2020年高考理综全国卷1-答案.pdf
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1、2020年普通高等学校招生全国统一考试全国卷理科综合答案解析一、选择题1.【答案】B【解析】新冠肺炎是由新型冠状病毒引起的疾病,该病毒不能离开活细胞独立生活。A、戴口罩可以减少飞沫引起的病毒传播,可以在一定程度上预防新冠病毒,A 正确;B、病毒只能依赖于活细胞才能存活,不能在餐桌上增殖,B 错误;C、煮沸可以破坏病原体蛋白质的空间结构,进而杀死病原体,C 正确;D、手可能接触到病毒,勤洗手可以洗去手上的病原体,降低感染风险,D 正确。故选 B。2.【答案】D【解析】呼吸底物是葡萄糖时,若只进行有氧呼吸,则消耗的氧气=生成的二氧化碳量;若只进行无氧呼吸,当呼吸产物是酒精时,生成的酒精量=生成的二
2、氧化碳量。A、若二氧化碳的生成量=酒精的生成量,则说明不消耗氧气,故只有无氧呼吸,A 正确;B、若只进行有氧呼吸,则消耗的氧气量=生成的二氧化碳量,B 正确;C、若只进行无氧呼吸,说明不消耗氧气,产乳酸的无氧呼吸不会产生二氧化碳,C 正确;D、若同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,若无氧呼吸产酒精,则消耗的氧气量小于二氧化碳的生成量,若无氧呼吸产乳酸,则消耗的氧气量=二氧化碳的生成量,D 错误。故选 D。3.【答案】D【解析】甲状腺可以分泌甲状腺激素,甲状腺激素可以促进神经系统的发育,还可以促进细胞代谢,增加产热。A、若切除垂体,则垂体分泌的促甲状腺激素减少,会导致甲状腺激素分泌不足,产热减少,A 正
3、确;B、给切除垂体的幼年小鼠注射垂体提取液后,该提取液中含有促甲状腺激素,可以促进甲状腺激素的分泌,故小鼠的耗氧量会增加,B 正确;C、甲状腺激素可以促进神经系统的发育,故给成年小鼠注射甲状腺激素后,神经系统的兴奋性会增加,C 正确;D、促甲状腺激素释放激素作用的靶器官是垂体,故切除垂体后,注射促甲状腺激素释放激素不能让代谢恢复正常,D 错误。故选 D。4.【答案】A【解析】细胞质壁分离及复原的原理:把成熟的植物细胞放置在某些对细胞无毒害的物质溶液中,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和细胞壁都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁
4、的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分子就通过原生质层进入到细胞液中,发生质壁分离的细胞的整个原生质层会慢慢地恢复成原来的状态,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。A、根尖分生区无成熟的大液泡,不能用于观察细胞的质壁分离与复原,A符合题意;B、蝗虫的精巢细胞可以发生减数分裂,可以用于观察细胞的减数分裂,B 不符合题意;C、哺1 1/1919乳动物的红细胞吸水会膨胀,失水会皱缩,故可以用于观察细胞的吸水和失水,C 不符合题意;D、人的口腔上皮细胞无色,且含有DNA和RNA,可以用于观察DNA、RN
5、A在细胞中的分布,D 不符合题意。故选 A。5.【答案】C【解析】由题意可知,长翅与长翅果蝇杂交的后代中出现截翅果蝇,说明截翅是隐性性状,长翅是显性性状。A、根据截翅为无中生有可知,截翅为隐性性状,长翅为显性性状,A 不符合题意;B、根据杂交的后代发生性状分离可知,亲本雌蝇一定为杂合子,B 不符合题意;C、无论控制翅形的基因位于X染色体上还是常染色体上,后代中均会出现长翅:截翅3:1的分离比,C 符合题意;D、根据后代中长翅:截翅3:1可知,D 不符合题意。控制翅形的基因符合基因的分离定律,故可推测该等位基因在雌蝇体细胞中是成对存在的,故选 C。6.【答案】A【解析】物种丰富度指群落中物种数目
6、的多少。常用取样器取样法调查土壤小动物的丰富度。A、调查身体微小、活动能力强的小动物数量常用取样器取样法,A 错误;B、物种丰富度指群落中物种数目的多少,土壤中小动物丰富度高,说明该类群含有的物种数目多,B 正确;C、一些土壤小动物可以将有机物分解为无机物,增加土壤肥力,进而影响植物的生长,C 正确;D、土壤小动物可以通过呼吸作用产生二氧化碳,二氧化碳进入大气中,可以参与碳循环,D 正确。故选 A。7.【答案】D【解析】A、乙醇分子中有羟基,其与水分子间可以形成氢键,因此乙醇能与水互溶,A 说法正确;B、次氯酸钠具有强氧化性,其能使蛋白质变性,故其能通过氧化灭活病毒,B 说法正确;C、过氧乙酸
7、的分子式为C2H4O3,故其相对分子质量为76,C 说法正确;D、氯仿的化学名称为三氯甲烷,D 说法不正确。综上所述,故选 D。8.【答案】B【解析】A、根据该有机物的分子结构可以确定其分子式为C14H14O4,A 叙述正确;B、该有机物的分子在有羟基,且与羟基相连的碳原子上有氢原子,故其可以被酸性重铬酸钾溶液氧化,能使酸性重铬酸钾溶液变色,B 叙述不正确;C、该有机物的分子中有酯基,故其能够发生水解反应,C 叙述正确;D、该有机物分子中与羟基相连的碳原子的邻位碳原子上有氢原子,故其可以在一定的条件下发生消去反应生成碳碳双键,D 叙述正确。综上所述,故选B。9.【答案】A【解析】A、SO2和H
8、2S都具有较强的还原性,都可以被酸性高锰酸钾溶液氧化;因此在用酸性高锰酸钾溶液除杂质H2S时,SO2也会被吸收,故A项不能实现除杂目的;B、氯气中混有少量的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去;饱和食盐水在吸收氯化氢气体的同时,也会抑制氯气在水中的溶解,故 B 项能实现除杂2 2/1919目的;C、氮气中混有少量氧气,在通过灼热的铜丝网时,氧气可以与之发生反应:2Cu O22CuO,NO2可以与NaOHD、而铜与氮气无法反应,因此可以采取这种方式除去杂质氧气,故 C 项能实现除杂目的;发生反应:2NO2 2NaOH NaNO3 NaNO2 H2O,NO与NaOH溶液不能发生反应;尽管NO可以与NO
9、2一同跟NaOH发生反应:NO NO2 2NaOH2NaNO2 H2O,但由于杂质的含量一般较少,所以也不会对NO的量产生较大的影响,故D项能实现除杂的目的;答案选A。【考点】除杂操作原则10.【答案】C【解析】题干中明确指出,铑配合物RhCO2I2充当催化剂的作用,用于催化甲醇羰基化。由题干中提供的反应机理图可知,铑配合物在整个反应历程中成键数目,配体种类等均发生了变化;并且也可以观察出,甲醇羰基化反应所需的反应物除甲醇外还需要CO,最终产物是乙酸;因此,凡是出现在历程中的,既非反应物又非产物的物种如CH3COI以及各种配离子等,都可视作中间物种。A、通过分析可知,CH3COI属于甲醇羰基化
10、反应的反应中间体;其可与水作用,生成最终产物乙酸的同时,也可以生成使甲醇转化为CH3I的HI,A 项正确;B、通过分析可知,甲醇羰基化反应,反应物为甲醇以及CO,产物为乙酸,方程RhCO2I2式可写成:CH3OH CO CH3COOH,B项正确;C、通过分析可知,铑配合物在整个反应历程中,成键数目,配体种类等均发生了变化,C项不正确;D、通过分析可知,反应中间体CH3COI与水作CH3IH2O,D项正确;答案选用生成的HI可以使甲醇转化为CH3I,方程式可写成:CH3OHHIC。【考点】对于反应机理图的分析11.【答案】B【解析】原子轰击实验中,满足质子和质量数守恒,因此W 4 301,则W
11、27,X与Y原子之间质子数相差 2,因X元素为金属元素,Y的质子数比X大,则Y与X位于同一周期,且Y位于X右侧,且元素X、Y的最外层电子数之和为8,设X最外层电子数为a,则Y的最外层电子为a2,解得a 3,因此X为Al,Y为P,以此解答。A、13Al的质量数为 27,则该原子相对原子质量为27,故A错误;B、Al元素均可形成AlCl3,P元素均可形成PCl3,故 B正确;C、Al原子与P原子位于同一周期,且Al原子序数大于P原子序数,故原子半径AlP,故 C 错误;D、P的含氧酸有H3PO4、H3PO3、H3PO2等,故 D错误;故答案为:B。12.【答案】D【解析】由题可知,放电时,CO2转
12、化为HCOOH,即CO2发生还原反应,故放电时右侧电极为正极,左273 3/1919侧电极为负极,Zn发生氧化反应生成ZnOH4;充电时,右侧为阳极,H2O发生氧化反应生成O2,左侧为阴极,ZnOH4发生还原反应生成Zn,以此分析解答。A、放电时,负极上Zn发生氧化反应,电极反应式为:Zn2e4OH=ZnOH4,故A正确,不选;B、放电时,CO2转化为HCOOH,C元素化合价降低 2,则1mol CO2转化为HCOOH时,转移电子数为2 mol,故 B 正确,不选;C、充电时,阳极上222H2O转化为O2,负极上ZnOH4转化为Zn,电池总反应为:2ZnOH4 2ZnO2 4OH2H2O,故
13、C 正确,不选;D、充电时,正极即为阳极,电极反应式为:2H2O 4e 4HO2,溶液中H浓度增大,溶液中c Hc OH KW,温度不变时,KW不变,因此溶液中OH浓度降低,故D错误,符合22 题意;答案选 D。13.【答案】C【解析】根据图像,曲线代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐减小,曲线代表的粒子的分布系数随着NaOH的滴入逐渐增大;当加入40mL NaOH溶液时,溶液的pH在中性发生突变,且曲线代表的粒子达到最大值接近 1;没有加入NaOH时,pH为 1,说明H2A第一步完全电离,第二步部分电离,曲线 代 表 HA2,曲 线 代 表 A,根 据 反 应2NaOH H2A Na2
14、A 2H2O,cH2A0.1000mol/L40 mL 0.1000mol/L,据此分析作答。A、根据分析,曲线代表HA,曲220.00mL2线代表 A,A错误;B、当加入40.00mL NaOH溶液时,溶液的pH发生突变,说明恰好完全反应,结合分析,根据反应2NaOH H2A Na2A 2H2O,cH2A0.1000mol/L40 mL 0.1000mol/L,B错220.00mL误;C、由于H2A第一步完全电离,则HA的起始浓度为0.1000mol/L,根据图像,当VNaOH 0时,HA的分布系数为 0.9,溶液的pH 1,A2的分布系数为 0.1,则HA的电离平衡常数KacA2cH+cH
15、A0.1000mol/L0.10.1000mol/L1102,C 正确;D、用酚酞作指示剂,酚酞变色0.1000mol/L0.9pH范 围 为8.2 10,终 点 时 溶 液 呈 碱 性,cOHcH,溶 液 中 的 电 荷 守 恒 为cNacH 2cA2cHAcOH,则cNa2cA2cHA,D 错误;答案选 C。【考点】判断H2A的电离二、选择题14.【答案】D【解析】A、因安全气囊充气后,受力面积增大,故减小了司机单位面积的受力大小,故A 错误;B、有无安全气囊司机初动量和末动量均相同,所以动量的改变量也相同,故B 错误;C、因有安全气囊的存在,司4 4/1919机和安全气囊接触后会有一部分
16、动能转化为气体的内能,不能全部转化成汽车的动能,故 C 错误;D、因为安全气囊充气后面积增大,司机的受力面积也增大,在司机挤压气囊作用过程中由于气囊的缓冲故增加了作用时间,故 D 正确。故选 D。15.【答案】B【解析】设物体质量为m,则在火星表面有F1GM1mM2mM11F G,在地球表面有2由题意知有2,R12R2M2102R11F1M1R214,故联立以上公式可得 0.4,故选 B。R22F2M2R1210116.【答案】Bmv2【解析】在最低点由2T mg,知T 410 N,即每根绳子拉力约为410 N,故选 B。r17.【答案】A【解析】根据电容器的定义式C QQII可知,UCt,结
17、合图像可知,图像的斜率为,则12 s内UCCCU可知R的电流I12与3:5s内的电流I35关系为I12 2I35,且两段时间中的电流方向相反,根据欧姆定律I R两端电压大小关系满足UR12 2UR35,由于电流方向不同,所以电压方向不同。故选A。18.【答案】C2m2rmv2【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动qBv,T,可得粒子在磁场中的周期T,粒子在qBvr磁场中运动的时间t mT,则粒子在磁场中运动的时间与速度无关,轨迹对应的圆心角越大,运动2qB时间越长。采用放缩圆解决该问题,粒子垂直ac射入磁场,则轨迹圆心必在ac直线上,将粒子的轨迹半径由零逐渐放大。当半径r0.5R和r1.5R时,粒
18、子分别从ac、bd区域射出,磁场中的轨迹为半圆,运动1.5R时,粒子从半圆边界射出,逐渐将轨迹半径从0.5R逐渐放大,粒子射时间等于半个周期。当0.5Rr出位置从半圆顶端向下移动,轨迹圆心角从逐渐增大,当轨迹半径为R时,轨迹圆心角最大,然后再增大轨迹半径,轨迹圆心角减小,因此当轨迹半径等于R时轨迹圆心角最大,即轨迹对应的最大圆心角44,粒子运动最长时间为t T 32m4m,故选 C。3322pqB3qB5 5/191919.【答案】BD【解析】粒子为氦原子核2He,根据核反应方程遵守电荷数守恒和质量数守恒,A 选项中的X1为2He,431X3为中子0B 选项中的X2为4n,D 选项中的X4为4
19、2He,C选项中的2He。故选 BD。20.【答案】ABA、【解析】下滑5 m的过程中,重力势能减少30 J,动能增加10 J,减小的重力势能并不等与增加的动能,所以机械能不守恒,A正确;B、斜面高3m、长5 m,则斜面倾角为37。令斜面底端为零势面,则物块在斜面顶端时的重力势能mgh 30 J,可得质量m 1kg,下滑5 m过程中,由功能原理,机械能的减少量 等 于 克 服 摩 擦 力 做 的 功mg coss 20 J,求 得0.5,B 正 确;C、由 牛 顿 第 二 定 律mgsinmgcos ma,求得a 2 m/s2,C 错误;D、物块下滑2.0 m时,重力势能减少12 J,动能增加
20、4J,所以机械能损失了8J,D选项错误。故选 AB。21.【答案】BC【解析】由bc边切割磁感线产生电动势,形成电流,使得导体棒MN受到向右的安培力,做加速运动,bc边受到向左的安培力,向右做加速运动。当MN运动时,金属框的bc边和导体棒MN一起切割磁感线,设导体棒MN和金属框的速度分别为v1、v2,则电路中的电动势E BLv2v1,电流中的电流B2L2v2v1EBLv2v1,金属框和导体棒MN受到的安培力F安框,与运动方向相反,I RRRF安MNB2L2v2v1R,与运动方向相同,设导体棒MN和金属框的质量分别为m1、m2,则对导体棒MNB2L2v2v1R m1a1,对金属框F B2L2v2
21、v1R m2a2,初始速度均为零,则a1从零开始逐渐增加,a2从FRm1Fv v a a开始逐渐减小。当1大小恒定。整个运动过程用速度时间图12时,相对速度22B2L2m1 m2m2象描述如下。6 6/1919综上可得,金属框的加速度趋于恒定值,安培力也趋于恒定值,BC 选项正确;金属框的速度会一直增大,导体棒到金属框bc边的距离也会一直增大,AD选项错误。故选 BC。三、非选择题22.【答案】(1)O、P(2)50.5(3)50.0【解析】(1)若将电压表接在O、P之间,I RxRVUUI,根据一次函数关系可知对应,则U RVRxRx RV斜率为RxRVU IRAQ之间,。若将电压表接在O、
22、电流表分压为UA IRA,根据欧姆定律变形可知R,Rx RVIk,所以图线是解得U IR RA,根据一次函数可知对应斜率为R RA,对比图像的斜率可知k采用电压表跨接在O、P之间。(2)因为待测电阻为几十欧姆的电阻,通过图像斜率大致估算待测电阻为50左右,根据1k50,500.5说明电流表的分压较小,电流表的分流较大,所以电压表应跨接在O、Q之间,所以选择图线得到的结果较为准确。根据图像可知Rx3V 1V50.5。59.6 mA20 mA(3)考虑电流表内阻,则修正后的电阻为Rx RxrA50.50.550.0。23.【答案】(1)大约相等(5)m1gt12 dd m2tt12(6)0.221
23、0.212(7)4【解析】(1)当经过A、B两个光电门时间相等时,速度相等,此时由于阻力很小,可以认为导轨是水平的。7 7/1919(5)由I Ft,知I m1gt12。由p mv2 mv1知p m2 dddd m2 m2。t2t1tt12(6)代入数值知,冲量I m1gt12=1.51029.81.5Ns 0.221Ns。dd 1动量改变量p m2 0.212 kgms。t2t1(7)I pI100%0.2250.212100%4%0.22524.【答案】(1)v2 78 m/s2(2)2m/st 39 s22【解析】(1)空载起飞时,升力正好等于重力:kv1 m1g,满载起飞时,升力正好等
24、于重力:kv2 m2g,由上两式解得:v2 78 m/s。22(2)满载货物的飞机做初速度为零的匀加速直线运动,所以v20 2ax,解得:a 2m/s,由加速的定义式变形得:t vv20,解得:t 39 s。aa2mv025.【答案】(1)E 2qR(2)v12v04(3)0 或v23v02【解析】(1)由题意知在A点速度为零的粒子会沿着电场线方向运动,由于q0,故电场线由A指向C,根据几何关系可知:xACR,所以根据动能定理有:qExAC12mv022mv00,解得:E;2qR(2)根据题意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多,做AC垂线并且与圆相切,切点为D,即粒子要从D点射
25、出时沿电场线方向移动距离最多,粒子在电场中做类平抛运动,根据几何关系有xRsin60v1t,yRRcos6012at,而电场力提供加速度有qE ma,联立各式解得粒子进入电2场时的速度:v12v0;4(3)因为粒子在电场中做类平抛运动,粒子穿过电场前后动量变化量大小为mv0,即在电场方向上速度变化为v0,过C点做AC垂线会与圆周交于B点,故由题意可知粒子会从C点或B点射出。当从B点射出时8 8/1919由几何关系有xBC3Rv2t2,xACR12at2,电场力提供加速度有qE ma,联立解得v223v0;当2粒子从C点射出时初速度为0。26.【答案】(1)加快酸浸和氧化反应速率(促进氧化完全)
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