2023届山东省济宁市高三二模考试题含部分答案(九科试卷).pdf
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1、20232023 届山东省济宁市高三二模考试题含届山东省济宁市高三二模考试题含部部分分答案(答案(九科试卷九科试卷)目目 录录1.2023 届山东省济宁市高三二模考试地理试题含答案2.2023 届山东省济宁市高三二模考试化学试题含答案3.2023 届山东省济宁市高三二模考试生物试题含答案4.2023 届山东省济宁市高三二模考试数学试题含答案5.2023 届山东省济宁市高三二模考试物理试题含答案6.2023 届山东省济宁市高三二模考试英语试题含答案7.2023 届山东省济宁市高三二模考试语文试题含答案8.2023 届山东省济宁市高三二模考试政治试题含答案9.2023 届山东省济宁市高三二模考试日
2、语试题济宁市2 0 2 3年高考模拟考试地理试题参考答案一、选择题(本大题共1 5小题,每小题3分,共4 5分。在每题所列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)1.B 2.C 3.A 4.D 5.D 6.B 7.D 8.C 9.C 1 0.A 1 1.C 1 2.A 1 3.B1 4.B 1 5.C二、非选择题(本大题共4小题,共5 5分。)1 6.(1 3分)(1)地壳断裂,流水侵蚀,流水搬运,重力塌陷。(3分)(2)地表水沿土层孔隙、断裂面等下渗到地下;地下水在地下渠道内顺势流动,地下水最终排泄至东非裂谷区中海拔较低处(湖泊)。(4分)(3)肯尼亚雨季降水集中,水量大;质地疏松的土
3、层在雨季易被侵蚀、搬运至地裂缝内,地裂缝在较短时间内会淤积填满;地裂缝的形成受控于当地的活动断裂带,断裂带内的地下径流会持续侵蚀周围土层,使淤积后的地裂缝重新开裂。(6分)1 7.(1 4分)(1)东部人口密集、城市较多,用电需求量更大;风电场距离主要城市近,输电距离较短,建设运营成本较低。(4分)(2)在实现碳中和目标下,清洁能源需求量增大;近海海域空间不足,深远海可利用海域面积大;深远海受陆地影响小,风力较大且相对稳定。(6分)(3)通过维京连线进口清洁能源,可填补因风力发电不稳定而造成的电力供应缺口;风力发电供过于求时,可出口电力以提高风力发电的效益。(4分)1 8.(1 4分)(1)位
4、于灌区上游,能实现对下游农田的自流灌溉;出山口处地势落差较小,河水流速慢,对堰体冲刷破坏较小(延长使用年限);两岸为山体,限制河流摆动,利于河床稳固和堰坝稳定;借助天然沙洲,实现自动分水。(6分)(2)洪水期,洪水先到达姜堰,姜堰两侧水位高差大且河道宽,高含沙水流主要通过姜堰进入灵山江排泄;引水渠较窄且上下游水位落差小,洪水期进入引水渠的洪水水量少、流速慢,引水渠内水流含沙量相对较小;洪水期可打开泄洪冲沙闸,实现引水渠自动排沙。(4分)(3)枯水期,弧形堰体能拦截更多上游来水;且更利于水流进入灌溉干渠,保障灌区用水。洪水期,弧形堰体可减小洪水过堰的单宽流量,缓解对下游的冲刷。(4分)1 9.(
5、1 4分)(1)由寨心、寨门、干栏式房屋等为主的傣族聚落与建筑景观;以天然林、防护林、古茶林等为主的茶生产景观。(4分)(2)干栏式的房屋适应了地形起伏、气候湿润等自然条件,并能满足晒制、存储茶叶等需求。民居围绕寨心集中紧凑布局、设置寨门控制村寨规模,提高了土地资源的利用率,适应了当地较小的环境承载力。防护林可有效防御大风、霜冻、病虫害等自然灾害,延长了茶树生存时间,保证了茶叶的产量。“林下种植”模式,可为茶树遮阴,增加土壤肥力,增加生物多样性,减少病虫害,减少农药化肥的使用,保障了茶叶的品质。天然林能够涵养水源,保证了人们的生产生活用水。(1 0分)页1共(页1第 案答考参题试理地济宁市2
6、0 2 3年高考模拟考试化学试题参考答案及评分标准2 0 2 3.0 4一、选择题:本题共1 0小题,每小题2分,共2 0分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.C 2.D 3.A 4.D 5.B 6.C 7.C 8.D 9.D 1 0.B二、选择题:本题共5小题,每小题4分,共2 0分。每小题有一个或两个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1 1.A 1 2.B C 1 3.A C 1 4.D 1 5.B D三、非选择题:本题共5小题,共6 0分。1 6.(1 2分)(1)(1分)(2)A(2分)B C l3+3 H2O=B(OH)3+3 HC l(2分)B
7、(OH)3+OH-=B(OH)-4(或B(OH)3+OH-=B O-2+2 H2O)(2分)(3)2NA(1分)2NA(1分)s p2、s p3(1分)(4)M g B2(2分)1 7.(1 2分)(1)过滤(1分)(2)抑制S c3+水解或产生氯化氢抑制S c C l3水解(1分)(3)3%(1分)6 36 5(答该区间内任意温度均给分)(1分)4(2分)(4)m3n3p(2分)(5)S c2(C2O4)3(2分)11(2分)1 8.(1 2分)(1)打开K2,关闭K3(1分)(2)三颈烧瓶(1分)防止F e2+被氧化且能抑制F e2+的水解(2分)减弱(1分)(3)2 H2N CH2C O
8、OH+F e S O4+2 N a OH=(H2N CH2C OO)2F e+N a2S O4+2 H2O(2分)(4)p H过高会生成F e(OH)2,过低时c(H2N C H2C O O-)很小,难以生成甘氨酸亚铁(2分)(5)冰醋酸(1分)9 2.7%(2分)1 9.(1 2分)(1)取代反应(1分)(2分)页2共(页1第 案答考参题试学化(2)2(1分)P d/C,H2,CH3OH(1分)(3)1 3(2分)(4)(2分)(5)(3分)2 0.(1 2分)(1)减小(1分)C(1分)(2)C d Z r Ox,3 1 0(答3 1 0-3 1 5也可得分)(2分,答对1个给1分)先增大
9、后减小(2分)8.6%(2分)0.0 2 6(2分,比值对即可得分)增大(2分)页2共(页2第 案答考参题试学化济宁市2 0 2 3年高考模拟考试生物试题参考答案及评分标准2 0 2 3.0 4一、选择题:本题共1 5小题,每小题2分,共3 0分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。1-5 D D C D C 61 0 D C A C B 1 1-1 5 B B A C A二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共1 5分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。1 6.A C 1 7.A B C
10、 1 8.B C D 1 9.B 2 0.A C三、非选择题:本题包括5小题,共5 5分。2 1.(除注明外,每空1分,共8分)(1)吸收、传递、转化光能 降低(2)强光下RO S的产生速率大于消除速率,RO S增多强 C酶降解叶绿素有利于FH酶降解D 1(2分)高于(2分)2 2.(每空2分,共1 6分)(1)E基因不能表达,S基因突变,无法表达出正常的S蛋白,真黑色素与褐黑色素均无法合成,呈现白色 E基因正常表达,从而激活真黑色素的合成,呈现黑色实验设计思路:野生型雄虎与白色雌虎杂交得到F1,F1均为野生型,选择F1中雄虎与多只白色雌虎杂交得F2,观察F2的毛色 预期实验结果:F2无论雌雄
11、均有野生型和白虎(2)C和A (每图2分)(3)E基因2 3.(除注明外,每空1分,共1 0分)(1)肾交感神经末梢及其支配的肾球旁细胞(2)自由扩散 醛固酮是脂溶性的激素,容易通过细胞膜 具有微量高效的特点,需要)页2共(页1第 案答考参 题试物生的量小;起作用后即失活,不会在血浆中积累(2分)(3)促进线粒体产生AT P为钠泵提供能量;增加基底膜上钠泵的数量;增加顶端膜上钠通道的数量(3分)促进钠重吸收后,增大了肾小管细胞质和肾小管液间的浓度差(2分)2 4.(除注明外每空1分,共9分)(1)捕食和竞争 鲢鱼摄入的绿藻含大量纤维素,不易消化吸收,大量能量随粪便排出,而乌鳢摄入的鲢鱼易于消化
12、吸收,随粪便排出的能量少(2分)(2)3.6%每个营养级的能量都会有一部分通过呼吸作用以热能形式散失和流入分解者(2分)(3)乌鳢等肉食性鱼类 乌鳢捕食滤食性鱼类,导致浮游动物数量增加,大量捕食蓝细菌,从而抑制蓝细菌数量的增加(2分)2 5.(每空2分,共1 2分)(1)如果利用外引物扩增产生了错误片段,再利用内引物扩增在错误片段上进行引物配对并扩增的概率低 内 GAAT T C和C T C GAG(2)d e(3)实验思路:将插入X、Y基因的两种表达载体,未插入X基因的两种表达载体,未插入Y基因的两种表达载体,分别导入到营养缺陷型酵母菌细胞,在添加X-g a l的固体培养基上培养,观察菌落颜
13、色 实验结果及结论:只有导入含X、Y基因的两种表达载体的一组培养基上出现蓝色菌落,说明蛋白质X和Y具有相互作用。)页2共(页2第 案答考参 题试物生济宁市2 0 2 3年高考模拟考试 数学试题参考答案2 0 2 3.0 4一、单选题:每小题5分,共4 0分.1.C 2.D 3.A 4.B 5.A 6.B 7.D 8.A8.解析:由x-1 l nx可知ab;设f(x)=2s i nx-x,则f(x)=2c o sx-1在区间(0,6)上是减函数.且f(6)=232-1=3-440.所以函数f(x)在区间(0,6)上是增函数.所以f(12)f(0)=0,即:2s i n1212.即:ca.故选A.
14、二、多选题:每小题5分,共2 0分.全部选对的得5分,有选错的得0分,部分选对的得2分.9.A B D 1 0.A C 1 1.A B 1 2.A C D1 2.解析:对于A:过点M作MN/B C交D C于点N,连接D11M,D11N.则D1MN即为D1M与B1C1所成角的平面角,且MND1N.当点M由点A向点C移动的过程中,线段D1N逐渐变长,MN逐渐变短.所以t a nD1MN=D1NMN逐渐变大.又当点M在点A处时,D1MN=4;当点M在点C处时,D1MN=2.A正确.对于B:由题意可知MAD和A B D均为直角三角形.所以A C与B D的交点O即为三棱锥M-A B D的外接球的球心.此
15、外接球的体积V=4323=8 23.B不正确.对于C:点M在正方体右侧面B C B1C1内,满足MC=2.所以点M的轨迹的长度为14222=22C正确.)页8共(页1第 案答考参题试学数对于D:由三棱锥M-B D C1的体积为43知点M到平面B D C1的距离为233.则点M在过点D1与过点C且与平面B D C1平行的两个平面与上.因为D1C与平面,所成角的余弦值为33,该角大于6.所以点M在平面上.又因为MD1C=6恒成立,所以点M的轨迹为椭圆.三、填空题:每小题5分,共2 0分.1 3.(1,6)1 4.-1 1 5.71 1 1 6.221 6.解析:由|a+b|+|a-b|=4 2得点
16、P的轨迹方程为:x28+y24=1.因为4 332 2,所以当=4 33,即O P=4 33时,|c o s|的值最小.此时点P的坐标为(4 33c o s,4 33s i n).将点P的坐标代入椭圆x28+y24=1解得:|c o s|=22.四、解答题:共7 0分.1 7.解:(1)f(x)=c o s4x-s i n4x+s i n(2x-6)=12c o s 2x+32s i n 2x=s i n(2x+6)2分因为x0,2,所以2x+66,76.所以当2x+66,2,即:x0,6 时,函数f(x)单调递增.4分所以函数f(x)在0,2 上的单调递增区间为0,65分(2)由题意可知:g
17、(x)=s i n(2x+2+6)6分因为函数g(x)的图象关于点(3,0)成中心对称.所以23+2+6=k,kZ.)页8共(页2第 案答考参题试学数解得:=-51 2+k2,kZ.因为04,所以k=1,=1 2.所以g(x)=s i n(2x+3).7分当x-4,时,2x+3-6,2+3.因为g(x)在-4,上的值域为-12,1所以22+376.9分解得:1 251 2.所以的取值范围为1 2,51 2.1 0分1 8.解:(1)由an-1+an+1=2an(n2),得an+1-an=an-an-1(n2)所以数列an 为等差数列.2分所以S5=5a3=1 5,得a3=3.3分所以公差d=a
18、3-a13-1=1.4分所以an=n.5分(2)当n为奇数时,bn=an=n.6分当n为偶数时bn=2bn-1=2n-1.8分所以T2n=(b1+b3+b2n-1)+(b2+b4+b2n).9分=(1+3+2n-1)+(2+23+22n-1)=n2+22n+1-23.1 2分1 9.解:(1)设样本平均数的估计值为x则x=1 0(4 00.0 1+5 00.0 2+6 00.0 3+7 00.0 2 4+8 00.0 1 2+9 00.0 0 4).1分解得:x=6 2.所以样本平均数的估计值为6 2.3分(2)因为学生的初试成绩X近似服从正态分布N(,2),其中=6 2,1 4.所以+26
19、2+21 4=9 0.4分)页8共(页3第 案答考参题试学数所以P(x9 0)=P(x+2)=12(1-0.9 5 4 5)=0.0 2 2 7 5.6分所以估计能参加复试的人数为0.0 2 2 7 58 0 0 0=1 8 2.7分(3)由该学生获一等奖的概率为18可知:a2b=18.8分则P=a2(1-b)+C12a(1-a)b=a2+2a b-38=a2+14a-38.9分令P=f(a)=a2+14a-38,0a1.f(a)=2a-14a2=8a3-14a2=(2a-1)(4a2+4a+1)4a2.当0a12时,f(a)0;当12a0.所以f(a)在区间(0,12)上是减函数,在区间(1
20、2,1)上是增函数.1 1分所以f(a)m i n=f(12)=14+12-38=38.所以P的最小值为38.1 2分2 0.解:(1)证明:由题意可知:在下底面圆中,C D为直径.因为D E=D F所以G为弦E F的中点,且E FC D.2分因为E FAD,ADC D=D,AD、C D平面A B C D.所以E F平面A B C D.3分因为E F平面A E F.所以平面A E F平面A B C D.4分(2)解法一:设平面P E F交圆柱上底面于P Q,交A B于点H.则二面角P-E F-A的大小就是二面角H-E F-A的大小.5分分别以下底面垂直于D G的直线、D G、DA为x、y、z轴
21、建立空间直角坐标系如图所示.因为D G=2,底面圆半径为3所以E G=F G=2 2.则A(0,0,6),E(2 2,2,0),F(-2 2,2,0),设H(0,m,6)(0m6).6分所以A E=(2 2,2,-6),A F=(-2 2,2,-6),EH=(-2 2,m-2,6),FH=(2 2,m-2,6).7分)页8共(页4第 案答考参题试学数设平面A E F的一个法向量为m=(x,y,z).由mA E=0mA F=0 得:2 2x+2y-6z=0-2 2x+2y-6z=0 即:x=0y=3z 令z=1 则m=(0,3,1).8分同理可得平面HE F的一个法向量n=(0,-6,m-2).
22、9分所以|c o s|=|mn|m|n|=|m-2 0|1 03 6+(m-2)2=45化简得:3m2+8m-8 0=0解得:m=4或m=-2 03(舍).即:AH=4.1 0分又因为E F/平面P A B,E F平面P E F,平面P A B平面P E F=P Q所以E F/P Q,P QA B,且H为P Q的中点.1 1分所以PH=2 2,A P=AH2+PH2=1 6+8=2 6.所以存在点P,使得二面角P-E F-A的余弦值为45,A P的长为2 6.1 2分解法二:设平面P E F交圆柱上底面于P Q,交A B于点H.则二面角P-E F-A的大小就是二面角H-E F-A的大小.5分过
23、点G作GMA B于M,连接A G,E Q,F P,GH.因为E F平面A B C D,A G平面A B C D,GH平面A B C D.所以E FA G,E FGH.所以A GH为二面角H-E F-A的平面角,c o s A GH=45.7分A G=AD2+D G2=62+22=2 1 0.设MH=m,则GH=3 6+m2,AH=2+m.8分在 A GH中,由余弦定理得:c o s A GH=A G2+GH2-AH22A GGH.即:45=(2 1 0)2+(3 6+m2)-(2+m)222 1 0 3 6+m2.化简得:3m2+2 0m-5 2=0.解得:m=2或m=-2 63(舍去).1
24、0分)页8共(页5第 案答考参题试学数又因为E F/平面P A B,E F平面P E F,平面P A B平面P E F=P Q所以E F/P Q,P QA B,且H为P Q的中点.1 1分所以PH=2 2,A P=AH2+PH2=1 6+8=2 6.所以存在点P,使得二面角P-E F-A的余弦值为45,A P的长为2 6.1 2分2 1.解:(1)由已知有ca=3b=6a2+b2=c2 .2分解得a2=3b2=6c2=9 .3分所以双曲线C的方程为x23-y26=1.4分(2)由已知有,双曲线C的右焦点为F(3,0),直线x=3过双曲线C的右焦点.S F A QS F B Q=12A FF Q
25、s i nA F Q12B FF Qs i nB F Q=A Fs i nA F QB Fs i nB F Q=A FB F,s i nA F Q=s i nB F Q,直线A F与直线B F的倾斜角互补,kA F+kB F=0.6分显然直线l的斜率存在,设直线l的方程为y=k x+m,A(x1,y1),B(x2,y2).联立y=k x+mx23-y26=1 得(2-k2)x2-2k m x-m2-6=0,所以x1+x2=2k m2-k2,x1x2=-m2+62-k2,8分因为kA F+kB F=0所以y1x1-3+y2x2-3=0.所以k x1+mx1-3+k x2+mx2-3=0,所以(k
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