理科综合参考答案
一、选择题:本题共13小题,每小题6分。
题号12345678910111213
答案CBBDCAABCDDCB
二、选择题:本题共8小题,每小题6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,全部选对的给6分,选对但不全的给3
分,有选错的给0分。
题号1415161718192021
答案DDBCDBCADAC
【解析】
1.B点时CO2释放量与O2消耗量之比为73,则有氧呼吸与无氧呼吸的CO2释放量之比为
34,所以消耗的葡萄糖之比为14,A正确。C点时光合作用强度与呼吸作用强度相等,
所以C点之前已开始进行光合作用,B正确。自由水/结合水的比值上升时,结合水相对减
少,植物的抗逆性应减弱,C错误。低温诱导促使植物开花的作用称为春化作用,促进冬
小麦开花进而提高结实率,D正确。
2.交感神经兴奋使支气管扩张,A错误。肾上腺髓质分泌肾上腺素增加,能促进细胞代谢,
提高机体应激能力,B正确。缓冲物质位于细胞外液中,可调节血浆(细胞外液)的pH,
C错误。血浆中Ca2+浓度降低会引起手足抽搐,D错误。
3.显性纯合子和隐性纯合子自交子代都不发生性状分离,故不能判断出亲本的基因型,A错
误。测交就是检测待测个体产生的配子种类及比例,B正确。根据测交子代出现宽叶窄
叶=11,高茎矮茎=11,只能判断这两对基因遵循分离定律,不能判断出这两对基因
遵循自由组合定律,C错误。根据杂合子AaBb自交子代出现4种表型可能是基因自由组
合,也可能是染色体互换导致的,不能判断出这两对基因遵循自由组合定律,D错误。
4.杂交育种的原理是基因重组,A正确。射线处理可能导致植株发生基因突变引起基因结构
变化,也可能发生染色体变异导致基因数量或排列顺序改变,B正确。人工选育过程会淘
汰不需要的表型,从而定向改变种群基因频率,C正确。使用这些育种手段并未发生地理
隔离,D错误。
理科综合参考答案第1页(共14页)
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5.板栗、茶树两种植物高度不一,其进行间作时利用的是群落的垂直结构,A错误。植物生
态位通常应该研究植物的出现频率、种群密度、植株高度以及与其他物种的关系等,B错
误。该立体农业模式有利于区域小气候、土壤条件的发展,对生态系统具有调节功能,故
体现出生物多样性的间接价值,C正确。该立体农业未能体现出对能量的多级利用,而是
将生物在时间、空间上进行合理配置,增大流入生态系统的总能量,D错误。
6.使用PCR技术扩增抗冻基因,只需要知道抗冻基因两端碱基序列设计引物即可,A正确。
使用限制酶会破坏Vir区的基因,Vir区的基因活化能促进TDNA的加工和转移,是
TDNA转移整合到受体细胞DNA上必不可少的,不能选限制酶,B错误。农杆菌侵染
植物细胞后,Ti质粒上的TDNA能转移到被侵染的细胞并整合到该细胞的染色体DNA
上,所以Vir区基因活化可促进TDNA转移并整合到受体细胞的染色体DNA上,C错误。
转化成功的植物细胞染色体DNA上整合了TDNA片段,只获得了四环素抗性基因,所
以培养基中最好加入四环素进行筛选,D错误。
7.航天飞机返回舱外层的隔热瓦使用的是耐高温复合材料,而不是能导热的金属材料,A错
误。TiFe合金是一种新型储氢合金材料,B正确。制造5G芯片的氮化铝晶圆属于无机非
金属材料,C正确。高吸水性树脂聚丙烯酸钠是丙烯酸钠通过加聚反应合成的,D正确。
8.光照下烃基氢可以与氯气反应,但是氯气不会取代苯环上的氢,A正确。分子中除苯环上
的羟基,其他羟基不与氢氧化钠反应,B错误。催化剂存在下与足量氢气反应,苯环加成
为饱和碳环,羰基氧加成为羟基,故键均可断裂,C正确。橙皮苷不与NaOH醇溶液反
应,故多羟基六元环不可形成键,D正确。
1
9.NCl3中中心原子N周围的价层电子对数为3(531)4,故空间结构为三角锥形,其
2
分子中正、负电荷中心不重合,为极性分子,而SiCl4中中心原子周围的价层电子对数为
1
4(441)4,是正四面体形结构,为非极性分子,A错误。NCl3和NH3中中心原子
2
1
N周围的价层电子对数均为3(531)4,故二者N均为sp3杂化,B错误。由题干
2
NCl3反应历程图可知,NCl3水解时首先H2O中的H原子与NCl3上的孤电子对结合,O与
Cl结合形成HClO,而SiCl4上无孤电子对,故SiCl4的水解反应机理与之不相同,C正确。
NHCl2和NH3分子中均存在N—H键和孤电子对,故均能与H2O形成氢键,D错误。
10.银镜反应需要在碱性溶液中进行,应加入氢氧化钠调溶液为碱性,A错误。在2mL
0.01mol/LH2C2O4溶液中加入5mL0.01mol/L酸性KMnO4,酸性KMnO4溶液过量,紫色
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不会褪去,B错误。因为Ksp(AgI) 2+ 过量,黄色沉淀不能全部转化为白色沉淀,C错误。还原性Fe大于Br,向FeBr2溶液 2+2+ 中加入少量氯水,先与Fe反应,再加CCl4,振荡无Br2生成,可以得出Fe和Br的还 原性强弱,D正确。 11.石墨附近发生的电极反应式为2N2O5+O2+4e=4NO3,A错误。石墨为负极,石 墨为正极,甲池内的NO3向石墨移动,B错误。乙池中Fe()棒为阳极,发生的电 2++ 极反应为Fe2e=Fe,Fe()棒为阴极,2H+2e=H2,C错误。因为 22+2 Cr27O~6Fe~12e所以若溶液中减少了0.2molCr27O,则电路中至少转移了2.4mol电 子,D正确。 12.工业上通过分离液态空气获得X2单质,则X是N或O。Y元素基态原子最外电子层上s、 p电子数相等,Y是C或Si。Z元素+2价阳离子的核外电子排布与氖原子相同,Z是Mg。 W元素原子的M层有1个未成对的p电子,W是Al或Cl。X元素的最简单氢化物可能 是NH3或H2O,分子空间结构可能是三角锥形或V形,A不正确。Y元素最高价氧化物 为CO2或SiO2,晶体类型可能是分子晶体或共价晶体,B不正确。镁既能和氮气反应生 成氮化镁,又能和氧气反应生成氧化镁,C正确。若W是氯元素,则氯的第一电离能比 镁元素的大,D不正确。 13.从图甲可以看出pH=10.25时,碳酸氢根离子与碳酸根离子浓度相同,电荷守恒,A正确。 从图乙可以看出pH=11、lg[c(Mg2)]6时,该点位于曲线和曲线的下方,不会产 生碳酸镁沉淀或氢氧化镁沉淀,B不正确。从图乙可以看出pH=9、lg[c(Mg2)]2时, 该点位于曲线的上方,会生成碳酸镁沉淀,根据物料守恒,溶液中 21,C正确。pH=8时,溶液中主要含碳微粒是 ccc(H23CO)(HCO3)(CO3)0.1molL 2 HCO3,pH=8,lg[c(Mg)]1时,该点位于曲线的上方,会生成碳酸镁沉淀,因此 2+ 反应的离子方程式为Mg+2HCO3=MgCO3+H2O+CO2,D正确。 14.卡文迪什巧妙地采用了放大法,运用扭秤测出引力常量,故A错误。伽利略为了说明力 不是维持物体运动的原因用了理想实验法,故B错误。在探究加速度与力和质量关系的 实验中采用了控制变量法,故C错误。在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动 过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,其 和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。 理科综合参考答案第3页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 15.对滚筒进行受力分析,受重力G,撑杆对滚筒的弹力N2,墙面对滚 筒的支持力N1,由力的分解可知Nmg1tan,由牛顿第三定律滚筒 对墙面的压力为mgtan,故A错误。Nmg1tan,变小,N1变小, 由牛顿第三定律,滚筒对墙的压力变小,故B错误。滚筒缓慢移动, mg 处于动态平衡,N2、N1的合力等于滚筒重力,保持不变,故C错误。N,变小, 2cos N2变小,故D正确。 16.由题可知物体做平抛运动,且位移大小之比为12,方向相同,由运动的分解可知,竖 1 直位移之比为12。由hgt2,运动时间之比为12,故A、C、D错误,B正确。 2 17.空间站里的宇航员处于悬浮状态是因为处于完全失重状态,故A错误。根据万有引力提 Mmv2GM 供向心力,有Gm,可得v,可知该组合体运行的线速度大于地球同步 rr2r MmGM 轨道卫星的线速度,故B错误。根据牛顿第二定律,有Gmr2,可得, r2r3 可知“天舟五号”独立在轨运行时的角速度大于同步卫星的角速度,而同步卫星的角速 度等于地表物体的角速度,故“天舟五号”独立在轨运行时的角速度大于地表物体的角 速度,故C正确。“天舟五号”货运飞船绕地球运动,“天舟五号”货运飞船的发射速 度应大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,故D错误。 18.速度方向与OB的夹角为60的粒子恰好从E点射出磁场, 由粒子运动的轨迹,根据左手定则可判断,粒子带负电, 故A错误。由此粒子的运动轨迹结合几何关系可知,粒子 v2 做圆周运动的半径rd,由牛顿第二定律,有qBvm, r qBd 则粒子运动的速度大小为v,故B错误。由于粒子 m 做圆周运动的速度大小相同,因此在磁场中运动的轨迹越长,时间越长,分析可知,粒 子在磁场中运动的最长弧长为四分之一圆周,因此最长时间为四分之一周期,即最长时 m 间为,故C错误。由图可知磁场区域有粒子通过的面积为图中AOCDA区域的面积, 2qB 22142 即为ddd,故D正确。 44 理科综合参考答案第4页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 19.vt图像中图线与坐标轴所围面积表示位移。已知t0时A物体在B物体的前方25m处, 在0~10s内,B物体的位移比A物体的位移大,两者逐渐靠近,故A错误。根据vt图 像与时间轴所围的面积表示位移,可知在0~10s内,B物体的位移与A物体的位移之差 105 为xxx10m510m25m,因为t0时A物体在B物体的前方25m处, BA2 则在10s末B物体刚好追上A物体,即两者相遇,故B正确。在10s末两物体相遇,在 10~20s内,A物体的位移比B物体的位移大,两物体逐渐远离,故C正确。根据vt图 像与时间轴所围的面积表示位移,可知在0~20s内两物体的位移相同,所以平均速度也相 同,故D错误。 20.由图看出b光的折射角大于a光的折射角,b光的偏折程度大,根据折射定律得知水对a 光的折射率小于对b光的折射率,因此,a光的频率小于b光的频率,故A正确,B错误。 c a光的折射率小于b光的折射率,根据v分析知在同种介质中传播,a光的传播速度 n 大于b光的传播速度,故C错误。根据光的反射定律知,a、b两种单色光入射角相同, 反射角也相同,所以反射光一定是复色光,故D正确。 21.开始时弹簧被压缩,此时对B由平衡条件有Fkxmg弹11sin,释放物块C的瞬间, 对BC整体根据牛顿第二定律有mgF弹1mgsin2ma,解得ag0.5,故A正确。由 前式可知当弹簧恢复原长时,此时B的加速度仍然沿绳子向上不等于零,B会继续加速; 当B的加速度等于零时速度最大,弹簧此时处于伸长状态,有mgmgsinF弹20,解 得FF弹2弹10.5mg。弹簧形变量相等,故开始和当物块B的速度达到最大时,弹簧的 1 弹性势能相等,两状态下BC系统的机械能相等,有2mv2mg2sinx 2m1 2 mg mg2x1,解得v,故B错误,C正确。当B的速度达到最大时此时物块A刚 m2k 好将要离开挡板,从初始状态到该过程中,弹簧先被压缩后被拉伸,形变量先减小后增 大,即弹簧的弹性势能先减小后增大,该过程BC和弹簧组成的系统机械能不变,故B、 C的机械能之和先增大后减小,故D错误。 三、非选择题:共14题,共174分。 22.(每空2分,共8分) (1)C 理科综合参考答案第5页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 2 (2)d11 22 2xttBA (3)AD 【解析】(1)平衡摩擦力只需要进行一次即可;平衡摩擦力不能挂沙桶,故选C。 dd22 vvBA (2)小车通过A光电门的速度为vA,同理有vB;小车的加速度a tAtB2x d211 22。 2xttBA (3)图像没过原点,在F0时就已经有了加速度,可知小车和长木板之间的摩擦力平衡 过度,故A正确,B错误。图像的末端出现弯曲,说明小桶和沙子的总质量没能远小于 小车的质量,故C错误,D正确。 23.(每空2分,共8分) (2)V11075 (3)541 【解析】(2)为了测量更加精确,电压表应选V1,滑动变阻器R选最大阻值为10的, 方便调节;又因电流表的量程为1mA,内阻为300,通过测量电阻的最大电流为5mA, 因此电流表量程应扩大为原来的5倍,因此分流电阻阻值应为该电流表内阻的四分之一, 故电流表并联电阻的阻值为R075。 (3)Rx两端电压即为电压表读数2.30V;因电流表与R0并联,量程扩大,通过待测电阻 的电流为电流表读数的5倍,即通过Rx的电流为50.85mA4.25mA,故 2.30 R541。 x4.25103 24.(12分) 解:(1)对弹珠B,有 0.2mg22ma 将弹珠B逆向看成初速度为零的匀加速直线运动,有 1 xat2 22 得x21m (2)因弹珠A和B发生弹性正碰,设碰撞前、后弹珠A的速度分别为vA、vA,碰撞后弹 理科综合参考答案第6页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 珠B的速度为vB,有 mmm112vvvAAB 111 mmvv222mv 2211AA22B 其中vBat 得vA1.8m/s 对弹珠A,有 11 0.2mgxmvv22m 11221A10 得v03m/s 评分标准:本题共12分。正确得出、、式各给2分,其余各式各给1分。其余正 确解法也相应给分。 25.(14分) E 解:(1)回路电流为I Rr 当杆a开始向右运动,有mgBIL 联立解得E6V (2)金属框进入磁场时,框的右边切割磁感线,产生感应电动势,等效电路如图 EBL1v E I R总 BL22 1v FBIL安1 R总 1 此时杆a与金属框形成的总电阻为RRR3 总2 从金属框刚进入磁场到完全进入磁场过程,根据动量定理有 BL22v 1tMv R总 BL23 两边求和有1 Mvv1M R总 理科综合参考答案第7页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 2 联立解得vm/s 13 (3)金属框完全进入磁场后,金属框相当于电源,EH和FG均受向左的安培力而做减速 运动,最终停下,则从完全进入磁场到停下的整个过程,根据能量守恒定律有 12 QMv2J 291 24 QQJ a327 评分标准:本题共14分。正确得出、、、式各给1分,其余各式各给2分。其 余正确解法也相应给分。 26.(20分) 解:(1)物块P过B点,由牛顿第三定律可知,圆轨道对其支持力大小为 FFNN12N 由牛顿第二定律有 v2 FmgmB NR 4 解得v10m/s B5 对物块P由静止释放运动到B点的过程,利用动能定理有 1 qExmgxmv2 2B 解得E110V/m3 (2)如图所示,令电场力与重力的合力与水平方向夹 角为,有 mg tan qE 解得53 图中C为等效场的最低点,D为等效场的最高点,F为等效场中与圆心等高的点。令 物块P运动到F点的速度为vF,利用动能定理有 11 qERsinmgR(1cos)mv2mv2 2F2B 解得vF0 物块P恰好不超过F点,故进入圆弧轨道后的运动过程不会与圆轨道分离 理科综合参考答案第8页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} (3)电场力和重力的合力大小为 mg F5N 合sin 物块P进入圆弧轨道后恰好能做完整的圆周运动,过D点有 v2 FmD 合R 令释放点距B点的距离为x,利用动能定理有 1 qE(cos)xRmgxmgR(1sin)mv2 2D 解得x1.84m 物块P过C点时,圆轨道对其支持力最大,物块P由C到D,利用动能定理有 11 FR2mvv22m 合22DC 物块P过C点时,利用牛顿第二定律有 v2 FFmC m合R 解得Fm30N 评分标准:本题共20分。正确得出、、式各给2分,其余各式各给1分。其余正 确解法也相应给分。 27.(除特殊标注外,每空2分,共14分) (1)适当升高温度、搅拌、增加硫酸的浓度,将钛铁矿粉碎等等(任写一点)(1分) (2)蒸发浓缩(1分)冷却结晶(1分) (3)TiOSO4+2H2O=H2TiO3+H2SO4 1233933 (4)无(1分)pH=2.0时,Q[Al(OH)3]=0.001(10)=10<1.010,此时无 Al(OH)3沉淀生成 4.7 (5)还原剂 + (6)FePO4+Li+e=LiFePO4 【解析】(4)将Al3+完全除去,则c(Al351)1.010molL,根据1.01053c(OH) 339.33+ Ksp[Al(OH)3]1.010,求得c(OH)1.010,pH4.7,故要将Al完全除去,需 将pH调整到4.7。 理科综合参考答案第9页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#} 28.(除特殊标注外,每空2分,共14分) (1)连接仪器,检查装置气密性 (2)或 (3)c、d减压蒸馏 (4)防止外界水蒸气进入C中使催化剂中毒(1分) (5)防止温度过高H2O2分解(1分) (6)H+O22HO22 (7)13.6% 【解析】(1)实验开始前需要检查装置气密性。 (2)H2O、HX等杂质易使Ni催化剂中毒,需通过碱石灰除去HX和H2O,所以装置B 应该选或。 (3)开始制备时,打开活塞a、c,A中产生的H2进入C中,在Ni催化作用下与乙基蒽 醌反应生成乙基蒽醇,一段时间后,关闭a、c,仅保持活塞b打开,将残留H2抽出,随 后关闭活塞b,打开活塞c、d,将O2通入C中与乙基蒽醇反应生成H2O2和乙基蒽醌。 过氧化氢受热易分解,而减压蒸馏可以降低温度。 (4)HO2容易使Ni催化剂中毒,实验中需要保持C装置为无水环境,F的作用为防止外 界水蒸气进入C中。 (5)防止温度过高H2O2分解,所以反应过程中控温45。 (6)第一步为H2在Ni催化作用下与乙基蒽醌反应生成乙基蒽醇,第二步为O2与乙基蒽 醇反应生成HO22和乙基蒽醌,总反应为H+O22HO22。 +2+ (7)滴定反应的离子方程式为2MnO422+5HO+6H=2Mn+5O2+8H2O,可得关系式: 2KMHOnO4225。三组数据中20.50mL偏差较大,舍去,故消耗酸性高锰酸钾标准溶液 的平均体积为20.00mL,HO22的质量分数为 5250mL 20103L0.02mol/L34g/mol w225mL100%13.6% 2.50g 29.(除特殊标注外,每空2分,共15分) (1)326 (2)低温(1分) 理科综合参考答案第10页(共14页) {#{QQABBQAEoggoAAAAARhCQwHwCkMQkBGAACoOAEAIsAIAAQNABCA=}#}