11.下列判断中一定正确的是( )
A.若R2-和M+的电子层结构相同,则原子序数:R>M
B.若X、Y都是气态氢化物,且相对分子质量:X>Y,则沸点:X>Y
C.若M、N是同主族元素,且原子序数:M>N,则非金属性:M>N
D.若A2 + 2D- = 2A-+D2,则氧化性:D2<A2
10.下列实验操作正确且能达到预期目的的是( )![]()
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|
实验目的 |
操 作 |
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①
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比较水和乙醇中羟基氢的活泼性强弱 |
用金属钠分别与水和乙醇反应 |
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②
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欲证明CH2=CHCHO中含有碳碳双键 |
滴入KMnO4酸性溶液,看紫红色是否褪去 |
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③
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欲除去苯中混有的苯酚 |
向混合液中加入浓溴水,充分反应后,过滤 |
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④
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证明SO2具有漂白性 |
将SO2通入酸性KMnO4溶液中 |
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⑤
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比较确定铜和镁的金属活动性强弱 |
用石墨作电极电解Mg(NO3)2、Cu( NO3)2 的混合液 |
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⑥
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确定碳和硅两元素非金属性的强弱 |
测定同温同浓度的Na2CO3和Na2SiO3水溶液的PH |
A.①⑤⑥ B.①②⑥ C.①③④ D.②④⑥
9.下列说法一定正确的是( )
A.周期表中同主族元素单质的熔点从上到下逐渐增高
B.16g石墨与8gCH4所含共价键数目相等
C.钢铁在海水中比在河水中更易腐蚀,主要原因是海水含氧量高于河水
D.若将AlCl3溶液、Na2SO3溶液蒸干并灼烧可分别得到Al2O3和Na2SO3
8.下列三种有机物是某些药物中的有效成分。
![]()
下列说法正确的是( )
A.三种有机物都能发生水解反应
B.三种有机物苯环上的氢原子若被氯原子取代,其一氯代物都只有2种
C.将等物质的量的三种物质加入氢氧化钠溶液中,对羟基桂皮酸消耗氢氧化钠最多
D.使用FeCl3溶液和稀硫酸可以鉴别这三种有机物
7.化学用语是学习化学的工具和基础。下列有关化学用语的使用正确的是( )
A.乙醛的银镜反应的离子方程式:
CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]
OH
CH3COO-+ NH4++ 3NH3 + 2Ag↓+ H2O
B.纯碱溶液呈碱性的原因是:CO32- + 2H2O
H2CO3 + 2OH-
C.用惰性电极电解MgCl2溶液:Mg2++2Cl-+2H2O
Mg(OH)2↓+ H2↑+ Cl2↑
D.表示H2燃烧热的热化学方程式:
2H2(g)+O2(g)=2H2O(l);△H=-571.6kJ·mol-1
6.某同学对所学部分化学知识归纳如下,其中有错误的一组是( )
|
A |
物质性质与用途 |
B |
安全常识 |
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N2性质稳定--填充食品袋防腐 乙醇具有可燃性--可用作燃料 CO具有还原性--可冶炼金属 |
假酒中毒--由甲醇引起 假盐中毒--由黄曲霉毒素引起 瓦斯爆炸--由天然气引起 |
||
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C |
元素与人体健康 |
D |
日常生活经验 |
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缺铁--易引起贫血 缺钙--易得佝偻病或骨质疏松 缺碘--易得甲状腺肿大 |
去除衣服上的油污--用汽油洗涤 热水瓶中的水垢--可用食醋清除 使煤燃烧更旺--把煤做成蜂窝状 |
3. 要注意库仑力始终与运动方向垂直,不做功。
题型4.(万有引力定律及应用)图示是我国的“探月工程”向月球发射一颗绕月探测卫星“嫦娥一号”过程简图.“嫦娥一号”进入月球轨道后,在距离月球表面高为h的轨道上绕月球做匀速圆周运动.
(1)若已知月球半径为R月,月球表面的重力加速度为g月,则“嫦娥一号”环绕月球运行的周期为多少?
(2)若已知R月=
R地,g月=
g地,则近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的多少倍?
![]()
解析:(1)设“嫦娥一号”环绕月球运行的周期是T,根据牛顿第二定律得
G
= mg月 (2分)
G
= m
(R月+h)(2分)
解得T=
(2分)
(2)对于靠近天体表面的行星或卫星有mg=
,v=
(2分)
由v=
知,
=
(1分)
将R月=
R地,g月=
g地代入计算,可知
(≈0.2)(2分)
即近月卫星的运行速度约为近地卫星运行速度的
(0.2)倍.
规律总结:在利用万有引力定律解决天体运动的有关问题是,通常把天体运动看成匀速圆周运动,其需要的向心力就是天体之间相互作用的万有引力提供。
即 ![]()
题型5.(卫星与航天问题)如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为B、C两卫星轨道的交点.已知A、B、C绕地心运动的周期相同.相对于地心,下列说法中不正确的是
A.物体A和卫星C具有相同大小的加速度
|
C.可能出现:在每天的某一时刻卫星B在A的正上方
D.卫星B在P点的运行加速度大小与卫星C的运行加速度大小相等
解析:A、C两者周期相同,转动角速度
相同,由
可知A错;由
可知,
,B正确;因为物体A随地球自转,而B物体转动周期与A相同,当B物体经过地心与A连线与椭圆轨道的交点是,就会看到B在A的正上方,C对;由
可知,
,D 正确。
题型6.(天体与航天器的能量问题)重力势能EP=mgh实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式,其更精确的表达式为EP=-GMm/r,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体质量,r为物体到地心的距离,并以无限远处引力势能为零。现有一质量为m的地球卫星,在离地面高度为H处绕地球做匀速圆周运动。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,地球质量未知,试求:
(1)卫星做匀速圆周运动的线速度;
(2)卫星的引力势能;
(3)卫星的机械能;
(4)若要使卫星能依靠惯性飞离地球(飞到引力势能为零的地方),则卫星至少要具有多大的初速度?
解析:(1)由牛顿运动定律:
(2分)
得:
(1分)
⑵由引力势能的表达式
:
(2分)
⑶卫星的机械能应该是卫星的动能和势能之和,即
得(3分)
(1分)
⑷由机械能守恒定律,对地球与卫星组成的系统,在地球表面的机械能与飞到无限远处的机械能相等。设初速度至少应为v
,
(2分)
解得:
(1分)
规律总结:在卫星和地球组成的系统内,机械能是守恒的,卫星的动能可通过匀速圆周运动的线速度来求,引力势能在选择了无穷远处为零势能点后,可以用
来求,机械能为两者之和。
![]()
2. 在处理竖直平面内的圆周运动问题时,一般要用动能定理建立最高点、最低点的速度关系。
3.区分分运动和合运动的基本方法是:合运动是物体的实际运动轨迹。
题型2. (平抛(或类平抛)运动问题)如图所示,AB为竖直墙壁,A点和P点在同一水平面上。空间存 在着竖直方向的匀强电场。将一带电小球从P点以速度
向A抛出,结果打在墙上的C处。若撤去电场,将小球从P点以初速
向A抛出,也正好打在墙上的C点。求:
(1)第一次抛出后小球所受电场力和重力之比
(2)小球两次到达C点时速度之比![]()
解析:(1)设AC=h、电场力为FQ,根据牛顿第二定律得:FQ+mg=ma①
第一次抛出时,h=
② (1分 )
第二次抛出时,h=
③ (1分 )
由②、③两式得a=4g ④ (1分 )
所以,FQ:G=3:1 ⑤ (1分 )
(2)第一次抛出打在C点的竖直分速度
y1=a(
)⑥ (1分 )
第二次抛出打在C点的竖直分速度
y2=g(
)⑦ (1分 )
第一次抛出打在C点的速度
1=
⑧ (1分 )
第二次抛出打在C点的速度
2=
⑨ (1分 )
所以,
1:
2=2:1⑩ (1分 )
规律总结:平抛(或类平抛)运动处理的基本方法就是把运动分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀加速运动。通过研究分运动达到研究合运动的目的。
题型3.(竖直平面内的圆周运动问题)如图15所示,质量为 m、电量为+q的带电小球固定于一不可伸长的绝缘细线一端,绳的另一端固定于O点,绳长为
,O点有一电荷量为+Q(Q>>q)的点电荷P,现加一个水平和右的匀强电场,小球静止于与竖直方向成 θ=300角的A点。求:
(1)小球静止在A点处绳子受到的拉力;
(2) 外加电场大小;
(3)将小球拉起至与O点等高的B点后无初速释放,则小球经过最低点C时,绳受到的拉力。
解析:(1)带电粒子A处于平衡,其受力如图,其中F为两点电荷间的库仑力,T为绳子拉力
,E0为外加电场,则
Tcosθ-mg-Fcosθs=0 1 (2分)
Fsinθ+qE0-Tsinθ=0 2 (2分)
3 (2分)
联立式解得:有
4 (2分)
5 (2分)
(2)小球从B运动到C的过程中,q与Q间的库仑力不做功,由动能定理得
6 (2分)
在C点时:
7 (2分)
联立5、6、7解得:
8 (2分)
审题指导:1.要注意对小球受力分析,不要漏掉库仑力。
题型1.(运动的合成与分解问题)若河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小
现假设河的宽度为120m,河中心水的流速大小为4m/s,船在静水中的速度大小为3m/s,要使般以最短时间渡河,则 ( )
A.船渡河的最短时间是24s
B.在行驶过程中,船头始终与河岸垂直
C.船在河水中航行的轨迹是一条直线
D.般在河水中的最大速度为5m/s
解析:根据分运动具有独立性和等时性可知,当船头与河岸垂直过河时,时间t最短,t=120/3=40s,A错,B对;船速是恒定的,但是水流速度与水到河岸的距离有关,合速度的大小和方向都在不断变化,轨迹为曲线,C错;船在河水中的速度是指合运动的速度
最大,D正确。
规律总结:1.合运动与分运动具有等时性,分运动具有独立性,这一原理经常应用解决小船过河即平抛运动问题。
2.运动的合成与分解的依据仍然是平行四边形定则。
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