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2014浦东新区高考二模成绩,2014浦东新区高考二模

tamoadmin 2024-07-25 人已围观

简介1.(2014?浦东新区二模)实验室利用如图所示装置,用电石为原料,在90℃左右,用HgSO4催化乙炔水化制备乙醛2.(2014?浦东新区二模)如图所示,AB、BC、CA三根等长带电棒绝缘相连成正三角形,每根棒上电荷均匀分布,A3.(2014?浦东新区二模)形式多样的硅酸盐是无机矿物的重要基石.SiO44-是一种四面体形的离子(属硅酸根)4.(2014?浦东新区二模)如图所示,为一列沿x轴正方向传

1.(2014?浦东新区二模)实验室利用如图所示装置,用电石为原料,在90℃左右,用HgSO4催化乙炔水化制备乙醛

2.(2014?浦东新区二模)如图所示,AB、BC、CA三根等长带电棒绝缘相连成正三角形,每根棒上电荷均匀分布,A

3.(2014?浦东新区二模)形式多样的硅酸盐是无机矿物的重要基石.SiO44-是一种四面体形的离子(属硅酸根)

4.(2014?浦东新区二模)如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 t=0时刻的波的图象.经△t=0.1s,质

5.(2014?浦东新区二模)如图所示,面积S=100cm2的轻活塞A将一定质量的气体封闭在导热性能良好的汽缸B内,

6.(2014?浦东新区二模)甲、乙两车都从A地前往B地,如图分别表示甲、乙两车离A地的距离S(千米)与时间t(

7.(2014?浦东新区二模)如图所示,一形状不规则、质量分布不均匀的棒,可绕固定转轴O在竖直面内自由转动,

8.(2014?浦东新区二模)已知:如图,∠PAQ=30°,在边AP上顺次截取AB=3cm,BC=10cm,以BC为直径作⊙O交射

2014浦东新区高考二模成绩,2014浦东新区高考二模

(1)上海在梅雨分布区,所以上海的天气系统是准静止锋.准静止锋的特征是:锋面两侧冷暖气流势均力敌,锋面较长时间停留,造成连续阴雨天气.

(2)图中的梅雨带位于副高边缘的北侧.当副高势力强时,武汉地区被副高控制,梅雨期变短或“空”梅,降水较少;当副高势力弱时,武汉地区处在副高北侧,梅雨期较长,降水较多.

(3)我国东部地区的主要锋面雨带,通常位于西太平洋副热带高压脊线以北5~8个纬度距离处,并随西太平洋副热带高压的北进南退而移动.北进慢原因:夏初,来自低纬海洋的暖空气升温较慢,夏季风势力较弱;而大陆上的冷空气势力还较强,再加上副热带高压(脊)的阻挡.所以北进慢.南撤快原因:初秋,来自高纬亚欧大陆(亚洲高压)的冷空气降温较快,冬季风势力较强;而大陆上的暖空气势力已较弱;西北高、东南低的地势使冬季风南下势力进一步加强,迫使雨带快速南撤.

故答案为:

(1)准静止锋?

?锋线(面)两侧冷暖气流(气温、气压)势均力敌,锋面较长时间停留,造成连续阴雨天气.

(2)梅雨带位于副高北侧边缘

当副高势力强时,武汉地区被副高控制,梅雨期变短或“空”梅,降水较少;当副高势力弱时,武汉地区处在副高北侧,梅雨期较长,降水较多.

(3)北进慢原因:夏初,来自低纬海洋的暖空气升温较慢,夏季风势力较弱;而大陆上的冷空气势力还较强,再加上副热带高压(脊)的阻挡.所以北进慢.

南撤快原因:初秋,来自高纬亚欧大陆(亚洲高压)的冷空气降温较快,冬季风势力较强;而大陆上的暖空气势力已较弱;西北高、东南低的地势使冬季风南下势力进一步加强,迫使雨带快速南撤.

(2014?浦东新区二模)实验室利用如图所示装置,用电石为原料,在90℃左右,用HgSO4催化乙炔水化制备乙醛

由于DNA分子的复制是半保留复制,一个用15N标记的DNA在14N的培养基上培养,复制一次后,每个DNA分子的一条链含15N,一条链含14N,离心后全部位于中间层对应图中的c;

复制二次后,产生4个DNA分子,其中含15N和14N的DNA分子为2个,只含14N的DNA分子为2个,离心后全部位于中间层对应图中的e;

复制三次后,产生8个DNA分子,其中含15N和14N的DNA分子为2个,只含14N的DNA分子为6个,离心后全部位于中间层对应图中的f.

故选:A.

(2014?浦东新区二模)如图所示,AB、BC、CA三根等长带电棒绝缘相连成正三角形,每根棒上电荷均匀分布,A

(1)由装置图可知a为圆底烧瓶,电石与水剧烈反应,无需加热就能剧烈进行,故答案为:圆底烧瓶;否;

(2)电石中含有硫化钙、磷化钙等杂质,生成乙炔的同时生成H2S、PH3,可用硫酸铜溶液除杂,故答案为:除去H2S(PH3)等杂质;

(3)反应在90℃左右加热条件下进行,应水浴加热,故答案为:水浴;

(4)乙醛在温度较低时生成液体,因乙炔不能与水完全反应,试管中还有乙炔,故答案为:乙醛蒸汽;乙炔.

(2014?浦东新区二模)形式多样的硅酸盐是无机矿物的重要基石.SiO44-是一种四面体形的离子(属硅酸根)

设三根等长带电棒绝缘都带+q电荷,则P的场强为零,根据电场的叠加原理可知,AB、BC两棒在P点的电场强度与AC棒在P点的场强大小相等、方向相反;

所以可知当AB、BC带电均为+q,CA带电为-q时,AB、BC两棒在P点的电场强度与AC棒在P点的场强大小相等、方向相同,则有:

撤去CA棒,则P、Q两点的电场强度大小分别为 EP=

E1
2
;根据对称性可知原来AC在Q处的场强大小
E1
2
,方向沿Q到P.

原来Q的场强是AB、BC产生的场强和AC产生的场强的叠加而成,AB、BC产生的场强方向从P到A,AC产生的场强方向从Q到P,根据电场的叠加可知Q点原来的场强方向可能沿Q到P,原来Q点的大小为E2,则撤去CA棒后,Q点的电场强度大小EQ=

E1
2
-E2;

原来Q的方向也可能沿P到Q,则撤去CA棒后,Q点的电场强度大小EQ=

E1
2
+E2.

故答案为:

E1
2
E1
2
-E2或
E1
2
+E2;

(2014?浦东新区二模)如图所示,为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 t=0时刻的波的图象.经△t=0.1s,质

(1)b含有氧原子个数为9,含有3个四面体结构,则含有硅原子个数为3,根据化合物中Si的化合价为+4、O氧元素化合价为-2可知,b的化学式为:Si3O96-,

故答案为:Si3O96-;

(2)c中含有6个四面体结构,所以含有6个Si原子,含有的氧原子数为18,含有氧原子数比6个硅酸根离子少6个O,带有的电荷为:6×(-2)=-12;根据图示可知:若一个单环状离子中Si原子数为n(n≥3),则含有n个四面体结构,含有的氧原子比n个硅酸根离子恰好少n个O原子,即:含有n个Si,则含有3n个O,带有的负电荷为:n×(-2)=-2n,其化学式为:SinO3n2n-,

故答案为:SinO3n2n-;?

(3)根据SinO3n2n-可知,含有6个硅原子,该硅酸盐所带的负电荷为:-12,设铍的个数为x,铝的个数为y,则2x+3y=12,讨论可得x=3、y=2,其化学式为:Be3Al2Si6O18,

故答案为:Be3Al2Si6O18(或3BeO?Al2O3?6SiO2).

(2014?浦东新区二模)如图所示,面积S=100cm2的轻活塞A将一定质量的气体封闭在导热性能良好的汽缸B内,

波沿x轴正方向传播,当x=0处的状态传到M点时,M第一次回到平衡位置,此过程中波传播的距离为△x=0.1m

则波速为 v=

△x
△t
=
0.1
0.1
m/s=1m/s

根据数学知识得:y=Asinωx=Asin

λ
x,

由题知:10=20sin

λ
×0.1

则波长为 λ=1.2m?

则周期 T=

λ
v
=
1.2
1
s=1.2s

故答案为:1,1.2

(2014?浦东新区二模)甲、乙两车都从A地前往B地,如图分别表示甲、乙两车离A地的距离S(千米)与时间t(

(1)以封闭气体为研究对象,

初态压强:p1=p0+

mg
S
=1.0×105+
20×10
100×10?4
=1.2×105Pa,

初状态体积:V1=L1S=20S,末状态压强:p2=p0=1.0×105Pa

气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,

即:1.2×105×20S=1×105×L2S,

解得:L2=24cm,

活塞移动距离:d=L2-L1=4cm;

(2)加热气缸,气体做等压变化,由查理定律得:

V1
T1
=
V3
T3

即:

20S
273+27
=
L3S
273+177

解得:L3=30cm,

活塞移动距离:d′=L3-L1=30-20=10cm;

答:(1)活塞A移动的距离为4cm;

(2)活塞A移动的距离为10cm.

(2014?浦东新区二模)如图所示,一形状不规则、质量分布不均匀的棒,可绕固定转轴O在竖直面内自由转动,

(1)v甲=

20
15
=
4
3
(千米/分钟),

所以,甲车的速度是

4
3
千米/每分钟;

v乙=

60
70?10
=1(千米/分钟),

所以,乙车的速度是1千米/每分钟;

(2)方法一:∵t乙=

20
1
=20(分钟),

∴乙车出发20分钟后第一次与甲车相遇;

方法二:设甲车离A地的距离S与时间t的函数解析式为:s=kt+b(k≠0),

将点(10,0)(70,60)代入得:

10k+b=0
70k+b=60

解得,

k=1
b=?10

所以,s=t-10,

当s=20时,解得t=30,

∵甲车出发10分钟后乙车才出发,

∴30-10=20分钟,乙车出发20分钟后第一次与甲车相遇;

(3)∵t=(60-20)÷

4
3
=30(分钟),

∵70-30-15=25(分钟),

∴甲车中途因故障停止行驶的时间为25分钟.

(2014?浦东新区二模)已知:如图,∠PAQ=30°,在边AP上顺次截取AB=3cm,BC=10cm,以BC为直径作⊙O交射

当棒自由平衡时下端A恰位于转轴O点正下方,说明重心在AO连线上,重力和支持力平衡,重力力矩为零,当棒从竖直位置缓慢转动的过程中,以O点为转轴,重力的力臂增大,其力矩增大,恒力从最大开始力臂减小,F力矩减小,当重力力矩小于F力矩时,棒转动的角速度增大,当重力力矩大于F力矩后,角速度又减小,故AB错误,C正确;

D、因为棒的不规则,棒上A、B两点线速度方向不始终相同,故D错误;

故选:C

(1)过点O作OH⊥EF,垂足为点H,

∵OH⊥EF,

∴∠AHO=90°,

在Rt△AOH中,∵∠AHO=90°,∠PAQ=30°,

∴OH=

1
2
AO,

∵BC=10cm,

∴BO=5cm.

∵AO=AB+BO,AB=3cm,

∴AO=3+5=8cm,

∴OH=4cm,即圆心O到AQ的距离为4cm.

(2)连接OE,

在Rt△EOH中,

∵∠EHO=90°,∴EH2+HO2=EO2,

∵EO=5cm,OH=4cm,

∴EH=

EO2?OH2
=
52?42
=3cm,

∵OH过圆心O,OH⊥EF,

∴EF=2EH=6cm.

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