0  310421  310429  310435  310439  310445  310447  310451  310457  310459  310465  310471  310475  310477  310481  310487  310489  310495  310499  310501  310505  310507  310511  310513  310515  310516  310517  310519  310520  310521  310523  310525  310529  310531  310535  310537  310541  310547  310549  310555  310559  310561  310565  310571  310577  310579  310585  310589  310591  310597  310601  310607  310615  447090 

28、(15分)下列A-G均是中学常见化合物,它们之间有如图的转化关系(部分反应物或生成物略去),已知B为一种气体,E、F、G三种化合物中均含有同一种元素M,且价态互不相同。请回答下列问题。

 (1)M元素为____________。

 (2)B是____________或____________,写出两种鉴别它们的方法____________;____________。

 (3)若A与G反应也能制B,且反应中n(A)︰n(G)=1︰2,则此时该反应的离子方程式是________________________。

 (4)若B与F在一定条件下反应生成一种化合物和一种单质,该反应的化学方程式为________________________。

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27、(15分)X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素,互不同族,其中只有两种为金属元素;X原子的最外层电子数与次外层电子数相等;X与W、Y与Z这两对原子的最外层电子数之和均为9。Y和W的单质都能与NaOH溶液反应。请回答下列问题:

 (1)X元素的名称是____________,Y、Z、W的原子半径由小到大的顺序是____________(用元素符号表示)。

 (2)W元素在周期表中的位置是____________,Y元素的原子结构示意图是____________。

 (3)Z和W在一定条件下能形成化合物ZW2,分子中各原子均达到了8电子稳定结构,则ZW2的电子式是____________;它在常温下呈液态,形成晶体时,属于____________晶体。

 (4)X的单质与Y的单质化学性质相似,则X的单质与NaOH溶液反应的离子方程式是________________________(注:生成物中,含有X元素的化合物的化学式中含有2个氧原子)

 (5)0.1mol W的单质与50 mL 1.5 mol¡L1的FeBr2溶液反应,被氧化的Fe2+和Br的物质的量之比是____________。

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26、如图所示,在xOy平面内y>0的区域中存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B0,在y<0的区域也存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),一带正电的粒子从y轴上的P点垂直磁场入射,速度方向与y轴正向成45¡。粒子第一次进入y<0的区域时速度方向与x轴正向成135¡,再次在y>0的区域运动时轨迹恰与y轴相切。已知OP的距离为,粒子的重力不计,求:

(1)y<0的区域内磁场的磁感应强度大小;

(2)粒子第2n(n∈N+)次通过x轴时离O点的距离(本问只需写出结果)。

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25、(18分)图示为一水平传送带装置的模型示意图,传送带两端点A与B间的距离为L=3.5m,传送带上部距地面的高度为h=5m,有一可视为质点的物块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2

 (1)若传送带静止,物块从A处以v0=4m/s的水平速度滑上传送带,将从B端平抛,求物块落地点距B端的水平距离;

(2)若传送带始终以v=2m/s的速度顺时针匀速转动,将物块轻轻放上传送带,如果希望物块从B端平抛后的落地点距B端的水平距离为2m,那么物块放上传送带的位置到A端的距离应满足什么条件?

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24、(16分)如图所示,一长为L=0.8m不可伸长的轻绳,一端拴着质量为m的小球A,另一端拴于天花板上的O点。现将轻绳水平拉直,并将小球A由静止释放,当小球A运动到最低点时,恰好与放在光滑水平地面上质量为2m的小球B正碰,已知碰撞过程中无机械能损失,碰后A球反弹。以地面为零势能面,重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)小球B碰后的速度大小v;

(2)小球A在碰撞过程中损失的机械能与碰前机械能之比。

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23、(12分)有两组同学进行了如下实验:

 (1)甲组同学器材有:电源,滑动变阻器,电流表A1(0-200mA,内阻约11Ω),电流表A(0-300mA,内阻约8Ω,定值电阻R1=24Ω,R2=12Ω,开关一个,导线若干。为了测量A1的内阻,该组同学共设计了下图中A、B、C、D四套方案:

 其中最佳的方案是___________套,若用此方案测得A1、A2示数分别为180 mA和270mA,则A1的内阻为___________Ω。

 (2)乙组同学将甲组同学的电流表A1拿过来,再加上电阻箱R(最大阻值9.9Ω),定值电阻R0=6.0Ω,一个开关和若干导线用来测量一个电源(电动势E约为6.2V,内阻r约为2.1Ω)的电动势及内阻。请在方框中画出设计电路图。

 若记录实验中电阻箱的阻值R和对应的A1示数的倒数,得到多组数据后描点作出R-图线如图所示,则该电源的电动势E=___________V,内阻r=___________Ω。(结果保留两位有效数字)

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22、(6分)有同学利用如图所示的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的质量相等,当系统达到平衡-时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力TOA、TOB和TOC,回答下列问题:

(1)改变钩码个数,实验能完成的是___________

A.钩码的个数N1=N2=2,N3=4

B.钩码的个数N1=N3=3,N2=4

C.钩码的个数N1=N2=N3=4

D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5

(2)在拆下钩码和绳子前,应该做好三个方面的记录:

_______________________________________________________;

_______________________________________________________;

_______________________________________________________。

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21、如图a所示,物块A、B间拴接一个压缩后被锁定的弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中A物块最初与左侧固定的挡板相接触,B物块质量为2kg。现解除对弹簧的锁定,在A离开挡板后,B物块的v-t图如图b所示,则可知( )

A.在A离开挡板前,A、B系统动量不守恒,之后守恒

B.在A离开挡板前,A、B与弹簧组成的系统机械能守恒,之后不守恒

C.弹簧锁定时其弹性势能为9J

D.A的质量为1kg,在A离开挡板后弹簧的最大弹性势能为3J

第Ⅱ卷(非选择题,共174分)

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20、一质量为m的滑块在粗糙水平面上滑行,通过频闪照片分析得知,滑块在最开始2s内的位移是最后2s内的位移的两倍,且已知滑块第1s内的位移为2.5m,由此可求得( )

A.滑块的加速度为5m/s2

B.滑块的初速度为5m/s

C.滑块运动的总时间为3s

D.滑块运动的总位移为4.5m

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19、图示为t=0时刻两波源间的波形图像,波源S1和S2分别位于坐标原点和x=1.2m处,质点M位于x=0.6m处,此时图中x=0.4m和x=0.8m处的P、Q两质点刚开始振动。已知两列波的波速均为v=0.4m/s、振幅均为A=2cm,其中S1只振动了一个周期,下列判断正确的是( )

A.t=0.5s时,质点P、Q都刚好运动到M点

B.t=1s时,x=0.4m与x=0.8m之间的质点速度均为零

C.t=2.25s时,质点M的位移为4cm

D.t=4s时,x=0.3m处质点的位移为2cm

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同步练习册答案