题目列表(包括答案和解析)
28.(9分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)可看成是一个S原子取代了Na2SO4中的一个O原子而形成。
某校化学研究性学习小组运用类比学习的思想,通过实验探究Na2S2O3的化学性质。
提出问题:Na2S2O3是否与Na2SO4具备相似的下列性质呢?
猜想①: ;
猜想②:溶液呈中性,且不与酸反应;
猜想③:无还原性,不能被氧化剂氧化。
实验探究:基于上述猜想②、③,设计实验方案。
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实验操作 |
实验现象或 预期实验现象 |
现象解释(用离子 方程式表示) |
猜想② |
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溶液pH=8 |
- |
向pH=2的硫酸中滴加Na2S2O3溶液 |
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S2O+2H+=== S↓+SO2↑+H2O |
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猜想③ |
向新制氯水(pH<2)中滴加少量Na2S2O3溶液 |
氯水颜色变浅 |
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实验结果:Na2S2O3能与酸反应,具有还原性,与Na2SO4的化学性质不相似。
问题讨论:
(1)甲同学向探究“猜想③”反应后的溶液中滴加硝酸银溶液,观察到有白色沉淀产生,并据此认为氯水可将Na2S2O3氧化。你认为该方案是否正确并说明理由 。
(2)请重新设计一个实验方案,证明Na2S2O3被氯水氧化。该实验方案是
。
写出Na2S2O3被Cl2氧化的离子反应方程式: 。
27.(13分)2004年美国火星探测车在火星大气层中检测到了A气体。资料显示,A气体分子是一种三原子分子,其相对分子质量为60.0,在地球环境下A不太稳定,易分解得到一种单质和一种化合物。粉末状的KSCN与浓硫酸在一定条件下可得到气体A和两种硫酸氢盐,生成物的物质的量之比为1∶1∶1
(1)试推测火星大气层的温度,简述你的理由。
(2)试确定A的化学式 。
(3)写出KSCN与浓硫酸反应的化学反应方程式 。
(4)A分解得到一种单质和一种氧化物,写出A分解的化学反应方程式 。(5)B与SO3反应得到A与一种淡黄色的固体单质。已知B由两种元素组成,A和B
分子中原子的最外层电子总数相等,B中两元素的质量比为3∶16。试写出B与SO3
反应制备A的化学反应方程式: 。
26.(22分)现有A、B、C、D、E、F六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,D与E
的氢化物分子构型都是V型。A、B的最外层电子数之和与C的最外层电子数相等,A能分别与B、C、D形成电子总数相等的分子,且A与D可形成的化合物,常温下均为液态。
请回答下列问题(填空时用实际符号):
(1)C的元素符号是 ;元素F在周期表中的位置 。
(2)B与D一般情况下可形成两种常见气态化合物,假若现在科学家制出另一种直线型气态化合物 B2D2分子,且各原子最外层都满足8电子结构,则B2D2电子式为 ,其固体时的晶体类型是 。
(3)最近意大利罗马大学的FuNvio Cacace等人获得了极具理论研究意义的C4分子。
C4分子结构如右图所示,已知断裂lmolC-C吸收167kJ热量,生成Imo1C≡C放出942kJ热量。根据以上信息和数据,下列说法正确的是 。
① C4属于一种新型的化合物
② C4沸点比P4(白磷)低
③ lmol C4气体转变为C2吸收882kJ热量
④ C4与C2互为同素异形体
⑤ C4稳定性比P4(白磷)差
⑥ C4属于原子晶体
⑦ C4和P4 (白磷)的晶体都属于分子晶体
⑧ C4与C2互为同分异构体
(4) C与F两种元素形成一种化合物分子,各原子最外层达8电子结构,则该分子的结构式为 ,其空间构型为 。
(5) 为了除去化合物乙(A2ED4);)稀溶液中混有的A2ED3,常采用A2D2为氧化剂,发生反应的离子方程式为:
(6) E与F形成的化合物E2F2在橡胶工业上有重要用途,遇水易水解,其空间结构与A2D2极为相似。对此以下说法正确的是 。
a .E2F2的结构式为:F- E-E- F
b.E2F2为含有极性键 和非极性键的非极性分子
c. E2Br2与E2F2结构相似,熔沸点:E2Br2> E2F2
d. E2F2与H2O反应的化学方程式可能为:2 E2F2+2H2O=EO2↑+ 3E↓+4HF
(7) 举出一种事实说明E与F的非金属性强弱(用化学方程式或用语言文字表达均可):
25.(22分)如图所示,质量为M=的物块A(可看作质点),开始放在长木板B的左端,B的质量为m=,长木板B可在水平面上无摩擦滑动。两端各有一固定竖直挡板M、N,现A、B以相同速度向左运动并与挡板M发生碰撞。B与M碰后速度立即变为0,但不与M粘结; A与M碰后没有机械能损失,碰后接着返回向N板运动,且在与N板碰撞之前,A、B能达共同速度.在长木板B即将与档板N碰前,立即将A锁定于长木板B上,使长木板B与档板N碰后,A、B一并原速反向. B与档板N碰后,立即解除对A的锁定(锁定和解除锁定过程均无机械能损失)。以后A、B若与M、N档板碰撞,其过程同前。A、B之间动摩擦因数。求:
(1)在与N板发生第一次碰撞之前A相对于B向右滑行距离是多少?
(2)A与档板M发生第二次碰撞后的速度大小.
(3)A和B最终停在何处?A、B系统在整个运动过程中由于摩擦产生的热量为多少?
24.(18分)如图所示,在足够大的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直
纸面向外的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。足够长的光滑斜面固定在水平面上,斜面倾角为30°. 有一带电的物体P静止于斜面顶端且P对斜面无压力,若给物体P一瞬时冲量,使其获得水平方向的初速度向右抛出,同时另有一不带电的物体Q从A处由静止开始沿斜面滑下(P、Q均可视为质点),P、Q二物体运动轨迹在同一竖直平面内. 一段时间后,物体P恰好与斜面上的物体Q相遇,且相遇时物体P的速度方向与其水平初速度方向的夹角为60°. 已知重力加速度为,求:
(1)P、Q相遇所需的时间;
(2)物体P在斜面顶端受到瞬时冲量后所获得的初速度的大小。
23.(14分)如图所示,ABC和DEF是在同一竖直平
面内的两条光滑轨道,其中ABC的末端水平,DEF
是半径为的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,C、D可看作重合。现有一视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的位置由静止释放。
(1)若要使小球经C处水平进入轨道DEF后能沿
轨道运动,H至少要有多高?
(2)若小球静止释放处离C点的高度小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求。()
22.(18分)
(1)(6分)在所做的中学物理学生实验中,下列说法正确的是
A.单摆法测重力加速度实验中,应从摆球摆到最高位置开始计时,并数零
B.验证机械能守恒定律实验中,必须用天平测量重锤质量
C.验证碰撞中的动量守恒实验中,必须使入射小球质量大于被碰小球质量
D.欧姆表测电阻时,若指针指向表盘“”附近,为减小测量误差,应换倍率更大的档测量
(2)(12分)某实验室提供的器材如下:
A.一节干电池E(电动势1.5V,内阻约0.5)
B.一块电压表V(量程0~1V,内阻约)
C.一块电流表(量程,内阻在之间)
D.一个定值电阻(,允许的最大电流为)
E.一个滑动变阻器R(最大电阻,允许的最大电流为1A)
F.一个单刀单掷开关S,导线若干
为测量电流表的内阻,某同学根据提供的器材设计了一种利用伏安法进行测量的较为合理的电路,并在实验中正确操作,测出了多组数据,作出了电压表的示数U和电流表的示数I的关系图线(见图甲)。
①请你根据提供的器材和该同学的测量数据在图乙的虚线框中画出该同学设计的实验电路图(需标注各元件的符号);
②该同学测出的电流表的内阻 。
21.如图甲所示,空间中存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图甲中由B到C),电场强度的大小随时间变化情况如图乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面,磁感应强度的大小随时间变化情况如图丙所示,在t=1 s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2 s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,射出的粒子均能击中C点,若AB=BC=l,粒子由A运动到C的时间均小于1 s. 不计粒子重力、空气阻力及电磁场变化带来的影响. 则以下说法正确的是
A.磁场方向垂直纸面向外
B.电场强度E0和磁感应强度B0大小的比值为E0/B0=2v0
C.第一个粒子由A运动到C所经历的时间
D.第二个粒子到达C点的动能等于第一个粒子到达C点的动能
第Ⅱ卷(非选择题 共174分)
20.如图所示,物块B的质量为,与地面的动摩擦因数为;A质量为,与地面间的摩擦不计。A、B间固定一轻弹簧,在水平推力F的作用下,A、B一起做匀加速直线运动,则
A.在匀加速直线运动过程中,弹簧的弹力大小为
B.匀加速直线运动过程中,推力F做的功总等于AB系统克服摩擦力做的功
C.若撤去力F,则撤去力F的瞬间A的加速度一定减小
D.撤去力F后,AB系统动量守恒
19.如图所示,两平行光滑金属导轨处于水平面内,相距,磁感应强度的匀强磁场垂直于导轨平面竖直向下,金属棒垂直于导轨放置,并与导轨始终保持良好接触。导轨的右端用导线与一理想变压器的原线圈相连,变压器的副线圈两端接有一个“10V 2.0W”的小灯泡L。现用外力使金属棒ab沿导轨左右运动,金属棒ab速度的变化规律为,此时小灯泡恰好正常发光。不计导轨、导线及金属棒的电阻,下列说法正确的是
A.变压器原、副线圈的匝数比为1︰2
B.变压器副线圈中电流的最大值为0.20A
C.变压器原线圈中电流的最大值为0.80A
D.金属棒所受的最大安培力为0.40N
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