24.如图所示.可视为质点的物块A.B.C放在倾角为37°.长L=2.0m的固定斜面上.物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.A与B紧靠在一起.C紧靠在固定挡板上.物块的质量分别为..其中A不带电.B.C的带电量分别为..且保护不变.开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0.则相距 为r时.两点电荷具有电势能可表示为.现给A施加一平行于斜面向上的 力F.使A在斜面上做加速度大小为的匀加速直线运动.经过时间t0物体A.B分离并且力F变为恒力.当A运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量.求: (1)未施加力F时物块B.C间的距离, (2)t0时间内库仑力做的功, (3)力F对A物块做的总功. 25.近期研究证实.中药甘草中的异甘草素在药理实验中显示明显的促进癌细胞凋亡和抑制肿瘤细胞增殖的活性.且对正常细胞的毒性低于癌细胞.异甘草素可以由有机物A和有机物B合成(A.B均为芳香族含氧衍生物).且由A和B合成异甘草素要用到以下反应: 请回答下列问题: (1)有机物B分子式为C7H6O2.A和B均能与浓溴水反应生成沉淀.A和B具有一种相同的含氧官能团.其名称为 ,B的核磁共振氢谱有四个峰.峰面积之比是2:2:1:1.以下说法正确的是 .www..co ①有机物B能发生很多类型的反应.例如:中和.取代.氧化.还原.加成反应 ②与B互为同分异构体的芳香族含氧衍生物共有两种 ③B能与碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳气体 (2)质谱表明有机物A相对分子质量为152.其碳.氢.氧元素的质量分数比为12:1:6.有机物A的分子式为 ,已知A发子中的官能团均处于间位.写出A.合成异甘草素的化学方程式 . (3)初步合成的异甘草素需要经过以下处理工艺, I加入一定量的水.再加入一定量的乙醚提取2次 II用无水MgSO4干燥.过滤减压蒸出. III洗涤.浓缩得黄色粉末.再用含水乙醇处理得黄色针状晶体. 步骤II蒸出的物质可能是 .以上处理工艺中涉及的分离提纯操作依次有 . (4)有机物D符合下列条件.写出D的结构简式 . ①与A互为同分异构体.且能发生水解反应 ②1molD能与3moNaOH反应 ③苯环上的氢被氯取代的一氯代物有两种www..co (5)有机物B还可以发生以下变化: 已知:F的单体是由E和CH3CHCOOH按1:1生成.请写出E→高分子化合物F的化学方程式 . OH 26.工业上可以利用氟硅酸.碳酸氢铵制备冰晶石(Na3AlF6).其工艺如下: 请回答下列问题: (1)反应①中生成的无色气体A是 .滤液①的溶质是 . (2)经测定NH4HCO3溶液呈中性.请分析原因(用离子方程式和文字表述说明理由) . (3)经反应②后.过滤得到的冰晶(Na3AlF6)固体.该固体上附着有杂质.需要洗涤.请简述如何证明冰晶石固体已经洗涤干净 . (4)温度和NH4HCO3浓度会影响反应①的速率.现设计如下实验方案探究温度和NH4HCO3浓度对反应①速率的影响.请在表格空白处填写适当的反应条件. 实验编号 实验目的 温度 c(NH4HCO3) I 为以下实验作参照 60℃ c1 II 探究浓度对反应①速率的影响 c2 III 探究温度对反应①速率的影响 80℃ (5)下图是滤液①溶质的质量分数随温度变化的曲线图:www..co t1 t2 温度(℃) 请分析t2℃时.滤液①中溶质的质量分数下降的原因是 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,可视为质点的物块ABC放在倾角为37O、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,AB紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为mA=0.80kg、mB=0. 40kg,其中A不带电,BC的带电量分别为qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C,且保持不变。开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0物体AB分离并且力F变为恒力。当A运动到斜面顶端时撤去力F

已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2g=10m/s2,sin37O =0.6,cos37O =0.8。求:

(1)未施加力F时物块BC间的距离;

(2)t0时间内库仑力做的功;

(3)力FA物块做的总功。

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(20分)如图所示,可视为质点的物块ABC放在倾角为37O、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,AB紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为mA=0.80kg、mB=0. 40kg,其中A不带电,BC的带电量分别为qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C,且保持不变。开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0物体AB分离并且力F变为恒力。当A运动到斜面顶端时撤去力F

已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2g=10m/s2,sin37O=0.6,cos37O =0.8。求:

(1)未施加力F时物块BC间的距离;

(2)t0时间内库仑力做的功;

(3)力FA物块做的总功。

 

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(20分)如图所示,可视为质点的物块ABC放在倾角为37O、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,AB紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为mA=0.80kg、mB=0. 40kg,其中A不带电,BC的带电量分别为qB=+4.0×10-5C、qC=+2.0×10-5C,且保持不变。开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0物体AB分离并且力F变为恒力。当A运动到斜面顶端时撤去力F

已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2g=10m/s2,sin37O =0.6,cos37O =0.8。求:

(1)未施加力F时物块BC间的距离;

(2)t0时间内库仑力做的功;

(3)力FA物块做的总功。

 

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如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37°、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上.物块的质量分别为mA=0.8kg、mB=0.4kg.其中A不带电,B、C的带电量分别为qB=+4×10-5C、
qC=+2×10-5C,且保持不变.开始时三个物块均能保持静止,且与斜面间均无摩擦力作用.现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动.经过时间t0物体A、B分离并且力F变为恒力,当A运动到斜面顶端时撤去力F.(如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为数学公式).求:
(1)未施加力F时物块B、C间的距离.
(2)t0时间内A上滑的距离.
(3)t0时间内库仑力做的功.

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如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为θ=37°、长L=2.0m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为mA=0.8kg、mB=0.4kg,其中A不带电,B、C的带电量分别为q B=+4.0×10-5C、q =+2.0×10-5C,且保持不变,开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用.如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为E p=k
q1q2
r
.现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上做加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动,经过时间t0物体A、B分离并且力F变为恒力.当A运动到斜面顶端时撤去力F.已知静电力常量k=9.0×109N?m2/C2,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)未施加力F时物块B、C间的距离;
(2)t0时间内库仑力做的功;
(3)力F对A物块做的总功.
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