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    新课标1 (第09套)-2019年高考理科综合仿真模拟押题卷(解析版)

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    新课标1 (第09套)-2019年高考理科综合仿真模拟押题卷(解析版)

    1、 20192019 年年高考全真模拟试卷高考全真模拟试卷(新课标(新课标卷卷) () (1 1) 理科理科综合能力测试综合能力测试 注意事项: 1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考 证号填写在答题卡上。 2回答第卷时,选出每小题答案后,用 2B 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,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。 3回答第卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 可能用到的相对原子质量:H1 N14 O16 Na23 S32 K39 Fe56 Cu64 第卷 一、选

    2、择题:本题共 13 个小题,每小题 6 分,共 78 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题 目要求的。 1下列关于原核生物和真核生物的叙述,错误的是( ) A原核细胞不含线粒体,有的能进行有氧呼吸 B真核生物都是异养型的,原核生物都是自养型的 C真核生物和原核生物的遗传物质一定都是 DNA D真核细胞具有生物膜系统,有利于细胞代谢有序进行 【答案】B 【解析】原核细胞没有线粒体,但有些原核生物含有氧呼吸的酶,可以进行有氧呼吸,如硝化细菌,A 正 确;真核生物有些是自养型如绿色植物、大部分藻类等,原核生物有些是自养型如硝化细菌,有些是 异养型如大部分细菌,B 错误;真核生物和原核生物的

    3、遗传物质都是 DNA,C 正确;真核生物细胞有 由细胞器膜和细胞膜,核膜等构成的生物膜系统,有利于细胞代谢有序进行,D 正确。 2.下列叙述正确的是( ) A线粒体膜上存在转运葡萄糖的载体 B细胞分裂间期,染色体复制需 DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶 C细菌和青蛙等生物在无丝分裂过程中需进行 DNA 复制 D核孔保证了控制物质合成的基因能够从细胞核到达细胞质 【答案】B 【解析】有氧呼吸的过程中,葡萄糖在细胞质基质中分解成丙酮酸后才能进入线粒体中,故线粒体膜上不 存在转运葡萄糖的载体蛋白,A 错误;细胞分裂间期,染色体由 DNA 和蛋白质组成,故 DNA 复制需 要 DNA 聚合酶, 蛋白质

    4、的合成需要 RNA 聚合酶, B 正确; 青蛙的红细胞在无丝分裂过程中需进行 DNA 复制,细菌分裂是二分裂,C 错误;核孔保证了控制物质合成的 mRNA 能够从细胞核到达细胞质,与 核糖体结合,基因不通过核孔到达细胞质,D 错误。 3物质甲作为抑制剂能与蔗糖酶结合或分离,从而改变蔗糖酶的活性。在适宜温度、pH 等条件下,某同 学将蔗糖酶和物质甲的混合液均分为若干份,分别加入到不同浓度的等量蔗糖溶液中,检测发现,蔗 糖的水解速率随蔗糖溶液浓度的升高而增大。下列分析与该实验相符的是( ) A物质甲与蔗糖酶的结合使酶降低活化能的能力增强 B物质甲与蔗糖酶的结合能改变酶的高效性和专一性 C蔗糖溶液浓

    5、度的升高能导致物质甲与蔗糖酶的分离 D反应体系中没有甲时,蔗糖溶液的浓度会改变酶活性 【答案】C 【解析】根据题意可知,物质甲属于抑制剂,即物质甲与蔗糖酶的结合使酶降低活化能的能力降低,导致 酶活性降低,A 错误;物质甲与蔗糖酶的结合能降低酶活性,从而改变酶的高效性,但不改变专一性, B 错误; 蔗糖溶液浓度的升高能导致物质甲与蔗糖酶的分离, 从而使酶活性升高, 蔗糖的水解速率增大, C 正确;反应体系中没有甲时,蔗糖溶液的浓度不会改变酶活性,只是改变酶促反应速率,D 错误。 4在遗传物质的研究过程中,最具有代表性的有格里菲斯,艾弗里,蔡斯和赫尔希等人所做的经典实验, 下列相关叙述不正确的是(

    6、 ) A格里菲斯的实验结论是 S 型菌体内有“转化因子”,理由是 DNA 是亲子代之间保持连续的物质 B艾弗里的实验结论是 DNA 是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质,理由是只有 DNA 才能使 R 型细 菌转化为 S 型细菌 C蔡斯和赫尔希实验结论是 DNA 是遗传物质,理由是 DNA 是亲子代之间保持连续的物质,并且还 指导了蛋白质的合成 D科学研究表明,DNA 是主要的遗传物质,理由是绝大多数生物的遗传物质是 DNA 【答案】A 【解析】格里菲斯的实验结论是 S 型菌体内有“转化因子”,理由是无毒性的 R 型活细菌在与被杀死的 S 型细菌混合后,转化为有毒性的 S 型活细菌,而且这种性状的

    7、转化是可以遗传的,A 错误;艾弗里的 实验结论是 DNA 是遗传物质,蛋白质等不是遗传物质,理由是只有 S 型细菌的 DNA 才能使 R 型细菌 转化为 S 型细菌,B 正确;蔡斯和赫尔希实验结论是 DNA 是遗传物质,理由是 DNA 是亲子代之间保 持连续的物质,并且还指导了蛋白质的合成,C 正确;科学研究表明,DNA 是主要的遗传物质,理由 是绝大多数生物的遗传物质是 DNA,少数生物遗传物质是 RNA,D 正确。 5如果某基因在中间位置发生了一个碱基对的替换,则该基因在表达时不可能出现的结果是( ) A不能与 RNA 聚合酶结合导致无法形成 mRNA B合成的多肽链只在替换位置有一个氨基

    8、酸改变 C控制合成的蛋白质比替换前减少了多个氨基酸 D表达的蛋白质氨基酸数目不变但空间结构改变 【答案】A 【解析】基因在中间位置发生了一个碱基对的替换,但起始部位没有发生改变,不会影响该基因与 RNA 聚 合酶的结合,应该能正常转录形成 mRNA,A 错误;基因在中间位置发生了一个碱基对的替换,只改 变一个密码子,因此合成的多肽链只在替换位置有一个氨基酸改变,B 正确;基因在中间位置发生了一 个碱基对的替换,若使该部位对应的密码子变为终止密码子,则控制合成的蛋白质比替换前减少了多 个氨基酸,C 正确;基因在中间位置发生了一个碱基对的替换,只改变一个密码子,相应的氨基酸也发 生改变,则表达的蛋

    9、白质氨基酸数目不变但空间结构改变,D 正确。 6 某同学绘制了如图所示的能量流动图解 (其中 W1为生产者固定的太阳能) , 下列叙述中不正确的是 ( ) A生产者固定的总能量可表示为(A1+B1+C1+A2+B2+C2+D2) B由第一营养级到第二营养级的能量传递效率为 C流入初级消费者的能量为(A2+B2+C2) D图解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减 【答案】C 【解析】生产者固定的总能量可表示为(A1+B1+C1+D1),A1呼吸作用消耗,B1未被利用,C1流向分解者, 而 D1A2+B2+C2+D2是流入下一营养级的能量,A 正确;由第一营养级到第二营养级的能量传递效率 为 D

    10、1/A1+B1+C1+D1D1/W1,B 正确;流入初级消费者的能量为 D1(A2+B2+C2+D2),C 错误;图 解表明能量流动的特点是单向流动、逐级递减。单向流动:沿着食物链向高营养级传递,而不能倒过 来流动,逐级递减:前一种生物所包含的能量只有 10%20%能够传给下一种生物,其他的能量都损耗 掉了,D 正确。 7化学与生产、生活密切相关。下列说法不正确的是 A向 Na2SiO3 溶液中逐滴加入稀盐酸制备硅酸凝胶 B静电除尘、血液透析利用了胶体聚沉的性质 C液态植物油与氢气加成后可以得到像动物脂肪一样的固态物质,称为人造脂肪 D大气中的二氧化硫和二氧化氮溶于雨水形成 pH 小于 5.6

    11、 的酸雨,具有很大危害 【答案】B 【解析】A、向 Na2SiO3溶液中逐滴加入稀盐酸反应生成硅酸,硅酸是白色胶状物,选项 A 正确;B静电 除尘是利用胶体的电泳的性质,血液透析利用了胶体的渗析的性质,选项 B 不正确;C液态植物油的 烃基部分含有不饱和的碳碳 X 键,与氢气加成后变为饱和的经基,就由液态的植物油变为像动物脂肪一 样的固态物质,称为人造脂肪,选项 C 正确;D、大气中的二氧化硫和二氧化氮溶于雨水形成 pH 小于 5.6 的酸雨,能够使土壤酸化,破坏建筑物、腐蚀文物等,具有很大危害,选项 D 正确;答案选 B。 8下列叙述正确的是 A等质量的金刚石和石墨所含的原子数相同 B常温常

    12、压下,46 g NO2与 92 g N2O4,所含的分子数相同 C标准状况下,2.24L HF 与 2.24L HCl 所含共价键数目相同 D相同体积、相同物质的量浓度的 CH3COONa 溶液和 NaCl 溶液所含离子数目相同 【答案】A 【解析】A金刚石和石墨都只有碳原子,所以等质量的二者含有相同的碳原子,故正确;B二氧化氮能 转化为四氧化二氮, 这一个可逆反应, 在一定的条件下可以达到化学平衡状态。 因 46 g NO2与 92 g N2O4 的质量不相等,故其分子数也不相同,故错误;C标况下,氟化氢不是气体,不能根据气体摩尔体积 计算其物质的量,故错误;D醋酸钠溶液中醋酸根离子水解,所

    13、以促进水的电离,溶液显碱性,根据 电荷守恒分析, n(Na+)+n(H+)=n(CH3COO-)+n(OH-), 在氯化钠溶液中存在: n(Na+)+n(H+)=n(Cl-)+n(OH-), 氯化钠溶液显中性,醋酸钠溶液显碱性,故醋酸钠溶液中的氢离子数小于等体积的纯水中的氢离子数, 故错误。故选 A。 9傅克反应是合成芳香族化合物的一种重要方法。有机物 a(R 为烃基)和苯通过傳克反应合成 b 的过程如 下(无机小分子产物略去) 下列说法错误的是 A一定条件下苯与氢气反应的产物之一环己烯与螺23己烷互为同分异构体 Bb 的二氯代物超过三种 CR 为 C5H11时,a 的结构有 3 种 DR 为

    14、 C4H9时,1molb 加成生成 C10H20至少需要 3molH2 【答案】C 【解析】A环己烯分子式为 C6H10,螺23己烷分子式为 C6H10,所以互为同分异构 体,故 A 正确;B若全部取代苯环上的 2 个 H 原子,若其中 1 个 Cl 原子与甲基相邻,另一个 Cl 原 子有如图所示 4 种取代位置,有 4 种结构,若其中 1 个 Cl 原子处于甲基间位,另一个 Cl 原子 有如图所示 2 种取代位置,有 2 种结构,若考虑烃基上的取代将会更多,故 B 正确;C若主链 有 5 个碳原子,则氯原子有 3 种位置,即 1氯戊烷、2氯戊烷和 3氯戊烷;若主链有 4 个碳原子, 此时甲基

    15、只能在 2 号碳原子上,而氯原子有 4 种位置,分别为 2甲基1氯丁烷、2甲基2氯 丁烷、3甲基2氯丁烷和 3甲基1氯丁烷;若主链有 3 个碳原子,此时该烷烃有 4 个相同的 甲基,因此氯原子只能有一种位置,即 2,3二甲基1氯丙烷。综上所叙分子式为 C5H11Cl 的同分 异构体共有 8 种,故 C 错误;D-C4H9已经达到饱和,1mol 苯环消耗 3mol 氢气,则 lmol b 最多可以 与 3mol H2加成,故 D 正确。答案:C 10由下列实验及现象能推出相应结论的是 实验 现象 结论 A 某溶液中滴加 K3Fe(CN)6溶液 产生蓝色沉淀 原溶液中有 Fe2 ,没有 Fe3 B

    16、 将红热的木炭投入浓硫酸中产生的气 体通入澄清的石灰水 石灰水变浑浊 木炭被氧化成 CO2 C 加热盛有少量 NH4HCO3固体的试管, 并在试管口放置湿润的红色石蕊 试纸 石蕊试纸变蓝 NH4HCO3显碱性 D 将 0.1mol/L 的 NaCl 溶液滴入硝酸银溶 液至不再有沉淀产生,再滴加 0.1mol/L KI 溶液 先有白色沉淀生成, 后变 为黄色沉淀 Ksp(AgCl)Ksp(AgI) 【答案】D 【解析】A、某溶液中滴加 K3Fe(CN)6溶液产生蓝色沉淀证明原溶液中有 Fe2 ,但是不能证明是否含有 Fe3 ,故选项 A 错误;B、浓硫酸中产生的气体通入澄清的石灰水,石灰水变浑浊

    17、可能是二氧化碳也可能 是二氧化硫造成的,故选项 B 错误;C、碳酸氢铵受热分解产生的氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝,而 不是碳酸氢铵显碱性,故选项 C 错误;D、溶解度大的物质能转化为溶解度小的物质,根据实验知,先 生成白色沉淀 AgCl、再转化为黄色沉淀 AgI,所以 Ksp(AgCl)Ksp(AgI),故选项 D 正确。答案选 D。 11X、Y、Z、W 是原子序数依次增大的短周期元素。X 的氢化物常用于刻蚀玻璃,Y 在同周期中金属性 最强,Z 的单质是人类将太阳能转化为电能的常用材料,W 与 X 同主族。下列说法正确的是 A简单氢化物沸点:XW B简单离子半径:r(X)MQ 【答案】D 【解

    18、析】 A、 四点对应的溶液中均存在: H 、 OH、 NH 、 Cl, 选项 A 正确; B、 c(H)c(OH)c(NH 3 H2O) 为 NH4Cl 溶液中的质子守恒,选项 B 正确;C、M 点溶液中 c(NH4Cl)c(HCl),则根据氯原子和氮原 子守恒,选项 C 正确;D、无法比较 N 点和 P 点影响水电离的程度,选项 D 错误。答案选 D。 二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一项符 合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错或 不答的得 0 分。 14

    19、如图所示,理想变压器原副线圈匝数之比为 101,原线圈两端连接正弦交流电源 u=220sin314t(V), 副线圈接电阻 R,同时接有理想电压表和理想电流表。下列判断正确的是 A电压表读数约为 31.1V B若仅将副线圈匝数增加到原来的 2 倍,则电流表的读数增大到原来的 2 倍 C若仅将 R 的阻值增加到原来的 2 倍,则输入功率也增加到原来的 2 倍 D若 R 的阻值和副线圈匝数同时增加到原来的 2 倍,则输出功率增加到原来的 4 倍 【答案】B 【解析】根据 u=220sin314t(V)可知,原线圈的电压有效值为,电压表的读数为变压器的输出 电压的有效值,由得,电压表读数为,故 A

    20、错误;若仅将副线圈匝数增加到原来的 2 倍,根据可知,U2增大到原来的 2 倍,由可知,电流表的读数增大到原来的 2 倍,故 B 正确;输入电压和匝数比不变,则输出电压不变,仅将 R 的阻值增加到原来的 2 倍,由可知, 电流变为原来的一半,输入功率变为原来的一半,故 C 错误;若副线圈匝数增加到原来的 2 倍,则 U2 增加到原来的 2 倍,同时 R 的阻值也增加到原来的 2 倍,故输出功率变为原来的 2 倍,故 D 错 误。 15在 x 轴上有两个点电荷 q1、q2,其静电场的电势 在 x 轴上分布如图所示,则( ) Aq1和 q2带有同种电荷 Bx1处的电场强度为零 C负电荷从 x1移到

    21、 x2,电势能减小 D负电荷从 x1移到 x2,受到的电场力增大 【答案】C 【解析】A、由图可知处电势为零,所以和带有异种电荷,故选项 A 错误;B、图中曲线斜率表示电 场强度,处的斜率不为零,故处的电场强度不为零,故选项 B 错误;C、负电荷从移到,电势 升高,根据可知电势能减小,故选项 C 正确;D、负电荷从移到,曲线的斜率减小,电场 强度减小,所以负电荷受到的电场力减小,故选项 D 错误;故选选项 C。 16赤道平面内的某颗卫星自西向东绕地球做圆周运动,该卫星离地面的高度小于地球同步卫星的高度。 赤道上一观察者发现,该卫星连续两次出现在观察者正上方的最小时间间隔为 t,已知地球自转周期

    22、为 T0,地球半径为 R,地球表面的重力加速度为 g,由此可知该卫星离地面的高度为 A B C D 【答案】A 【解析】设卫星的周期为 T,则有:,解得: ;由万有引力提供向心力: ;又由在地表处, ,联立可得:,故 A 正确, BCD 错误。 17如图所示,水平桌面上,质量为小的物块放在质量为 2m 的长木板的左端,物块和木板间的动摩擦因数 为 木板和桌面间的动摩擦因数为 , 开始时物块和木板均静止,若在物块上施加一个水平向右的恒力 F,已知重力加速度为 g,下列说法正确的是 A当时,物块和木板一定发生相对滑动 B当时,物块的加速度大小为 C当时,木板的加速度大小为 D不管力 F 多大,木板

    23、的加速度始终为 0 【答案】B 【解析】对长木板,因,长木板可以向右运动,由可得其运动 的最大加速度为, 选项 D 错误。 当物块、 木板将要发生相对滑动时, 对物块, 将代入得。故有, (1)当拉力时,二者均保持静止; (2)当拉力 时,二者相对静止,一起加速运动; (3)当拉力时,二者发生相对运动。 故 AC 错误,B 正确。 18质量为 m 的带正电小球由空中 A 点无初速自由下落,在 t 秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场, 再经过 t 秒小球又回到 A 点。不计空气阻力且小球从未落地,则( ) A整个过程中小球电势能变化了 mg2t2 B整个过程中小球速度增量的大小为 2gt C

    24、从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了 mg2t2 D从 A 点到最低点小球重力势能变化了 mg2t2 【答案】B 【解析】A、自由落体运动的位移 x1= gt2,末速度 v=gt,设加上电场后的加速度为 a,则加上电场后在 ts 内的位移 x2=vt- at2=gt2- at2,因为 x2=-x1,解得 a=3g,根据牛顿第二定律有 a=,所以电场力 F=4mg,电场力做功与路径无关,则电场力做的正功 W=Fx1=2mg2t2,带电小球电势能减小了 2mg2t2, 故 A 错误。B、整个过程中由动量定理有:Ft-mg2t=m v,解得小球速度增量的大小 v=2gt,故 B 正确。 C

    25、、加电场时,物体的速度 v=gt,到最低点时末速度为零,则由动能定理可知动能减小了 mg2t2,故 C 错误。D、ts 末加上电场匀减速运动到零的位移:x =,则从 A 点到最低点的位移: x=+ gt2= gt2,则重力做功 WG= mg2t2,所以重力势能减小量为 mg2t2故 D 错误。故选:B 19用中子轰击原子核发生一种可能的裂变反应,其裂变方程,以下说法 中正确的是( ) AX 原子核中含有 86 个中子 BX 原子核中核子比结合能比原子核中核子的比结合能大 CX 原子核中核子的平均质量比原子核中核子的平均质量大 DX 原子核的结合能比原子核的结合能大 【答案】AB 【解析】A由核

    26、反应方程的质量数守恒和电荷数守恒可知:X 原子核中含有 92-38=54 个质子, 235+1-94-2-54=86 个中子。故 A 正确;B裂变的过程中释放能量,则的比结合能小于 X 原 子核的比结合能,故 B 正确;C因为裂变释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量减少,平均 质量减小。故 C 错误;D裂变的过程中释放能量,则的结合能大于 X 原子核与原子核 的结合能的和。故 D 错误;故选 AB。 20如图甲,在光滑绝缘水平面上的 MN、OP 间存在一匀强磁场,一单匝正方形闭合线框自 t=0 开始,在 水平向右的外力 F 作用下紧贴 MN 从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场区域,外力

    27、F 随时间 t 变化 的图象如图乙所示,已知线框质量为 0.5Kg,电阻 R=,线框穿过磁场过程中,外力 F 对线框做功, 下列说法正确的是 A线框匀加速运动的加速度 a=2m/s2 B磁场的宽度为 1m C匀强磁场的磁感应强度为 2T D线框在穿过磁场过程中,线框上产生的热量为 1.0J 【答案】AC 【解析】物体做匀变速运动,如果线框的边长和磁场的宽度不相等,那么物体线框完全进入磁场的时候整 个线框的磁通量不变,没有感应电流因此没有安培力,外力 F 会和受到安培力的时候的情形不一样, 由乙图可知物体一直受安培力的作用,因此线框宽度和磁场的宽度一样,都为 L;由牛顿第二定律及匀 变速运动知,

    28、乙图的直线部分斜率为 2,当 t=1s 时拉力 F 不再变化说明线框 离开磁场, 此时物体的速度, 联立有, 1s 的拉力, 可解得 a=2m/s2, 故 A 正确;物体做匀变速运动,线框和磁场宽度一样,因此 L=0.5m,故 B 错 误;将 L 和 a 代入可得 B=2T,故 C 正确;有能量守恒代入数据得 Q=4/3J,故 D 错误。 21如图所示,一光滑水平轨道的左边紧靠竖直墙壁,右边与一个半径足够大的 光滑圆弧轨道平滑相连, 质量分别为与的木块 A、B 静置于光滑水平轨道上,现给木块 A 一大小为的速度,使 其水半向左运动并与墙壁碰撞,碰撞的时间为,碰后的速度大小变为,木块 A、B 碰

    29、撞后立 即粘在一起继续向右运动,重力加速度 g 取,则 A在木块 A 与墙壁碰撞的过程中,墙壁对木块 A 的平均作用力大小为 50N B木块 A 与在墙壁碰撞的过程中没有能量损失 C木块 A、B 碰撞后一起向右运动的速度大小为 D木块 A、B 滑上圆弧轨道后到达的最大高度为 【答案】ACD 【解析】设水平向右为正方向,当 A 与墙壁碰撞时,由动量定理得:,代入数据 解,墙壁对 A 的平均作用力为:,故 A 正确。A 与墙壁碰撞后动能减小,说明碰撞过程中 A 的能量有损失,故 B 错误。设碰撞后 A、B 的共同速度为 v,以向右为正方向,由动量守恒定律得: ,代入数据解得:,故 C 正确。A、B

    30、 在光滑圆形轨道上滑动时,只有 重力做功,其机械能守恒,由机械能守恒定律得:,代入数据解得: ,故 D 错误。故选 ACD。 第卷 二、非选择题:共 174 分,本卷包括必考题和选考题两部分。第 2232 题为必考题,每个试题考生都必须 作答。第 3338 题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题(共 129 分) 22 (6 分)如图所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度 a 与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图.钩码的质量为, 小车和砝码的质量为 m2, 重力加速度 为 g. (1)下列说法正确的是_. A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩

    31、擦力 B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源 C本实验 m2应远小于 m1 D在用图象探究加速度与质量关系时,应作 a 和图象 (2)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象,如图,设图中 直线的斜率为 k,在纵轴上的截距为 b,则小车与木板间的动摩擦因数_,钩码的质量 _. (3)实验中打出的纸带如图所示.相邻计数点间的时间间隔是,图中长度单位是 cm,由此可以算出小 车运动的加速度是_m/s2. 【答案】 D 0.46 【解析】 (1)A小车与长木板的间的粗糙情况与小车的质量无关,所以在同一个实验中,每次改变小车的质量, 不需要平衡摩擦力。故 A 错误。

    32、B实验时应先接通电源,后释放小车。故 B 错误。 C根据牛顿第二定律可得系统的加速度,则绳子的拉力,由此 可知钩码的质量远小于小车和砝码的质量 m2时,绳子的拉力才等于钩码的重力。故 C 错误。 D由牛顿第二定律可知,当 一定是, 与成正比,所以应作出图象。故 D 正确。 (2)根据牛顿第二定律可知,结合图象可得,由此可得钩码 的质量为,小车与木板间的动摩擦因数为。 (3)设,有公式,化简可得 23 (9 分)某同学测定电源电动势和内阻,所使用的器材有:待测干电池一节(内阻很小)、电流表 A(量程 0.6 A, 内阻 RA小于 1 )、 电流表 A1(量程 0.6 A, 内阻未知)、 电阻箱

    33、R1(099.99 )、 滑动变阻器 R2(0 10 )、单刀双掷开关 S、单刀单掷开关 K 各一个,导线若干。 (1)该同学按图甲所示电路连接进行实验操作。请在答题卡相应位置的虚线框内补全与图甲对应的电路图 _。 (2)测电流表 A 的内阻: 闭合开关 K,将开关 S 与 C 接通,通过调节电阻箱 R1和滑动变阻器 R2,读取电流表 A 的示数为 0.20 A、电 流表 A1的示数为 0.60 A、电阻箱 R1的示数为 0.10 ,则电流表 A 的内阻 RA_。 (3)测电源的电动势和内阻: 断开开关 K,调节电阻箱 R1,将开关 S 接_(填“C”或“D”),记录电阻箱 R1的阻值和电流表

    34、 A 的示 数;断开开关 K,开关 S 所接位置不变,多次调节电阻箱 R1重新实验,并记录多组电阻箱 R1的阻值 R 和电流表 A 的示数 I。 (4)数据处理: 图乙是由实验数据绘出的 R 图象, 由此求出干电池的电动势 E_V、 内阻 r_。 (计 算结果保留二位有效数字) (5)如果电流表 A 的电阻未知,本实验_ (填“能”或“不能”)测出该电源的电动势。 【答案】如图所示: 0.20 D 1.5 0.25 能 【解析】 (1)由实物图连接原理图,如图所示: (2)根据串并联电路的规律可知,流过电阻箱 R1的电流; 电压,则电流表内阻为:; (3)S 接 D,否则外电路短路; (4)根

    35、据(3)中步骤和闭合电路欧姆定律可知 变形可得: 根据图象可知:,解得,; (5)由可知:当电流表内阻未知时,能测出电动势,但不能测出内电阻。 24 (14 分)某人设计了如图所示的滑板个性滑道。斜面 AB 与半径 R3 m 的光滑圆弧轨道 BC 相切于 B, 圆弧对应的圆心角 37 且过 C 点的切线水平,C 点连接倾角 30 的斜面 CD。一滑板爱好者连同 滑板等装备(视为质点)总质量 m60 kg。某次试滑,他从斜面上某点 P 由静止开始下滑,发现在斜面 CD 上的落点 Q 恰好离 C 点最远。 若他在斜面 AB 上滑动过程中所受摩擦力 Ff与位移大小 x 的关系满足 Ff90x(均采用

    36、国际制单位),忽略空气阻力,取 g10 m/s2,sin 37 0.6,cos 37 0.8。求: (1)P、B 两点间的距离; (2)滑板在 C 点对轨道的压力大小。 【答案】 (1)4m(2)1 320 N 【解析】 (1)设爱好者滑到 C 的速度为 vC,水平、竖直方向的位移分别为 x1、y1 C 到 Q 由平抛运动规律有: 则 因此 由式可知 vC越大则间距越大,由人和装备在 BC 间运动时机械能守恒可知,要使 vC越大就要求 vB越 大。 设斜面 AB 的倾角为 ,人和装备在 P、B 间运动时加速度为 a,由牛顿第二定律 有 得 由式可知:人和装备做加速度减小的加速直线运动,当加速度

    37、为零时速度 vB最大。 即 P、B 两点间的距离大小为:; (2)设 P、B 间摩擦力对人做功为,由动能定理有: 而 (或由得) B、C 间运动机械能守恒 在 C 点 解得 (其中,) 由牛顿第三定律可知滑板在 C 点对轨道的压力大小。 25 (18 分)如图(甲) ,MN、PQ 为水平放置的足够长平行光滑导轨,导轨间距为 L0.5m,导轨左端连 接的定值电阻 R2,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为 2T,将一根质量为 0.2kg、 电阻也为 r2 的金属棒 ab 垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨电阻不计。规定水平向右为 x 轴正方向,在 x0 处给棒一个向右的初速度,并

    38、对棒施加水平向右的拉力作用,经过 2.4m 金属棒受 到的安培力为 0.8N,图(乙)为棒所受的安培力 F安与位移 x 的关系图象。求: (1)运动 2.4m 时金属棒瞬时速度大小; (2)估算 024m 内定值电阻 R 上产生的焦耳热(提示:可以用 Fx 图象下的“面积”代表力 F 所做的功) ; (3)02.4m 内通过电阻 R 的电荷量; (4)02.4m 内水平拉力的冲量大小。 【答案】 (1) 运动 2.4m 时金属棒瞬时速度大小为 3.2m/s;(2) 024m 内定值电阻 R 上产生的焦耳热 o 0.72J; (3)02.4m 内通过电阻 R 的电荷量为 0.6C; (4)02.

    39、4m 内水平拉力的冲量大小为 1.04NS 【解析】 (1)棒受到的安培力:FABIL, 由闭合电路欧姆定律得: 感应电动势为:EBLv 由以上三式可解得:v3.2m/s (2)克服安培力做功等于产生的焦耳热 QFAx72 0.02(每个格子对应的面积值等于功)1.44J 则每个电阻产生的热量:Q Q0.72J (3)电荷量为:, 代入数据可得:q0.6C (4)由动量定理: 刚开始运动时,安培力为 F1,则 而: 由式结合 v3.2m/s,可求得:IF1.04Ns 26高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,可用作有机物的氧化剂。制备高碘酸钾的装置 图如下(夹持和加热装置省略

    40、)。回答下列问题: (1)装置 I 中仪器甲的名称是_。 (2)装置 I 中浓盐酸与 KMnO4混合后发生反应的离子方程式是_。 (3)装置中的试剂 X 是_。 (4)装置中搅拌的目的是_。 (5)上述炭置按气流由左至右各接口顺序为_(用字母表示)。 (6)装置连接好后,将装置水浴加热,通入氯气一段时间,冷却析岀高碘酸钾晶体,经过滤,洗涤, 干燥等步骤得到产品。 写出装置中发生反应的化学方程式:_。 洗涤时,与选用热水相比,选用冷水洗涤晶体的优点是_。 上述制备的产品中含少量的 KIO3,其他杂质忽略,现称取 ag 该产品配制成溶液,然后加入稍过量的 用醋酸酸化的 KI 溶液,充分反应后,加入

    41、几滴淀粉溶液,然后用 1.0mol L 1Na 2S2O3标准溶液滴 定至终点,消耗标准溶液的平均体积为 bL。 已知:KIO3+5KI+6CH3COOH=3I2+6CH3COOK+3H2O KIO4+7KI+8CH3 COOH=4I2+8CH3COOK-+4H2O I2+2Na2S2O3=2NaI+N2S4O6 则该产品中 KIO4的百分含量是_(Mr(KIO3)=214,Mr(KIO4)=230,列出计算式)。 【答案】 圆底烧瓶 16H+10Cl-+2MnO4-=2Mn2+8H2O+5Cl2 NaOH 溶液 使反应混合物混合均匀, 反应更充分 aefcdb 2KOH+KIO3+Cl2KI

    42、O4+2KCl+ H2O 降低 KIO4的溶解度,减少晶体损 失 100% 【解析】本题为制备高碘酸钾实验题,根据所提供的装置,装置 III 为 KIO4的制备反应发生装置,发生的 反应为 2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O;装置 I 可用来制取氯气,为制备 KIO4提供反应物氯气; 装置 IV 是氯气的净化装置;装置 II 是氯气的尾气吸收装置;装置的连接顺序为 IIVIIIII,以此 分析解答。 (1)根据装置 I 中仪器甲的构造,该仪器的名称是圆底烧瓶, 因此,本题正确答案是:圆底烧瓶; (2)浓盐酸与 KMnO4反应生成氯化钾、氯化锰、氯气和水,根据得失电子守恒及电

    43、荷守恒和原子守 恒写出离子方程式是 2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O, 因此,本题正确答案是:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O; (3) 装置 II 是氯气的尾气吸收装置,所用的试剂 X 应是 NaOH 溶液, 因此,本题正确答案是:NaOH 溶液; (4) 装置 III 为 KIO4的制备反应发生装置,用氯气和 NaOH 的 KIO3溶液反应,搅拌的目的是使反应 混合物混合均匀,反应更充分, 因此,本题正确答案是:使反应混合物混合均匀,反应更充分; (5)根据以上分析,装置的连接顺序为 IIVIIIII,所以各接口顺序为 aef

    44、cdb, 因此,本题正确答案是:aefcdb; (6)装置 III 为 KIO4的制备反应发生装置,氯气将 KIO3氧化为 KIO4,本身被还原为 KCl,化学方 程式为 2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O, 因此,本题正确答案是:2KOH+KIO3+Cl2KIO4+2KCl+ H2O; 根据题给信息,高碘酸钾(KIO4)溶于热水,微溶于冷水和氢氧化钾溶液,所以,与选用热水相比,选 用冷水洗涤晶体的优点是降低 KIO4的溶解度,减少晶体损失, 因此,本题正确答案是:降低 KIO4的溶解度,减少晶体损失; 设 ag 产品中含有 KIO3和 KIO4的物质的量分别为 x、y,则

    45、根据反应关系: KIO33I2,KIO44I2,I22Na2S2O3, 214x+230y=a,3x+4y=0.5b,联立、,解得 y=mol, 则该产品中 KIO4的百分含量是100%=100%, 因此,本题正确答案是:100%。 27废旧电池的回收处理,既能减少对环境的污染,又能实现资源的再生利用。将废旧锌锰电池初步处理 后,所得废料含 MnO2、MnOOH、Zn(OH)2及少量 Fe 等,用该废料制备 Zn 和 MnO2的一种工艺流程 如下: 已知: Mn2+在酸性条件下比较稳定,pH 高于 5.5 时易被 O2氧化 有关 Ksp数据如下表所示 化合物 Mn(OH)2 Zn(OH)2 F

    46、e(OH)3 Ksp 近似值 10-13 10-17 10-38 回答下列问题: (1)还原焙烧过程中, MnOOH 与炭黑反应,锰元素被还原为 MnO,该反应的化学方程式为 _。传统的工艺是使用浓盐酸在加热条件下直接处理废料,缺点是_。 (2)酸漫时一般会适当加热并不断搅拌,其作用是_,滤渣 1 和滤渣 2 主要成分的化学式 依次是_。 (3)净化时,先通入 O2再加入 MnCO3,其目的是_;已知净化时溶液中 Mn2+、Zn2+的浓 度约为 0.1mol L 1,调节 pH 的合理范围是_。 (4)电解制取 MnO2时,MnO2在_极产生。 (5)中科院研究人员将 MnO2和生物质置于一个

    47、由滤纸制成的折纸通道内形成电池,该电池可将软饮 料中的葡萄糖作为燃料获得能量,装置如图所示。此装置中 b 极的电极反应式为 _。 【答案】 (1)2MnOOH+C 2MnO+CO+H2O 反应过程中产生氯气,造成环境污染 加 快酸浸时的反应速率 C、 Fe(OH)3 先将 Fe2+氧化成 Fe3+,再调节 pH 使 Fe3+沉淀完全 3pHP,NH3分子中的成键电子对更靠 近中心原子,使成键电子对间的斥力变大,键角变大,所以 HNH 间的夹角比 HPH 间的 大; 因此,本题正确答案是:中心原子的电负性 NP,NH3分子中的成键电子对更靠近中心原子,使成键 电子对间的斥力变大,键角变大; NH3分子间存在氢键,分子间作用力增大,使得 NH3比 PH3易液化; 因此,本题正确答案是:NH3分子间存在氢键; (5)根据均摊法,一个晶胞中实际拥有 Li+的数目为 8 个,拥有的 N、H 原子为 8 +6 =4,则一个 晶胞的质量为g,晶体密度为 1.48g cm 3,根据 = 得:V=cm3,则晶胞参数为 a=107 nm, 因此,本题正确答案是:107。 36化合物 W 是药物合成的中间体,它的一种合成路线如下: 回答下列问题: (1)试剂 a 是_。 (2)A 的


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