题目列表(包括答案和解析)
26.(13分) U、V、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的六种短周期元素。U的单质在W2中燃烧可生成UW和UW2两种气体。X的单质是一种金属,其在W2中燃烧可生成淡黄色固体。Z的单质在W2中燃烧的产物可使品红溶液褪色。Y的单质也是一种金属,该金属在UW2中剧烈燃烧能生成黑、白两种固体。
请回答下列问题:
(1)V的单质分子的结构式为_______________;Y W的电子式为________ ____;
X在周期表中的位置为 。
(2)U元素形成的同素异形体的晶体类型可能是(填序号)__________。
① 原子晶体 ② 离子晶体 ③ 分子晶体 ④ 金属晶体
(3)U、V、W分别与氢元素可形成10电子氢化物。U、V的氢化物中沸点较低的是(写化学式)__ ;V、W的氢化物分子中结合H+能力较强的是(写化学式)___ ___,
请用一个离子方程式加以证明_________________________ ____________。
(4)ZW2气体通人BaCl2和HNO3的混合溶液,生成白色沉淀并放出无色气体VW,请用一个离子方程式表示有关反应________________ ______。
(5)已知通常状况下1g Z在W2中完全燃烧放出a kJ的热量,请写出表示Z燃烧热的热化学方程式 。
25.(22分)直立轻弹簧的下端与水平地面上质量为M=0.20kg的甲木块与连接,轻弹簧上端静止于A点(如图1),再将质量也为M=0.20kg乙木块与弹簧的上端连接,当甲、乙及弹簧均处于静止状态时,弹簧上端位于B点(如图2)。现向下用力压乙,当弹簧上端下降到C点时将弹簧锁定,C、A两点间的距离为△l=6.0cm。一个质量为m=0.10kg的小球丙从距离乙正上方h=0.45m处自由落下(如图3),当丙与乙刚接触时,弹簧立即被解除锁定,之后,丙与乙发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰撞后取走小球丙,当甲第一次刚离开地面时乙的速度为v=2.0m/s。求从弹簧被解除锁定至甲第一次刚离开地面时,弹簧弹性势能的改变量。(g=10m/s2)
24.(18分)如图所示,间距为l、电阻不计的两根平行金属导轨MN、PQ(足够长)被固定在同一水平面内,质量均为m、电阻均为R的两根相同导体棒a、b垂直于导轨放在导轨上,一根轻绳绕过定滑轮后沿两金属导轨的中线与a棒连接,其下端悬挂一个质量为M的物体C,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中。开始时使a、b、C都处于静止状态,现释放C,经过时间t,C的速度为、b的速度为。不计一切摩擦,两棒始终与导轨接触良好,重力加速度为g,求:
(1)t时刻C的加速度值;
(2)t时刻a、b与导轨所组成的闭合回路消耗的总电功率。
23.(15分)在倾角为37o 的足够长的斜面上,一个质量为2kg的物体由静止释放,受到的空气阻力与其速度成正比(f=Kv),最终物体匀速下滑的速度为2m/s。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为μ =0.3,g取10m/s2,求物体沿斜面下滑速度为1m/s时的加速度值。(
22.(17分)实验题:(1)(5分)某同学利用闪光照相研究物体的平抛运动,他拍摄了小球沿水平桌面运动并抛出的闪光照片,如图所示。若图中每一正方形小格的边长均表示5.0cm。根据图中的记录,可计算出小球做平抛运动的初速度大小为 m/s,小球通过c点时的速度大小为 m/s。(取g=10m/s2)
(2)(12分)有两个完全相同,但刻度盘上仅有刻度而没有标度值的电压表,电压表的内阻约为5000Ω。现打算用图(1)所示的电路测量它们的内阻。其中:E为电动势12V、内阻可忽略不计的电源;R1是调节范围为0 ~ 9999Ω的电阻箱;R2是调节范围为0 ~ 1000Ω的滑动变阻器;S为电键。
① (2分)闭合电键S之前,滑动滑动变阻器的滑片p应滑到变阻器的 端。(填“a”或“b”)。
② (6分)闭合电键之后,适当调节滑动变阻器滑片p和电阻箱的旋钮,当电阻箱调节成图(2)所示的情景时,两电压表指针的位置如图(3)所示,由此可知,此时电阻箱的阻值为 Ω,这两个电压表的内阻均为 Ω。
③ (4分)由各个器材的参数和各图所示的情景可知,这两个电压表的量程在下面提供的四个选项中最多不会超过选项 ,最少不会低于选项 。
A.6V B.9V C.14V D.18V
21.如图所示,两平行金属板水平放置,并接到电源上,一带电微粒p位于两板间处于静止状态,Ol、O2分别为两个金属板的中点,现将两金属板在极短的时间内都分别绕垂直于O1、O2的轴在纸面内逆时针旋转一个角θ(θ<90°),则下列说法中正确的是
A.两板间的电压不变 B.两板间的电压变小
C.微粒P受到的电场力不变 D.微粒将水平向左作直线运动
第Ⅱ卷(非选择题,共174分)
20.如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,导体棒受到的安培力的大小为F,此时
A.电阻R1消耗的热功率为
B.电阻R2消耗的热功率为
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgv
D.整个装置消耗的机械功率为(F + μmgcosθ)v
19.物体放在水平地面上,在水平拉力的作用下,沿水平方向运动,在 0-6s内其速度与时间关系的图象和拉力的功率与时间关系的图象如图所示,由图象可以求得物体的质量为
(取g=10m/s2)
A.kg B.kg C. kg D.kg
18.一列简谐横波沿x轴正方向传播。t=0时,波传播到x轴上的B点,在它左边的质点A恰在负最大位移处,如图所示。在t=0.2s时,质点A第一次出现在正最大位移处,则
A.t=1.0s时,质点C在平衡位置处且向上运动
B.当波传播到质点C时,质点B在平衡位置处且向上运动
C.该波的传播速度为10m/s
D.t=1.0s时,质点C在正最大位移处
17.如图3所示的电路中,电源的电动势E、内电阻r恒定,
要想使电容器C所带电荷量增加,下列方法正确的是 ( )
A.增大Rl B.减小R1 C.增大R2 D.减小R2
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