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湖北省黄冈中学2019届高三第三次模拟考试
综合(理科)参考答案
物理参考答案
14.B 解:设任一石子初速度大小为v0,初速度的竖直分量为vy,水平分量为vx,初速度与水平方向的夹角为α,上升的最大高度为h,运动时间为t,落地速度大小为v.A、C、D、取竖直向上方向为正方向,小球竖直方向上做匀减速直线运动,加速度为a=-g,由,得:,h相同,vy相同,则三个小球初速度的竖直分量相同,则三个石子在空中运动时间相同,C和D选项错误.由速度的分解知:vy=v0sinα,由于α不同,所以v0不同,沿路径1抛出时的小球的初速度最大,沿轨迹3落水的小球速度最小,则B选项正确;三个小球在最高点时速度不相等,1小球速度最大,A选项错误.
15.C 解析:对小球B进行受力分析,由平衡条件可得:kx=mgsin α,解得,所以弹簧的原长为;对小球A进行受力分析,由平衡条件可得:Fcos α=mgsin α+kx,解得:α=30°,所以弹簧的原长为,选项A、B正确.撤掉恒力F的瞬间,对A进行受力分析,可得mgsin α+kx=maA,小球A此时的加速度aA=g,选项C错误.撤掉恒力F的瞬间,弹簧弹力不变,B球所受合力不变,故B球的加速度为零,选项D正确.故错误的选项为C.
16.D 解析:卫星从轨道Ⅱ进入轨道Ⅰ要在A点加速,则卫星在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能,选项A正确;卫星在轨道Ⅰ上:,又GM=gR2,解得,选项B正确;根据开普勒第三定律可得:,解得,选项C正确;根据开普勒第二定律得:vA(h1+R)=vB(h2+R),解得,选项D错误.
mg
TOD
TCD
17.D 解析:静止的原子核发生核反应,反应前后系统动量守恒,可得DvY=Fv,所以Y原子核的速度大小为,故A项错误.Y原子核的动能可写为,Z原子核的动能可写为,所以二者动能之比为,故B项错误.根据爱因斯坦质能方程ΔE=Δmc2,可得该核反应的质量亏损为,故C项错误.核反应中放出核能.说明生成新原子核的结合能更大,故选项D正确.
18.C 解析:对兜篮、王进及携带的设备整体受力分析如图所示,绳OD的拉力为F1,与竖直方向的夹角为θ;绳CD的拉力为F2,与竖直方向的夹角为α,王进下降的过程中θ减小,α增大,由正弦定理得,F1增大,F2减小,则A错,B错,两个绳拉力的合力大小等于mg,C对.α=30°,可求出,D错.
19.CD 解析:A.小球原来处于静止状态,分析受力可知,小球所受的电场力方向向左,与电场强度方向相同,所以小球带正电,故A错误;B.小球静止时,受到重力、电场力和轨道的支持力作用,由平衡条件得知,重力与电场力的合力方向与支持力方向相反,与斜面垂直向下,则小球从A运动到B点的过程中,此合力做负功,动能减小,所以小球运动到B点时动能最小,故B错误.小球恰能绕圆环完成完整圆周运动,则小球运动到 B 点时对轨道的压力为 0,故C正确;D.小球恰能做完整圆周运动,则在B点速度为,则在A点给初速满足,则,故D正确.故选CD.
20.BC 解析:在A和B选项中在0~x1过程中物体机械能在减小,则拉力在做负功,拉力方向沿斜面向上,所以物体的位移方向向下,即物体在沿斜面向下运动.根据功能关系得:,则,知图线的斜率表示拉力,在0~x1过程中图线的斜率逐渐减小到零,知物体的拉力逐渐减小到零.根据可知,加速度一直增大,故A错误,B正确;在x1~x2的过程中,拉力F=0,机械能守恒,向下运动,重力势能减小,动能增大,故C正确;D在0~x3的过程中,物体一直沿斜面向下加速运动,故D选项错误.
21.ABC 解析:带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间是T,即T=t0,则得周期T=4t0,故A正确.由T=得B==,故B正确.设运动时间最长的粒子在磁场中的运动轨迹所对的圆心角为θ,则有T=,得θ=,画出该粒子的运动轨迹如图,设轨道半径为R,由几何知识得+Rcos 60°=d,可得R=,故C正确.根据=,解得v=,故D错误.答案:ABC
22.【解析】:(1)为了记录完整的过程,应该先打开闪频仪再释放钢球,A正确.
(2)天花板到地板的高度约为3 m,小球做自由落体运动,从图中可知经过8次闪光到达地面,故有g×(8T)2=3,解得T≈0.1 s,即f==10 Hz,C正确.
(3)游标卡尺的读数为D=45 mm+5×0.1 mm=45.5 mm=4.55 cm.
(4)到A点的速度为vA==,根据比例关系可知,到A点的实际速度为v=,因为小球下落实际高度为==k,代入mgH=mv2可得2gs5=kf 2(s6-s4)2.
【答案】:(1)A(1分) (2)C((2分) (3)4.55(1分) (4)kf 2(s6-s4)2(2分)
23.【解析】:(1)由图示电阻箱可知,其示数为:0×100 kΩ+0×10 kΩ+6×1 kΩ+5×100 Ω+0×10 Ω+0×1 Ω=6 500 Ω.
(2)根据闭合电路欧姆定律可得:
整理可得:
所以纵轴截距与图线斜率的表达式分别为和
根据图丙可知斜率为:
截距为:,则=9.0 kΩ
联立解得电压表的内阻为:RV=7 000 Ω=7.0 kΩ.
(3)考虑电源内阻r,由欧姆定律得:
实际测量的相当于是RV+r,相对RV的阻值来说偏大.
(4)当电阻箱阻值为零的时候,电阻R0起到保护电压表的作用.
【答案】:(1)6 500(2分) (2)9.0 kΩ(2分) 7.0(2分) (3)偏大(2分) (4)保护电压表(1分)
24.(15分)解:(1) P1棒在磁场中运动时产生的电动势E=BLv 解得E=0.6 V(1分)
电流,得I=1 A(2分)
由,得F1=1.3 N(2分)
(2) 当P1、P2两棒均在磁场中运动时,拉力F的功率最大,
拉力,解得F2=2.2 N(2分)
最大功率P=F2v(1分)
解得P=4.4 W(1分)
由功能关系得:(3分)
解得Q=0.36 J(1分)
25.解析:(1)小球P、Q首次发生弹性碰撞时,取向右为正方向,由动量守恒和机械能守恒:
(1分)
(1分)
联立解得 (2分)
(2)对于小球Q,由于qE=mg,故Q球做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则
(1分)
经时间(1分)
小球P、Q再次发生弹性碰撞,由(1)可知碰后(1分)
小球P离开平台后做平抛运动,平抛运动的时间为t2,(1分)
所以P与Q首次发生碰撞后到落地,经过的时间(2分)
落地点与平台边缘的水平距离(2分)
(3)PQ相碰后,Q球速度,碰撞后Q球开始运动至Q球第一次运动至最低点Q球有最大速度,故有从碰撞后Q球开始运动至Q球第一次运动至最低点过程对Q球由动量定理得:
(2分)
即
因为(2分)
解得 (3分)
答案:(1) (2) (3)
33.(1) ADE 解析:A.气体的体积增大,单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,如果温度升高,气体分子撞击器壁的速率增大,对器壁的压力增大,气体的压强可能增大、可能减小、可能不变,选项A正确;气体的体积通常指的是盛气体的容器的容积,而不是该气体所有分子的体积之和,选项B错误;布朗运动的激烈程度跟温度有关,但是布朗运动不叫热运动,分子的无规则运动叫做热运动,选项C错误;饱和汽的压强仅与温度有关,与饱和汽的体积无关,选项D正确;当液体与固体之间表面表现为不浸润时,附着层内分子间的作用力表现为引力,选项E正确.
(2)解析:①选取活塞为研究对象,对其受力分析并根据平衡条件有
p0S+mg=pS ①(2分)
可得被封闭气体压强: ②
设初始时水银柱两液面高度差为h,则被封闭气体压强p=p0+ρgh ③(2分)
联立以上两式可得,初始时液面高度差为 ④(1分)
②降低温度直至液面相平的过程中,被封闭气体先等压变化,后等容变化。
初状态:,V1=1.5h0S,T1=T0;
末状态:p2=p0,V2=1.2h0S,T2=?
根据理想气体状态方程有:
⑤(2分)代入数据,可得:⑥ (3分)
34.(1)BCE 解析:由波沿x轴正方向传播,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,则此时A质点恰好向下振动,故波源的起振方向是向下,A 选项错误,在t=0时刻起到质点B第一次出现波峰的时间为t=24/48s=0.5s,因T=8/48 s=1/6s,则0.5s相当于有3T,A质点在此过程中振动的路程s=2×3×4cm=24cm,故B、C选项正确;D选项中,从t=0时刻起再经过t=18/48s=0.375s时间质点B开始起振,则D选项错误;E选项中,B质点和E质点平衡位置间距18m相当于,故E选项正确.
(2)解析:①设玻璃的折射率为n,由折射定律在BC面上有①(2分),
因在AC面发生全反射,由几何关系知(1分),而,在AB面上由折射定律(1分),则,故则,代入①式得:(1分)
O
θ
A
60°
C
B
60°
D
M
E
F
②)
则
所以光在玻璃中传播的路程为(2分)
光在玻璃中传播的速度(1分)
则光经过玻璃砖中的时间(2分)
化学参考答案
7-13: D A D B D C C
26. (14分,每空2分)
(1) ①平衡压强,使液体顺利流下 ②将NO2转化为NO,同时吸收HNO3
(2) ①e→f→c→b→d (或f→e→c→b→d) ②冷凝亚硝酰氯,便于收集
③HNO3(浓)+3HCl(浓)=ClNO↑+Cl2↑+2H2O
④依次滴加足量的AgNO3溶液和稀硝酸,充分振荡、静置,有白色沉淀生成;另取静置后上层清液少许于另一支试管中,滴加KMnO4溶液,溶液紫色褪去。 ⑤80%
27. (15分,每空2分)
(1) 还原 (1分)
(2) ZnO+2NH3+2NH4+=[Zn(NH3)4]2++H2O或ZnO+2NH3∙ H2O +2NH4+=[Zn(NH3)4]2++3H2O
(3)低于30℃时,溶浸反应速率随温度升高而增大;超过30℃,氨气逸出导致溶浸反应速率下降 (4)2AsCl52-+2H2O2+H2O=As2O5(胶体)+10Cl-+6H+ (5)Cu
(6)[Zn(NH3)4]2++2e-= Zn+4NH3↑或Zn(NH3)42++2e-+4H2O= Zn+4NH3·H2O,N2,NH3(或NH3∙H2O)
28. (14分,每空2分)
(1) +248 (2)< < 2 (3)NH4+ +H2O⇌ NH3∙H2O+H+ (4)7.5×10-9 (5)23
35. (15分)
(1) 3 (每空1分) (2)1:1 轴对称 CO (每空1分)
(3)Sp (2分) 三角锥形(2分)
(4)原子半径N< P< As,键长Ga-N < Ga-P < Ga-As,键能Ga-N > Ga-P > Ga-As,故熔点降低。 (2分)
(5)12 (2分) 842NAa3 (2分)
36.(15分,每空2分)
(1)2-甲基丙酸;碳碳双键、羧基(2);消去反应
(2)
(3)
(4)
生物参考答案
1-6:CBCBDA
29.(10分,每空 2 分)
(1)均匀型 (2)生物 (3)E 由含碳有机物转变成CO2
(4)一年生草本植物在争夺阳光和空间等竞争中被淘汰(合理即可)
30. (8分,除标注外,每空 2 分)
(1)乙 (1分)
(2)向右(1分) 甲藻的类胡萝卜素含量比野生型藻更少,光反应速率降低(1分),需要更高浓度的CO2才能使光合速率提高到与呼吸速率相等(1分),故甲藻的B点会向右移动。
(3)下降得更快
(4) 因为基粒(类囊体)是光反应的场所(1分),基粒衰老使光反应减弱(1分),导致释放氧气速率下降
31.(10 分,除标明外,每空 2分)
(1)不会(1分) 大脑皮层(1分) 骨骼肌和肝脏
(2) 较冷的环境下机体产生的甲状腺激素较多,甲状腺激素增多会提高神经系统的兴奋性
(3)神经递质和抗利尿激素 尿量
32.(11分,除标明外,每空 2分)
(1)不能 这两对基因无论是在一对同源染色体上,还是在两对同源染色体上,杂交的结果都是3:1
(2) AabbCc或 aaBbCc AABbCc、 AaBbCc或 AaBBCc、 AaBbCc(3分) 7:9或37:27
37. (15 分) (除说明外每空各2分)
(1)易溶于有机溶剂 (3)稀释涂布平板 (4)香菇酚类物质 (5)不同微生物的最适生长温度可能不同
(6)黑曲霉菌 香菇酚类物质在平板上扩散使周围的微生物生长受到抑制,抑菌能力越强,抑菌圈直径越大 同时将无菌水浸泡的相同大小的无菌圆纸片分别贴于接种了3种菌液的培养基上(3分)
38.(15 分)(除说明外每空各2分)
(1)外源性 DNA 直接导入受体细胞后会被受体细胞核酸酶所水解,因此需要和运载体重组后可以避免水解 限制酶和 DNA 连接酶
(2)形态、基因表达、分裂和分化能力,且都能分化成各种器官( 答对1 点给 2 分);
DNA 不同,iPS 细胞比胚胎干细胞多了 4 个转录因子基因,来源也不同(答对1 点给 2 分)。
(3)四个转录因子基因表达的蛋白质释放到细胞外,可以被免疫细胞所识别,并免疫排斥
四个转录因子基因不表达蛋白质,或者表达的蛋白质不释放到细胞外,无法被免疫细胞识别。
(4)不能(1分),因为患者体细胞的相应基因是突变的,制成 iPS 细胞仍然是突变的,分化成的血细胞也是突变的。因此无法通过该方法治疗。(逻辑正确给 2 分)
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