分析可得t1~t2时间内线框下落的高度为:3d?v2t? 而ad=2d=2m
12gt 得:d=1m 2??tE??2BLd?(3)0~t3时间内,通过线圈的电量q?2It1?2t1?21t1?2
RRRR代入数据得:q=0.5C 由能量守恒得:Q?mg?5d?25.(22分)
2mv012 解:(1)由动能定理得:?Eql1?0?mv0 得:l1?
22Eq1212 (2)由:?Eql2?mv1?mv0
22mv12 qv1B?
R2m2v0?q2B2R2 解得:l2?
2Eqm12mv2?1.8J 2 (3)要使粒子在磁场中运动时间最短则轨迹如图:
mv12由:qv1B?
R2mv2 qv2B? 2R1212 ?Eqd?mv2?mv1
223q2B2R2 解得:d?
2Eqm 粒子在电场中运动的加速度a?在磁场中运动的周期T?PBv0QEq m2?m qB全过程的运动时间:
32?m2(v0?v1)2(v2?v1)t????2qBaa 3?m2mv0??qBEq26.(15分) (1) +17 2 8 8 (2分) (2) H-O-Cl (2分) (3) 1∶1(3分)
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(4) Al 3++3AlO2+4H2O=4Al(OH)3↓(3分)
-
电解
(5) 2NaCl+2H2O==== 2NaOH+H2+Cl2↑(3分) 先变红后褪色(2分)
27.(14分)
(1) 小于或者“<” (2分) 。(2) 0.01mol/(L·min) (2分),K=1.6(2分)
--
(3) 碱性(1分)O2+2H2O+4e=4OH(2分)(4)1×10—3mol/L,(1分)c(NH4+)+ c(H+)=2 c(SO42—)+ c(OH—) (2分) 2NH4++CO32—= CO2+2NH3+H2O(2分) 28.(14分)(1)三颈烧瓶(2分)
(2)将生成的产物中的水不断从反应体系中移走,促使平衡不断右移,以提高反应的转化率(2
分)
(3)CH3CH2CH=CH2 (1分) (合理答案给分) 除去醋酸、硫酸 (2分) (4)温度过高,丁醇与乙酸易挥发,副反应增加 (2分,其他合理答案也给分) (5)分水器中水面高度基本不再变化 (2分) (6)126.1℃(1分) (7)63.8% (2分) 29.(1)C(2分)(2) 羧基(1分)
(3)D
(2分)
(4) NaOH醇溶液,加热(1分) (5)
(6)4种(2分)
(1)
(3分)
(7)
30.(14分,毎空2分)
(1)类囊体或基粒(2分) 增加(2分) (2)植物的种类(1分)、光强度(1分) 光能利用率(1分)、CO2的吸收速率(填表观
光合速率错误)(1分)
(3)光强度(2分) CO2浓度(2分) 小于(2分) 31.(12分,毎空2分,坐标图4分)
(1)验证胰高血糖素具有升高血糖和胰岛素具有降低血糖的作用(2分)
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(2)①葡萄糖(或血糖)浓度(2分) ②(见下图)(4分)
(3)①A组和D组(2分) ②胰岛素促进组织细胞摄取、贮存和利用葡萄糖,抑制氨基
酸转化为葡萄糖,使血糖浓度降低;胰高血糖素具有促进肝糖元的分解,促进脂肪分解,使血糖浓度升高。(2分)
32.(18分,毎空2分,遗传图解4分) (1)碱基对排列顺序不同(2分)
(2)相同的限制性核酸内切酶(2分) 载体(2分) 重组DNA分子(2分) (3)①Ⅲ号或Ⅳ号(2分)
②均为无翅:弯曲翅=1:1(1分)或者均为无翅:正常翅=1:1(1分) ③无翅雄果蝇:弯曲翅雌果蝇:正常翅雌果蝇=2:1:1(2分) ④(4分)
评分标准:符号(P、F1、↓、×)1分,亲本基因型和表现型1分,F1基因型、表现型1分,比例1分。
处理1
处理2
时间
血糖浓度 初始 A组 B组 C组 D组 P AaXB+Y × aaXB-XB- (无翅雄果蝇) (正常翅雌果蝇) 配子 AXB+ aXB+ AY aY aXB- F1 AaXB+XB- aaXB+XB- AaXB-Y aaXB-Y 无翅雌果蝇 弯曲翅雄果蝇 正常翅雄果蝇 2 : 1 : 1 2014年名校联盟《创新》冲刺四月卷-理科综合(三)参考答案:
1:B 2:B 3:D 4:D 5:B 6:A 7 :D 8: D 9: A 10: C 11: D 12: A 13: C 14:C 15:B 16:B 17:B 18:ABD 19:ABD 20:AD 21.(10分)
(1)???gh?aL1?gL2(3分)
(2) a= 2.50 m/s2(3分) (3) AC (4分)
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22.(10分)
(1)B (2分) R1 (1分) (2)如下右图所示 (2分) (3) 如下右图所示 (2分) (4)增大 (1分) 0.44(0.4—0.5之间均正确)(2分)
23.(16分) 解:(1)滑块在传送带AB上加速运动时,由牛顿第二定律: 可得:mgsin???mgcos??ma (2分)
a?gsin???gcos??5m/s2 (1分)
22故:vB?v1?2ax2 可得vB?10m/s (2分)
(2) 滑块由B到C的过程中机械能守恒:
?mgh?112mvc2?mvB (2分) 222vB?2gh?20m/s (1分)
可得 vC?2vCmg?FN?m (1分)
R2vCFN?m?mg?10N (1分)
R轨道对滑块的弹力方向竖直向下,
由牛顿第三定律得,滑块对轨道的压力大小为N1=N =10N,方向竖直向上。(1分) (3)滑块从B到D的过程,运用动能定理得,?mghBD?1122mvD?mvB (2分) 222vD?vB?2ghBD?60m/s (1分)
此后轨道作平抛运动,故水平射程 sX?vD2h?6m (2分) g 24.(20分)解:(1)当导体棒对立柱压力为0时有:
mgsin???N (2分)
N?mgcos??F安 (2分) F安?B2LI (2分) BLV (2分) I?10(R?r)名校联盟《创新》冲刺四月卷 理科综合 答案 第 9 页 共 24 页
由上几式可解得:
N f GF G (V0?mgsin???mgcos?)(R?r)B1B2L2?mgsin???mgcos?(R?r) 2?B1B2LG(4分)
(2)在导体棒从静止到上升S的过程中,由动能定理得
FS?MgSsin??Q1?W安?Ek?0 (4分)
Q总?W安
rrQMN?Q总?(FS?MgSsin??Q1?Ek) (4分)
r?Rr?R25.(22分)解:
(1)对两无限大平面产生的电场分析,如图所示:
在微粒出发A处:E?2E0,方向沿水平向右 1分
2mg,2分
F电?qE?q2E0?mg, 2分
对微粒进入小孔a前受力分析:F合?且方向始终和初速度垂直,故微粒进入小孔a前作类平抛运动。1分 (2)沿初速度方向作匀速运动,与初速度方向垂直方向作匀加速运动,如图建
立坐标x’oy’,由几何关系可知,微粒从出发到小孔a过程: 沿y’方向位移为2L,且有:2L?12at 1分 2沿x’方向位移为22L, 且有:22L?v0t 1分
2mg?2g, 2分
mm由上可得通过孔时微粒速度为:v0?2gL 2分
加速度a?F合? 故va?2v0?22gL,方向与PQ夹角为450竖直向下 2分
(3)微粒进入磁场后,受到电场力与重力大小相等,方向相反,故微粒只受洛仑滋力作用以速度va?22gL匀速圆周运动。
R?mvam22gL??2L, 2分 qBm2gqqL由上可知微粒离开磁场后沿y轴向上作匀速通过O点
后将原向返回过0点,后依次通过b孔,再水平沿x轴通过O后返回A点。作运动轨迹如图所示;
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