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    高中物理高考 2015年普通高等学校招生全国统一考试理综试题(山东卷,含答案)

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    高中物理高考 2015年普通高等学校招生全国统一考试理综试题(山东卷,含答案)

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    这是一份高中物理高考 2015年普通高等学校招生全国统一考试理综试题(山东卷,含答案),共23页。试卷主要包含了25m B.2,00cm,OB=7,【生物—生物技术试验】,【物理-物理3-4】等内容,欢迎下载使用。
    绝密★启封前
    2015年普通高等学校招生全国统一考试
    理科综合 (山东卷)
    1. 下列有关植物激素的应用,正确的是
    A. 苹果树开花后,喷施适宜浓度的脱落酸可防止果实脱落
    B. 用赤霉素处理马铃薯块茎,可延长其休眠时间以利于储存
    C. 用一定浓度乙烯利处理采摘后未成熟的香蕉,可促其成熟
    D. 用生长素类似物处理二倍体番茄幼苗,可得到多倍体番茄
    2. 关于细胞生命历程的叙述,正确的是
    A. 胚胎细胞中存在与细胞凋亡有关的基因
    B. 原癌基因与抑癌基因在正常细胞中不表达
    C. 真核细胞不存在无丝分裂这一细胞增殖方式
    D. 细胞分化过程中蛋白质种类和数量未发生改变
    3. 下列有关生物学实验的叙述,正确的是
    A. 叶绿体色素滤液细线浸入层析液,可导致滤纸条上色素带重叠
    B. 低温诱导大蒜根尖时间过短,可能导致难以观察到染色体加倍的细胞
    C. 用显微镜观察洋葱根尖装片时,需保持细胞活性以便观察有丝分裂过程
    D. 将洋葱表皮放入0.3g/mL蔗糖溶液中,水分交换平衡后制成装片观察质壁分离过程
    4. 下列有关细胞内物质含量比值的关系,正确的是
    A. 细胞内结合水/自由水的比值,种子萌发时比休眠时高
    B. 人体细胞内O2/CO2的比值,线粒体内比细胞质基质高
    C. 神经纤维膜内K+/Na+的比值,动作电位时比静息电位时高
    D. 适宜条件下光合作用过程中C5/C3的比值,停止供应CO2后比停止前高
    5. 人体某遗传病受X染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,且只有A、B基因同时存在时个体才不患病。不考虑基因突变和染色体变异,根据系谱图,下列分析错误的是

    A. I-1的基因型为XaBXab或XaBXaB
    B. II-3的基因型一定为XAbXaB
    C. IV-1的致病基因一定来自于I-1
    D. 若II-1的基因型为XABXaB,与II-2生一个患病女孩的概率为1/4
    6. 玉米的高杆(H)对矮杆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图。下列分析错误的是

    A.0c(H+)>c(HA)
    B、a、b两点所示溶液中水的电离程度相同
    C、pH=7时,c(Na+)= c(A—)+ c(HA)
    D、b点所示溶液中c(A—)> c(HA)

    14.距地面高5m的水平直轨道A、B两点相距2m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图。小车始终以的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地。不计空气阻力,取重力加速度的大小。可求得h等于
    A.1.25m B.2.25m C.3.75m D.4.75m

    15.如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动。以、分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,表示地球同步卫星向心加速度的大小。以下判断正确的是
    A. B. C. D.
    地球
    月球

    16.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑。已知A与B间的动摩擦因数为,A与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A与B的质量之比为
    B
    A

    A. B. C. D.
    17.如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速。在圆盘减速过程中,以下说法正确的是

    A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高
    B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动
    C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动
    D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动
    18.直角坐标系xOy中,M、N两点位于x轴上,G、H两点坐标如图,M、N两点各固定一负点电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零。静电力常量用k表示。若将该正点电荷移到G点,则H点处场强的大小和方向分别为
    A.,沿y轴正向 B.,沿y轴负向
    C.,沿y轴正向 D.,沿y轴负向

    19.如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面内。左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化。规定内圆环a端电势高于b端时,a、 b间的电压为uab正,下列uab-t图像可能正确的是
    i
    0.5T0
    T0
    1.5T0
    t
    图乙

    A
    B
    C
    D
    uab
    uab
    uab
    uab
    t
    2T0
    t
    t
    t
    0.5T0
    1.5T0
    T0
    T0
    3T0
    T0
    0.5T0
    1.5T0
    T0
    2T0
    3T0

    20.如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示。t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,时间内微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属边缘飞出。微粒运动过程中未与金属板接触。重力加速度的大小为g。关于微粒在时间内运动的描述,正确的是

    A.末速度大小为
    B.末速度沿水平方向
    C.重力势能减少了
    D.克服电场力做功为

    21.(10分)某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则。实验步骤:
    ①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上,使其轴线沿竖直方向。
    ②如图甲所示,将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上,另一端用圆珠笔尖竖直向下拉,直到弹簧秤示数为某一设定值时,将橡皮筋两端的位置记为O1、O2,记录弹簧秤的示数F,测量并记录O1、O2间的距离(即橡皮筋的长度l)。每次将弹簧秤示数改变0.50N,测出所对应的l,部分数据如下表所示:
    F(N)
    0
    0.50
    1.00
    1.05
    2.00
    2.50
    l (cm)
    l0
    10.97
    12.02
    13.00
    13.98
    15.05
    ③找出②中F=2.50N时橡皮筋两端的位置,重新记为、,橡皮筋的拉力记为。
    ④在秤钩上涂抹少许润滑油,将橡皮筋搭在秤钩上,如图乙所示。用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端,使秤钩的下端达到O点,将两笔尖的位置标记为A、B,橡皮筋OA段的拉力记为FOA,OB段的拉力记为FOB。

    完成下列作图和填空:
    (1)利用表中数据在给出的坐标纸上(见答题卡)画出F—l图线,根据图线求得l0=_____cm。
    (2)测得OA=6.00cm,OB=7.60cm,则FOA的大小为________N。
    (3)根据给出的标度,在答题卡上作出FOA和FOB的合力的图示。
    (4)通过比较与________的大小和方向,即可得出实验结论。
    22.(8分)如图甲所示的电路图中,恒流源可作为电路提供恒定电流I0,R为定值电阻,电流表、电压表均可视为理想电表。某同学利用该电路研究滑动变阻器RL消耗的电功率。改变RL的阻值,记录多组电流、电压的数值,得到如图乙所示的U-I关系图线。

    回答下列问题:
    (1)滑动触头向下滑动时,电压表示数 (填“增大”或“减小”)。
    (2)I0= A。
    (3)RL消耗的最大功率为 W(保留一位有效数字)。
    23.(18分)如图甲所示,物块与质量为m的小球通过不可伸长的轻质细绳跨过两等高定滑轮连接。物块置于左侧滑轮正下方的表面水平的压力传感装置上,小球与右侧滑轮的距离为。开始时物块和小球均静止,将此时传感装置的示数记为初始值。现给小球施加一始终垂直于段细绳的力,将小球缓慢拉起至细绳与竖直方向成60o角,如图乙所示,此时传感装置的示数为初始值的1.25倍;再将小球由静止释放,当运动至最低位置时,传感装置的示数为初始值的0.6倍.不计滑轮的大小和摩擦,重力加速度的大小为g。求:
    (1)物块的质量;
    (2)从释放到运动至最低位置的过程中,小球克服空气阻力所做的功。
    24.如图所示,直径分别为D和2D的同心圆处于同一竖直面内,O为圆心,GH为大圆的水平直径。两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场。间距为d的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔。一质量为m,电量为+q的粒子由小孔下方d/2处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v射出电场,由点紧靠大圆内侧射入磁场。不计粒子的重力。

    (1)求极板间电场强度的大小;
    (2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小;
    (3)若Ⅰ区,Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv/qD,4mv/qD,粒子运动一段时间后再次经过H点,求这段时间粒子运动的路程。
    25、(11分)在维持机体稳态中,消化系统具有重要作用。人胃肠道的部分神经支配示意图如下。

    (1)兴奋沿神经a传到末梢,引起末梢内的__________释放神经递质。该神经递质与突触后膜上的_________结合
    后,使下一神经元兴奋,进而引起胃肠道平滑肌收缩。图中b处的突触结构包括突触前膜、__________和突触后膜。
    (2)食物经胃肠道消化吸收,使血糖浓度增加,刺激胰岛B细胞分泌___________,导致血糖浓度降低,维持血糖稳定。
    (3)严重腹泻失水过多时,细胞外洲渗透压升高,位于_________的渗透压感受器受刺激产生兴奋,该兴奋一方面传至_________,引起口渴感;另一方面可使抗利尿激素释放增多,从而促进__________和集合管对水的重吸收,尿量减少,保持体内水分平衡。
    (4)过敏性胃肠炎是由于在过敏原的刺激下,_______细胞产生大量抗体,该抗体与再次侵入机体的同种过敏原结合,引起胃肠道过敏反应。

    26、(11分)油菜果实发育所需的有机物主要来源于果皮的光合作用。
    (1)油菜果皮细胞内通过光合作用固定CO2的细胞器是__________。光合作用产生的有机物主要以蔗糖的形式运输至种子。种子细胞内的蔗糖浓度比细胞外高,说明种子细胞吸心蔗糖的跨(穿)膜运输方式是_________。

    (2)图甲表示在适宜条件下油菜果实净光合速率与呼吸速率的变化。分析可知,第24天的果实总光合速率_____(填“大于”或“小于”)第12天的果实总光合速率。第36天后果皮逐渐为黄,原因是叶绿素含量减少而_________(填色素名称)的含量基本不变。叶绿素含量减少使光反应变慢,导致光反应供给暗反应的______和______减少,光合速率降低。

    (3)图乙表示油菜种子中储存有机物含量的变化。第36天,种子内含量最高的有机物可用_______染液检测;据图分析,在种子发育过程中该有机物由_________转化而来。

    27、(12分)湿地是地球上重要的生态系统,具有稳定环境、物种保护及资源供应等功能。
    (1)某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柽柳等,这体现了群落的_______结构。调查湿地中芦苇的种群密度常用________法。

    (2)图中甲、乙两条曲线分别表示湿地中两种生物当年的种群数量(Nt)和一年后的种群数量(Nt+1)之间的关系,直线p表示Nt+1= Nt。甲曲线上A、B、C三点中,表示种群数量增长的是______点;乙曲线上D、E、F三点中,表示种群数量相对稳定的是_______点;Nt小于a时,甲、乙两条曲线中_______曲线所代表的生物更易消亡。
    (3)湿地生态系统被破坏后,生物种类贫乏。要恢复其生物多样性,在无机环境得到改善的基础上,生态系统组成成分中首先应增加_________的种类及数量。随着生物多样性和食物网的恢复,湿地生态系统的____________稳定性增强。为保护湿地的生物多样性,我国已建立多个湿地自然保护区,这属于_______保护。

    28、(14分)果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性、刚毛(B)对截毛(b)为显性。为探究两对相对性状的遗传规律,进行如下实验。


    (1)若只根据实验一,可以推断出等位基因A、a位于 染色体上;等位基因B、b可能位于 染色体上,也可能位于 染色体上。(填“常”“X”“Y”或“X”和“Y”)
    (2)实验二中亲本的基因型为 ;若只考虑果蝇的翅型性状,在F2的长翅果蝇中,纯合体所占比例为 。
    (3)用某基因的雄果蝇与任何雌果蝇杂交,后代中雄果蝇的表现型都为刚毛。在实验一和实验二的F2中,符合上述条件的雄果蝇在各自F2中所占比例分别为 和 。
    (4)另用野生型灰体果蝇培育成两个果蝇突变品系。两个品系都是由于常染色体上基因隐性突变所致,产生相似的体色表现型—黑体。它们控制体色性状的基因组成可能是:①两品系分别是由于D基因突变为d和d1基因所致,它们的基因组成如图甲所示;②一个品系是由于D基因突变为d基因所致,另一个品系是由于E基因突变成e基因所致,只要有一对隐性基因纯合即为黑体,它们的基因组成如图乙或图丙所示,为探究这两个品系的基因组成,请完成实验设计及结果预测。(注:不考虑交叉互换)

    Ⅰ.用_______为亲本进行杂交,如果F1表现型为__________,则两晶系的基因组成如图甲所示;否则,再用F1个体相互交配,获得F2;
    Ⅱ.如果F2表现型及比例为______,则两晶系的基因组成如图乙所示;
    Ⅲ.如果F2表现型及比例为______,则两晶系的基因组成如图丙所示。
    29、(15分)利用LiOH和钴氧化物可制备锂离子电池正极材料。LiOH可由电解法制备,钴氧化物可通过处理钴渣获得。
    (1)利用如图装置电解制备LiOH,两电极区电解液分别为LiOH和LiCl溶液。B极区电解液为__________溶液(填化学式),阳极电极反应式为__________ ,电解过程中Li+向_____电极迁移(填“A”或“B”)。

    (2)利用钴渣[含Co(OH)3、Fe(OH)3等]制备钴氧化物的工艺流程如下:

    Co(OH)3溶解还原反应的离子方程式为____________________________________,铁渣中铁元素的化合价为___________,在空气中煅烧CoC2O4生成钴氧化物和CO2,测得充分煅烧后固体质量为2.41g,CO2的体积为1.344L(标准状况),则钴氧化物的化学式为__________。
    30、(19分)合金贮氢材料具有优异的吸收氢性能,在配合氢能的开发中起到重要作用。
    (1)一定温度下,某贮氢合金(M)的贮氢过程如图所示,纵轴为平衡时氢气的压强(p),横轴表示固相中氢原子与金属原子的个数比(H/M)。

    在OA段,氢溶解于M中形成固溶体MHx,随着氢气压强的增大,H/M逐惭增大;在AB段,MHx与氢气发生氢化反应生成氢化物MHy,氢化反应方程式为:zMHx(s)+H2(g)==ZMHy(s) △H(Ⅰ);在B点,氢化反应结束,进一步增大氢气压强,H/M几乎不变。反应(Ⅰ)中z=_____(用含x和y的代数式表示)。温度为T1时,2g某合金4min内吸收氢气240mL,吸氢速率v=______mL•g-1•min。反应的焓变△HⅠ_____0(填“>”“”“

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