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DDACDDCACDBDB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14~18题只有一项符合题目要求;第19~21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CCBBAADBDAC【解析】1.线粒体DNA的遗传信息与好氧细菌DNA的遗传信息相似才支持“内共生学说”,线粒体DNA的空间结构与核DNA一致,不支持“内共生学说”,②错误;④只是描述线粒体本身的特点,没有涉及线粒体与好氧细菌的比较,不支持“内共生学说”。2.乳酸转化为葡萄糖的过程在肝细胞中进行,D错误。3.该个体发生的变异类型为染色体变异,B错误。该个体减数分裂Ⅱ后期的细胞中有2条或4条染色体,C错误。该个体的配子中最多有2种形态的染色体,D错误。4.根据“VRN 1解除VRN 2对基因VRN3的抑制状态,且随着日照时间延长,VRN3基因被激活,使冬小麦开花”可知,VRN3基因的表达对冬小麦开花有促进作用,故C错误。5.物理信息也可能来自非生物环境,A错误。不能进行光合作用的植物不属于生产者,B错误。储存在生态系统中的能量小于流入生态系统的能量,C错误。6.该刚果红培养基中形成了甲菌落和乙菌落,甲菌落周围出现透明圈,说明甲可以分解纤维素进而利用,而乙菌落周围没有出现透明圈,说明乙是不能分解利用纤维素的,则培养基中还存在乙菌可以利用的碳源,D错误。7.明矾和高铁酸钾均是水处理剂,但明矾只是絮凝剂,不能杀菌消毒,A错误。四氯乙烯结构为,含有碳碳双键,不能由乙烯发生加成反应制得,B错误。高温蒸煮、紫外线照射、涂抹医用酒精的消毒方法均与蛋白质的变性有关,C正确。用浓硫酸在纸上书写的字迹会变黑,是因为浓硫酸使有机物脱水炭化,D错误。8.Na着火不能用CO2灭火,因为Na会与CO2反应,但反应不会生成O2,A错误。S2−水解呈碱性,在实验室配制Na2S溶液时,常滴加几滴NaOH浓溶液抑制S2−水解,B正确。面粉是有机物,可燃,当面粉悬浮在空气中,细小的面粉颗粒与空气中氧气的接触面积大大增加,遇到明火就会发生剧烈的反应,反应能量集中释放,导致爆炸,C正确。为证明配离子只有在高浓度Cl−的条件下才稳定,可向其中加入AgNO3溶液,Ag++Cl−=AgCl↓,AgNO3可有效降低c(Cl−),待沉淀后观察溶液颜色变化即可,D正确。9.根据相似相溶原理,DDT结构极性较小,且不能与水形成氢键,所以难溶于水,易溶于脂肪,易富集在动物的脂肪中,A正确。DDT中有2个sp3杂化的碳原子,其中一个与三个氯原子相连,不是手性碳;另外一个碳原子与两个相同的对氯苯环结构相连,也不是手性碳,B正确。DDT一定条件下与足量的NaOH反应方程式为,可知1molDDT最多可消耗8molNaOH,C错误。DDE分子中含碳碳双键,能发生加聚反应生成线型结构的高分子化合物,D正确。10.由题可推知X、Y、Z分别为O、S、Cl。电负性,A正确。O3分子中的共价键是极性键,其中心氧原子是呈正电性的,而端位的两个氧原子是呈负电性的,是极性分子,B正确。YXZ2是SOCl2,中心原子为S,根据价层电子对互斥理论,中心原子周围的价层电子对数,VSEPR模型为四面体,分子的空间结构为三角锥形,C正确。H2O的键角大于H2S的键角,D错误。11.步骤Ⅰ中涉及氮氢键、碳氧双键的断裂,碳氮双键、氧氢键的形成,有σ键和π键的断裂和形成,A正确。物质①、④中N原子为sp3杂化,物质③、⑥中N原子为sp2杂化,B错误。由反应机理图可知该过程中总反应方程式为,C正确。由机理分析可知,将丙酮()替换环戊酮(),反应可得到,D正确。12.根据放电的总反应可知,正极反应式为NaTi2(PO4)3+xe−+xNa+=Na1+xTi2(PO4)3,负极反应式为Na0.44MnO2−xe−=Na0.44−xMnO2+xNa+,所以放电时甲为负极、乙为正极,A和B错误。根据阴极电极反应式为Na0.44−xMnO2+xe−+xNa+=Na0.44MnO2,若转移1mole−,甲电极将增重23g,C错误。充电时甲为阴极、乙为阳极,Na+从乙极移向甲极,D正确。13.根据Ksp[Co(OH)2]>Ksp[Pb(OH)2],可判断出图中②、③分别代表−lgc(Pb2+)、−lgc(Co2+)与pH的关系,A正确。当溶液中时,从图中可读出此时溶液的,,即,B错误。根据图中数据可计算出,a点,此时,,,C正确。根据图中数据可计算出,常温下,反应Pb(OH)2+2HRPb2++2R−+2H2O的平衡常数,D正确。14.气囊充气后放入水中,当水温升高时,理想气体温度升高,内能增大,故A错误。温度升高,气体分子的平均动能增大,但不是每个气体分子的动能都增加,故B错误。温度升高,气囊内的气体体积不变,由热力学第一定律可知,,内能增大,气体从外界吸热,故C正确。温度升高,压强增大,气体分子对气囊的平均撞击力增大,但不是每个气体分子对气囊的撞击力均增大,故D错误。15.合力一定时,分力之间夹角越小,每个分力越小。当分力方向相同时,挂包时两边肩带受到的拉力最小,因为,肩带长100cm,当将挂包肩带跨挂在4个挂钩上,恰好满足肩带平行,此时拉力最小,故C正确。16.因为椭圆轨道的长轴大于圆轨道的直径。由周期定律可知:卫星1的运行周期小于卫星2的运行周期,故A错误。卫星2在D点加速,能变轨到以D点到地球球心的距离为半径的圆轨道运动,由可知,r越大,运行线速度越小,卫星1在C点速度大于卫星2在以D点到地球球心的距离为半径的圆轨道上的运行速度,故卫星1在C点速度大于卫星2在D点速度,故B正确。由,卫星2在D点距地心的距离大于卫星1距地心的距离,卫星2在D点的向心加速度小于卫星1在C点的向心加速度,故C错误。因为两颗卫星在不同轨道上运行,所以相等时间内卫星1与地心的连线扫过的面积不一定等于卫星2与地心的连线扫过的面积,故D错误。17.由该过程中小球动能随下降距离h变化的图像,可知图像上任一点切线的斜率表示合力,小球所受的合外力先减小后增大,再减小再增大,故D错误。由合力的变化可知,小球带正电,故A错误。全程中电场力方向不变,对小球一直做负功,小球的机械能一直在减少,故B正确。距A点处,合力为零,此处电场力和重力等大反向,而场强最大的位置必定是电场力最大的位置,此时小球减速的加速度达到最大,该位置在到之间,故C错误。18.光源距底面端点的距离为,距上表面端点的距离为,冰块的上表面刚好全部被照亮,红光在上表面顶点恰好发生全反射现象,设临界角为,,故A正确。19.在a、b端输入电压的正弦交流电,灯L1、L2均恰好达到额定功率,由,可知理想变压器原、副线圈的匝数比为7∶4,故A正确。灯L1、L2均恰好达到额定功率,,,由,,由,理想变压器的输出功率为210W,故D正确。流经灯L3的电流为1.125A,故B错误。由电流分配情况可知,此时滑动变阻器R的阻值与灯泡的阻值不相同,故C错误。20.由波形图可知,波源的起振方向为y轴负方向,故A错误。,由,,,,振动传播到N点的时间为,当时,质点N振动到x轴下方,此时它的加速度方向沿y轴正方向,故B正确。0~2s内质点N振动了一个周期,运动的路程为,故C错误。当质点M开始振动时,,质点N已经振动了,在剩余振动的过程中,当MN中点所在位置的质点振动到平衡位置时,即质点M和质点N在同一时刻振动速度完全相同的情况会出现二次,故D正确。21.粒子(设电量,质量)以速度从轴射出,轨迹如图甲所示。第一次从电场进入磁场的位置到原点的距离为,有,,,解得。质子、粒子第一次进入磁场的位置到原点的距离分别为,由几何关系有,质子、粒子射入电场速度之比为∶1,之比为1∶2,可知,,故A正确。设粒子进入匀强磁场做圆周运动的半径为,质子、粒子的半径分别为,,有,由几何关系,粒子第一次进入磁场的速度,由质子、粒子比荷关系,联立得,质子第一次离开磁场的位置距离原点距离为,轨迹如图乙所示。由几何关系有,,得,故C正确。两粒子在磁场中运动转过的角度相同,周期之比为1∶2,在磁场中运动的时间之比为1∶2,故D错误。三、非选择题(共174分)22.(每空2分,共8分)(1)3.75(2)(3)23.(每空2分,共10分)(1)BDF(2)A(3)67(电路如图所示)24.(10分)解:(1)小滑块在木板上滑动过程中,小滑块和木板系统动量守恒,小滑块恰好未滑下木板,小滑块滑到木块右端时和木板速度相等,设此时的速度为,则 ①解得由功能关系可知 ②解得以木板为研究对象,由动能定理 ③解得 ④(2)以小滑块为研究对象,由动量定理 ⑤解得 ⑥评分标准:本题共10分。正确得出④、⑥式各给1分,其余各式各给2分(其他正确解法参照给分)。25.(14分)解:(1)初始时,物块A、B叠放在一起,处于静止状态,此时弹簧的形变量为,有 ①解得 ②两物块分离时,物块之间的相互作用力恰好为0,此时弹簧的形变量为,以物块B为研究对象,有 ③ ④解得 ⑤(2)两物块分离时,以物块A为研究对象,有 ⑥解得 ⑦评分标准:本题共14分。正确得出①~⑦式各给2分(其他正确解法参照给分)。26.(20分)解:(1)以棒为研究对象,金属棒刚进入磁场时的速度为,由动能定理得 ①解得金属棒刚进入磁场时,电动势 ②解得由闭合电路欧姆定律,有 ③解得 ④金属棒刚进入磁场时流经的电流 ⑤(2)金属棒在磁场中运动过程,棒中电流始终保持不变,由 ⑥解得该过程中,由关系可知安培力做功 ⑦回路中的热量等于安培力做功,电阻产生的焦耳热为 ⑧解得 ⑨(3)金属棒在磁场中运动过程,棒中电流始终保持不变,回路的连接方式始终不变,金属棒到达磁场下边界的速度为,有 ⑩解得以棒为研究对象,由动能定理 ⑪解得 ⑫评分标准:本题共20分。正确得出①、⑧、⑪、⑫式各给2分,得出⑦、⑩式各给3分,其余各式各给1分(其他正确解法参照给分)。27.(每空2分,共14分)(1)(2)高温红色颜料、油漆(合理即可)(3)6FeO·V2O3+5KClO3eq\o(=,\s\up7(高温))3Fe2O3+6V2O5+5KCl(4)=Al(OH)3↓(5)取少量最后一次洗涤液于试管中,滴加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液,若无白色沉淀产生,证明NH4VO3已洗涤干净(6)坩埚(7)2NA 【解析】(1)基态V原子的价电子轨道表示式为。(2)根据题意可知“滤渣1”这种红色固体是Fe2O3,可用作颜料、油漆等。(3)“高温氧化”发生反应的化学方程式为6FeO·V2O3+5KClO3eq\o(=,\s\up7(高温))3Fe2O3+6V2O5+5KCl。(4)“焙烧”步骤中Na2CO3和Al2O3反应生成NaAlO2,NaAlO2与NH4HCO3在“调pH”步骤中反应得到Al(OH)3沉淀,相应的离子反应方程式为=Al(OH)3↓。(5)证明NH4VO3已洗涤干净的实验操作及现象为取少量最后一次洗涤液于试管中,滴加稀盐酸酸化,再加BaCl2溶液,若无白色沉淀产生,证明NH4VO3已洗涤干净。(6)实验室“煅烧”使用的硅酸盐质仪器有酒精灯、泥三角和坩埚。(7)根据配合物的结构简式,可知1mol该配合物中配体的数目为2
云南师大附中2024届高考适应性月考卷(八)理综(云南版)-答案
2024-03-08
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