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一、选择题:选对的给6分,选错的得0分。
1.D 2.B 3.B 4.A 5.C
6.D 7.B 8.D 9.B 10.D 11.A 12.D
二、选择题:全部选对的给6分,选对但不全的给3分,有选错的得0分。
13.B 14.BC 15. C 16.C 17.B 18.ABD
19、(18分)解答:
(1)①12.06,12.06,30.18,30.18;???????????????????????? ①4分
②40.79,2.9×10-8??????????????????????????????? ①2分
(2)(12分)
① G
② 55.8 KΩ (4分)
③ 如图 (安培表外接也可以) (4分)
20、(15分)解答:
以汽车初速度方向为正方向,设质量为m的汽车受到的阻力与其对路面压力之间的比例系数为μ,在平直公路上紧急制动的加速度为a1。
根据牛顿第二定律 μmg=ma1 ??????????????????????????? ①3分
根据匀减变速直线运动规律 ???????????????????????? ②3分
联立解得
设汽车沿坡角为θ的斜坡向下运动时,紧急制动的加速度为a2,制动距离为S2。
根据牛顿第二定律 ???????????????????? ③3分
根据匀变速直线运动规律 ????????????????????????? ④3分
由题意知tanθ=0.1,则
联立解得 S2=
说明:若用其他方法求解,参照参考答案给分。
;
21、(19分)解答:
(1)设粒子过N点时的速度为v,根据平抛运动的速度关系 ????????? ①2分
分别过N、P点作速度方向的垂线,相交于Q点,
则Q是粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心,根据
牛顿第二定律
?????????????????????????????? ②2分
联立①②解得轨道半径 ?????????????????????????? ③2分
(2)设粒子在电场中运动的时间为t1,有 ????????????????? ④1分
由几何关系得 ?????????????????????? ⑤2分
联立③④⑤解得
????????????????????????????? ⑥
粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 ???????????????? ⑦2分
由几何关系知,设粒子在磁场中运动的时间为t2
??????? ⑧2分
联立⑦⑧解得
???????????????????????????????? ⑨
故粒子从M点运动到P点的总时间 ????????????? ⑩2分
(3)粒子在电场中做类平抛运动,设加速度为a qE=ma ????????????????? ⑾1分
设沿电场方向的分速度为vy vy=at1 ????????????????????????? ⑿1分
又 vy=v0tan600 ??????????????????????????????????? ⒀1分
联立⑥⑾⑿⒀解得
????????????????????????? ⒁1分
22、(20分)解答:
(1)根据动能定理,主发动机在嫦娥一号卫星进入地月转移轨道过程中对卫星做的功……………………………………………………………6分
(2)设“嫦娥一号卫星”在圆轨道І上运动时距月球表面的高度为h,根据万有引力定律和向心力公式有
……………4分
解得:……………………………………………4分
(3)设“嫦娥一号卫星”在近月点进行第一次制动后,在圆轨道І上运动的速度为u1,则
………………………………………………………1分
解得:…………………………………………………………1分
设“嫦娥一号卫星”在通过近月点脱离月球引力束缚飞离月球的速度为u2,根据机械能守恒定律
=0…………………………………………………………1分
解得:u2=………………………………………………………1分
所以,“嫦娥一号卫星”在近月点进行第一次制动后的速度u应满足的条件是:
……………………………………………2分
23.(12分,除反应式3分外,其余每空2分)
(1)0.25mol?L-1?min-1 >
(2)Fe (填元素符号或名称均可) O2+2H2O+4e-=4OH-
(3)①>②>④>③ 1/2
24.(16分,方程式每空3分,其余每空2分)
(1)第三周期 VIIA族 2Cl-+2H2O2OH-+Cl2↑+H2↑
(2)2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑
(3)原子 SiO32-+2H+=H2SiO3↓
(4)S2-+4ClO-=SO42-+4Cl-
25.(16分)
方案一:
(1)在白瓷板或玻璃片上放一小片pH试纸,将被测液滴到试纸上,把试纸显示的颜色与标准比色卡比较(2分)
(2)排除因盐酸的加入,稀释氢氧化钠溶液而引起pH减小(2分)
方案二:
(1)赶走溶液中少量氧气,隔绝氧气(2分)
(2)CO32―+H2O HCO3―+OH―(3分)
(3)做对比实验,取上述NaOH溶液稀释,加入酚酞溶液出现红色且不褪去(3分)
方案三:
(1)7(2分) (2)U形管中左边液面下降(2分)
26.I.(10分)
(1)线粒体、细胞质基质 (2)6.8 (3)X (4)减少 增加
II.(14分)
(1)b促甲状腺激素
(2)局部电流(兴奋、神经冲动);神经末梢(轴突末梢、突触小体)
(3)降低;④⑤ (4)肾上腺素;提高
27.(16分)
Ⅰ 多基因 染色体异常
Ⅱ(1)HhXBXb hhXBY (2)1 (3) 1/2
(4)(Ⅰ代、配子、Ⅱ代写正确,4分)
28、(1)D (2)C
29 、I (4) II (1)
30.(13分)⑴ H2O、 H2S、 CH4 (3分)⑵V形 (2分)和直线形(2分)
⑶ B (2分)⑷4(1分),1s22s22p63s23p63d24s2 (3分)
31.(13分)
⑴
CH2=CH2、 (4分)
⑵CH2=CHCH2COOH (2分)
⑶醛基(2分),银氨溶液(或新制氢氧化铜悬浊液)(2分)
⑷ HCOOCH3+NaOHHCOONa+CH3OH (3分)
32.(10分)
(1)植物细胞具有全能性
(2)③ (4)单倍体 单倍体育种
(5)含有表达叶绿体的基因
5×1011个,则可估算出这是电子的速率为
(2)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如(1)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.先利用图(2)所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示挡光时间分别为5×102s和2×102s,用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图(3)所示.
(a)读出滑块的宽度d=
(b)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需要测量的物理量是
(c)用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=
h |
a |
(
| ||||
2Lga |
h |
a |
(
| ||||
2Lga |
(3)一只小灯泡标有“3V、0.6W”字样.现用图(4)给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻R1.(滑动变阻器最大阻值为
10Ω,电源电动势为12V,内阻为1Ω;电流表内阻为1Ω,电压表内阻为10KΩ).
(a)在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用
(b)尽量减小实验误差,用笔画线当导线,根据要求将实物图连成完整的电路(图中有三根导线已经接好)
(c)若小灯泡发光暗时的电阻为R2,根据所学的知识可判断出R1与R2的大小关系为:R1
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(1) (5分)放射性元素的原子核连续经过三次α衰变和两次β衰变.若最后变成另一种元素的原子核Y,则新核Y的正确写法是
A.
B.
C.
D.
(2) (6分) 现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6 eV,氢原子处于基态时电子绕核运动的轨道半径为r,静电力常量为k,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s.则电子在n=4的轨道上运动的动能是 J;这群氢原子发出的光子的最大频率是 Hz。
(3)(16分)如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1 kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9 kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个系统一起以v1=10 m/s的速度向右做匀速直线运动.此时弹簧长度恰好为原长.现在用质量为m0=0.1 kg的子弹,以v0=50 m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短.已知当弹簧压缩到最短时的弹性势能为Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:
(ⅰ)子弹射入滑块的瞬间滑块的速度;
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(12分) 如图所示,在竖直向下的匀强电场中,一个质量为m带负电的小球从斜轨道上的A点由静止滑下,小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时恰好不落下来。已知轨道是光滑而又绝缘的,且小球的重力是它所受的电场力2倍。求:
(1)A点在斜轨道上的高度h为多少?
(2)小球运动到最低点时的最小压力为多少?
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[物理――选修3-5](27分)
(1) (5分)放射性元素的原子核连续经过三次α衰变和两次β衰变.若最后变成另一种元素的原子核Y,则新核Y的正确写法是
A. B.
C.
D.
(2) (6分) 现有一群处于n=4能级上的氢原子,已知氢原子的基态能量E1=-13.6 eV,氢原子处于基态时电子绕核运动的轨道半径为r,静电力常量为k,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s.则电子在n=4的轨道上运动的动能是 J;这群氢原子发出的光子的最大频率是 Hz。
(3)(16分)如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1 kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9 kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用轻弹簧相连接,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个系统一起以v1=10 m/s的速度向右做匀速直线运动.此时弹簧长度恰好为原长.现在用质量为m0=0.1 kg的子弹,以v0=50 m/s的速度向左射入滑块且不穿出,所用时间极短.已知当弹簧压缩到最短时的弹性势能为Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:
(ⅰ)子弹射入滑块的瞬间滑块的速度;
(ⅱ)从子弹射入到弹簧压缩最短,滑块在车上滑行的距离.
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