18、如图是用电流传感器(相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,图中两个电
阻的阻值均为R,L是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为R。下图是某同学画的在
t0时刻开关S切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图像。关于这些图像,下列说法正确的是
A、甲图是开关S由断开变为闭合,通过传感器1的电流随时间变化的情况
B、乙图是开关S由断开变为闭合,通过传感器1的电流随时间变化的情况
C、丙图是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况
D、丁图是开关S由闭合变为断开,通过传感器2的电流随时间变化的情况
17、某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电。
已知输电线的总电阻为R,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,降压变压器副线圈两端交变电压u=220sin100πt V,降压变压器的副线圈与阻值R0=11Ω的电阻组成闭合电路。若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是
A、通过R0电流的有效值是20A
B、降压变压器T2原、副线圈的电压比为4:1
C、升压变压器T1的输出电压等于降压变压器T2的输入电压
D、升压变压器T1的输出功率大于降压变压器T2的输入功率
16、在平直道路上,甲汽车以速度v匀速行驶。当甲车司机发现前方距离为d处的乙汽车时,立即以大小为a1的加速度匀减速行驶,与此同时,乙车司机也发现了甲,立即从静止开始以大小为a2的加速度沿甲运动的方向匀加速运动。则
A、甲、乙两车之间的距离一定不断减小 B、甲、乙两车之间的距离一定不断增大
C、若,则两车一定不会相撞 D、若,则两车一定不会相撞
15、实验表明:半径为R的肥皂泡内外压强差,式中α是常量,反映了液体内部分子力所
引起的液体表面张力性质,称为表面张力系数。右图为由空心U形管连接的两个大小不同的肥皂泡,
K是阀门。打开阀门K,则
A、小肥皂泡越来越小,大肥皂泡越来越大,直到小肥皂泡消失
B、小肥皂泡越来越大,大肥皂泡越来越小,直到两者大小相同
C、小肥皂泡越来越小,大肥皂泡越来越大,直到两者都消失
D、小肥皂泡越来越大,大肥皂泡越来越小,直到两者都爆裂
14、下列说法中正确的是:
A、卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为
B、铀核裂变的核反应是:
C、原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子
D、处于基态的氢原子在某单色光束照射下,能发出频率为的三种光,且
则该照射光的光子能量为
13、某二元酸(H2A)按下式发生电离:H2A = H++HA-;HA- = H++A2-。关于下列四种溶液的说法正确是
①0.01mol/L的H2A溶液 ②0.01mol/L的NaHA溶液
③0.02mol/L的HCl溶液与0.04mol/L的NaHA溶液等体积混合
④0.02mol/L的NaOH溶液与0.02mol/L的NaHA溶液等体积混合
A、四种溶液中c(HA-)浓度大小:③>①>②>④
B、溶液①中粒子浓度大小顺序是:c(H2A)>c(H+)>c(HA-)>c(A2-)>c(OH-)
C、溶液②中有关离子浓度关系:c(HA-)+2c(A2-)+c(H2A)=c(Na+)
D、溶液③中有关离子浓度关系:c(HA-)+c(A2-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+)
12、锌与100 mL 18.5 mol·L-1的浓硫酸充分反应后,锌完全溶解,同时生成气体甲 33.6L(标准状况)。
将反应后的溶液稀释至1 L,测得溶液的pH=1,下列叙述不正确的是
A、反应中共消耗1.8 mol H2SO4 B、气体甲中SO2与H2的体积比为4:1
C、反应中共消耗97.5 g Zn D、反应中共转移3 mol电子
11、燃料电池不是把还原剂、氧化剂物质全部贮藏在电池内,而是在工作时,不断从外界输入,同时将电极反应产物不断排出电池。下面有4种燃料电池的工作原理示意图,其中正极的反应产物为水的是
A、固体氧化物燃料电池 B、碱性燃料电池 C、质子交换膜燃料电池 D、熔融盐燃料电池
10、硝酸钾在不同温度时的溶解度如下表:
温度(℃) |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
溶解度(g) |
20.9 |
31.6 |
45.8 |
63.9 |
85.5 |
110.0 |
138.0 |
现有60℃时硝酸钾的饱和溶液105克,要得到39.2克晶体,应将溶液冷却到多少度
A、10℃ B、20℃ C、30℃ D、40℃
9、下列化学实验的方法和结果都正确的是
A、CH3COONa·3H2O与碱石灰混合加热可以很快制得大量的CH4
B、向碘水形成的x悬浊液中通入H2S气体至反应完全,过滤可得氢碘酸
C、将稀硫酸和乙醇的混合物加热,迅速升温至170 ℃,则可制得乙烯
D、将甲烷气体与溴蒸气混合光照后,可制得纯净的二溴甲烷
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