2024年全国高考·模拟调研卷(四)4理科综合XN答案

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    1、2024年全国高考调研模拟卷四理科综合
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    3、2024年全国高考调研模拟卷4
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    6、2024全国最新高考模拟示范卷四
    7、2024高考调研模拟卷(四)
    8、2024年高考调研模拟卷四理综
    9、2024模拟调研卷四理综
    10、2024全国高考仿真模拟卷理科综合四
代,这是一种长期进化形成的适应性行为,且变异是不定向构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小,离子半径:R>合已知数据,解得地球同步卫星距地面的高度h≈3.6×的.雄蝇把食物裹成丝球送给雌蝇进行求偶,雌蝇选择这些雄X>Y>Z,B项正确;元素的非金属性越强,其气态氢化物的10'm,地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍,选项守恒之m6=之m员+之m哈,联立可得g=5m/s,A错蝇有利于种群的繁衍,不会送食物的雄蝇可能被淘汰,这种行稳定性越强,非金属性:Y>X>W>R,则气态氢化物的稳定B错误;设地球的半径为R,均密度为,其同步卫星的周期误;B静止时有mg=x1,在轻杆刚好不移动时,设弹簧又压为是雌蝇对雄蝇长期选择的结果.突变和基因重组为缝蝇的性:Y>X>W>R,C项正确;X、Z分别是O、Na元素,二者形进化提供原材料,但不能决定缝蝇的进化方向,自然选择决定成的化合物有Na20、Na02,氧化钠中只含离子键,过氧化钠为T行星的半径为,其同步卫星的周期为?,.由GM=m缩x2,有f。=mg+x2,此过程由能量守恒有k(x1+x2)2生物进化的方向.雌雄蝇交配产生后代的过程中,可能会出现中含有离子键和共价键,D项错误。)4子代致死、某些个体没有交配机会等现象,导致种群的基因库12.B(解析:A项,E点对应溶液为新制氯水,有漂白性,不能得:对于地球的同步卫星:P地3TR'm4m22kx=m8x,+2me哈,联立得x1=0.08m,x=0.2m,k=和基因频率发生改变.用pH试纸测量其pH,应该用pH计,A项错误;B项,G点时(R+6R)2=mR+5.A(解析:血糖衡调节中枢位于下丘脑.高胰岛素血症患氯水与氢氧化钠溶液恰好完全反应生成等物质的量的NaCl250N/m,B正确;因mm哈+之kx好>mgx1,则设B上升到最者的胰岛素过高,但不能发挥作用,可能是胰岛素受体过少所NaC1O,ClOˉ水解使溶液呈弱碱性,所以有c(Na+)>c(Cl-)致.肝细胞合成的GDF15与脑干中的受体结合,可减少食物>c(C10)>c(OH)>c(H),B项正确;C项,H点对应溶6R)①(或对于地球的卫星月球:P地3TRm2=m 4m2高点时弹簧拉伸的形变量为x,对B和弹簧由能量守恒有2摄入,故GDF15是一种信息分子,通过体液运输发挥作用.转液中溶质为NaCl、NaClO和NaOH,根据电荷守恒有c(Na+)录激活因子4能够促进合成GDF15,GDF15能够降低体重+c(H)=c(OH)+c(Cl-)+c(CI0-),此时溶液呈碱性Pe3 ur'mmm品+x=mBg(x1+)+kx号,得x=0.12m,故B在最说明二甲双胍可能通过促进转录激活因子4的合成来发挥作对于行星的同步卫星:G4则c(OH)>c(H+),所以c(Na+)>c(CI)+c(CIO-),C+2.5)=m-(r+2.5r)②,低点与最高点的距离为x1+x2+x=0.4m,C错误:设A从某用.项错误;D项,H点对应溶液为碱性溶液,加水稀释,溶液碱性T=2T,③,由①②③式得:P地=2印行,选项C正确;选项D高处释放时装置恰好安全工作,此时A与B碰后,B的速度为6.B(解析:海水不同深度所照射的阳光强度不同因此是决减弱,pH减小,D项错误。)错误。)定海洋植物垂直分布的主要因素;受灾的水稻是一个种群,不13.A(解析:结合题中电解N0制备NH4NO3的装置图可知,18.C(:解析:p-x图象的斜率表示电场强度,沿电场线方向a,由能量守恒2m+2x+mg(x+)=2k(x+x)属于群落的范畴;森林动物的分层与植物的垂直结构密切相阳极反应为N0-3eˉ+2H20=N03+4H,阴极反应为电势逐渐降低,因此在x=0的左侧,电场方向向左,且为匀强关;人类活动可以改变群落演替的速度与方向。)+几,得。=35m/s,A的碰前速度为v=95m/s,故最大高N0+5e+6H+=NH+H20,由两电极反应可知,总反应电场,在x=0的右侧,电场方向向右,且为匀强电场,故该静7.D(解析:A.纸张久置变黄因为纸张纤维间的空隙中会渗入)9很多霉菌之类的真菌孢子,苹果久置变黄是因为所含二价铁方程式为8NO+7H,0通电3NH,NO,+2HNO,因此若要使电电场的电场强度大小为E=,故A错误;如果粒子恰好能够度为h。=2g=5.0625m,D正确。)离子被氧化生成三价铁离子,二者原理不相同,故A错误;B.解产物全部转化为NH,NO,则需补充NH,A项正确:由于X22.(1)C(2分)用活性炭为蔗糖脱色,是发生吸附属于物理变化,用臭氧漂白电极上生成NH,故X电极为阴极,Y电极为阳极,Y电极发到达d位置,则粒子到达d位置时的动能和电势能都为零,即纸浆,是因为臭氧具有氧化性,能够氧化有机色素,属于化学生氧化反应,Y电极的反应式为N0-3eˉ+2H,0=NO,动能和电势能之和为零,这和“该粒子的动能与电势能之和(2)L-L(2分)g(L-L)=22(2分】为-0.5gp。”矛盾,所以带电粒子运动的区间为-d≤x≤d不变化,二者原理不同,故B错误;C.铜活泼性弱于氢,不能置+4H,B、C、D项错误。)成立,故B错误;由于粒子带负电,所以粒子在x=0处向右或23.(1)B(1分)20.75(2分)换氢气,所以铜制品能发生吸氧腐蚀不能发生析氢腐蚀,故C14.C(解析:抛运动的加速度大小与方向都不变,A错误;(2)电阻箱的阻值(2分)错误;D.氢气燃烧产物为水,不污染空气,故D正确;故选者向左都做匀减速运动,所以粒子在0点速度最大,设带电任意时刻的速度大小=√品+(gt)2,不与时间成正比关系D。)粒子在0点的速度为,根据功能关系得2m6-9p0=-0.(3)p=D6(2分)B错误;根据加速度定义式,有△v=,即速度的增量大小与4a8.D(解析:A.缺少溶液的体积,无法计算粒子数,故A错误;(4)元(2分)B.C4Hg不一定含有碳碳双键,故B错误;C.常温常压下时间成正比,C正确;位移大小x=/(t)2+()t2)2,不与5qp0,解得0=0,故C正确;粒子从0点开始向右侧运动24.解:(1)由抛运动的公式,得:NaHS04晶体中含有的阳离子只有钠离子,12.0 g NaHS04晶体中含有的阳离子总数为0.1Na,故C错误;D.每个乙基中时间的二次方成正比关系,D错误。)含有的电子数6×2+5=17个,3.01×102个乙基中含有的电15.D(解析:由E4-E,=h。,得6种光子中由n=4能级跃回到0点的过程中,根据动量定理得-g1=-m,-m0,H=-at2(2分)子数为8.5NA,故D正确;故选D。)迁到n=1能级的能量差最大,所以A项错误;由巴耳末系的解得t,=2dm9.C(解析:A.Fe与氯化铁发生氧化还原反应生成氯化亚铁根据运动的对称性可知,粒子在左侧运动代入数据解得:v=2m/s(1分)定义,知在6种光子中只有n=4跃迁到n=2和n=3跃迁到Ngpo要使煤块在轮的最高点做抛运动,则煤块到达轮的最高点涉及氧化还原反应,故A不选;B.虽然氯化镁与NaOH反应n=2释放的光子属于巴耳末系,B项错误:由E-E,=0的时间和右侧运动的时间相等,故带电粒子运动的周期为T生成沉淀和NaCl,但可能引入NaOH杂质,不可除杂,故B不(1分)(-3.4eV)=3.4eV,所以要使n=2能级的氢原子电离至少二氧化硫能与饱和的碳酸氢钠溶液反应生成二氧化=2t1=4d需3.4eV的能量,C项错误;因为E4-E2=2.55eV,在6种光m,故D错误。)时对轮的压力为零,由牛顿第二定律,得:mg=mRAl ao代入数据得:R=0.4m(1分)碳,再用浓硫酸进行干燥得到纯净的二氧化碳,能除杂且除杂子中,还有从n=4能级跃迁到n=1能级、从n=2能级跃迁19.BC(解析:当地面上方存在磁场时,由左手定则可知,带正(2)由牛顿第二定律F=ma得:mgcose0-mgsin0=ma(1过程不涉及氧化还原反应,故C选;D.NO2与水发生氧化还到n=1能级、从n=3能级跃迁到n=1能级时释放的光子的电的小球在飞行过程中受到斜向右上方的洛伦兹力作用,此分)原反应生成NO,涉及氧化还原反应,故D不选;故选:C。)10.A(解析:A项,由C原子的成键特点可知,若R代表能量大于2.55eV,即共有4种光子也一定能使该板发生光电力在水方向上的分量向右,竖直分量向上,因此小球水方效应,D项正确。)向上存在加速度,竖直方向上的加速度a2、x,t=0.8s(2分】OH,R,、R2代表一H,则对应有机物的分子式为CsH。NO,正确;B项,若R代表一H,R,、R2代表一OCH,则对应有机物的16.D(解析:由图乙可知t1时刻感应电流最大,穿过线圈的磁>:2,选项A错误、选项B正确;又因为洛伦兹力始终不做功,(3)静止开始加速至与传送带速度相同通量的变化率最大,即此时磁通量为0故,A错误;从t2到t,结构中含有醚键、羧基和硝基3种官能团,错误;C项,若R放远项C正确两次小球着地时竖直速度大小不相等,放电“=anB·S场力的功率不相等,选项D错误。)R1、R2代表一H,则对应有机物分子中含有羧基,能发生取代这段时间的均感应电流为1=(R+)△则通过电阻R的20.BC(解析:将容器与小球看作整体,由牛顿第二定律得二x传=L反应,能燃烧即能发生氧化反应,但不能发生水解反应,错误D项,若R代表一H,R1和R2可以均为一OH或一OCH3,也电荷量g=1△:=R,故B错误;山时刻磁通量为西=0,4者加速度a=十m对小球受力分析,有5=x传-x煤(1分)=tana,又F合=Q=f可以分别为0H和一0CH3,共有4种结构,同理,若R1gR,代表一H,也分别有4种结构,则R、R1和R2有1个代时刻磁通量为中2=0从1到t3这段时间穿过线圈磁通量的ma,则tana=a=(M+mg,B正确,A错误;由牛顿第三定Ek=2 mo表一H时,最多有12种结构,还需考虑R、R、R2中有2个变化量为△Φ=Φ2-=0,故C错误;图乙中的零时刻感应电动势为零,穿过线圈的磁通量最大,线圈处于中性面,故律得,小球对椭圆面的压力大小F、N'=FN=√F合+(mg)了-E。=mgH(1分)H或3个一H,则对应有机物的结构多于12种,错误。)11.D(解析:根据题图可知,X、Y、Z、R、W分别是0、F、Na、S、可能对应甲图中所示位置,故D正确。)△E=Ep+E,+Q代入数据得△E=2.6J-(1分)C1元素.气态氢化物的沸点与其相对分子质量成正比,但分17.C(解析:由R牛R得=√<√贸选项AGMmmGMm√g+(M+m)”,C正确,D错误。)即煤块从开始到传送带最高点过程中电动机比空转时多消耗子间含有氢键的氢化物的沸点较高,硫化氢气体中含有分子间作用力,水和氟化氢气体中还含有氢键,氢化物的沸点:XGMmm4r(R+h).Mm且二m月T月4r21.BD(解折:碰前A的初速度满足日=2g,可得w=35m/的电能为2.6J(1分)》错误;根据,,结25.解:(1)由E=3tV得当t=1s时,感应电动势E1=3V(1>Y>R,A项正确;电子层数越多,离子半径越大,电子层结R+)=m同s,由弹性碰撞知,满足动量守恒mA=mAvA+mBvg,且能量分)学普理科综合模拟卷9-12答案第5页·共8页