A.基因a、b、c对该细菌的生长、繁殖是非必需的
B.基因a控制合成的蛋白质含有m个氨基酸,比水稻中控制合成含有m个氨基酸的蛋白质的基因长度要短的多
C.组成基因a、b、c的基本单位相同,而且基因a、b、c都有RNA聚合酶的结合位点
D.在完整的质粒中若利用某药物阻止基因a的表达,则基因b、c也不能表达
3.下列有关植物营养的叙述,不正确的是 ( )
A.土壤中矿质离子只有溶于水才能被吸收
B.食虫植物捕食昆虫主要是为了获得含氮化合物
C.植物生长所需无机营养物质全部来自土壤
D.土壤中的水分不必进入表皮细胞也能进入导管
4.右图表示内环境稳态的调节机制。据图分析下列说法错误的是
A.若⑦表示促甲状腺激素,对⑦的分泌具有调节
作用的激素是促进甲状腺激素释放激素和甲状腺激素
B.与动物的行为相关的编号是②③④⑦⑧。
C.若⑤表示特异性免疫过程中细胞产生的免疫活
性物质,则⑤表示的是抗体
D.图示表明内环境稳态的维持是多个系统共同
作用的结果。
5.菠菜是一种含铁较高的一年生食用蔬菜,对预防缺铁性贫血有一定效果。下图表示菠菜叶龄(从幼叶到老叶)与叶片含铁量的关系。则以下叙述正确的是 ( )
A.AB时期菠菜叶片含铁量低,主要是受根细胞
膜上载体蛋白数量的限制
B.根据合理施肥原则,应在C点对应的时期对菠
菜施以适量铁盐
C.DE时期该菠菜叶片中的镁元素含量不断减少
D.做“叶绿体中色素的提取和分离实验”时,最好
选择E点对应时期的叶片
6.右图为一恒压容器。在恒定温度下,将1molN2和3molH2混合后由A口快速充入容器,封闭A。反应N2+3H22NH3在t1时刻达到平衡;t2时刻再从A口快速充入一定量NH3,封闭A;t3时刻重新达平衡至t4。在0→t4时间内混合气中NH3的体积分数(纵坐标)随时间(横坐标)变化的曲线正确的是( )
7.研究显示将水倒入含有镓的铝液态合金的容器后,其反应可以将水当中的氧和氢分开?,这个过程中就能释放出氢燃料,镓的铝合金对水中的氧产生很强的吸附力,使氢在水中被释放出?。这整?反应的过程中,镓是关键性因素,由于镓可以阻止铝因暴露在空气中形成一层保护膜,加入镓后,铝就能在水中与氧持续不断结合产生氢燃料。这一发现可能会使发动机本质上要燃烧水,而不是汽油,这是因为镓在反应中不会被消耗,而铝能被循环使用。有关说法正确的是( )
A.与水反应生成的铝氧化物,在高温下熔融,用氢气还原可制得铝
B.镓对反应有催化作用
C.铝与水反应的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O = 2AlO2-+3H2↑
D.镓元素位于周期表第四周期第ⅢA族
8.镁及其化合物一般无毒(或低毒)、无污染,且镁原电池放电时电压高而平稳,使镁原电池越来越成为人们研制绿色原电池的关注焦点。其中一种镁原电池的反应为:( )
x Mg+Mo3S4 Mgx
Mo3S4 ;在镁原电池放电时,下列说法错误的是
A.Mg2+向正极移动.
B.正极反应为:Mo3S4+2xe- = Mo3S42x-
C.Mo3S4发生氧化反应 D.负极反应为:xMg - 2xe- =
xMg2+
9.A、B、C三种物质,每个分子中都含有18个电子且B、C均为两种元素组成的化合物。其中A的分子属于非极性分子,且只有非极性键;B的分子由四个原子构成,既有极性键也有非极性键;C的分子由八个原子构成。A、B、C在常温下状态分别是( )
A.固、液、液 B.气、液、气 C.液、液、气 D.气、气、气
10.甲醇质子交换膜燃料电池高考资源网版权所有中将甲醇蒸气转化为氢气的两种反应原理是:
①CH3OH(g)+H2O(g) ==== CO2(g)+3H2(g);DH1 = + 49.0 kJ?mol-1
②CH3OH(g)+1/2O2(g) = CO2(g)+2H2(g);DH2=
-192.9 kJ?mol-1
下列说法正确的是( )
A.CH3OH的燃烧热DH =-192.9
kJ?mol-1
B.反应②中的能量变化如图所示,则DH2=E1-E3
C.H2燃烧能放出大量的热,故CH3OH转变成H2的过程必须吸收能量
D.根据②推知:在25℃,101kPa时,1molCH3OH(g)燃烧生成CO2和H2O放出热量应大于192.9kJ
11.下列混合溶液中,各离子浓度的大小顺序正确的是( )
A.10mL0.1mol/L氨水与10mL0.1mol/L盐酸混合:
C(Cl―)> C(NH4+)> C(OH―)>C(H+)
B. 10mL0.1mol/L NH4Cl溶液与5mL0.2mol/L NaOH溶液混合:
C(Na+)=C(Cl-)>C(OH-)>C(H+)
C.10mL0.1mol/LCH3COOH溶液与5mL0.2mol/L NaOH溶液混合:
C(Na+)=C(CH3COO-)>C(OH-)>C(H+)
D.10mL0.5mol/LCH3COONa溶液与6mL1mol/L盐酸混合:
C(Cl―)>C(Na+)> C(OH-)>C(H+)
12.M和N两溶液分别含有下列十二种离子中的五种和七种离子:K+、Na+、H+、NH4+、Fe3+、Al3+、Cl-、OH-、NO3-、S2-、CO32-、SO42-。已知两溶液所含离子各不相同,M溶液里的阳离子只有两种,则N溶液里的阴离子应该是( )
A.OH-、CO32-、SO42- B.S2-、Cl-、SO42-
C.CO32-、NO3-、S2- D.Cl-、SO42-、NO3
13.分析化学中常用X射线研究晶体结构,有一种蓝色晶体可表示为:[MxFey(CN)Z
],研究表明它的结构特性是Fe2+和Fe3+分别占据立方体的顶点, 自身互不相邻,而CN-位于立方体的棱上,其晶体中的阴离子晶胞结构如图所示,下列说法正确的是( )
A.该晶体属于原子晶体
B.M的离子位于上述晶胞的面心,呈+2价
C.M的离子位于上述晶胞体心,呈+1价,且M+空缺率为60%(体心中没有M+的占总体心的百分比)
D.晶体的化学式可表示为MFe2(CN)6,且M为+1价
14.家用白炽灯悬挂的位置不合适时可用一根轻线OA把它拉到想
要到达的位置,如图。拉线与灯线恰好垂直,拉线长OA = 50 cm ,
灯线长OB = 1.2 m, A 、B两点等高,灯重
G = 1.2 N,设AO、BO
上的张力大小分别为TA 、TB ,则
A .G2 = TA2 + TB2
B
. TA = 1.0 N
C .TB = 2.4
N
D. G = T A + TB
15 .一定质量的理想气体由状态A 变化到状态 B ,在P―T图中表示如图,由图可知由状态A 变化到状态B 的过程中下列说法中错误的是
A .气体分子的平均动能增加 B .分子间平均距离变大
C. 气压变大气体体积变小
D.气体一定吸热
16 .一弹簧振子做简谐振动,周期为T
A .若△t = T/2,则在t时刻和(t +△t)时刻振子的速度大小一定相等
B. 若t时刻和(t +△t )时刻振子的速度等大反向,则△t一定为T/2的整数倍
C .若△t = T/4,则在t时刻到(t +△t)时刻振子的位移可能大于振幅,可能等于振幅,也可能小于振幅
D. 若 t时刻和(t +△t
)时刻振子对平衡位置的位移等大同向,则△t一定为T的整数倍
17 .假设我们学校的田径场跑道是圆形周长400m,在跑道上包括正南方点均匀放置三个等大的带等量正电荷的篮球,设每个带电篮球单独在田径场中心产生的电场的场强大小都为E0 、电势都为Φ0,则这三个带电篮球在跑道上的正北点产生的电场的场强大小E、电势Φ的说法正确的是
A E = 2 E0 Φ<Φ0
B. E0<E<2 E0 3Φ0>Φ>2Φ0
C 3 E0>E>2 E0 Φ0<Φ<2Φ0
D. E = 3 E0 Φ= 3Φ0
18 .下列说法正确的是
A .一质点受两力作用处于平衡状态,这两力在同一段时间内的冲量一定相同
B .一质点受两力作用处于平衡状态,这两力在同一段时间内做的功一定等大异号
C .在同样时间内,作用力和反作用力的功大小不一定相等,但一定异号
D .在同样时间内,作用力和反作用力的冲量一定等大反向
19. 如图,长方形区域内有垂直纸面的磁场,其磁感应强度由左向右逐渐增强,一个不计重力的带电粒子垂直磁场方向射入场中,由于周围气体的阻力作用,其运动轨迹恰为1/4圆周, 则以下判断正确的是www.ks5u.com
A .粒子是从N点射入磁场的,且速率逐渐增大
B .粒子是从M点射入磁场的,且速率逐渐变小
C .粒子在运动过程中所受洛伦兹力大小不变
D .若磁场垂直纸面向里,则粒子带正电
20 .质量为2 Kg 的小木块与位于水平面上的质量为4 Kg 的大木块
接触。木 块之间、木块与水平面之间的动摩擦因数都为μ= 0.4 ,
g 取10 m/s2 .为使小木块不下落,作用在小木块上的水平推力至少
应为(设木块间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
A . 39 N
B . 50 N C .
63 N
D. 24 N
试题详情
湖北省咸宁市2008-2009高三年级期末联考试卷
物 理 试 题
(14-21小题。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
14.下列关于热现象的说法,错误的是 ( )
A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性
B.
分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大
C.
分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.任何热机都不可能使燃料释放的热量完全转化为机械能
15.如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮O,倾角为30°的斜面体置于水平地面上.A的质量为m,B的质量为4m.开
始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面, 此时B静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是( )
A.物块B受到的摩擦力先减小后增大
B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右
C.小球A的机械能守恒
D.小球A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒
16. 2008年9月25日我国成功发射了“神舟七号”载人飞船。在飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,下列说法正确的是(
)
A.若知道飞船的运动轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船质量
B.若宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,所受万有引力减小,则飞船速率减小
C.若飞船执行完任务返回地球,在进入大气层之前的过程中,飞船的动能逐渐增大,引力势能逐渐减小,机械能保持不变
D.若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接
17.一列简谐横波沿直线由a向b传播,相距10.5
m的a、b两处的质点振动图象如图所示中a、b所示,则
( )
A.该波的振幅可能是20 cm
B.该波的波长可能是8.4
m
C.该波的波速可能是10.5
m/s
D.该波由a传到b可能历时7 s
18.如图所示,在匀强电场中放入两个带正电的点电荷A和B,q A=2qB。张玉同学在选择零电势面后,算出了A、B两点电荷的电势能,得出A的电势能小于B的电势能。其他同学看了张玉计算结果,分别发表了以下议论,其中正确的是 ( )
A.张玉一定算错了,A的电势能不可能小于B的电势能
B.张玉取的零电势面一定在A的左边
C.张玉取的零电势面一定在B的右边
D.张玉取的零电势面一定在A、B之间
19.两电源的U-I图像,下列说法正确的是( )
A.电源①的电动势和内阻均比电源②大
B.当外接同样的电阻时它们的输出功率可能相等
C.当外接同样的电阻,电源的效率可能相等
D.不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大
20.原来静止的质子经加速电压加速之后,垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,做半径为r的匀速圆周运动,则下列叙述正确的是 ( )
A.若半径r保持不变,加速电压U越大,则需要的磁感应强度B越大
B.若加速电压U保持不变,磁感应强度B越大,则半径r越大
C.若磁感应强度B保持不变,加速电压U越大,则半径r越小
D.若磁感应强度B保持不变,加速电压U越大,则质子做圆周运动的周期越大
21.如图所示,均匀的金属长方形线框从匀强磁场中以匀速V拉出,它的两边固定有带金属滑轮的导电机构,金属框向右运动时金属滑轮总是与两边良好接触,一理想电压表跨接在PQ两导电机构上,当金属框向右匀速拉出的过程中,电压表的读数:(金属框的长为a,宽为b,磁感应强度为B)( )
A.恒定不变,读数为BbV B.恒定不变,读数为BaV
C.读数变大 D.读数变小
22. (17分)(1) 在下列测量长度的仪器中能够精确到0.01 mm的是________
A. 毫米尺度 B.10分度游标卡尺 C.20分度游标卡尺
D.50分度游标卡尺 E.螺旋测微器
(2)Ⅰ.一只标有“10V,5W”的灯泡,正常工作时的电阻为 Ω;若用多用电表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应
(填“大于”、“等于”或“小于”)正常工作时的电阻。
Ⅱ.在测定小灯泡电阻的实验中,得出小灯泡的伏安特性图线如图所示,图线上P点的横坐标和纵坐标分别为U1和I1,PN为图线中P点的切线,P、N两点横坐标之差和纵坐标之差分别为△U和△I。则下列说法中正确的是
A.小灯泡的电阻随着所加电压的增大而增大
B.小灯泡的电阻是定值,不随所加电压的增大而变化
C.电流为I1时,小灯泡的电阻R=U1/I1
D.电流为I1时,小灯泡的电阻R=△U/△I
Ⅲ.现有电压恒为100V的电源,一根电阻值R=100Ω,长为1m的均匀电阻丝(其阻值不随温度变化).要求利用分压电路从电阻丝上获取电能,使该灯炮正常工作.
①在右面方框中完成所需电路;
②电路中电流表的量程应选择___(选填:“0-0.6A”或“0-3A”)
③灯正常工作时,与其并联的电阻丝长度为____m(计算时保留小数点后二位).
23.(16分)质量为M的汽车通过质量不计的绳索拖着质量为m的车厢(可作为质点)在水平地面上由静止开始做直线运动.已知汽车和车厢与水平地面间的动摩擦因数均为m ,汽车和车厢之间的绳索与水平地面间的夹角为q ,汽车的额定功率为P,重力加速度为g,不计空气阻力.为使汽车能尽快地加速到最大速度又能使汽车和车厢始终保持相对静止,问:
(1)汽车所能达到的最大速度为多少?
(2)汽车能达到的最大加速度为多少?
(3)汽车以最大加速度行驶的时间为多少?
24.(17分)如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q =8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E =
25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2 =5T的匀强磁场.现让小车始终保持v =
2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s2,不计空气阻力.求:
⑴小球刚进入磁场B1时加速度a的大小;
⑵绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离△x.
25.(22分)如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止三个小木块A、B、C,质量分别为mA=1kg,mB=1kg,mC=2kg,其中B与C用一个轻弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药,A的左边有一个弹性挡板(小木块和弹性挡板碰撞过程没有能量损失).现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=9J转化为A和B沿轨道方向的动能,A和B分开后,A恰好在B、C之间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并且与B发生碰撞后粘在一起.求:
(1)在A追上B之前弹簧弹性势能的最大值;
(2)A与B相碰以后弹簧弹性势能的最大值.
物理答题卡
班级
考号 姓名 得分
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
22.(17分)(1)
(2)Ⅰ. ;
Ⅱ.
Ⅲ. ①连电路图
②
③
23.(16分)
24.(17分)
25.(22分)
物理答案
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
B
ABC
C
D
B
AD
A
C
22.(17分)(1)E (5分)
(2)Ⅰ.20 (1分);小于 (1分)
Ⅱ.AC (2分)
Ⅲ. ①电路图如图所示 (3分)
②0―3A (2分)
③ 0.17 (3分)
23.(16分)(1)(共5分)当汽车达到最大速度时汽车的功率为P且牵引力与汽车和车厢所受摩擦力大小相等,即 (1分)
由于在整个运动过程中汽车和车厢保持相对静止,所以汽车和车厢所受的摩擦力为
(1分)
又 (1分)
由上述三式可知汽车的最大速度为:
(2分)
(2) (共5分)要保持汽车和车厢相对静止,就应使车厢在整个运动过程中不脱离地面.考虑临界情况为车厢刚好未脱离地面,此时车厢受到的力为车厢重力和绳索对车厢的拉力T,设此时车厢的最大加速度为a,则有:
水平方向 (2分)
竖直方向 (2分)
由上两式得:
(1分)
(3)(共6分)因为此时汽车作匀加速运动,所以
(1分)
(用隔离法同样可得)(1分)
即 (1分)
因为汽车达到匀加速最大速度时汽车的功率达到额定功率,根据 a (1分)
由题意知,汽车一开始就做加速度最大的匀加速运动,匀加速的最大速度为 (1分)
所以以最大加速度匀加速的时间为: (1分)
24.(17分)(1)以小球为研究对象,竖直方向小球受重力和恒定的洛伦兹力f1,故小球在管中竖直方向做匀加速直线运动,加速度设为a,则
(4分)
(2)在小球运动到管口时,FN=2.4×10-3N,设v1为小球竖直分速度,由
,则 (3分)
由得 (3分)
(3)小球离开管口进入复合场,其中qE=2×10-3N,mg=2×10-3N. (1分)
故电场力与重力平衡,小球在复合场中做匀速圆周运动,合速度与MN成45°角,轨道半径为R, (2分)
小球离开管口开始计时,到再次经过
MN所通过的水平距离 (1分)
对应时间 (1分)
小车运动距离为x2, (1分)
所以小球此时离小车顶端的距离为……………………………(1分)
25.(22分)(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向由动量守恒:-mAvA+mBvB=0 (2分)
爆炸产生的热量有9J转化为A、B的动能: (2分)
代入数据解得vA =vB =3m/s
(1分)
由于A在炸药爆炸后再次追上B的时候弹簧恰好第一次恢复到原长,则在A追上B之前弹簧已经有一次被压缩到最短(即弹性势能最大),爆炸后取B、C和弹簧为研究系统,当弹簧第一次被压缩到最短时B、C达到共速vBC,此时弹簧的弹性势能最大,设为Ep1.
由动量守恒,得: mBvB=(mB+mC)vBC
(2分)
由机械能守恒,得: (2分)
代入数据得:EP1=3J
(1分)
(2)设B、C之间的弹簧第一次恢复到原长时B、C的速度大小分别为vB1和vC1,则由动量守恒和能量守恒:
mBvB=mBvB1+mCvC1
(1分)
(2分)
代入数据解得:vB1=-1m/s,vC1=2m/s
(1分)
A爆炸后先向左匀速运动,与弹性挡板碰撞以后速度大小不变,反向弹回.当A追上B,发生碰撞瞬间达到共速vAB
由动量守恒,得: mAvA+mBvB1=(mA+mB)vAB (2分)
解得: vAB =1m/s (1分)
当A、B、C三者达到共同速度vABC时,弹簧的弹性势能最大为EP2
由动量守恒,得(mA+mB)vAB+mCvC1=(mA+mB+mC)vABC
(2分)
由能量守恒,得 (2分)
代入数据得EP2 =0.5J
(1分)
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