题目列表(包括答案和解析)

 0  120695  120703  120709  120713  120719  120721  120725  120731  120733  120739  120745  120749  120751  120755  120761  120763  120769  120773  120775  120779  120781  120785  120787  120789  120790  120791  120793  120794  120795  120797  120799  120803  120805  120809  120811  120815  120821  120823  120829  120833  120835  120839  120845  120851  120853  120859  120863  120865  120871  120875  120881  120889  447348 

27.(共22分)

Ⅰ实验室里不同化学试剂的保存方法不尽相同。下图中A、B、C、D、E是常见的一些保存药品的试剂瓶。请把下列常见试剂的序号填写在各试剂瓶下面的括号内(多选倒扣分):

①NaOH溶液 ②浓硫酸 ③Na2CO3溶液 ④白磷 ⑤大理石 ⑥酒精 ⑦氯水 ⑧浓硝酸

A
B
C
D
E

 



(     )
(     )
(     )
(     )
(     )

Ⅱ某化学课外兴趣小组为探究铜跟浓硫酸的反应情况,用下图所示装置先进行了有关实验:

(1)B是用来收集实验中产生的气体的装置,但未将导管画全,请在答题卷上画出示意图把导管补充完整。

(2)实验中他们取6.4g铜片和12mL 18mol·L浓硫酸在圆底烧瓶中共热,直到反应完毕,最后发现烧瓶中还有铜片剩余,该小组学生根据所学的化学知识认为还有一定量的硫酸剩余。

①请写出铜跟浓硫酸反应的化学方程式:_____________________________________。②为什么有一定量的余酸但未能使铜片完全溶解,你认为原因是:

____________________________________________________________    ____。

③下列药品中能够用来证明反应结束后的烧瓶中确有余酸的是__  __(填写字母编号)。

A.铁粉               B.BaCl2溶液

C.银粉               D.Na2CO3溶液

(3)为定量测定余酸的物质的量浓度,甲、乙两学生进行了如下设计:

①甲学生设计方案是:先测定铜与浓硫酸反应产生SO2的量,再计算余酸的物质的量浓度。他认为测定SO2的量的方法有多种,请问下列实验方案中不可行的是__________(填写字母编号)。

A.将装置A产生的气体缓缓通过预先称量过盛有碱石灰的干燥管,反应结束后再次称量

B.将装置A产生的气体缓缓通入足量的硫酸酸化的KMnO4溶液,再加入足量BaCl2溶液,过滤、洗涤、干燥、称量沉淀

C.用排水法测定装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)

D.用排饱和NaHSO3溶液的方法测出装置A产生气体的体积(已折算成标准状况)

②乙学生设计的方案是:在反应后的溶液中加蒸馏水稀释至1000mL,取20ml于锥形瓶中,滴入    (请填出指示剂的名称),用标准氢氧化钠溶液进行滴定(已知:Cu(OH)2开始沉淀的PH约为5),通过测出消耗NaOH溶液的体积来求余酸的物质的量浓度

假定反应前后烧瓶中溶液的体积不变,你认为乙学生设计的实验方案能否求得余酸的物质的量浓度    (填“能”或“否”),其理由是          

    

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26.(共14分)

Ⅰ某化学反应的反应物和产物如下:

KMnO4 + KI+ H2SO4→ MnSO4 + I2 + KIO3 + K2SO4 + H2O

(1)该反应的氧化剂是        (填化学式)

(2)如果该反应方程式中I2和KIO3的系数都是5则:

①   KMnO4的系数是      

②   在下面的化学式上标出电子转移的方向和数目

KMnO4  +  KI +  H2SO4

(3)如果没有对该方程式中的某些系数作限定,可能的配平系数有许多组。原因是

_______________________________________________________________________

Ⅱ制备硫代硫酸钠的方法之一是把SO2通入一定物质的量比的Na2S和Na2CO3的混合溶液中(Na2CO3的作用是与SO2反应提供Na2SO3)。在反应过程中,先生成黄色的固体,其量先逐渐增多,然后又逐渐减少,当溶液的pH降到7左右时,溶液近于无色,反应已经完成。如果继续通入过量的SO2,溶液的pH降到5,又会有固体物质出现。回答下列问题:

(1)  固体增加过程的反应方程式为:

                           

(2)  固体减少过程的反应方程式为:

                          

(3)  用本方法制备Na2S2O3的总反应方程式为:

                            

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25.如图所示,一块足够长的木板,放在光滑水平面上,在木板上自左向右放有序号是1、2、3、…、n的木块,所有木块的质量均为m,与木板间的动摩擦因数都为μ,木板的质量与所有木块的质量总和相等。在t=O时刻木板静止,第1、2、3、…、n号木块的初速度分别为v0、2v0、3v0、…、nv0,方向都向右。最终所有木块与木板以共同速度匀速运动。试求:

(1)  所有木块与木板一起匀速运动的速度;

(2)  从t=O到所有木块与木板共同匀速运动经历的时间;  .

(3)第(n-1)号木块在整个运动过程中的最小速度。

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24.如图,在直角坐标系的第Ⅰ、Ⅱ象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限内有沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限内无电场和磁场.质量为m,电荷量为q的粒子从M点以速度v0沿x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经x轴上的N点和P点最后又回到M点.设OM=0P=L,0N=2L,求:

(1)电场强度E的大小;

(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;

(3)粒子从M点进入电场,经N、P点最后又回到M点所用的时间.

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23.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上滑动,其滑动的痕迹可以明显的看出,这就是我们常说的刹车线.由刹车线的长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据.某汽车质量为1.O×103 kg,刹车前正在做匀速直线运动,运动中所受阻力是车重力的O.1倍.若刹车后在滑动过程中该车所受阻力是车重力的0.7倍,刹车线长为14m,g取10m/s2,求:

  (1)刹车前该汽车的速度大小.

  (2)刹车前该汽车牵引力的功率 

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22.(1) 如图甲所示,某同学将一端固定有滑轮的长木板水平放置在桌面上,利用钩码通过细绳水平拉木块,让木块从静止开始运动,利用打点计时器在纸带上记录木块的运动情况如图乙所示,其中0点为纸带上记录到的第一点,A、B、C是该同学在纸带上所取的一些点:

①已知打点计时器所用交流电源的频率f=50Hz,利用图中给出的数据,算出打点计时器打下B点时木块的速度vB=_______m/s,运动的加速度a=______m/s2(结果保留2位有效数字)

②接着,该同学利用天平测出了钩码的质量m=0.10kg和木块的质量M=O.20 kg.请根据给出的和已经算出的数据,计算木块与木板间的动摩擦因数μ=________. (结果保留2位有效数字.重力加速度取g=10m/s2,滑轮阻力忽略不计)

(2)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为_________________mm

(3)利用图所示的电路测量电流表mA的内阻RA.图中R1、R2为电阻,K1、K2为电键,B是电源(内阻可忽略).

①根据图所给出的电路原理图,在右图的实物图上连线.

②已知R1=140Ω,R2=60Ω.当电键K1闭合、K2断开时, 电流表读数为6.4mA;当K1、K2均闭合时,电流表读数为8.5 mA.由此可以求出RA=___________Ω.(保留2位有效数字)

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21.用两根长度相等的细线系住两质量相等,电量分别为+3q和-q的小球a、b。若在该面内加一水平向左的匀强电场E(如图a所示),则平衡后的状态为图b中的

 

第Ⅱ卷(非选择题  共174分)

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20.如图所示,质量为m的小球,用长为L的轻绳悬挂于O点,小球位于P点,第一次小球在水平力F1作用下从P点缓慢地移动到Q点,F1做功为W1,第二次小球在水平恒力F2作用下从P点移动到Q点,F2做功为W2。下面关于W1 和W2的大小关系下列等式可能成立的是

A.  W1> W2       B。W1= W2

C.W1< W2       D。W1=W2/3

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19.如右图所示的空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B.质量为m、带电量为+q的小环套在粗糙且足够长的竖直绝缘杆上,由静止开始下滑,则

  A.小球的加速度不断减小,直至为零

  B.小球的加速度先增大后减小,直至为零

  C.小球的速度先增大后减小,直至某一值

D.小球的动能不断增大,直至某一最大值

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18.设想在地面上通过火箭将质量为m的“人造小月亮”送入月球轨道,至少需要做功W.若月球的轨道半径为R,地球半径为r,地球表面处的重力加速度为g,不考虑月球对“人造小月亮”的影响,忽略空气阻力,取地面为零势能面,则“人造小月亮"在月球轨道上运行时

  A.动能为mgR2/2r        B.动能为mgr2/2R 

C.势能为mgR          D.势能为W-mgr2/2R

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