)如图乙所示的装置,实验前A.B.c活塞均关闭。
(1)要在该装置中产生喷烟现象,
其操作方法是:
(2)若要在该装置中产生双喷泉
现象,其操作方法是:
30.(20分) 20世纪90年代中期,北京的大学生和香港的大学生联合研制了一辆太阳能汽车,汽车上太阳能电池的太阳能集光板面积是8m2,它正对太阳,太阳能电池可以对车上的电动机提供120V的电压和10A的电流,车上电动机的直流电阻是4Ω。已知太阳光垂直照射到地面上时单位面积的辐射功率为1.0×103W/m2,试求:
(1)这辆车的太阳能电池的效率是多少?车上电动机将电能转化为机械能的效率是多少?
(2)若这辆车的总质量是0.6×103kg,车在行驶过程中所受阻力是车重的0.05倍,这辆车可能行驶的最大速率是多少?
(3)若太阳向外辐射的总功率是3.9×1026W,且太阳穿过太空和地球周围的大气层到达地面的过程中有大约28%的能量损耗,根据题目所给出的数据,估算太阳到地球的距离。(保留2位有效数字,计算中取g=10m/s2)
理 科 综 合 试 卷 参 考 答 案
1.B 2.B 3.D 4.C 5.B 6.A 7.B 8.A 9.B 10.B
11.D 12.A 13.C 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.D 20.C
21.(1)[4]叶绿体[11]线粒体 (2)[14]液泡[4] 叶绿体[5]高尔基体(3)中心体(4)[4]叶绿体[11]线粒体[3]细胞质基质(5)[15]核糖体 [12]内质网 [5]高尔基体
22.(1)D(2)对照组的培养液中不加入青霉菌,观察细菌的生长繁殖(3)细菌正常生长繁殖
23.(1)阳极 2Cl_CH2COO - —2e==ClCH2CH2Cl +2CO2
O O
(2)HO—CH2 CH2—O— OH
(3)
(4)
24.(1)第三 它们的原子序数之和为30,平均值为15,正好在第三周期元素原子序数的范围(12——18)之内。
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(4)Al3+ + 3HCO3-=== Al(OH)3 ↓ + 3CO2↑
(5)碘的四氯化碳溶液。
25.(1)1/2 (2)1/2<a/b<1 (3)Na2CO3.NaOH.Na2O2
26.从几何关系得到:B.C.D三点在以O为圆心的同一圆周上,这三点是Q的等势点。
∴带电质点在D.C处的电势能相等,电荷Q在D和C点的场强大小相等。
在D点,电场力F与重力沿斜面分力的夹角为150°
∴mgsin30°- Eqcos30°= ma
在C点,电场力F'与重力沿斜面的下滑分力的夹角为30°
∴mgsin30°+ Eqcos30°=mac
∴ac=g-a
27.如图所示,由题意AC=2BC得∠BAC=300,
(1).1~2s内,第一个粒子做匀速圆周运动,要击中C,由几何知识可得,必有R=AC,由公式R=得B0=
第3~4s内,第2个粒子做类平抛运动,要击中C必满足BC=,即
得E0=
故:,由左手定则可知B0方向垂直纸面向外。
(2).∵∠A0C=600,∴Δt=
设第2个粒子击中C的时间为Δt`,则
Δt`=
由上以两式得Δt`==0.83Δt
故第2个粒子击中C点的时刻为t=3+0.83Δt(s)
28.(1)真核细胞中的叶绿体,线粒体内有少量的DNA和RNA,原核细胞也有DNA和RNA,而且均不形成染色体
(2)自然界中存在着许多共生现象,如:地衣中的菌类和藻类共生,大豆与根瘤菌共生等
(3)变形虫等动物能吞食物质形成食物泡,白细胞能吞食病菌等,都能说明吞食现象的存在。
29.Ⅰ.(1).电键S2接2,调节Rp`,使电压表和电流表读数尽量接近满量程,读出电流表和电压表读数V2,I2(未指出调节Rp`,使电压表和电流表读数尽量接近满量程的不扣分),
(2).根据欧姆定律,得:
V1=I1(Rp+RA+Rx)
V2=I2(Rp+RA)
联立得:Rx=
(3).连线如图,应注意正负极性及量程选择。见错无分。
Ⅱ.向少量Mg(OH)2悬浊液中加入适量的饱和醋酸铵溶液,振荡,观察Mg(OH)2是否溶解,若Mg(OH)2溶解,则乙同学的解释正确;若Mg(OH)2不溶解,说明甲同学的解释正确。
30.解:(1).太阳能集光板接收的太阳能功率是:P1=P0S=1.01038W=8.0103W
电池输出的功率是:P2=UI=12010W=1.2103W
电池的效率是:η1=
车上电动机的热功率是:P3=I2R=400W
电动机的效率是:η2=
(2).电动机输出的机械功率是:P4=P2-P3=800W
在以最大速度行驶时,汽车所受牵引力F等于所受到的阻力f。
由题设条件,阻力f=0.05mg=300N,根据P=FV,可知车行驶的最大速度是:
(3).设太阳到地面的距离是R0,以太阳为球心,以R为半径的球面积是
SA=
将太阳辐射的总功率和太阳能接收板的面积分别记为PA和S,有
PA=3.91026W,S=8m2
根据太阳能辐射的关系,有
由此解得太阳到地球的距离