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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年沪科版高三物理下册月考试卷588考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、以初速度v竖直向上抛出一质量为m的小物体.假定物块所受的空气阻力f大小不变.已知重力加速度为g;则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为()
A.和
B.和
C.和
D.和
2、空间某区域内存在电场,电场线在某竖直平面内的分布如图所示.一个质量为m、电量为q的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2;运动方向与水平方向之间的夹角为α.若A;B两点之间的高度差为h,水平距离为S,则以下判断中正确的是()
A.B两点的电场强度和电势大小关系为EA<EB、φA<φB
B.如果v2>v1;则说明电场力一定做正功。
C.B两点间的电势差为
D.小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为
3、一辆雪橇的质量是500kg,它与地面间的动摩擦因数为μ=0.02,在F=300N的水平拉力作用下,雪橇由静止开始匀加速前进,前进20m时撤掉水平力F,那么雪橇一共行驶的时间为取10m/s2)()A.10sB.20sC.30sD.40s4、如图甲、乙所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦均不计,物体的重力G=1N,则弹簧测力计A和B的示数分别为()A.0,1NB.0,2NC.1N,1ND.1N,2N5、已知某个行星绕太阳运动的轨道半径r和公转周期T,则由此可以求出()A.行星的质量B.太阳的质量C.行星的密度D.太阳的密度6、甲、乙两物体由同一地点出发同时沿同一方向运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是()A.甲做匀速直线运动,乙做往复直线运动B.2s末乙物体改变运动方向C.两物体两次相遇的时刻分别在2s末和6s末D.两物体两次相遇的时刻分别在1s末和4s末评卷人得分二、双选题(共8题,共16分)7、【题文】水平桌面上有甲;乙、丙三个完全相同的容器;装有不同的液体,将三个长方体A、B、C分别放入容器的液体中,静止时的位置如图所示,三个容器的液面相平。已知三个长方体的质量和体积都相同。则下列判断正确的是。
A.物体受到的浮力F浮A>F浮B>F浮C
B.容器对桌面的压力F甲<F乙<F丙
C.液体对容器底的压强p甲=p乙=p丙
D.物体下表面受到液体的压力F′A>F′B=F′C8、短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}四种元素均位于不同主族。rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}rm{X}单质可作半导体材料;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸。下列说法中正确的是A.原子半径:rm{X<Y}B.最简单氢化物的稳定性:rm{Z>X}C.rm{Y}的简单离子与rm{Z}的简单离子具有相同的电子层结构D.化合物rm{XWZ_{3}}中存在离子键和极性键9、三位分别来自法国、美国、荷兰的科学家因研究“分子机器的设计与合成”而获得rm{2016}年诺贝尔化学奖。纳米分子机器日益受到关注,机器的“车轮”常用组件如下,下列说法正确的是()rm{垄脵(}三碟烯rm{)}rm{垄脷(}扭曲烷rm{)}rm{垄脹(}富勒烯rm{)}rm{垄脺(}金刚烷rm{)}A.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃B.rm{垄脵垄脹}均能发生加成反应C.rm{垄脵垄脺}互为同分异构体D.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}的一氯代物均只有一种10、常温下,用rm{0.1000mol/L}的盐酸滴定rm{20.00mL}未知浓度的rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,溶液的rm{pH}与所加盐酸的体积关系如图所示。下列有关叙述正确的是A.rm{a}点溶液呈碱性的原因用离子方程式表示为:rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}Ooverset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}B.rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}O
overset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}点处的溶液中rm{c}rm{c}rm{(Na^{+})-}rm{c}rm{(Cl^{-})=}rm{c}rm{(HCO{}^{^{-}}_{_{3}})+2}rm{c}C.滴定过程中使用甲基橙作为指示剂比酚酞更准确D.rm{(CO{}^{^{2-}}_{_{3}})}点处溶液中水电离出的rm{d}rm{c}大于rm{(H^{+})}点处rm{b}11、rm{X}rm{Y}rm{Z}rm{T}四种原子序数递增的短周期元素,其部分性质或结构如下:。元素元素性质或原子结构rm{X}形成的简单阳离子核外无电子rm{Y}元素的气态氢化物的水溶液显碱性rm{Z}元素在周期表中的周期序数是族序数的rm{3}倍rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小下列说法不正确的是rm{(}rm{)}A.原子半径大小顺序:rm{Z>T>Y>X}B.rm{X}与rm{Y}可形成既含极性键又含非极性键的化合物C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的化合物只可能含有共价键,不可能含有离子键D.由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能破坏水的电离平衡12、某课题组以纳米rm{Fe_{2}O_{3}}作为电极材料制备锂离子电池rm{(}另一极为金属锂和石墨的复合材料rm{)}通过在室温条件下对锂离子电池进行循环充放电,成功地实现了对磁性的可逆调控rm{(}如图rm{)}以下说法正确的是A.放电时,正极的电极反应式为rm{Fe_{2}O_{3}+6Li^{+}+6e^{-}=2Fe+3Li_{2}O}B.该电池可以用水溶液做电解质溶液C.放电时,rm{Fe}作电池的负极,rm{Fe_{2}O_{3}}作电池的正极D.充电时,电池被磁铁吸引评卷人得分三、填空题(共6题,共12分)13、为了测量某一新发现的行星的半径和质量;一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验.飞船在引力作用下进入该行星表面的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量.绕行数圈后,着陆在该行星上,并进行了第二次测量.已知万有引力常量为G.飞船上备有以下实验器材:
A.一只精确秒表;B.一个已知质量为m的物体;C.一个量程合适的弹簧秤;D.一把刻度尺。
请根据题意回答:
(1)第一次测量所选用的实验器材为____(填代表器材的字母),直接测量的物理量是____(同时用文字和符号表示)
(2)第二次测量所选用的实验器材为____(填代表器材的字母),直接测量的物理量是____(同时用文字和符号表示)
(3)行星的半径为R、质量为M的表达式是:半径R=____、质量M=____(用已知量和测出的物理量表示).14、下图所示的三个图线分别是用不同的传感器测出的不同物体的振动图线.从三个图线可知,这三个物体振动的共同特点是具有____;三个物体中,最简单的振动是____.图中心脏跳动的图线是某人的心电图,方格纸每个小方格的宽度是0.5cm,心电图记录仪拖动方格纸的速度是1.8cm/s.则此人的心率是____次/分,心脏每跳动一次所需的时间是____.
15、传送带通过滑道将长为L、质量为m的柔软的匀质物体以初速度V0向右送上水平台面如图所示,物体右端在台面上滑动距离S停下来,已知滑道上的摩擦不计,物体与台面间的动摩擦因数为μ,而且S>L,则物体的初速度V0=____.16、汽车做匀加速直线运动,路旁每两根电线杆之间的间隔为50m,汽车通过两相邻间隔所用时间分别为5s和4s,汽车的加速度为____m/s2(结果用分式表示)17、用300N的拉力F,斜向上拉质量m=50kg的车,沿水平面行驶50m共用100s,拉力与水平方向成37°,则拉力对车做功为____.若车受到的阻力是100N,则车克服阻力做功____,拉力做功的平均功率是____.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)18、(2012•江苏三模)平行光a垂直射向一半径为R的玻璃半球的平面,其截面如图所示,发现只有P、Q之间所对圆心角为90°的球面上有光射出,则玻璃球对a光的折射率为____,若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb____(选填“>”、“<”或“=”).评卷人得分四、判断题(共3题,共21分)19、做平抛运动的物体,在空中运动的时间与初速度有关.____(判断对错)20、晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.____.(判断对错)21、如果通电的金属棒在磁场中不受力的作用,则该处的磁感应强度一定为零.____.(判断对错)评卷人得分五、简答题(共1题,共6分)22、(2015秋•长沙校级月考)某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系;设计实验装置如图,长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上,在平板上标出A;B两点,B点处放置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间.
实验步骤如下:
①用游标卡尺测量滑块的挡光长度d;用天平测量滑块的质量m;
②用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1,B点到水平桌面的垂直距离h2;
③将滑块从A点静止释放,由光电计时器读出滑块的挡光时间t1
④重复步骤③数次,并求挡光时间的平均值;
⑤利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosα;
⑥多次改变斜面的倾角;重复实验步骤②③④⑤,做出f-cosα关系曲线.
用测量的物理量完成下列各式(重力加速度为g):
(1)斜面倾角的余弦cosα=____;
(2)滑块通过光电门时的速度v=____;
(3)滑块运动时的加速度a=____;
(4)滑块运动时所受到的摩擦阻力f=____.评卷人得分六、识图作答题(共4题,共8分)23、下图是某植物成熟绿叶组织的相关图解。其中图1是叶肉细胞的光合作用过程图解;图2表示某光照强度和适宜温度下,光合作用增长率随CO2浓度变化的情况;图3表示当光照和CO2充足的条件下,温度对该植物光合作用和呼吸作用的影响(其中实线表示光照时CO2的固定总量,虚线表示黑暗时CO2的产生量)。请据图回答下列问题:
(1)由图1可知,乙代表的物质是____,在光照充足的情况下,乙物质从____移向____。(2)图2中限制D点光合作用速率的主要环境因素是_____,C点与D点相比,C点时叶绿体中的C5的含量____(填“较低”、“较高”)(3)由图3可知,与____作用相关的酶对高温更为敏感。若昼夜不停的光照,图3植物在____℃下,生长状况达到最佳。若在此温度条件下,每天交替进行12小时光照,12小时黑暗处理,则该植物在24小时内积累的葡萄糖____mg(保留小数点后一位)。24、为研究不同的环境条件对番茄光合作用的影响,研究小组分别给相同的番茄幼苗提供不同的温度,测定其在不同光照强度时相关数据,绘制曲线如图1.图2为其叶片的气孔结构示意图.请回答相关问题.
(1)分析图1可知,在30℃条件下,番茄幼苗的呼吸速率为______________mmol/h;番茄幼苗在________________℃温度条件下光的补偿点更低.(2)在光照充足的条件下,更适合番茄幼苗的生长的温度是________________,此温度下光的饱和点大约是_____________________.(3)若番茄幼苗长期处于光照强度为2klx、温度为20℃条件下,其能否正常生长?_______________.(4)图2中的保卫细胞中合成ATP的结构有__________.图中箭头为细胞中水分流动的总方向,此时气孔关闭,推测此时保卫细胞可能处于__________(填失水或吸水)状态;短时间内,保卫细胞中三碳化合物的含量变化是_________________(填增多或减少).25、酒是人类生活中的主要饮料之一,有些人喝了一点酒就脸红,我们称为“红脸人”,有人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”。下图表示乙醇进入人体后的代谢途径,请据图分析,回答下列问题:
(1)“红脸人”的体内只有ADH,饮酒后血液中__________含量相对较高,毛细血管扩张而引起脸红。由此说明基因可通过控制________________,进而控制生物的性状。
(2)若某正常人乙醛脱氢酶基因在解旋后,其中一条母链上的G被A所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制2次后,可得到_________个突变型乙醛脱氢酶基因。(3)对某地区调查统计发现人群中缺少ADH的概率是81%。有一对夫妻体内都含有ADH,但妻子的父亲体内缺少ADH,这对夫妻生下一个不能合成ADH孩子的概率是________________。(4)经常酗酒的夫妻生下13三体综合征患儿的概率会增大。13三体综合征是一种染色体异常遗传病,医院常用染色体上的一段短串联重复序列作为遗传标记(“+”表示有该标记,“-”表示无),对该病进行快速诊断。现诊断出一个13三体综合征患儿(标记为“+--”),其父亲为“++”,母亲为“+-”。则该患儿形成与双亲中________有关,因为其在形成生殖细胞过程中减数分裂第________次分裂异常。26、科学家通过基因工程方法;将苏云金芽孢杆菌的Bt毒蛋白基因转入普通棉株细胞内,并成功实现了表达,从而培育出了能抗棉铃虫的棉花植株——抗虫棉。其过程大致如图所示:
(1)基因工程的关键环节是________。(2)Ti质粒是农村菌中的一种质粒,其上有T-DNA,能把目的基因插入植物细胞染色体上,这是利用了T-DNA_________的特点。(3)Bt毒蛋白基因转入普通棉株细胞中并成功实现表达的过程,在基因工程中称为_________。(4)将目的基因转导入受体细胞的方法有很多种,该题中涉及的是_________。(5)目的基因能否在棉株体内稳定维持和表达其遗传特性的关键是_________,这需要通过检测才能知道,检测采用的技术是_________。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】
在上升的过程中;对物体受力分析由牛顿第二定律可得;
mg+f=ma1;
所以上升时的加速度为a1=加速度的方向与初速度的方向相反,即竖直向下;
从上升到达最高点的过程中,根据v2-v2=2a1x可得;
上升的最大高度为x===
在下降的时候;对物体受力分析有牛顿第二定律可得;
mg-f=ma2;
所以下降的加速度的大小为a2=
从开始下降到返回到原抛出点的过程中,根据v2=2a2x可得;
v==
所以A正确.
故选A.
【解析】【答案】竖直向上抛出的小物体;在上升的过程中,受到的阻力向下,在下降的过程中,受到的阻力向上,根据物体的受力情况,分过程求解上升的高度和下降的速度的大小.
2、D【分析】
A、由电场线的疏密可判断出EA<EB.由电场线的方向可判断出φA>φB.所以EA<EB、φA>φB;故A错误.
B、在运动的过程中,由动能定理得,若v2>v1;qU可正可负,故B错误.
C、由B得,A、B两点间的电势差U=(-)≠();可见C选项未考虑重力做功,故C错误;
D、由上式得,电场力做功W=qU=.故D正确.
故选D
【解析】【答案】根据电场线的疏密判断场强的大小;由电场线的方向分析电势的高低.小球运动过程中,重力做正功,电场力做功可正可负.根据动能定理求解A;B两点间的电势差和电场力做功.
3、C【分析】【分析】根据牛顿第二定律可求得物体在拉力作用下的加速度,再根据速度和位移公式可求得速度,根据速度公式可求得时间;再对减速过程根据牛顿第二定律及运动学公式可求得减速过程的时间,从而求得总时间.【解析】【解答】解:由牛顿第二定律可知:
F-μmg=ma
解得:a==0.4m/s2;
前进20m时,速度v===4m/s;
用时t===10s;
撤去拉力后,加速度a=μg=0.02×10=0.2m/s2;
则由速度公式可知:t′===20s;
故总时间t总=t+t'=10+20=30s;
故选:C.4、C【分析】【分析】弹簧测力计测量弹簧所受的拉力大小,根据平衡条件求出弹簧秤A和B的读数.【解析】【解答】解:A图:由重物平衡得到,弹簧的拉力大小FA=G=1N;则弹簧秤A的读数为1N.
B图:由左侧重物(或右侧重物)平衡得到,弹簧的拉力大小FB=G=1N;则弹簧秤B的读数为1N.
故选:C5、B【分析】【分析】研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求出太阳的质量.【解析】【解答】解:A;B、研究卫星绕地球做匀速圆周运动;根据万有引力提供向心力,列出等式:
=m
得:M=;所以能求出太阳的质量,不能求解行星的质量;故A错误,B正确;
C;不清楚行星的质量和体积;所以不能求出行星的密度,故C错误;
D;不知道太阳的体积;所以不能求出太阳的密度,故D错误;
故选:B.6、C【分析】【分析】根据速度大小关系,分析甲乙两物体间距离的变化.两图线的交点表示速度相等.两物体由同一地点向同一方向作直线运动,当位移相等时两物体相遇.图线的斜率等于加速度.【解析】【解答】解:A;由速度时间图象可知;甲做匀速运动,乙先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,速度方向不变.故AB错误.
C;由图象与坐标轴围成的面积表示位移可知;2s末和6s末两物体位移相当,相遇,故C正确.
D;1s末和4s末;甲乙速度相等,并不是相遇,故D错误.
故选:C二、双选题(共8题,共16分)7、B|D【分析】【解析】
试题分析:三个长方体的质量相同,它们在三种液体中都只受重力和浮力,由二力平衡,它们受到的浮力大小相等,A选项错误。由三个长方体在液体中所处的深度不同,得到容器底所处的深度相同,液体对容器底的压强C选项错误。容器是相同的,所以容器对桌面的压力B选项正确。浮力是物体上下表面所受的压力差,A物体上下表面都受到液体的压力,B/、C只有下表面受到压力,所以它们下表面所受到的压力F′A>F′B=F′C;D选项正确。
考点:压力压强【解析】【答案】B、D8、AB【分析】【分析】本题考查了位置、结构与性质的关系,题目难度中等,推断元素为解答关键,注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。【解答】rm{X}单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{Si}元素;rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}四种元素均位于不同主族,则rm{W}为rm{H}元素;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Cl}元素;短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}则rm{Y}的原子序数为rm{45-1-14-17=13}则rm{Y}为rm{Al}元素。单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{X}元素;rm{Si}的最高正价和最低负价代数和等于rm{W}四种元素均位于不同主族,则rm{0}为rm{W}元素;rm{H}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Z}元素;短周期元素rm{Cl}rm{W}rm{X}rm{Y}的原子序数之和为rm{Z}则rm{45}的原子序数为rm{Y}则rm{45-1-14-17=13}为rm{Y}元素。rm{Al}和A.rm{Si}和rm{Al}为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Al>Si}故A正确;为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Si}故A正确;rm{Al}则氢化物稳定性:rm{Al>Si}故B正确;B.由于非金属性rm{Cl>Si}则氢化物稳定性:rm{HCl>SiH_{4}}故B正确;个电子,氯离子有rm{Cl>Si}个电子,故C错误;rm{HCl>SiH_{4}}中只含有极性键,无离子键,故D错误。C.铝离子有rm{10}个电子,氯离子有rm{18}个电子,故C错误;
rm{10}【解析】rm{AB}9、AB【分析】【分析】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,注意把握官能团与性质的关系,侧重苯、烷烃性质的考查。【解答】A.只含有碳氢两种元素的有机物为烃,rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃,故A正确;B.三碟烯和富勒烯中均含有不饱和键,能发生加成反应,故B正确;C.三碟烯的分子式为rm{C_{20}H_{14}}金刚烷的分子式为rm{C_{10}H_{16}}二者不是同分异构体,故C错误;D.三碟烯的一氯代物有rm{4}种,金刚烷的一氯代物有rm{3}种,故D错误。故选AB。【解析】rm{AB}10、rm{BC}【分析】【分析】本题考查了酸碱中和滴定的应用,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液rm{pH}的关系为解答关键,注意掌握中和滴定侧重方法,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。【解答】A.rm{a}点为rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,碳酸根离子部分水解,溶液呈碱性,碳酸根离子的水解一第一步为主,正确的离子方程式为:rm{CO_{3}^{2-}+H_{2}O?HCO_{3}^{-}+OH^{-}}故A错误;
B.rm{c}点的rm{pH=7}溶液呈中性,则rm{c(H^{+})=c(OH^{-})}根据电荷守恒rm{c(Na^{+})+c(H^{+})=c(Cl^{-})+c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})+c(OH^{-})}可知:rm{c(Na^{+})-c(Cl^{-})=c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})}故B正确;
C.碳酸氢钠溶液的rm{pH}接近rm{8.2}与酚酞变色的rm{pH}接近,变色时的rm{pH}和反应终点的rm{pH}不好判断;而使用甲基橙容易判断终点,且反应产生的二氧化碳不能全部逸出使溶液偏酸性,因此使用甲基橙的误差小rm{(}使用甲基橙易判断滴定终点,误差小rm{)}故C正确;
D.rm{b}点碳酸氢根离子水解,促进了水的电离,而rm{d}点溶液呈酸性,抑制了水的电离,则rm{d}点处溶液中水电离出的rm{c(H^{+})}小于rm{b}点处;故D错误;
故选BC。
【解析】rm{BC}11、AC【分析】【分析】本题考查元素的结构与元素的性质,题目难度中等,注意正确推断元素的种类为解答该题的关键。【解答】rm{X}形成的简单阳离子核外无电子,应为rm{H}元素;rm{Y}元素的气态氢化物和它的最高价氧化物对应的水化物能发生化合反应,形成的物质为铵盐,应为rm{N}元素;rm{Z}元素在周期表的族序数等于周期序数的rm{3}倍,即最外层电子数为电子层数的rm{3}倍,应为rm{O}元素;rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小,应为rm{Al}元素;
即rm{X}为rm{H}元素,rm{Y}为rm{N}元素,rm{Z}为rm{O}元素,rm{T}为rm{Al}元素;则。
A.根据同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,原子的核外电子层数越多,半径越大可知,原子半径顺序为rm{T>Y>Z>X}故A错误;
B.rm{X}分别与rm{Y}形成rm{N_{2}H_{4}}等化合物;既含极性键又含非极性键,故B正确;
C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的rm{NH_{4}NO_{3}}中只含有共价键也含有离子键rm{X}rm{Y}的三种元素形成的rm{Z}中只含有共价键也含有离子键;故C错误;
D.rm{NH_{4}NO_{3}}由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能和rm{X}三种元素的简单离子,均能促进水的电离;故D正确。
故选AC。
rm{Y}【解析】rm{AC}12、AD【分析】【分析】本题综合考查原电池和电解池知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握原电池、电解池的工作原理以及电极方程式的书写,难度中等。【解答】A.正极发生还原反应,rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3}rm{{,!}},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}得电子被还原rm{F}所以放电时电池正极的电极反应式为rm{e}rm{2}rm{e},故rm{e}正确;B.锂和水发生反应,所以不可以用rm{e}溶液为电解质溶液,故rm{2}错误;C.rm{2}作电池的负极,rm{O}rm{3}rm{O}rm{O}rm{O}rm{3}rm{3},故rm{{,!}}错误;D.充电时,,,作为阳极,电池被磁铁吸引,故,。故选AD。,【解析】rm{AD}三、填空题(共6题,共12分)13、A周期TBC物体m的重力F【分析】【分析】近地飞行时围绕半径近似等于星体半径,万有引力充当向心力,根据牛顿第二定律列式;在行星表面重力等于万有引力,再次列式;进而知道需要的仪器和需要测量的物理量.【解析】【解答】解:(1)重力等于万有引力;有:
mg=G
卫星的万有引力提供向心力;根据牛顿第二定律,有:
G
由以上两式解得:
R=①
M=②
由牛顿第二定律;有:
F=mg③
因而第一次测量所选用的实验器材为一只精确秒表即A;直接测量的物理量是周期T.
(2)第二次测量所选用的实验器材为B;一个已知质量为m的物体;C,一个量程合适的弹簧秤,直接测量的物理量是物体m的重力F.
(3)由①②③三式可解得。
R=,M=
故答案为:
(1)A;周期T;
(2)BC;物体m的重力F;
(3),.14、周期性弹簧振子的振动图线670.9s【分析】【分析】比较三个图象可知,这三个物体振动的共同特点是具有周期性,弹簧振子的振动最简单,从心电图得到心跳周期和频率即可.【解析】【解答】解:比较三个图象可知;这三个物体振动的共同特点是具有周期性,其中弹簧振子的振动是最简单的振动;
心电图记录仪的扫描速度为1.8cm/s,一个周期的扫描长度平均为1.6cm,所以T=s
此人的心率是=67次/分。
故答案为:周期性;弹簧振子的振动图线;67;0.9s.15、【分析】【分析】明确物体运动过程中摩擦力所做的功,由动能定理可求得初速度.【解析】【解答】解:由动能定理可知:
-μmg(S-)=0-mv2;
解得:v0=
故答案为:16、【分析】【分析】汽车做匀变速直线运动,运用匀变速直线运动的位移公式分别对前两根电线杆及前三根电线杆之间的过程列式,联立即可求得加速度;【解析】【解答】解:设相邻两根电线杆之间的距离为S.则有:
S=v1t1+
2S=v1(t1+t2)+
将t1=5s,t2=4s;S=50m,代入解得:
a=m/s2
故答案为:17、12000J5000J120W【分析】【分析】对物体受力分析,受重力、支持力、拉力和滑动摩擦力,根据功和功率的定义公式求解功和功率.【解析】【解答】解:对物体受力分析;受重力;支持力、拉力和滑动摩擦力,如图所示:
拉力做功W1=Fxcos37°=300×50×0.8=12000J
物体克服阻力做功W2=fx=100×50=5000J;
拉力的平均功率:;
故答案为:12000J;5000J;120W.18、<【分析】【分析】由题,玻璃半球面上只有P、Q之间所对圆心角为90°的球面上有光射出,说明光线在P、Q两点恰好发生全反射,由几何知识求出临界角,再求解折射率.将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,说明b光的临界角大于a光的临界角,由临界角公式确定折射率的大小.【解析】【解答】解:由题;玻璃半球面上只有P;Q之间所对圆心角为90°的球面上有光射出,说明光线在P、Q两点恰好发生全反射,由几何知识得到,光线在P、Q两点的临界角为C=45°.
由sinC=得,折射率n===.
将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,说明b光的临界角大于a光的临界角,由n=可知,b光的折射率小于a光的折射率;
由v=得,b光在玻璃球中的速度较大,即va<vb.
故答案为:;<.四、判断题(共3题,共21分)19、×【分析】【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,运动的时间由高度决定,与初速度无关.【解析】【解答】解:根据h=得:t=;知平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关.所以这个说法是错的.
故答案为:×.20、√【分析】【分析】晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的.晶体是具有一定的规则外形和各向异性.【解析】【解答】解:根据晶体的结构的特点可知;晶体的分子(或原子;离子)排列是有规则的.所以该说法是正确的.
故答案为:√21、×【分析】【分析】B⊥L,根据安培力的公式F=BIL,求磁感应强度B,注意公式是采用比值法定义的,磁场中某点磁感应强度的大小与F,Il等因素无关,是由磁场本身决定的.【解析】【解答】解:根据磁感应强度的定义式,有:;由此可知的磁感应强度与导线的放置;长短、电流大小等因素无关,即该处的磁感应强度有磁场本身决定.
所以如果通电的金属棒在磁场中不受力的作用;该处的磁感应强度不一定为零.故以上说法是错误的.
故答案为:×五、简答题(共1题,共6分)22、mg-m【分析】【分析】根据题意应用数学知识求解正余弦函数值;
滑块在通过光电门时;平均速度等于遮光片的宽度d与其通过的时间之比;
由于宽度较小;时间很短,所以瞬时速度接近平均速度;
熟练应用运动学公式v2-v02=2ax求解物体的加速度大小;
对滑块受力分许,由牛顿第二定律列方程可以求出摩擦阻力.【解析】【解答】解:(1)由数学知识可知:cosα=;
(2)滑块通过光电门时的速度:v=;
(3)由v2-v02=2ax可得:v2=2as,即:=2as;
解得,加速度:a=;
(4)由牛顿第二定律得:mgsinθ-f=ma;
其中sinθ=;
解得f=mg-m;
故答案为:(1);(2);(3);(4)mg-m六、识图作答题(共4题,共8分)23、(1)[H]和ATP类囊体薄膜叶绿体基质
(2)光照强度较高
(3)光合30℃16.4【分析】【分析】本题以图示和曲线为信息载体,考查考生对光合作用过程的理解,对曲线的分析,首先理解自变量的变化而导致因变量的变化的原因,再结合对光合作用的理解而进行审题和解题。据图分析:图1表示光合作用的过程,其中甲是二氧化碳,乙是[H]和ATP。图2表示某光照强度和适宜温度下,光合作用增长率随浓度变化的情况,D点表示二氧化碳饱和点。图3表示当光照和CO2充足的条件下,温度对真正的光合作用与呼吸作用的影响曲线。【解答】(1)由以上分析可知,图1中乙代表的物质是[H]和ATP,在光反应产生,用于暗反应,所以在光照充足的情况下,乙物质从类囊体薄膜移向叶绿体基质。
(2)据图2曲线分析,AD光合速率增长率一直大于0,即光合速率一直增长,故D点光合速率最大,达到二氧化碳饱和点,此时限制其光合速率的主要环境因素是光照强度;C点和D点相比,C点二氧化碳浓度较低,C5与二氧化碳结合的较少,叶绿体中的的含量较高。
(3)据图3分析,与光合作用相关的酶的活性对高温更为敏感。昼夜不停的光照,图3植物在温度为30℃净光合量(总光和量-呼吸量)最大,生长状况达到最佳。在此温度条件下,每天交替进行12小时光照、12小时黑暗处理,则该植物在24小时内从外界吸收的二氧化碳总量为mg,根据光合作用的反应式可知,积累的葡萄糖为mg。【解析】(1)[H]和ATP类囊体薄膜叶绿体基质(2)光照强度较高(3)光合30℃16.424、(1)1520(2)30℃6klx(3)不能(4)细胞质基质、线粒体、叶绿体失水减少【分析】【分析】
本题结合图示,考查光合作用和呼吸作用相关知识,意在考查考生理解所学知识要点,结合图示分析、解决相关问题的能力。【解答】(1)分析图1可知,左纵坐标表示的是单位时间内氧气的释放速率,即净光合速率,在30℃条件下,番茄幼苗的呼吸速率可用黑暗下氧气的释放速率表示,故番茄幼苗的呼吸速率为15mmol/h。从图中可以看出,当温度在20℃、光照强度2klx时,番茄幼苗达到氧气的释放速率为0(即光合速率=呼吸速率),在20℃温度条件下光的补偿点较30℃时
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