2020届福建省厦门六中高三理综测试题三答案

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1(2月10日)理科综合能力测试参考答案【物理】一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。题号1415161718192021答案CDACCCDBDBCD二、非选择题:共62分22.(7分)(1)BD(2分);(2)td(1分);(3)22dg(2分);(4)ookkk(2分)。23.(8分)(1)b(1分),D(1分),rIIRRI2101g1)()((或rIIRRI2102g2)()(均给分)(2分)(2)1.46V~1.49V均给分(2分),0.80~0.86Ω均给分(2分)24.(12分)解析:(1)小物块在水平面上:215/agms…………(1分)xavv120212…………(1分)解得:110/vms…………(1分)小物块在斜面上向上运动:2210/agsingcosms…………(1分)21202vas可解得:5sm…………(1分)所以:3 hssinm…………(1分)(2)小物块在斜面上向上运动时间:1120-t=1.0as…………(1分)小物块在最高点时:mgsincosmg所以物块会匀加速下滑…………(1分)加速度2 32/agsingcosms…………(1分)向下匀加速运动时间:223ta21S…………(1分)解得:s5t2…………(1分)2小物块在斜面上运动所需时间为:12153.2 tttSS()…………(1分)25.(20分)答案:(1)6m/s,2×10-2N,方向竖直向下(2)7.5m(3)机械能减少了1.41×10-1J,b运动的时间为3.2s解析:(1)a物块从释放运动到圆弧轨道最低点C时,机械能守恒,2cm21cos-1mgR…………(1分)得:C=6m/s…………(1分)在C点,由牛顿第二定律:211cNvFmgmR…(1分)解得:2210NFN-=…………(1分)由牛顿第三定律,a物块对圆弧轨道压力:2210NFN-=,方向竖直向下。…………(1分)(2)a、b碰撞动量守恒bccvmvmvm211…………(1分)a、b碰撞能量守恒222121212121bccvmvmvm…………(1分)解得(2 /Cms=,方向水平向左。可不考虑)4 /bms=…………(1分)b在传送带上假设能与传送带达到共速时经过的位移为s,amgm22…………(1分)S22b2avv…………(1分)得:4.5 smL=加速1s后,匀速运动0.1s,在传送带上运动11.1ts,所以b离开传送带时与其共速为 5 /ms=…………(1分)进入复合场后,22210qEmgN-==,所以做匀速圆周运动…………(1分)由rvmqvB22…………(1分)得:r=qBvm2=5m…………(1分)由几何知识解得传送带与水平地面的高度:7.52rhrm…………(1分)(3)b的机械能减少为2222211.41111220bEmvmghmvJ-=………(2分)b在磁场中运动的222qBmT…………(1分)3232Tt…………(1分)b在传送带上运动11.1ts,b运动的时间为121.123.23stt…………(1分)34.[物理——选修3–4](15分)3⑴(5分)答案:ACE⑵(10分)答案:①3②CL433解析:①光路图如图所示,设在AC面入射角为i,折射角为r,在AB面,光线与AB的夹角为α,反射光线与AB的夹角为β,光线垂直BC射出,有…………(2分)由几何知识可得:30606030irr,,,……(1分)折射率:330sin60sinsinsinoorin;…………(2分)②由于A,所以△ADE为等腰三角形,所以:•902LDEADEFCDDEcosr,(﹣),…………(1分)设光线从D点到F点经过的距离为X,XDEEF,光线在玻璃中传播速度为nC,…………(1分)则:t,…………(1分)解得:CLt433…………(2分)2月10日理综考试化学参考答案7~13ACDBCDD26.(14分)(1)将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤(2分)(2)①酚酞(1分)滴定终点为邻苯二甲酸钾的水溶液,呈碱性(各1分,共2分)②(2分)③氧化除去S2-除去空气中的CO2(各2分,共4分)④偏低(2分)⑤吸收管2中的溶液颜色发生明显变化(2分)27.(14分,每空2分)Ⅰ.(1)B(2)充分粉碎矿石(3)MoS2+9ClO-+6OH-===MoO2-4+9Cl-+2SO2-4+3H2O(4)母液中杂质的浓度增大,重结晶时会析出杂质,影响产品纯度4(5)97.3%Ⅱ.(6)Cl-有利于碳钢的腐蚀,SO2-4不利于碳钢的腐蚀,使得碳钢在盐酸中的腐蚀速率明显快于硫酸(7)7.28×10-4mol·L-128.(15分)(1)-240.3kJ·mol-1(2分)(2)0.04mol·L-1·min-1(2分)(3)0.68p(或1725p)(2分)(4)①<(2分)②迅速上升是因为催化剂活性增强,上升缓慢是因为温度升高(2分)迅速下降是因为催化剂失活(1分)(5)c(Na+)>c(N3﹣)>c(OH-)>c(H+)(2分)(0.5b-a)(2分)35题(15分)I、(1)1s22s22p63s23p63d74s2或[Ar]3d74s2(1分)3(1分)(2)①高于(1分)H2O分子间可形成氢键(1分)sp3(1分)极性(1分)②6(1分)II、(3)9(1分)2(2分)(4)BrAsSe(2分)(5)V形(1分)极性分子(1分)(6)CCl4、SiCl4等合理答案(1分)【解析】7.【答案】A【解析】A、“液态阳光”是指由阳光、CO2和水通过人工光合得到的绿色液态燃料,是将光能转化成化学能的过程,该反应为吸热反应,故A说法错误;B、煤气化是由水蒸气与碳反应生成CO和H2,煤液化可以合成甲醇,不符合“液态阳光”的定义,煤气化得到水煤气合成的甲醇不属于“液态阳光”,故B说法正确;C、“液态阳光”由阳光、CO2和水反应,可以解决温室气体,有利于可持续发展并应对气候变化,故C说法正确;D、根据“液态阳光”的定义,“液态阳光”有望解决全球化石燃料不断枯竭的难题,故D说法正确;8.【答案】:C【解析】:A.标准状况下CH2Cl2是液体,无法根据气体摩尔体积计算2.24LCH2Cl2的物质的量,故无法确定其所含C-Cl键的数目,A不正确;B.l.0mol/L的CH3COONa溶液的体积未知,无法确定其中所含CH3COO-的数目是否小于NA,B不正确;C.硝基(-NO2)与二氧化氮分子中均有23个电子,所以1mol硝基(-NO2)与46g二氧化氮(NO2)所含的电子数均为23NA,C正确;D.将0.1molH2和0.2molI2充入密闭容器中充分反应后,生成HI的分子数小于0.2NA,因为该反应为可逆反应,任何一种反应物都不可能完全消耗。D不正确。本题选C。9.【答案】D【解析】短周期元素W、X、Y、Z、Q的原子序数依次增大,X与W、Y可分别形成常见的化合物W2X、W2X2、Y2X、Y2X2,化合物Z2Q3溶于水有大量白色胶状沉淀和臭鸡蛋气味的气体生成,故可判断元素W、X、Y、Z、Q分别为H、O、Na、Al、S。具有相同电子结构的离子核电荷数越大半径越小,则简单离子半径的大小:QWXYZ,选项A错误;五种元素的单质中,H2、O2、S均能与其他单质化合,选项B错误;相同条件下,NaHS、NaOH、Na2S溶液的pH大小顺序为NaOHNa2SNaHS,选项C错误。10.【答案】B【解析】A.由结构可以知道DCHP的分子式为C20H26O4,A不符合题意;B.DCHP含,在碱性环境下水解,消耗2molNaOH,B符合题意;C.DCHP的结构对称,含6种H,则一氯取代物有6种,C不符合题意;D.环己醇分子中所有碳原子均为四面体构型,则不可能共平面,D不符合题意;511.【答案】C【解析】r(Cl―)>r(Na+),所以a为Cl―,而b为Na+,所以A错,由于没有给溶液体积,且溶液中不存在Na+,只存在Na+的水合离子,所以B错;水分子的极性是氧端带负电性,氢端带正电性,因此形成水合离子时,水分子的氢端被Cl―离子吸引,水合a离子合理;而氧端应被Na+离子吸引,所以水合b离子的图示不科学,C的说法正确;HCl是强酸,Cl―不发生水解,不能用来解释溶液的酸性,而应从温度变化来解释pH小于7,所以D错误。答案选C12.【答案】D【解析】A项,根据电解原理,H+由左室向右室移动,错误;B项,空气污染物NO通常用含Ce4+的溶液吸收,生成HNO2、NO-3,N的化合价升高,Ce4+的化合价降低,然后对此溶液进行电解,又产生Ce4+,根据电解原理,Ce4+应在阳极上产生,即Ce4+从a口流出,可循环使用,错误;C项,33.6L甲烷参与反应转移电子物质的量为33.622.4×8mol=12mol,理论上可转化HNO2的物质的量为12×26mol=4mol,错误;D项,根据电解原理,阴极上得电子,化合价降低,HNO2转化为无毒物质,即转化为N2,阴极电极反应式为2HNO2+6H++6e−===N2↑+4H2O,正确。13.【答案】D【解析】依题意发生的反应分别为a:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O;b:先Ba(OH)2+NaHSO4=BaSO4↓+NaOH+H2O,继续加NaHSO4,发生的反应为NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。前者电导率可降到几乎为零,而后者不可能降为零,a点可认为Ba2+被完全沉淀,而b点时,Ba2+已沉淀完全,并不是到d点沉淀完全,A项错误,b点发生的离子反应应为Ba2++OH―+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,因此B错误;d点为Na2SO4溶液,依电荷守恒可得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),所以C项错误;a、d点为中性溶液,水的电离不受影响,b点有NaOH,且还未与NaHSO4中和,对水的电离有较强的抑制,而c点有部分NaOH被中和,对水抑制的程度较b弱,c溶液中水的电离程度大于b中水的电离程度,但它们均受到抑制,水的电离程度弱于a和d,所以D正确,答案选D。27.解析:Ⅰ.(1)NaClO是强氧化剂,应在保存NaClO容器中贴上的标志是氧化剂,故选B;(2)提高焙烧效率,除增大空气量外还可以采用的措施是充分粉碎矿石或逆流焙烧;(3)途径①制备钼酸钠溶液,用NaClO在碱性条件下氧化MoS2,同时有SO2-4生成,该反应的离子方程式为MoS2+9ClO-+6OH-===MoO2-4+9Cl-+2SO2-4+3H2O;(4)母液中杂质的浓度增大,重结晶时会析出杂质,影响产品纯度,故重结晶得到的母液可以在下次重结晶时重复使用,但达到一定次数后必须净化处理;(5)BaMoO4开始沉淀时,溶液中钡离子的浓度为:c(Ba2+)=4.0×10-80.4mol/L=1×10-7mol/L,溶液中硫酸根离子的浓度为c(SO2-4)=1.1×10-101×10-7mol/L=1.1×10-3mol/L,硫酸根离子的去除率为1-1.1×10-30.04×100%=1-2.75%≈97.3%;Ⅱ.(6)由图示数据可知,碳钢在盐酸中的腐蚀速率明显快于硫酸的腐蚀速度;硫酸浓度增大变成浓硫酸后,发生了钝化现象,腐蚀速度很慢;(7)根据图示可知,当钼酸钠—月桂酸肌氨酸浓度相等时,腐蚀速率最小,腐蚀效果最好,所以钼酸钠的浓度为:150mg·L-1,1L溶液中含有的钼酸钠物质的量为150×10-3g206g/mol≈7.28×10-4mol,所以钼酸钠溶液的物质的量浓度为

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