0  266733  266741  266747  266751  266757  266759  266763  266769  266771  266777  266783  266787  266789  266793  266799  266801  266807  266811  266813  266817  266819  266823  266825  266827  266828  266829  266831  266832  266833  266835  266837  266841  266843  266847  266849  266853  266859  266861  266867  266871  266873  266877  266883  266889  266891  266897  266901  266903  266909  266913  266919  266927  447090 

27.(12分)

  为减小和消除CO2对环境的影响,有科学家提出“绿色自由”构想。即先把空气吹人碳酸钾溶液,然后再把CO2从溶液中提取出来,并使之变为可再生燃料甲醇。“绿色自由”构想技术流程如下:

  (1)写出分解池中反应的化学方程式           

  (2)在合成塔中,当有4.4kg CO2与足量H2完全反应,可放出热量4947 kJ,写出合成塔中反应的热化学方程式               

  (3)写出以氢氧化钾为电解质的甲醇燃料电池的负极反应式         

     当电子转移为     mol时,参加反应的氧气的体积是6.72L(标准状况下)。

  (4)在体积为l L的密闭容器中,充人1mol CO2和3molH2在500°C下发生反应。有关物质的浓度随时问变化如下图所示。

   

①从反应开始到平衡,H2的平均反应速率v(H2)=      

②若其他条件不变,只将温度提高到800°C,再次达平衡时,n(CH3OH)/n(CO2)比值         (填“增大”、“减小”或“不变”)。

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26.(16分)

  X、Y、Z、W四种短周期元素在周期表中的位置关系如图:

I.若Z元素原子的最外层电子数是电子层数的2倍

  (1)W在周期表中的位置为        

  (2)Y和Z可组成的化合物的化学式为             。

  (3)写出铜和X的最高价氧化物水化物稀溶液反应的离子方程式        

  (4)W最高价氧化物水化物的浓溶液不稳定,受热可分解,产物之一是黄绿色气体,且当有28mol电子转移时,共产生9mol气体,写出该反应的化学方程式    

II.若Y和z的核外电子数之和为22

  (1)Y的气态氢化物电子式为      ,工业合成该物质的化学方程式为    

  (2)将X的最高价氧化物通人到苯酚钠溶液中,实验现象是         

  (3)X单质与W的最高价氧化物水化物的浓溶液反应,当电:子转移0.4mol时,产生气体的体积(标准状况下)是         

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25.(16分)

以A和乙醇为有机基础原料,合成香料甲的流程图如下:

 

已知:R-Br+NaCN→R→CN+NaBr;  

杏仁中含有A,A能发生银镜反应。质谱测定,A的相对分子质量为106。5.3g A完全

燃烧时,生成15.4g CO和2.7g HO。

  (1)A的分子式为       ,A发生银镜反应的化学方程式为        

  (2)写出反应②的化学方程式             。

  (3)上述反应中属于取代反应的是:             

  (4)符合下列条件的E的同分异构体有     种;

a.能发生银镜反应              b.不含Cu        c.不能水解

写出其中2种结构简式

  (5)写出反应⑤的化学方程式               。

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24.(18分)把一个质量为m、带正电荷且电量为q的小物块m放在一个水平轨道的P点上,在轨道的O点有一面与轨道垂直的固定墙壁。轨道处于匀强电场中,电场强度的大小为E,其方向与轨道(ox轴)平行且方向向左。若把小物块m从静止状态开始释放,它能够沿着轨道滑动。已知小物块m与轨道之间的动摩擦因数μ,P点到墙壁的距离为,若m与墙壁发生碰撞时,其电荷q保持不变,而且碰撞为完全弹性碰撞(不损失机械能)。求:

  (1)如果在P点把小物块从静止状态开始释放,那么它第1次撞墙后瞬时速度为零的位置坐标、第2次撞墙之后速度为零的位置坐标的表达式分别是什么?

  (2)如果在P点把小物块从静止状态开始释放,那么它最终会停留在什么位置?从开始到最后它一共走了多少路程(s)?

    (3)如果在P点瞬间给小物块一个沿着x轴向右的初始冲量,其大小设为I,那么它第一次又回到P点时的速度()大小为多少?它最终会停留在什么位置?从开始到最后它一共走了多少路程

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23.(18分)下图为汤姆生在1897年测量阴极射线(电子)的荷质比时所用实验装置的示意图。K为阴极,A1和A2为连接在一起的中心空透的阳极,电子从阴检发出后被电场加速,只有运动方向与A1和A2的狭缝方向相同的电子才能通过,电子被加速后沿方向垂直进入方向互相垂直的电场、磁场的叠加区域。磁场方向垂直纸面向里,电场极板水平放置,电子在电场力和磁场力的共同作用下发生偏转。已知圆形磁场的半径为R,圆心为C。

   

某校物理实验小组的同学们利用该装置,进行了以下探究测量:

     首先他们调节两种场强的大小:当电场强度的大小为E,磁感应强度的大小为B时,使得电子恰好能够在复合场区域内沿直线运动;然后撤去电场,保持磁场和电子的速度不变,使电子只在磁场力的作用下发生偏转,打要荧屏上出现一个亮点P,通过推算得到电子的偏转角为α(即:之间的夹角)。若可以忽略电子在阴极K处的初速度,则:

  (1)电子在复合场中沿直线向右飞行的速度为多大?

  (2)电子的比荷为多大?

  (3)利用上述已知条件,你还能再求出一个其它的量吗?若能,请指出这个量的名称。

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22.(16分)如图所示,在光滑水平面右端拱点处连接一个竖直的半径为冗的光滑半圆形轨

 

道   ,在距离B为x的A点,用一个较大的水平力向右瞬间弹击质量为m的小钢球,使其获得一个水平向右的初速度,质点到达廖点后沿半圆形轨道运动,经过C点后在空中飞行,正好又落回到A点。求:

  (1)小钢球经过C时的速度有多大?

  (2)小钢球经过B时的速度有多大?

    (3)在4点,这个瞬间弹击小钢球的力的冲量需要有多大?

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21.(20分)

  (1)(6分)从下图中读出球的直径是            mm。

   

  (2)(14分)有一个量程为3V的电压表,代号为④,经过初步粗测其内阻大约为3kn,现在的任务是:测出该电压表内阻的精确值。现在实验室可提供的器材有:

①取值范围为0.1Ω到9999.9Ω,最大电流为0.1A,代号为Ra的电阻箱一台;

②最大电阻为1000Ω最大电流为0.2A,代号为尺Rb的滑动变阻器一个;

③开路电压约为5V、内阻可忽略不计的电源一个,代号为E;

④代号为K的电键一个;

⑤供连接用的导线若干条。

要求:

  (a)在这些器材中,适当选择有用的器材,设计一个简便易行的测量电路,画出电路图

     并标出所用器材的代号。

  (b)列出测量步骤:并写出计算电压表内阻的最终表达式。

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20.如图所示,在匀强磁场B中放一电阻不计的平行金

属导轨,导轨跟固定的大导体环M相连接,导轨上

放一根金属导体棒ab并与导轨紧密接触,磁感应线

垂直于导轨所在平面。若导体棒匀速地向右做切割磁

感线的运动,则在此过程中M所包围的固定闭合导

体环N内                           (   )

    A.产生顺时针方向的感应电流        B.产生交变电流

    C.产生逆时针方向的感应电流        D.没有感应电流

第Ⅱ卷(非选择题共180分)

本卷共11小题,共180分。

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17.质量为M的木块被固定在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v0水平飞来穿透木块后速度大小为;如果将该木块放在此水平面上,初态静止但是可以自由滑动,同样的子弹以同样的速度v0水平飞来,刚好能够透木块并使二者共速运动。在上述两个过程中,如果子弹受到阻力大小完全相同,穿孔的深度也完全相同,则    (   )

    A.M=m          B.M=2m         C.M=3m         D.M=4m

  18.如图所示,只有在两平行虚线间的区域内存在着匀强磁场B,

闭合直角三角形圈abc的ab边与磁场的边界虚线平行,而且

bc边的长度恰好和两平行直线之间的宽度相等。当线圈以速

度v匀速地向右穿过该区域时,下列四个图像中的哪一个可

  以定性地表示线圈中感应电流随时间变化的规律  (   )

  19.正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图(1)所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V。若图(2)是该交变电源输出电压u随时间t变化的图象,则(   )

    A.R两端的电压uR随时间t变化的规律是

    B.R两端的电压uR随时间t变化的规律是(V)

    C.通过R的电流随时间t变化的规律是(V)

      D.通过R的电流随时间t变化的规律是(A)

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16.如图所示,在波传播的介质中,沿波的传播方向有问距均为2m的五个质点a、b、c、d、e,它们均静止在各自的平衡位置。一列简谐横波以20m/s的速度水平向右传播,在t=0的时刻波刚好到达质点a,质点a由此时刻开始从平衡位置向下运动,在忙t=0.3s时质点。第一次到达最高点,则下列说法中正确的是      (   )

       A.质点d开始振动后振动周期为1.2s

    B.t=0.5s时质点b到达最高点

    C.在t=0.6s时质点c的速度方向向上

    D.t=0.4s时波恰好传到质点e

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同步练习册答案