29.(14分)下图是一个制取氯气并以氯气为原料进行某个特定反应研究的装置。
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(1)实验开始时,先点燃A处的酒精灯,打开K,使Cl2充满整个装置,再点燃D处酒精灯,然后连接上E装置;E处石蕊试液先变红然后渐变为无色,同时漏斗中的液面略有上升,则产生颜色变化的原因是
a.反应中产生CO2的缘故 b.反应中产生HCl的缘故
c.反应中产生HCl并有Cl2溶于水 d.反应中同时有CO2、HCl产生的缘故
D处反应的化学方程式为 。
(2)装置C的作用是 。
(3)若将E处中的液体改为澄清石灰水,反应过程中的现象为 。
a.有白色沉淀产生 b.先生成白色沉淀而后沉淀消失
c.无明显现象 d.开始无沉淀,然后产生白色沉淀
(4)当反应结束后关闭K,移去A处酒精灯,由于余热作用,A处仍有Cl2产生,此时B中现
象为 ,B的作用是 。
(5)E装置无法确认D处反应中有CO2产生,为了证明CO2的存在,要对E装置进行改变,
下列装置符合要求的是
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(6)本实验的目的是 。
28.(15分) I 在下图转化关系中,固体甲的焰色反应呈黄色,M为常见的液体物质,酸G是重要的化工产品和化工原料;固体H能溶解在A和酸G且H为良好的耐火材料(图中部分产物没有列出)。
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II如图表示的是生产酸G的工业流程:
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(1) 乙设备的名称为 固体乙的化学式为 M分子的结构式
为 。
(2) 气体X的主要成分为 。
(3) 写出设备甲中常见的化学反应
(4) 白色沉淀D与G溶液反应的离子方程式为
(5) 将2.24 L(标准状况下)E通入100 mL2 mol/L A的水溶液后,溶液中离子浓度由大到小的
顺序为____________ ___。
(6) 电解熔融固体H可制得一种金属,则电解化学方程式为
当电解时转移2.4mol电子,制得金属 g
27.(16分) A、B、C、D、E、F是元素周期表中六种短周期元素,请根据表中信息回答下列问题
|
元素 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
性质或结 构信息 |
形成化合物种类最多的元素 |
最高正价是最低负价绝对值的3倍 |
族序数等于周期数的3倍 |
周期数是族序数的3倍 |
地壳中含量最高的金属元素 |
最高价氧化物对应水化物是最强的含氧酸 |
(1) 元素B 的离子结构示意图 元素F的最高价氧化物的化学式为 。
(2) 元素A、D分别与元素C 形成原子个数比为1:2的化合物甲和1:1 的化合物乙,则甲属于 分子(填“极性”或“非极性”),化合物乙的电子式 ,甲与乙反应的化学方程式为 。
(3) 元素B、D组成化合物丙,其晶体类型为 ,化合物丙的溶液呈 (填“酸性”“碱性”或“中性”)。
(4) 元素A与氢元素组成的最简单的化合物丁是一种优质燃料,燃烧热值高。
①实验测得,在常温常压下,1g化合物丁完全燃烧生成液态水,放出55.65 kJ 热量。则表
示化合物丁的燃烧热的热化学方程式为 。
②某实验小组依据丁燃烧的反应原理,设计如右图所
示的电池装置。
a.该电池正极的电极反应为 。
b.工作一段时间后,测得溶液的pH减小,该电池总
反应的离子方程式为 。
(5) G也是短周期元素,其核外电子层数与最外层电子数相等,且与E处于元素周期表中对角线
位置,它们的单质及其化合物的性质相似,写出G的氧化物与NaOH溶液反应的离子方程
式: 。若E的氯化物熔沸点较低、易升华,则E的氯化物是 化
合物(填“离子”或“共价”),试设计一个简单实验证明你的选择 。
26.(20分)如图所示,半径R = 0.8m的四分之一光滑圆弧轨道位于竖直平面内,与长CD = 2.0m的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度
E = 40N/C,方向竖直向上,磁场的磁感应强度B = 1.0T,方向垂直纸面向外。两个质量均为
m = 2.0×10-6kg的小球a和b,a球不带电,b球带q = 1.0×10-6C的正电,并静止于水平面右边缘处。将a球从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到D点与b球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球粘合在一起飞入复合场中,最后落在地面上的P点。已知小球a在水平面上运动时所受的摩擦阻力f = 0.1mg, PN
=
,取g =10m/s2。a、b均可作为质点。(结果保留三位有效数字)求:
(1)小球a与b相碰后瞬间速度的大小v
(2)水平面离地面的高度h
(3)从小球a开始释放到落地前瞬间的整个运动过程中,
ab系统损失的机械能ΔE。
25.
(19分)一轻质弹簧,两端连接两滑块A和B,已知mA=0.99kg , mB=3kg,放在光滑水平桌面上,开始时弹簧处于原长。现滑块A被水平飞来的质量为mC=10g,速度为400m/s的子弹击中,且没有穿出,如图所示,试求:
(1)子弹击中A的瞬间A和B的速度
(2)以后运动过程中弹簧的最大弹性势能
(3)B可获得的最大动能
24.
(15分)如图所示,竖直平行导轨间距l=20cm,导轨顶端接有一电键K。导体棒ab与导轨接触良好且无摩擦,ab的电阻R=0.4Ω,质量m=10g,导轨的电阻不计,整个装置处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感强度B=1T。当ab棒由静止释放0.8 s后,突然接通电键,不计空气阻力,设导轨足够长。求:
(1)ab棒的最大速度
(2)ab棒的最终速度的大小(g取10m/s2)。
23.
(12分)现要测量电流表G1的内阻,给出下列器材:
电流表G1(量程5
mA,内阻r1约为150
左右),电流表G2
(量程10 mA,内阻r2约为100
左右)
定值电阻R1=100Ω 定值电阻R2=10Ω
滑动变阻器R3(0-200
)
干电池
(1.5 V,内阻未知)
单刀单掷开关S 导线若干
①定值电阻选 ;
②在方框中画出实验电路设计图,并标明所用器材的代号;
③若选测量数据中的一组来计算
,所用的表达式
___________________________,
式中各符号的意义是:_______________________________________________________。
22.(6分)某同学设计了一个测定激光波长的实验装置如图甲所示,激光器发出的一束直径很小的红色激光进入一个一端装有双缝、另一端装有感光片的遮光筒,感光片的位置上出现一排等距的亮点,图乙中的黑点代表亮点的中心位置。
⑴ 通过量出相邻光点的距离可算出激光的波长,据资料介绍,若双缝的缝间距离为a,则双缝
到感光片的距离为L,感光片上相邻两光点间的距离为b,则光的波长
。该同学测的
L=1.0000m,双缝间距a=0.220mm,用带十分度游标的卡尺测感光片上的点间距时,尺与点
的中心位置如图乙所示。图乙中第一个光点到第四个光点的距离是 mm。实验中激光
的波长λ= m(保留两位有效数字)
⑵ 如果实验时将红激光换成蓝激光,屏上相邻两光点间的距离将 。(变大、变小、不变)
21.
在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是
A.在时间0-5s内,I的最大值为0.1A
B.在第4s时刻,I的方向为逆时针
C.前2 s内,通过线圈某截面的总电量为0.01C
D.第3s内,线圈的发热功率最大
第Ⅱ卷(非选择题 共174分)
20.如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电
荷+Q,在x轴上C点有点电荷-Q, 且CO=OD,
. 下
列判断正确的是
A.D点电场强度为零
B.O点电场强度为零
C.若将点电荷+q从O移向C,电势能增大
D.若将点电荷-q从O移向C,电势能增大
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