(完整word)2017年高考真题——理综(全国1卷)+word版含答案,推荐文档

发布时间 : 2024/5/27 14:28:21 星期一 文章(完整word)2017年高考真题——理综(全国1卷)+word版含答案,推荐文档更新完毕开始阅读

简答题 22.

（1）由于用手轻推一下小车，小车离开手后，小车做减速运动，根据图(b)中桌面上连续6个水滴的位置，可知从右向左相邻水滴之间的距离减小，所以小车从右向左做减速运动；

（2）已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴，那么各点时间间隔为：根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均

速度，有：；由图（b）令，，

，，

运动方向相反，则小车的加速度大小为

，

，则小车的加速度为

根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT得：

2，

，负号表示与小车

，代入数据解得：

23.

（1）因本实验需要电流从零开始调节，因此应采用滑动变阻器分压接法；因电流表内阻和灯泡内阻接近，故电流表采用外接法；另外为了保护电压表，用R和电压表串联，故原理图如图所示：

0

（2）I-U图象中图象的斜率表示电阻的倒数，由图可知，图象的斜率随电压的增大而减小，故说明电阻随电流的增大而增大；其原因是灯丝的电阻率随着电流的增大而增大；

（3）当滑动变阻器阻值全部接入时，灯泡的功率最小，将R等效为电源内阻，则电源电动势为4V，等效内阻为10Ω；作出电源的伏安特性曲线如图a中实线所示：

由图可知，灯泡电压为U=1.75V，电流I=225mA=0.225A，则最小功率；

当滑动变阻器接入电阻为零时，灯泡消耗的功率最大；此时电源的内阻为1.0Ω，作出电源的伏安特性曲线如图a中虚线所示，如图a可知，此时电压为3.65V，电流为320mA=0.32A；则可知最大功率为：

；

24.

（1）落地时的重力势能为

，动能为，所以该飞船着地前瞬间的机械能为

则飞船进入大气层的机械能为：度大小取为

，代入数据解得：

；

，式中H为飞船在离地面高度，g为地球表面附近的重力加速

（2）飞船从离地面高度根据动能定理有：

处的速度大小为

，代入数据，可得

；从600m处到落地之间，重力做正功，阻力做负功，

；

25.

（1）设油滴质量为m，带电荷量为q，增大后的电场强度为E，根据题中条件可以判断电场力与重力方向相反；

2

对于匀速运动阶段，有qE=mg ①

1

对于场强突然增大后的第一段t时间，由牛顿第二定律得：qE-mg=ma ②

1

2

1

对于场强第二段t时间，由牛顿第二定律得：qE+mg=ma ③

1

2

2

由运动学公式，可得油滴在电场反向时的速度为：v=v+at④

0

1

1

油滴在B的速度为：v=v-at⑤

B

2

1

联立①至⑤式，可得：v=v-2gt；

B

0

1

（2）设无电场时竖直上抛的最大高度为h，由运动学公式，有： ⑥

根据位移时间关系可得： ⑦ ⑧

油滴运动有两种情况： 情况一：

位移之和 ⑨

联立①②③⑥⑦⑧⑨可得：

由题意得E＞E，即满足条件

2

1，即当或才是可能的；

情况二：

位移之和 ⑩

联立①②③⑥⑦⑧⑩可得：另一解为负，不合题意，舍去； 26.

由题意得E＞E，即满足条件

2

1，即，

(1)a为玻璃管，可连接空气，避免在加热时烧瓶内压强过大，故答案为：平衡气压，以免关闭K1后圆底烧瓶内气压过大； (2)加热纯液体时，加入碎瓷片可避免液体暴沸，F为冷凝管，故答案为：防止暴沸；冷凝管；

(3)停止加热，关闭K1，g中蒸馏水倒吸进入c，原因是c、e及其所连接的管道内水蒸气冷凝为水后，气压远小于外界大气压，在大气压的作用下，锥形瓶内的蒸馏水被倒吸入c中，故答案为：c、e及其所连接的管道内水蒸气冷凝为水后，气压远小于外界大气压，在大气压的作用下，锥形瓶内的蒸馏水被倒吸入c中； (4)①d中保留少量水，可检验装置是否漏气，如漏气，液面会下降，故答案为：便于检验d装置是否漏气；

②铵盐试样由d注入e，随后注入氢氧化钠溶液，发生反应生成氨气，反应的离子方程式为瓶，起到保温作用，以减少热量损失，有利于铵根离子转化为氨气而逸出，故答案为：铵根离子转化为氨气而逸出；

；e采用中空双层玻璃；减少热量损失，有利于

(5)滴定g中吸收液时消耗浓度为cmol?L的盐酸V mL，则n(HCl)=0.001cVmol；结合反应NH·HBO+HCl===NHCl+ HBO可知，n(N)=n(NHCl)=n(CHNO)=n(HCl)，则m(N)=0.001cVmol×14g/mol=0.014cVg，则样品中氮的质量分数为0.014Cv/m×100%=1.4cVm%，m(CHNO)=0.001cVmol×75g/mol=0.075cVg，则样品的纯度为

-1

3

3

3

4

3

3

4

2

5

2

2

5

2

0.075cVm×100%=7.5cVm%，故答案为：；．

27.

(1)由图可知，当铁的净出率为70%时，对应的实验条件为100℃、2h和90℃，5h，故所采用的实验条件为选择温度为100℃、2h或90℃，5h， 故答案为：100℃、2h，90℃，5h；

(2)“酸浸”后，钛主要以TiOCl形式存在，相应反应的离子方程式为FeTiO+4H+4Cl=Fe+TiOCl+2HO，

2-4

3

+

-2+

2-4

2

故答案为：FeTiO+4H+4Cl=Fe+TiOCl+2HO；

3

+

-2+

2-4

2

(3)40℃时TiO?xHO转化率最高，因温度高反应速率加快，但温度过高过氧化氢分解、氨水易挥发，影响转化率，

2

2

故答案为：温度高反应速率加快，但温度过高过氧化氢分解、氨水易挥发，影响转化率；

(4)LiTiO中Ti的化合价为+4，Li的化合价为+1价，由化合价的代数和为0可知，O元素的负价代数和为22，设过氧键的数目为x，则(x×2)×1+(15-x×2)×2=22，解得x=4，故答案为：4；

2

5

15

(5)Fe恰好沉淀完全即溶液中c(Fe)=1.0×10mol/L，由K(FePO)，可知c(PO)=1.3×10/1×10=1.0×10mol/L，Q[Mg(PO)]=(0.02mol/L/2)×(1.0×10mol/L)=1.69×10＜Ksp=1.0×10，则无沉淀生成，

3+

3+

-5

sp

4

3-4

22

?5-17

c342

3-

172-40-24

故答案为：c(PO)=1.3×10/1×10=1.0×10mol/L，Q[Mg(PO)]=(0.02mol/L/2)×(1.0×10mol/L)=1.69×10＜Ksp=1.0×10，则无沉淀生成；

3-4

22

?5-17

c342

3-172-40-24

(6)“高温煅烧②”中由FePO制备LiFePO的化学方程式为2FePO+LiCO+HCO

4

4

4

2

3

2

2

4

2LiFePO+HO↑+3CO↑，

4

2

2

故答案为：2FePO+LiCO+HCO

4

2

3

2

2

4

2LiFePO+HO↑+3CO↑．

4

2

2

28.

(1)A．氢硫酸不能与碳酸氢钠溶液反应，而亚硫酸可以，符合强酸制备弱酸的特点，可说明亚硫酸的酸性比氢硫酸强，故A正确；B．氢硫酸的导电能力低于相同浓度的亚硫酸，可说明亚硫酸的电离程度大，则亚硫酸的酸性强，故B正确；C.0.10mol?L的氢硫酸和亚硫酸的pH分别为4.5和2.1，可说明亚硫酸的电离程度大，酸性较强，故C正确；D．氢硫酸的还原性强于亚硫酸，不能用于比较酸性的强弱，故D错误．

-1

故答案为：D；

(2)系统(Ⅰ)涉及水的分解，系统(Ⅱ)涉及硫化氢的分解，利用盖斯定律分别将系统(Ⅰ)和系统(Ⅱ)的热化学方程式相加，可得到水、硫化氢分解的热化学方程式，则系统(I)的热化学方程式

ΔH=+286 kJ/mol．系统(II)的热化学方程式HS(g)+=H(g)+S(s)△

2

2

2

H=+20kJ/mol．根据系统I、系统II的热化学方程式可知：每反应产生1mol氢气，后者吸收的热量比前者少，所以制取等量的H所需能量较少的是系统II．

故答案为： ΔH=+286 kJ/mol；HS(g)=H(g)+S(s) ΔH=+20 kJ/mol；系统(II)

2

2

(3)对于反应HS(g)+CO(g)?COS(g)+HO(g)

2

2

2

反应平衡后水的物质的量分数为0.02，则x/0.50=0.02，x=0.01，

①HS的平衡转化率a=0.01/0.4*100%=2.5%，体积为2.5L，则平衡时各物质的浓度为c(HS)=(0.4-0.1)/2.5mol/L=0.156 mol/L；c(CO)=(0.1-0.01)/2.5mol/L=0.036 mol/L；c(COS)=c(HO)=0.01/2.5mol/L=0.004 mol/L则K=(0.004*0.004)/(0.156*0.036)=0.00285；

2

1

2

2

2

故答案为：2.5；0.00285；

②根据题目提供的数据可知温度由610K升高到620K时，化学反应达到平衡，水的物质的量分数由0.02变为0.03，所以HS的转化率增大，a＞a；根据题意可知：升高温度，化学平衡向正反应方向移动，根据平衡移动原理：升高温度，化学平衡向吸热反应方向移动，所以该反应的正反应为吸热反应，故△H＞0，

2

2

1

故答案为：＞；＞；

③A．增大HS的浓度，平衡正向移动，但加入量远远大于平衡移动转化消耗量，所以HS转化率降低，故A错误B．增大CO的浓度，平衡正向移动，使更多的HS反应，所以HS转化率增大，故B正确；C．COS是生成物，增大生成物的浓度，平衡逆向移动，HS转化率降低，故C错误；D．N是与反应体系无关的气体，充入N，不能使化学平衡发生移动，所以对HS转化率无影响，故D错误．

2

2

2

2

2

2

2

2

2

故答案为：B． 29.

（1）依据DNA和RNA特有的碱基，实验分甲乙两组，甲组：将宿主细胞培养在含有放射性标记尿嘧啶的培养基中，之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并监测其放射性。乙组：将宿主细胞培养在含有放射性标记胸腺嘧啶的培养基中，之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并监测其放射性。（2）结果及结论：若甲组收集的病毒有放射性，乙组无，即为RNA病毒；反之为DNA病毒。。 30.

（1）依据题意可知，植物在密闭室内，适宜条件下，光合作用大于细胞呼吸时，室内CO浓度降低，光合速率也随之降低；依题“已知甲种植物的CO补偿点大于乙种植物的。”甲种植物净光合速率为0时正好CO为补偿点，对乙种植物来讲CO已超过补偿点，故净光合速率大于0。（2）若将甲种植物密闭在无O、但其他条件适宜的小室中，照光培养一段时间后，发现植物的有氧呼吸增加，即密闭室内由植物的光合作用大于呼吸作用产生了O，当O增多时，有氧呼吸会增加。

2

2

2

2

2

2

2

31.

（1）人体血浆蛋白含量显著降低时，血浆胶体渗透压降低，从而导致水分由血浆进入组织液，引起组织水肿。

（2）正常人大量饮用清水后，胃肠腔内的渗透压下降，经胃肠吸收进入血浆的水量会增多，从而使血浆晶体渗透压下降。

（3）内环境是体内细胞赖以生存的环境，为体内细胞提供相对稳定的环境，维持细胞渗透压，给细胞提供氧气和营养物质，并及时将细胞代谢终产物运走。 32.

（1）多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交，通过列表可知Nn×Nn子代的基因型及表现型为：