25.(13分) A、B、C、D、E是中学化学常见的五种元素,原子序数依次增大,其结构或性
质信息如下表:
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元素 |
结构或性质信息 |
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A |
其原子最外层电子数是内层电子数的2倍 |
|
B |
基态原子最外层电子排布为 |
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C |
非金属元素,其单质为固体,在氧气中燃烧时有明亮的蓝紫色火焰 |
|
D |
单质在常温、常压下是气体。基态原子的M层上有1个未成对的P电子 |
|
E |
其与A形成的合金为目的用量最多的金属材料 |
(1) E元素基态原子的电子排布式是 。
(2) 在一定条件下,B与D可形成一种化合物 (分子中每个原子最外层均为8电子结构),常温下为淡黄色液体,该物质遇水强烈水解,生成两种产物,其中之一的分子构型为三角锥形,另一种产物具有漂白性,写出该化合物与水反应的化学方程式:
。
(3) E单质在海水中易发生电化学腐蚀,写出该电化学腐蚀的正极电极反应式
。
(4) 己知1克单质C完全燃烧放出热量为Q KJ,写出表示C燃烧热的热化学方程式
。
(5) 比较A与C的电负性:A C
(填<,=或>)。A与D形成的一种常见化合物,常温下为液体,是良好的有机溶剂,其分子中含有的共价键类型是 。(填“
键”
或“
键”)。
24.(20分)
如图所示,在
坐标系内有垂直
所在平面的范围足够大的匀速磁场,磁感应强度为B。某时刻有两个粒子M、N分别从坐标原点O及
轴上的P点开始运动。M粒子带电量为q,质量为m,初速度方向沿
轴正方向,速度大小为
。运动轨迹如图所示。N粒子带电量为q,质量为
,初速度方向是在
平面内的所有可能的方向,P点到O点距离是M粒子轨道半径的3倍,两粒子所受的重力不计。
(1) M粒子带的是正电还是负电?运动的轨道半径
是多少?
(2) 若两个粒子相遇的位置在(
,
)的A点,则N粒子速度
是多大?
(3) N粒子的速度
有一临界值V,当
<V时,两个粒子不可能相遇,求临界值v的大小。
![]()
23.
(16分)
如图所示,半径=0.8的四分之一光滑圆弧轨
道位于竖直平面内,与长
=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
=40N/C,方向竖直向上,磁
场的磁感应强度
=1.0T,方向垂直纸面向外。两个
质量均为
=2.0×
kg的小球
和
,
球不带电,
球带
=1.0×l
C的正电,并静止于水平面右边缘处。将
球从圆弧轨道顶端由静止释
放,运动到
点与
球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球粘合在一起进入复合场中,最后落在地面上的
点。已知小球
在水平面上运动时所受的摩擦阻力
=0.1mg,
=![]()
,取g=l0m/
。
、
均可作为质点。求:
(1) 小球
与
相碰后瞬时速度的大小
;
(2) 水平面离地面的高度
;
(3) 从小球
开始释放到落地前瞬间的整个运动过程中,
系统损失的机械能
。
22.(14分)
总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m高处的悬停直升机上竖直跳下,经过2s后拉
开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的
图像,试根据图像求:(g取10m/
)
(1)
=1s时运动员的加速度和所受阻力的大小;
(2) 估算前14s内运动员下落的高度及克服阻力做的功。
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21.(18分)
I.(4分) 一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图所示。该工件的直径为 ▲ mm。
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II.(6分) 有位同学想知道家中一把小铁锁的重心位置,做了如下实验:用一轻细线一端系在小铁锁上,将其悬挂起来,如图 (
) 所示,近似将其当作单摆处理。先用米尺量出悬点到小铁锁下端的距离
,然后将小铁锁拉离平衡位置一个小角度由静止释放,测出其多次全振动的时间,算出振动周期
。多次改变悬线长并重复上面操作,得到多组
、
的数据,作出
图像如图 (
) 所示。则可知小铁锁的重心到其下端的距离为
▲ cm;同时可测得当地重力加速度大小为 ▲ m/
(保留两位有效数字)
![]()
III.(8分) 某同学利用下列器材测量一个定值电阻
的阻值:
① 待测电阻
:约100![]()
②1个直流电源
:电动势约4V,内阻不计
③1块直流电压表V:量程0-3V,内阻约15k![]()
④1个电阻箱
:阻值范围0-999.9![]()
⑤1个单刀开关![]()
⑥若干导线
(1) 按器材的规格和要求在方框内画出设计的实验电路图。(图请画在答题卡上)
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(2) 实验中测得:电阻箱读数为
时,电压表读数为
;电阻箱读数为
时,电压表读数为
。用测定的实验数据写出计算待测电阻的表达式:
= ▲
。
(3)测得的
的值比真实值
▲
(填“偏大”、“偏小”、“相等”)。
20.
矩形导线框
放在匀强磁场中,磁感线方向与
线圈平面垂直,磁感强度
随时间变化的图
像如图所示。
=0时刻,磁感强度的方向垂直于纸面向里。在0-4s时间内,线框的
边受力随时间变化的图像(力的方向规定以向左为正方向),可能如图中
![]()
第II卷 (非选择题 共180分)
19.如图所示,
、
、
、
是某足够大匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,
,
,电场线与矩形所在平面平行。 已知
点电势为20V,
点电势为24V,
点电势为12V。一个质子从
点以速度
射入此电场,入射方向与
成45°,一段时间后经过
点。不计质子的重力。下列判断正确的是
A.
点电势高于
点电势
B.场强的方向由
指向![]()
C.质子从
运动到
所用的时间为![]()
D.质子从
运动到
,电场力做功为4e![]()
18.如图所示,竖直向上的匀强电场中,绝缘轻质弹簧直立于地面上,上面放一个质量为m
的带正电小球,小球与弹簧不连接。现将小球向下压到某位置
后由静止释放,若小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,
重力和电场力对小球做功的大小分别为
和
,小球离开弹
簧时速度为v,不计空气阻力,则上述过程中:
A.电势能增加![]()
B.弹簧弹性势能最大值为![]()
C.弹簧弹性势能减少量为
+![]()
D.机械能增加![]()
17.如图所示,在平面
内有一沿轴
正方向传播的简谐横波,波速为3.0m/s,频率为
2.5Hz,
、
两点位于
轴上,相距0.90m。分别以
、
为平衡位置的两个质点在振动过程中,若已知
=0时刻
点处的质点位于波峰,则对于
点处的质点来说
A.
=0时,加速度最大
B.
=0.1s时,速度为零
C.
=0.2s时,速度方向沿
轴负方向
D.
=0.3s时,位于波谷
16.2008年9月27日“神舟七号”宇航员翟志刚顺利完成出舱活动任务,他的第一次太空
行走标志着中国航天事业全新时代的到来。“神舟七号”绕地球做近似匀速圆周运动,
其轨道半径为r;若另有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动的半径为2r,则可以确定
A.卫星与“神舟七号”的加速度大小之比为4:1
B.卫星与“神舟七号”的线速度大小之比为1:![]()
C.翟志刚出舱后不再受地球引力作用
D.翟志刚出舱任务之一是取回外挂的实验样品,假如不小心实验样品脱手,则它做自
由落体运动
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