北京市海淀区2018年高三一模理综试卷精品.pdf
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1、北京市海淀区2018 年高三一模试卷 理科综合2018.4 本试卷共 16 页,共 300 分。考试时长150 分钟,考生务必将答案答在答题卡上,在试 卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 以下数据可供解题时参考: 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 第一部分(选择题共 120 分) 本部分共20 小题,每小题6 分,共 120 分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合 题目要求的一项。 1在细胞分化过程中,一般不会发生() A特有蛋白质合成 B核基因转录mRNA C摄取并分解糖类 D细胞核全能性丧失 2夏季,健康
2、人从炎热环境进入低温空调房间后,会引起() A大脑皮层冷觉感受器兴奋 B皮肤毛细血管血流量增加 C下丘脑体温调节中枢兴奋 D垂体分泌甲状腺激素减少 3用 PCR 方法检测转基因植株是否成功导入目的基因时,得到以下电泳图谱。其中1 号为 DNA 标准样液( Marker ) ,10 号为蒸馏水,PCR 时加入的模板 DNA 如图所示。据此作 出的分析,不合理的是() APCR 产物的分子大小在250500bp 之间 B3 号样品为不含目的的基因的载体DNA C9 号样品对应植株不是所需的转基因植株 D10 号确定反应体系等对结果没有干扰 4密林熊蜂直接在角蒿花的花筒上打洞,盗取其中的花蜜(盗蜜)
3、,花筒上虽留下小孔, 被盗蜜的花仍会开花,但影响结实率。密林熊蜂偏爱从较大、较高的花盗蜜,其身体不 会接触到花的柱头。据此作出的分析,不合理的是() A密林熊蜂与正常传粉者之间存在竞争关系 B密林熊蜂不给角蒿传粉不影响角蒿的进化 C该盗蜜行为可能会影响角蒿的种群密度 D可采用样方法调查密林熊蜂的盗蜜频率 5在应用植物体细胞杂交技术获得白菜- 甘蓝的操作步骤中,不正确的是() A用盐酸和酒精的混合液解离以获得原生质体 B用聚乙二醇诱导白菜和甘蓝的原生质体融合 C用植物组织培养技术把杂种细胞培养成植株 D经筛选获得符合要求的白菜- 甘蓝杂种植株 6在 2015年 9月3日胜利日大阅兵中,八一飞行表
4、演队首次使用高沸点的彩色拉烟剂, 进行了绚丽的拉烟飞行。其原理是用氮气将拉烟剂带入飞机燃料燃烧后喷出的高温气体 中,其中的水蒸气与气化后的彩色拉烟剂遇冷凝结形成“彩雾”。下列说法不正确的是 A “彩雾”是一种混合物 B 上述过程中有物理变化 C 燃料燃烧产生的热量促使拉烟剂气化 D “彩雾”的形成与焰色反应的原理相同 7核反应不仅能发电也能制造元素2018 年初国际上确认,利用原子核间的撞击已制造 出原子序数分别为113、115、117 和118 四种新元素,填补了目前元素周期表的空白, 其中 113 号元素与 Al元素处于同一主族。下列说法正确的是 A 核反应发电实现了化学能到电能的转化 B
5、 115 号元素一定是处于VA 族的非金属元素 C 117 号元素与 F、Cl 、Br、 I 均处于 VIIA 族 D 四种新元素位于元素周期表中的不同周期 8下列关于有机物的说法不正确的是 A 实验室可用蒸馏法提纯工业乙醇 B 葡萄糖用于制镜业是利用了葡萄糖的还原性 C 1mol最多可与 4 mol NaOH 发生反应 D 1- 氯丙烷和 2-氯丙烷分别与NaOH 乙醇溶液共热,都可得到丙烯 9硫黄制酸在我国的工业发展进程中具有重要地位,其工业流程示意图如下。已知硫黄的 燃烧热 H=297KJ/mol。下列说法正确的是 A中主要反应的热化学方程式: B中主要反应的化学方程式: C中使用催化剂
6、可提高化学反应速率和平衡转化率 DV中气体 a 可以直接排放到大气中 10将 1.5mL 0.1mol/L Na 2SO4溶液和 1.0mL 0.1mol/L BaCl2溶液混合后得到浊液a ,过 滤得到滤液 b和白色沉淀 c。下列分析不正确的是 A浊液 a中存在沉淀溶解平衡: B若向滤液 b中滴加 0.01mol/L Na 2SO4溶液,无明显现象 C若向滤液 b中滴加 0.01mol/L BaCl 2溶液,会出现白色沉淀 D若向滤液 b中滴加 0.1mol/L AgNO3溶液,无明显现象 11某同学利用下列实验探究金属铝与铜盐溶液反应: 下列说法正确的是 A由实验 1 可以得出结论:金属铝
7、的活泼性弱于金属铜 B实验 2 中生成红色物质的离子方程式:Al+Cu 2+=Al3+Cu C溶液中阴离子种类不同是导致实验1、2 出现不同现象的原因 D由上述实验可推知:用砂纸打磨后的铝片分别与H+浓度均为 0.2mol/L 的盐酸和硫酸 反应,后者更剧烈 12 稀硫酸酸化后的软锰矿(主要成分为MnO 2) 悬浊液可用于吸收燃煤尾气中的SO2, 得到 MnSO4, MnSO4可与 KMnO4反应制备电池材料MnO2,同时生成 H2SO4。下列用来解释事实的方程式不正确 的是 AMnO2吸收 SO2的反应: MnO2+SO2= MnSO4 BMnO2作为碱性电池正极材料时的放电反应:MnO2+
8、e -+H+=MnOOH CMnSO 4与KMnO4反应制备 MnO2: 2MnO4 -+3Mn2+2H 2O=5MnO2+4H + D尾气中的SO2还可用足量的氨水吸收:2 13下列说法中正确的是 A布朗运动就是液体分子的无规则运动 B当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力均增大 C当分子间距离增大时,分子势能一定增大 D物体的内能变化,它的温度并不一定发生变化 14已知氦离子(He +)的能级图如图所示,根据能级跃迁理论可知 A氦离子( He +)从 n=4 能级跃迁到n=3 能级比从n=3 能级跃迁到n=2 能 级辐射出光子的频率低 B大量处在n=3 能级的氦离子(He +)向低能级跃迁
9、,只能发出 2 种不同 频率的光子 C氦离子( He +)处于 n=1 能级时,能吸收45eV 的能量跃迁到n=2 能级 D氦离子( He +)从 n=4 能级跃迁到n=3 能级,需要吸收能量 15关于机械波,下列说法中正确的是 A机械波的振幅与波源振动的振幅不相等 B在波的传播过程中,介质中质点的振动频率等于波源的振动频率 C在波的传播过程中,介质中质点的振动速度等于波的传播速度 D在机械波的传播过程中,离波源越远的质点振动的周期越大 16关于万有引力定律的建立,下列说法中正确的是 A卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的 平方成反比的关系 B “月地检验”
10、 表明物体在地球上受到地球对它的引力是它在月球上受到月球对它的 引力的 60 倍 C “月地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律 D引力常量G的大小是牛顿根据大量实验数据得出的 17在垂直纸面的匀强磁场中,有不计重力的甲、乙两个带电粒子,在纸面内做匀速圆周运 动,运动方向和轨迹示意如图。则下列说法中正确的是 A甲、乙两粒子所带电荷种类不同 B若甲、乙两粒子所带电荷量及运动的速率均相等,则甲粒子 的质量较大 C若甲、乙两粒子的动量大小相等,则甲粒子所带电荷量较大 D该磁场方向一定是垂直纸面向里 1 -13.6 En( eV) -3.40 -1.51 0 -6.04 -2
11、.18 -54.4 2 3 4 5 6 n He + 甲 乙 18 “娱乐风洞”是一项将科技与惊险相结合的娱乐项目,它能在一个特定的空间内把表演 者“吹” 起来。 假设风洞内向上的风量和风速保持不变,表演者调整身 体的姿态,通过改变受风面积(表演者在垂直风力方向的投影面积), 来改变所受向上风力的大小。已知人体所受风力大小与受风面积成正比, 人水平横躺时受风面积最大,设为S0,站立时受风面积为 1 8 S0;当受 风面积为 1 2 S0 时,表演者恰好可以静止或匀速漂移。如图所示,某次 表演中,人体可上下移动的空间总高度为H,表演者由静止以站立身姿从A位置下落, 经过 B位置时调整为水平横躺身
12、姿(不计调整过程的时间和速度变化),运动到 C位置 速度恰好减为零。关于表演者下落的过程,下列说法中正确的是 A从 A至 B过程表演者的加速度大于从B至 C过程表演者的加速度 B从 A至 B过程表演者的运动时间小于从B至 C过程表演者的运动时间 C从 A至 B过程表演者动能的变化量大于从B至 C过程表演者克服风力所做的功 D从 A至 B过程表演者动量变化量的数值小于从B至 C过程表演者受风力冲量的数值 19如图所示,铜线圈水平固定在铁架台上,铜线圈的 两端连接在电流传感器上,传感器与数据采集器相 连,采集的数据可通过计算机处理,从而得到铜线 圈中的电流随时间变化的图线。利用该装置探究条 形磁铁
13、从距铜线圈上端某一高度处由静止释放后, 沿铜线圈轴线竖直向下穿过铜线圈的过程中产生 的电磁感应现象。两次实验中分别得到了如图甲、 乙所示的电流- 时间图线。条形磁铁在竖直下落过程中始终保持直立姿态,且所受空气 阻力可忽略不计。则下列说法中正确的是 A若两次实验条形磁铁距铜线圈上端的高度不同,其他实验条件均相同,则甲图对应 实验条形磁铁距铜线圈上端的高度大于乙图对应实验条形磁铁距铜线圈上端的高度 B若两次实验条形磁铁的磁性强弱不同,其他实验条件均相同,则甲图对应实验条形 磁铁的磁性比乙图对应实验条形磁铁的磁性强 C甲图对应实验条形磁铁穿过铜线圈的过程中损失的机械能小于乙图对应实验条形磁 铁穿过铜
14、线圈的过程中损失的机械能 D两次实验条形磁铁穿过铜线圈的过程中所受的磁场力都是先向上后向下 201924 年,德布罗意提出了物质波理论,他假设实物粒 子也具有波动性,大胆地把光的波粒二象性推广到实 物粒子(如电子、质子等),他认为粒子的动量p与波 的波长之间遵从关系:(h为普朗克常量) , h p H A B C 电流 时间 0 乙 电流 时间 0 甲 i0 i0 乙 电子 狭缝 屏幕 甲 这一假说后来在一系列实验中得到了证实。如图甲所示,在电子双缝干涉实验中,将电 子垂直射向两个紧靠的平行狭缝(电子发射端到两狭缝距离相等),在缝后放上一个安装 有电子侦测器的屏幕(屏幕上的O点位于两狭缝中心对
15、称轴的正后方,图中未画出) ,电 子打到探测器上会在屏幕上出现亮点。在实验中,以速率v0发射电子,开始时,屏幕上 出现没有规律的亮点,但是当大量的电子到达屏幕之后,发现屏幕上不同位置出现亮点 的概率并不相同,且沿垂直双缝方向呈现出间隔分布,如图乙所示。这种间隔分布类似 于光的干涉中出现的明暗相间的条纹。则下列说法中正确的是 A以速率2v0发射电子,重复实验,O点可能处在暗条纹上 B以速率2v0发射电子,重复实验,所形成的条纹间距会变小 C若将两个狭缝沿垂直缝的方向移动一段很小的距离(不改变狭缝和屏幕间的距离), 重复实验,如果屏幕上仍有间隔的条纹分布,则O点一定处在暗条纹上 D若将两个狭缝沿垂
16、直缝的方向移动一段很小的距离(不改变狭缝和屏幕间的距离), 重复实验,如果屏幕上仍有间隔的条纹分布,则O点一定处在明条纹上 第二部分(非选择题共 180 分) 本部分共11 小题,共180 分。 21 (18 分) (1)图 1为示波器面板的图示,荧光屏上显示的是一个位于屏幕右下方、线条较粗且模糊 不清的波形。若要将该波形调至屏中央,应调节_;若要屏上波形线条变细且边缘 清晰,应调节。 (选填选项前的字母) A衰减旋钮 B聚焦旋钮和辅助聚焦旋钮 C水平位移旋钮和垂直位移旋钮 D扫描微调旋钮和扫描范围旋钮 (2)用如图2 所示装置做“验证动能定理”的实验。实验中,小车碰到制动挡板时,钩码 尚未到
17、达地面。 为了保证细绳的拉力等于小车所受的合外力,以 下操作必要的是(选填选项前的字母)。 A在未挂钩码时,将木板的右端垫高以平衡摩擦力 B在悬挂钩码后,将木板的右端垫高以平衡摩擦力 C调节木板左端定滑轮的高度,使牵引小车的细绳 与木板平行 D所加钩码的质量尽量大一些 图 3 是某次实验中打出纸带的一部分。O、A、B、C为 4 个相邻的计数点,相邻的两 个计数点之间还有4 个打出的点没有画出,所用交流电源的频率为50Hz。通过测量,可知 打点计时器打B点时小车的速度大小为 m/s。 图 2 纸带 打点计时器 小车 钩码 木板 接电源 制动挡板 砝码 甲同学经过认真、规范地操作, 得到一条点迹清
18、晰的纸带。他把小车开始运动时打下 的点记为O ,再依次在纸带上取等时间间隔的1、2、3、4、5、6 等多个计数点,可获得各 计数点到O的距离s及打下各计数点时小车的瞬时速度v。图 4 是根据这些实验数据绘出的 v 2 - s图像。已知此次实验中钩码的总质量为0.015 kg ,小车中砝码的总质量为0.100kg , 取重力加速度g= 9.8m/s 2,则由图像可知小车的质量为 kg(结果保留两位有效数 字) 。 在钩码质量远小于小车质量的情况下,乙同学认为小车所受拉力大小等于钩码所受重 力大小。 但经多次实验他发现拉力做的功总是要比小车动能变化量小一些,造成这一情况的 原因可能是(选填选项前的
19、字母) 。 A滑轮的轴处有摩擦 B小车释放时离打点计时器太近 C长木板的右端垫起的高度过高 D钩码做匀加速运动,钩码重力大于细绳拉力 22 (16 分) 如图所示, 在匀强磁场中倾斜放置的两根平行光滑的金属导轨, 它们所构成的导轨平面与水平面成( 30( 角,平行导轨间距L=1.0 m 。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B=0.20T。两根 金属杆 ab 和 cd 可以在导轨上无摩擦地滑动。两金属杆的质量均为 m=0.20 kg ,电阻均为R=0.20。若用与导轨平行的拉力作用在金 属杆 ab 上,使 ab 杆沿导轨匀速上滑并使cd 杆在导轨上保持静止,整个过程中两金属杆均 与导轨垂
20、直且接触良好。金属导轨的电阻可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。求: (1)cd 杆受安培力F安的大小; (2)通过金属杆的感应电流I ; (3)作用在金属杆ab 上拉力的功率P。 图 3 O A B C 2.86 6.21 10.06 单位 : cm v 2/m2?s-2 s/cm 0 5.0 10 15 20 0.05 0.10 0.15 0.20 25 0.25 a b c d B 图 4 23 (18 分) 弹跳杆运动是一项广受欢迎的运动。某种弹跳杆的结构如图甲所示,一根弹簧套在T 型跳杆上, 弹簧的下端固定在跳杆的底部,上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部。一质 量为 M的小孩
21、站在该种弹跳杆的脚踏板上,当他和跳杆处于竖直静止状态时,弹簧的压缩量 为 x0。从此刻起小孩做了一系列预备动作,使弹簧达到最大压缩量3x0,如图乙 (a)所示; 此后他开始进入正式的运动阶段。在正式运动阶段,小孩先保持稳定姿态竖直上升,在弹簧 恢复原长时,小孩抓住跳杆,使得他和弹跳杆瞬间达到共同速度,如图乙(b)所示;紧接 着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度,如图乙(c) 所示;然后自由下落。 跳杆下端触地 ( 不 反弹 ) 的同时小孩采取动作,使弹簧最大压缩量再次达到3x0;此后又保持稳定姿态竖直上 升, 重复上述过程。 小孩运动的全过程中弹簧始终处于弹性限度内。已知跳杆的质量 为 m ,重
22、力加速度为g。空气阻力、弹簧和脚踏板的质量、以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩 擦均可忽略不计。 (1)求弹跳杆中弹簧的劲度系数k,并在图丙中画出该弹簧弹力F 的大小随弹簧压缩量 x 变化的示意图; (2)借助弹簧弹力的大小F随弹簧压缩量x 变化的 F-x 图像可以确定弹力做功的规律, 在此基础上,求在图乙所示的过程中,小孩在上升阶段的最大速率; (3)求在图乙所示的过程中,弹跳杆下端离地的最大高度。 24 (20 分) 在如图甲所示的半径为r 的竖直圆柱形区域内,存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度 大小随时间的变化关系为B=kt( k0 且为常量)。 (1)将一由细导线构成的半径为r 、电阻为 R
23、0的导体圆环水平固定在上述磁场中,并 使圆环中心与磁场区域的中心重合。求在T 时间内导体圆环产生的焦耳热。 x F O (a) (b) (c) 丙 甲 弹簧 脚踏板 跳杆 乙 甲 B O 乙 B O E 涡 r 丙 q B r r (2)上述导体圆环之所以会产生电流是因为变化的磁场会在空间激发涡旋电场,该涡旋电 场趋使导体内的自由电荷定向移动,形成电流。 如图乙所示, 变化的磁场产生的涡旋电场存 在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上 向下看),圆心与磁场区域的中心重合。在半径为r 的圆周上,涡旋电场的电场强度大小处 处相等,并且可以用 2 E r 涡
24、 计算,其中 ( 为由于磁场变化在半径为r 的导体圆环中产生 的感生电动势。 如图丙所示, 在磁场区域的水平面内固定一个内壁光滑的绝缘环形真空细管 道,其内环半径为r,管道中心与磁场区域的中心重合。由于细管道半径远远小于r ,因此 细管道内各处电场强度大小可视为相等的。某时刻, 将管道内电荷量为q 的带正电小球由静 止释放(小球的直径略小于真空细管道的直径), 小球受到切向的涡旋电场力的作用而运动, 该力将改变小球速度的大小。该涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相 同。假设小球在运动过程中其电荷量保持不变,忽略小球受到的重力、小球运动时激发的磁 场以及相对论效应。 若小球由静止
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