28、(17分)(1)理论上讲,任何自发的氧化还原反应都可以设计成原电池。请利用反应“Cu+2Ag+ =2 Ag +Cu2+ ”设制一个化学电池(正极材料用碳棒),回答下列问题:
该电池的负极材料是 ,发生 反应(填“氧化”或“还原”),电解质溶液是 ;若导线上转移电子1 mol,则生成银 克。
(2)铅蓄电池是典型的可充型电池,电池总反应式为:
Pb+PbO2+4H++2SO42-
2PbSO4+2H2O 回答下列问题:
放电时:正极的电极反应式是 ;电解液中H2SO4的浓度将变 ;当外电路通过1 mol电子时,理论上负极板的质量增加 g。
27、(14分)某学生为了探究锌与盐酸反应过程中的速率变化,他在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,用排水集气法收集反应放出的氢气,实验记录如下(累计值):
|
时间(min) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
氢气体积(mL) |
50 |
120 |
232 |
290 |
310 |
(1)哪一时间段(指0-1、1-2、2-3、3-4、4-5 min)反应速率最大 ,
决定因素是 。
(2)哪一段时段的反应速率最小 ,决定因素是
。
(3)求2-3分钟时间段以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率(设溶液体积不变,上述气体体积为标况下数据) 。
(4)如果反应太激烈,为了减缓反应速率而又不减少产生氢气的量,他在盐酸中分别加入等体积的下列溶液:
A.蒸馏水 B.NaCl溶液 C.Na2CO3溶液 D.CuSO4溶液
你认为可行的是(填编号) 。
26、如图10所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R。一个质量为m的小车(可视为质点)从距地面h高处的A点由静止释放沿斜面滑下。已知重力加速度为g。
(1)求当小车进入圆形轨道第一次经过B点时对轨道的压力;
(2)假设小车恰能通过最高点C完成圆周运动,求小车从B点运动到C克服摩擦阻力做的功。
![]()
25、
在跳水比赛中,有一个单项是“3m跳板”,其比赛过程可简化为:运动员走上跳板,跳板被压缩到最低点,跳板又将运动员竖直向上弹到最高点,运动员做自由落体运动,竖直落入水中.将运动员视为质点,运动员质量m=60kg,g=10m/s2,最高点A、跳板的水平点B、最低点C和水面之间的竖直距离如图所示。求:
(1)跳板被压缩到最低点C时具有的弹性势能多大;
(2)运动员入水前的速度大小。
24、一辆小型载重汽车的质量是3.0t(吨),沿着一条水平公路行驶,行驶过程中牵引力的功率保持不变,汽车所受阻力与汽车对地面的压力成正比。已知牵引力的功率恒为90kW,行驶的最大速度是25m/s。(计算时取
)
(1)求汽车在运动过程中受到的阻力是多大。
(2)这辆汽车装上质量为2.0t的货物,起动后1.0min(分钟)恰能达到最大速度,求汽车在这1.0min内通过的路程。
23、质量为0.2 kg的小球从高处自由下落,取g = 10m/s2,则下落第三秒末重力做功的瞬时功率为________,第三秒内重力做功的平均功率为________。
22、 在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s。那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量Ep=_______J,此过程中物体动能的增加量Ek=______J。由此可得到的结论是:
。(g=9.8 m/s2,保留三位有效数字)
21、一台水泵每分钟可把4.8吨的水送到10米高处,若水泵的机械效率为80%,那么与之相匹配的电动机的功率至少为( )(g取10N/kg)
A、4.8KW, B、8KW, C、10KW D、12.5KW E、6.4KW。
第II卷(非选择题,共174分)
20. 如图所示,站在汽车上的人用手推车的力为F,脚对车向后的静摩擦力为F ′,下列说法正确的是( )
A.当车匀速运动时,F和F′所做的总功为零
B.当车加速运动时,F和F′的总功为负功
C.当车加速运动时,F和F′的总功为正功
D.不管车做何种运动,F和F′的总功都为零
19、在下面列举的各例中,若不考虑阻力作用,则物体机械能发生变化的是( )
A、用细杆栓着一个物体,以杆的另一端为固定轴,使物体在光滑水平面上做匀速率圆周运动
B、细杆栓着一个物体,以杆的另一端为固定轴,使物体在竖直平面内做匀速率圆周运动
C、物体沿光滑的曲面自由下滑
D、用一沿固定斜面向上、大小等于物体所受摩擦力的拉力作用在物体上,使物体沿斜面向上运动
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