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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年苏人新版高三物理下册月考试卷61考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、物体从静止开始做直线运动;v-t图象如图所示,则该物体()
A.在第8s末相对于起点的位移最大B.在第4s末相对于起点的位移最大C.在2s末到4s末时间内的加速度最大D.在4s末到第8s末时间内,加速度保持不变2、我国2007年10月24日发射的“嫦娥一号”月球卫星经过四次变轨后其绕地球运行的椭圆轨道的远地点D靠近了距地面38万公里的月球轨道.我国未来将建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站,如图所示.要和空间站对接的航天飞机关闭动力,在月球引力作用下经椭圆轨道向月球靠近,并将与空间站在E处对接.已知空间站绕月轨道半径为r;周期为T,万有引力常量为G,下列说法中正确的是()
A.图中航天飞机在飞向E处的过程中,月球引力做正功,所以在E处由椭圆轨道可直接进入空间站圆周轨道,不需要变速B.如果忽略月球引力的影响,“嫦娥一号”通过远地点A,B,C,D时,在D点线速度最大,加速度最小C.根据题中条件可以算出月球质量D.如果忽略月球引力的影响,“嫦娥一号”通过远地点A,B,C,D时,和地球系统所决定的机械能,A点最大,D点最小3、在质量为M的电动机飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到轴的距离为R,如图所示,为了使电动机不从地面上跳起,电动机飞轮转动的最大角速度不能超过()A.B.C.D.4、如图甲所示;轻杆一端与质量为1kg
可视为质点的小球相连,另一端可绕光滑固定轴在竖直平面内自由转动。现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度V
随时间t
的变化关系如图乙所示,ABC
三点分别是图线与纵轴、横轴的交点、图线上第一周期内的最低点,该三点的纵坐标分别是10鈭�5g
取10m/s2
不计空气阻力。下列说法中正确的是。
A.轻杆的长度为0.5m
B.小球经最高点时,杆对它的作用力方向竖直向下C.B
点对应时刻小球的速度为3m/s
D.曲线AB
段与坐标轴所围图形的面积为0.6m
5、由三个共点力F1、F2和F3作用在同一个物体上,它们之间的夹角可以在同一平面内任意改变,它们的大小分别取下列四组数据,其中哪一组不可能使物体平衡()A.15N、25N、35NB.10N、5N、4NC.10N、10N、5ND.10N、20N、25N评卷人得分二、双选题(共6题,共12分)6、【题文】水平桌面上有甲;乙、丙三个完全相同的容器;装有不同的液体,将三个长方体A、B、C分别放入容器的液体中,静止时的位置如图所示,三个容器的液面相平。已知三个长方体的质量和体积都相同。则下列判断正确的是。
A.物体受到的浮力F浮A>F浮B>F浮C
B.容器对桌面的压力F甲<F乙<F丙
C.液体对容器底的压强p甲=p乙=p丙
D.物体下表面受到液体的压力F′A>F′B=F′C7、短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}四种元素均位于不同主族。rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}rm{X}单质可作半导体材料;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸。下列说法中正确的是A.原子半径:rm{X<Y}B.最简单氢化物的稳定性:rm{Z>X}C.rm{Y}的简单离子与rm{Z}的简单离子具有相同的电子层结构D.化合物rm{XWZ_{3}}中存在离子键和极性键8、三位分别来自法国、美国、荷兰的科学家因研究“分子机器的设计与合成”而获得rm{2016}年诺贝尔化学奖。纳米分子机器日益受到关注,机器的“车轮”常用组件如下,下列说法正确的是()rm{垄脵(}三碟烯rm{)}rm{垄脷(}扭曲烷rm{)}rm{垄脹(}富勒烯rm{)}rm{垄脺(}金刚烷rm{)}A.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃B.rm{垄脵垄脹}均能发生加成反应C.rm{垄脵垄脺}互为同分异构体D.rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}的一氯代物均只有一种9、常温下,用rm{0.1000mol/L}的盐酸滴定rm{20.00mL}未知浓度的rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,溶液的rm{pH}与所加盐酸的体积关系如图所示。下列有关叙述正确的是A.rm{a}点溶液呈碱性的原因用离子方程式表示为:rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}Ooverset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}B.rm{CO{}^{^{2-}}_{_{3}}+2H_{2}O
overset{?}{}H_{2}CO_{3}+2OH^{-}}点处的溶液中rm{c}rm{c}rm{(Na^{+})-}rm{c}rm{(Cl^{-})=}rm{c}rm{(HCO{}^{^{-}}_{_{3}})+2}rm{c}C.滴定过程中使用甲基橙作为指示剂比酚酞更准确D.rm{(CO{}^{^{2-}}_{_{3}})}点处溶液中水电离出的rm{d}rm{c}大于rm{(H^{+})}点处rm{b}10、rm{X}rm{Y}rm{Z}rm{T}四种原子序数递增的短周期元素,其部分性质或结构如下:。元素元素性质或原子结构rm{X}形成的简单阳离子核外无电子rm{Y}元素的气态氢化物的水溶液显碱性rm{Z}元素在周期表中的周期序数是族序数的rm{3}倍rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小下列说法不正确的是rm{(}rm{)}A.原子半径大小顺序:rm{Z>T>Y>X}B.rm{X}与rm{Y}可形成既含极性键又含非极性键的化合物C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的化合物只可能含有共价键,不可能含有离子键D.由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能破坏水的电离平衡11、某课题组以纳米rm{Fe_{2}O_{3}}作为电极材料制备锂离子电池rm{(}另一极为金属锂和石墨的复合材料rm{)}通过在室温条件下对锂离子电池进行循环充放电,成功地实现了对磁性的可逆调控rm{(}如图rm{)}以下说法正确的是A.放电时,正极的电极反应式为rm{Fe_{2}O_{3}+6Li^{+}+6e^{-}=2Fe+3Li_{2}O}B.该电池可以用水溶液做电解质溶液C.放电时,rm{Fe}作电池的负极,rm{Fe_{2}O_{3}}作电池的正极D.充电时,电池被磁铁吸引评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)12、某电容器电容C=30pF,接在15V的电压上,则电容器带电量为____C,若需将电容器的带电量加倍,电容器的电容为____F.13、根据给出的物理科学成就请填写相应的科学家:
(1)1609年和1619年提出行星运动定律:____;
(2)1687年发表于《自然哲学的数学原理》中万有引力定律:____;
(2)最早测定引力常量的科学家:____.(填:“伽利略”、“托勒密”、“哥白尼”、“开普勒”、“第谷”、“笛卡儿”、“牛顿”、“卡文迪许”、“爱因斯坦”、“哈雷”、“胡克”.)14、某同学在实验室先后完成下面二个实验:①测定一节干电池的电动势和内电阻;②描绘小灯泡的伏安特性曲线.
(1)用①实验测量得到数据作出U一I图线如图中a线,实验所测干电池的电动势为____V,内电阻为____Ω.
(2)在描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,为减小实验误差,方便调节,请在给定的四个电路图和三个滑动变阻器中选取适当的电路或器材,并将它们的编号填在横线上.应选取的电路是____,滑动变阻器应选取____
E.总阻值15Ω;最大允许电流2A的滑动变阻器。
F.总阻值200Ω;最大允许电流2A的滑动变阻器。
G.总阻值1000Ω;最大允许电流1A的滑动变阻器。
(3)将实验②中得到的数据在实验①中同一U一I坐标系内描点作图,得到如图所示的图线b,如果将实验①中的电池与实验②中的小灯泡组成闭合回路,此时小灯泡的实际功率为____,若将两节与实验①中相同的干电池串联后与该小灯泡组成闭合回路,则此时小灯泡的电压为____,实际功率为____.
15、质量为0.45kg
的木块静止在光滑水平面上,一质量为0.05kg
的子弹以200m/s
的水平速度击中木块,并留在其中,整个木块沿子弹原方向运动,则木块最终速度的大小是______m/s
若子弹在木块中运动时受到的平均阻力为4.5隆脕103N
则子弹射入木块的深度为______m
16、Ⅰrm{.[}化学rm{隆陋隆陋}选修rm{3:}物质结构与性质rm{]}铁是工业生产中不可缺少的一种金属。请回答下列问题:rm{(1)Fe}元素在元素周期表中的位置是_________________。rm{(2)Fe}有rm{娄脛}rm{娄脙}rm{娄脕}三种同素异形体,其晶胞结构如下图所示:rm{垄脵娄脛}rm{娄脕}两种晶体晶胞中铁原子的配位数之比为_____________。rm{垄脷}rm{1}个rm{娄脙}晶体晶胞中所含有的铁原子数为_____________。rm{垄脹}若rm{Fe}原子半径为rm{rpm}rm{N_{A}}表示阿伏加德罗常数的值,则rm{娄脛-Fe}单质的密度为_____rm{g/cm^{3}(}列出算式即可rm{)}rm{(3)}三氯化铁在常温下为固体rm{.}熔点为rm{282隆忙}沸点为rm{315隆忙}在rm{300隆忙}以上升华,易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂。据此判断三氯化铁的晶体类型为__________。rm{(4)}氯化铁溶液用于检验食用香精乙酰乙酸乙酯时,会生成紫色配合物,其配离子结构如图所示。rm{垄脵}此配合物中,铁离子的价电子排布式为_________。rm{垄脷}此配合物中碳原子的杂化轨道类型有_______。rm{垄脹}此配离子中含有的化学键有_____rm{(}填字母代号rm{)}A.离子键rm{B.}金属键rm{C.}极性键rm{D.}非极性键E.配位键rm{F.}氢键rm{G.娄脛}键rm{H.娄脨}键Ⅱrm{.[}化学rm{隆陋隆陋}选修rm{5}有机化学基础rm{]}化合物rm{H}是一种有机光电材料中间体。实验室由芳香化合物rm{A}制备rm{H}的一种合成路线如下:回答下列问题:rm{(1)A}的化学名称为__________。rm{(2)}由rm{C}生成rm{D}和rm{E}生成rm{F}的反应类型分别为__________、_________。rm{(3)E}的结构简式为____________。rm{(4)G}为甲苯的同分异构体,由rm{F}生成rm{H}的化学方程式为___________。rm{(5)}芳香化合物rm{X}是rm{F}的同分异构体,rm{X}能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出rm{CO_{2}}其核磁共振氢谱显示有rm{4}种不同化学环境的氢,峰面积比为rm{6隆脙2隆脙2隆脙1}写出rm{2}种符合要求的rm{X}的结构简式____________。rm{(6)}写出用环戊烷和rm{2-}丁炔为原料制备化合物的合成路线________rm{(}其他试剂任选rm{)}17、两平行金属板电容器,充电后两板间的电势差为100V,极板带电量是为5×10-6C,电容C=____法拉.18、(2014秋•五家渠校级月考)如图所示,电源电动势为E=4V,内阻为r=1Ω,外电路总电阻为R=3Ω,当S闭合后,电源总功率为____W,外电路消耗的功率为____W,内部消耗的功率为____W,电源的供电效率为____.19、把一个F=30N的力分解为两个分力F1和F2,已知两分力F1与F2之间的夹角为120°,且F1与F2大小相等,则F1=____N.20、(2004•江苏模拟)用如图所示的装置观察光的反射和折射现象,并测得玻璃的折射率,在光具盘的中央固定一块半圆柱形玻璃砖,使二者的圆心O重合,使激光束从玻璃圆弧面一侧入射,并垂直直径平面通过圆心O沿直线射出玻璃砖,记下入射光束在光具盘上对应位置的刻度,以圆心为轴,入射光束方向不变,逆时针缓慢转动光具盘,同时发现有两束光在光具盘上移动,其中从玻璃弧面射出的光束沿____方向转动,从玻璃砖平面射出的光束沿____方向转动(以上两空格填“逆时针”或“顺时针”),当光具盘转过θ角时,发现其中一束光刚好消失,则玻璃的折射率n=____.评卷人得分四、实验题(共3题,共6分)21、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中;提供的实验器材有:
A.小灯泡(12V;6W)
B.直流电流表A1(0-0.6A;内阻约0.8Ω);
C.直流电压表V1(0-3V;内阻约为5kΩ);
D.直流电压表V2(0-15V;内阻约为15kΩ);
E.滑动变阻器R1(0-5Ω;2A);
F.滑动变阻器R2(0-20Ω;2A).
G.直流电源(12V;内阻不计);
H.开关S及导线若干
某同学设计了实验测量电路;通过改变变阻器的滑片的位置,使电表读数从零开始变化,记录多组电压表的读数U和电流表的读数I.
(1)实验中电压表应选用____(选填V1或V2),滑动变阻器应选用____(选填R1或R2)
(2)在虚线框内(图1)画出实验电路图:
(3)该同学出实验中测出8组对应的数据(见下表)
。次数12345678I/A00.120.220.300.380.450.470.50U/V01.22.43.66.08.49.612请在图2坐标中,描点作出U-I图线,由图象可知,灯泡的功率增大时,其电阻____(选填“增大”;“减小”或“不变”)
22、(2011•遵义县校级二模)现要测量电流表G1的内阻;给出下列器材:
电流表G1(量程5mA,内阻r1约为150Ω左右);
电流表G2(量程10mA,内阻r2约为100Ω左右)
定值电阻R1=100Ω
定值电阻R2=10Ω
滑动变阻器R3(0~200Ω)
干电池E(1.5V;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r1,所用的表达式r1____,式中各符号的意义是:____.23、某同学在“测定金属的电阻率”的实验中:①用螺旋测微器测量金属丝的直径如图甲所示,则该金属丝的直径为mm。②先用多用电表粗测其电阻Rx。将选择开关调到欧姆挡“×10”挡位并调零,其表盘及指针所指位置如图乙所示,则此段金属丝的电阻为③现要进一步精确测量Rx的阻值,实验室提供了以下器材:直流电源E(电动势4V,内阻不计)电流表A1(量程30mA,内阻约为1)电流表A2(量程500A,内阻为100)滑动变阻器R1(最大阻值为10)电阻箱R2(最大阻值9999.9)电阻箱R3(最大阻值999.9)电键S及导线若干。为了测定金属丝上的电压,可以将电流表(选填“A1”或“A2”)串联电阻箱(选填“R2"或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。如图丙所示,该同学设计了测量电阻Rx的a、b两种方案,其中用到了改装后的电压表和另一个电流表,则要精确测量应选方案(选填“a”或“b”)。评卷人得分五、推断题(共1题,共2分)24、高聚物rm{G}的合成路线如图所示,的合成路线如图所示,rm{G}苯环上的一氯代物只有两种,两分子其中rm{A}苯环上的一氯代物只有两种,两分子rm{F}能形成六元环酯。能形成六元环酯。rm{A}rm{F}
已知:rm{i:}写出rm{i:}的结构简式_____________________。rm{ii}中官能团的名称是_______________,按检验顺序写出检验rm{(1)}中官能团的试剂___________。rm{A}的反应类型为______________;rm{(2)B}的反应条件为_____________。rm{B}写出两分子rm{(3)C隆煤D}形成的六元环酯的结构简式_____________________。rm{D隆煤E}写出rm{(4)}反应的化学方程式:_______________________________。rm{F}有机物rm{(5)}是rm{F隆煤G}的一种同系物,相对分子质量比rm{(6)}少rm{H}则符合下列条件的rm{F}的同分异构体有____种。写出其中核磁共振氢谱有rm{F}个峰,峰面积之比为rm{14}的结构简式__________。rm{H}苯环上只有两个取代基且处于对位rm{6}既能发生水解反应也能与rm{2隆脙2隆脙2隆脙2隆脙1隆脙1}溶液反应rm{a.}参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】【分析】v-t图象中图象中图象中的点表示物体的速度,图象的斜率表示物体的加速度,图象与时间轴围成的面积表示物体通过的位移.【解析】【解答】解:A;B、由图可知;6s内物体一直沿正方向运动,6-8s时物体反向运动,故6s时相对于起点的位移最大,故AB错误;
C;图象的斜率表示物体的加速度;由图可知,4-8s的加速度最大,故C错误;
D;在4s末到第8s末时间内;图象的斜率不变,则加速度不变,故D正确;
故选:D.2、C【分析】【分析】航天飞机在飞向E处的过程中,飞船与月球的引力的方向和飞船的运动方向之间的夹角小于90°,所以月球引力做正功;椭圆轨道和圆轨道是不同的轨道;航天经过E处时的加速度与空间站经过E处时的加速度都是万有引力产生的.【解析】【解答】解:A;航天飞机在飞向E处的过程中;飞船与月球的引力的方向和飞船的运动方向之间的夹角小于90°,所以月球引力做正功;椭圆轨道和圆轨道是不同的轨道,航天飞机不可能自主改变轨道,只有在减速后,才能进入空间站轨道;故A错误;
B、根据圆轨道公式v=;圆轨道上半径越大,线速度越小;而卫星在椭圆轨道上同一点的线速度比对应圆轨道的线速度小,故在D点线速度最小;根据万有引力定律,在D点万有引力最小,根据牛顿第二定律,加速度也是最小;故B错误;
C、已知空间站绕月轨道半径为r;周期为T,万有引力常量为G,根据万有引力提供向心力,有:
G
解得:M=
故C正确;
D;卫星在同一轨道运动时机械能守恒;经过近地点时,D点所在轨道对应的速度最大,故机械能最大,即D点的机械能最大,故D错误;
故选:C.3、B【分析】【分析】重物转到飞轮的最高点时,若重物对飞轮的作用力恰好等于电动机的重力时,电动机刚要跳起.以重物为研究对象,由牛顿第二定律求解角速度.【解析】【解答】解:重物转到飞轮的最高点时;电动机刚要跳起时,重物对飞轮的作用力F恰好等于电动机的重力Mg,即F=Mg.
以重物为研究对象;由牛顿第二定律得。
Mg+mg=mω2R,解得ω=
故选B4、D【分析】略【解析】D
5、B【分析】【分析】当第三个力不在剩余两个力的合力范围内,合力不能为零.则物体不可能平衡.【解析】【解答】解:A;15N、25N的合力范围是【10;40】,35N在这个范围内,合力可以为零,则物体可能平衡;
B;10N、5N的合力范围是【5;15】,4N不在这个范围内,合力不可以为零,则物体不可能平衡;
C;10N、10N的合力范围是【0;20】,5N在这个范围内,合力可以为零,则物体可能平衡;
D;10N、20N的合力范围是【10;30】,25N在这个范围内,合力可以为零,则物体可能平衡;
题目要求选不可能的,故选:B.二、双选题(共6题,共12分)6、B|D【分析】【解析】
试题分析:三个长方体的质量相同,它们在三种液体中都只受重力和浮力,由二力平衡,它们受到的浮力大小相等,A选项错误。由三个长方体在液体中所处的深度不同,得到容器底所处的深度相同,液体对容器底的压强C选项错误。容器是相同的,所以容器对桌面的压力B选项正确。浮力是物体上下表面所受的压力差,A物体上下表面都受到液体的压力,B/、C只有下表面受到压力,所以它们下表面所受到的压力F′A>F′B=F′C;D选项正确。
考点:压力压强【解析】【答案】B、D7、AB【分析】【分析】本题考查了位置、结构与性质的关系,题目难度中等,推断元素为解答关键,注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。【解答】rm{X}单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{Si}元素;rm{W}的最高正价和最低负价代数和等于rm{0}四种元素均位于不同主族,则rm{W}为rm{H}元素;rm{Z}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Cl}元素;短周期元素rm{W}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数之和为rm{45}则rm{Y}的原子序数为rm{45-1-14-17=13}则rm{Y}为rm{Al}元素。单质可作半导体材料,则rm{X}为rm{X}元素;rm{Si}的最高正价和最低负价代数和等于rm{W}四种元素均位于不同主族,则rm{0}为rm{W}元素;rm{H}的气态氢化物与其最高价含氧酸都是强酸,则rm{Z}为rm{Z}元素;短周期元素rm{Cl}rm{W}rm{X}rm{Y}的原子序数之和为rm{Z}则rm{45}的原子序数为rm{Y}则rm{45-1-14-17=13}为rm{Y}元素。rm{Al}和A.rm{Si}和rm{Al}为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Al>Si}故A正确;为第三周期元素,同周期从左到右原子半径逐渐减小,则原子半径:rm{Si}故A正确;rm{Al}则氢化物稳定性:rm{Al>Si}故B正确;B.由于非金属性rm{Cl>Si}则氢化物稳定性:rm{HCl>SiH_{4}}故B正确;个电子,氯离子有rm{Cl>Si}个电子,故C错误;rm{HCl>SiH_{4}}中只含有极性键,无离子键,故D错误。C.铝离子有rm{10}个电子,氯离子有rm{18}个电子,故C错误;
rm{10}【解析】rm{AB}8、AB【分析】【分析】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,注意把握官能团与性质的关系,侧重苯、烷烃性质的考查。【解答】A.只含有碳氢两种元素的有机物为烃,rm{垄脵垄脷垄脹垄脺}均属于烃,故A正确;B.三碟烯和富勒烯中均含有不饱和键,能发生加成反应,故B正确;C.三碟烯的分子式为rm{C_{20}H_{14}}金刚烷的分子式为rm{C_{10}H_{16}}二者不是同分异构体,故C错误;D.三碟烯的一氯代物有rm{4}种,金刚烷的一氯代物有rm{3}种,故D错误。故选AB。【解析】rm{AB}9、rm{BC}【分析】【分析】本题考查了酸碱中和滴定的应用,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液rm{pH}的关系为解答关键,注意掌握中和滴定侧重方法,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。【解答】A.rm{a}点为rm{Na_{2}CO_{3}}溶液,碳酸根离子部分水解,溶液呈碱性,碳酸根离子的水解一第一步为主,正确的离子方程式为:rm{CO_{3}^{2-}+H_{2}O?HCO_{3}^{-}+OH^{-}}故A错误;
B.rm{c}点的rm{pH=7}溶液呈中性,则rm{c(H^{+})=c(OH^{-})}根据电荷守恒rm{c(Na^{+})+c(H^{+})=c(Cl^{-})+c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})+c(OH^{-})}可知:rm{c(Na^{+})-c(Cl^{-})=c(HCO_{3}^{-})+2c(CO_{3}^{2-})}故B正确;
C.碳酸氢钠溶液的rm{pH}接近rm{8.2}与酚酞变色的rm{pH}接近,变色时的rm{pH}和反应终点的rm{pH}不好判断;而使用甲基橙容易判断终点,且反应产生的二氧化碳不能全部逸出使溶液偏酸性,因此使用甲基橙的误差小rm{(}使用甲基橙易判断滴定终点,误差小rm{)}故C正确;
D.rm{b}点碳酸氢根离子水解,促进了水的电离,而rm{d}点溶液呈酸性,抑制了水的电离,则rm{d}点处溶液中水电离出的rm{c(H^{+})}小于rm{b}点处;故D错误;
故选BC。
【解析】rm{BC}10、AC【分析】【分析】本题考查元素的结构与元素的性质,题目难度中等,注意正确推断元素的种类为解答该题的关键。【解答】rm{X}形成的简单阳离子核外无电子,应为rm{H}元素;rm{Y}元素的气态氢化物和它的最高价氧化物对应的水化物能发生化合反应,形成的物质为铵盐,应为rm{N}元素;rm{Z}元素在周期表的族序数等于周期序数的rm{3}倍,即最外层电子数为电子层数的rm{3}倍,应为rm{O}元素;rm{T}同周期元素中形成的简单离子半径最小,应为rm{Al}元素;
即rm{X}为rm{H}元素,rm{Y}为rm{N}元素,rm{Z}为rm{O}元素,rm{T}为rm{Al}元素;则。
A.根据同周期元素从左到右原子半径逐渐减小,原子的核外电子层数越多,半径越大可知,原子半径顺序为rm{T>Y>Z>X}故A错误;
B.rm{X}分别与rm{Y}形成rm{N_{2}H_{4}}等化合物;既含极性键又含非极性键,故B正确;
C.rm{X}rm{Y}rm{Z}的三种元素形成的rm{NH_{4}NO_{3}}中只含有共价键也含有离子键rm{X}rm{Y}的三种元素形成的rm{Z}中只含有共价键也含有离子键;故C错误;
D.rm{NH_{4}NO_{3}}由rm{X}rm{Y}和rm{T}三种元素的简单离子,均能和rm{X}三种元素的简单离子,均能促进水的电离;故D正确。
故选AC。
rm{Y}【解析】rm{AC}11、AD【分析】【分析】本题综合考查原电池和电解池知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握原电池、电解池的工作原理以及电极方程式的书写,难度中等。【解答】A.正极发生还原反应,rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3}rm{{,!}},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}rm{e}rm{2}rm{O}rm{3},rm{F}得电子被还原rm{F}所以放电时电池正极的电极反应式为rm{e}rm{2}rm{e},故rm{e}正确;B.锂和水发生反应,所以不可以用rm{e}溶液为电解质溶液,故rm{2}错误;C.rm{2}作电池的负极,rm{O}rm{3}rm{O}rm{O}rm{O}rm{3}rm{3},故rm{{,!}}错误;D.充电时,,,作为阳极,电池被磁铁吸引,故,。故选AD。,【解析】rm{AD}三、填空题(共9题,共18分)12、4.5×10-103.0×10-11【分析】【分析】根据电容的定义式C=求电量;电容表征电容器容纳电荷的本领大小的物理量,由电容器本身的特性决定,与其电量和电压无关.【解析】【解答】解:某电容器电容C=30pF;接在15V的电压上,则电容器带电量为:
Q=CU=30×10-12F×15V=4.5×10-10C
电容与其电量无关,故电量加倍,电容仍然为30μF,即3.0×10-11F
故答案为:4.5×10-10,3.0×10-11.13、开普勒牛顿卡文迪许【分析】【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【解析】【解答】解:(1)1609年和1619年提出行星运动定律:开普勒;
(2)1687年发表于《自然哲学的数学原理》中万有引力定律:牛顿;
(2)最早测定引力常量的科学家:卡文迪许。
故答案为:(1)开普勒。
(2)牛顿。
(3)卡文迪许14、略
【分析】
(1)由干电池的U-I图象可知,干电池的电动势E=1.5V,电源内阻r===0.75Ω;
(2)滑动变阻器应采用分压接法;电流表采用外接法,因此应选电路图C.为方便实验操作;
滑动变阻器应选E;总阻值15Ω;最大允许电流2A的滑动变阻器.
(3)由图象可知,a、b图象的交点坐标值为1.2A;0.6V,则此时灯泡的实际功率P=UI=0.6V×1.2A=0.72W;
在同一坐标系中作出两节干电池的U-I图象如图所示;由图象可知;
该图象与灯泡U-I图象b的交点坐标是:0.85V;1.43A;
则灯泡的实际功率P=UI=0.85V×1.43A≈1.2W.
故答案为:(1)1.50;0.75;(2)C;E;(3)0.72W;0.85V;1.2W.
【解析】【答案】(1)干电池的U-I图象与纵轴的焦点坐标是电源电动势;图象斜率的绝对值是电源的内阻.
(2)描绘灯泡伏安特性曲线;滑动变阻器要采用分压接法,电流表采用外接法,分析电路图,找出符合要求的电流;
为了方便实验操作;在保证安全的前提下,应选择最大阻值较小的滑动变阻器.
(3)由图象找出电源的U-I图象与灯泡U-I图象交点的坐标值;该坐标值就是该电源与该灯泡组成闭合电路时的电路电流与到灯泡两端的电源,由P=UI可以求出灯泡的实际功率.在同一坐标系中作出两节干电池的U-I图象,求出图象与灯泡U-I图象的交点,然后由P=UI求出灯泡此时的实际功率.
15、略
【分析】解:木块的质量M=0045kg
子弹的质量为m=0.05kg
初速度为v0=200m/s
二者组成的系统水平方向动量守恒;设子弹初速度方向为正方向,根据动量守恒定律可得:
mv0=(m+M)v
解得木块最终速度的大小v=mv0m+M=0.050.05+0.45隆脕200m/s=20m/s
设子弹射入木块的深度为d
根据能量守恒定律可得:
fd=12mv02鈭�12(m+M)v2
解得:d=0.2m
故答案为:200.2
以整体为研究对象;水平方向根据动量守恒定律求解木块最终的速度大小;
根据能量守恒定律求解子弹射入木块的深度。
本题主要是考查了动量守恒定律;对于动量守恒定律,其守恒条件是:系统不受外力作用或某一方向不受外力作用;解答时要首先确定一个正方向,利用碰撞前系统的动量和碰撞后系统的动量相等列方程进行解答。【解析】200.2
16、(1)第四周期第Ⅷ族
(2)①4:3
②4
③
(3)分子晶体
(4)①3d5
②sp2sp3
③CDEGH
(1)苯甲醛
(2)加成反应;取代反应
(3)
(4)
(5)(任写两种即可)
(6)
【分析】;【分析】考查电子排布图的书写,元素第一电离能的判断,空间构型、杂化轨道的判断,化学键类型的判断,rm{.}离子方程式的书写,晶胞的计算。离子方程式的书写,晶胞的计算。【解答】A.rm{.}rm{(1)}元素在元素周期表中的位置是第四周期第Ⅷ族rm{Fe}元素在元素周期表中的位置是第四周期第Ⅷ族rm{Fe},故答案为:;rm{(2)}两种晶体晶胞中铁原子的配位数分别是rm{垄脵娄脛}rm{娄脕}两种晶体晶胞中铁原子的配位数分别是rm{8}rm{6}之比为rm{垄脵娄脛}之比为rm{娄脕}rm{8}rm{6}rm{4:3},故答案为:晶体晶胞中所含有的铁原子数为rm{8隆脕dfrac{1}{8}+6隆脕dfrac{1}{2}=4}故答案为:rm{4:3};晶胞是体心立方,含有铁原子rm{垄脷娄脙}晶体晶胞中所含有的铁原子数为rm{8隆脕dfrac{1}{8}+6隆脕dfrac{1}{2}
=4}故答案为:rm{4}若rm{垄脷娄脙}原子半径为rm{8隆脕dfrac{1}{8}+6隆脕dfrac{1}{2}
=4}则体对角线为rm{4}边长为rm{垄脹娄脛}晶胞是体心立方,含有铁原子rm{1+8隆脕dfrac{1}{8}=2}若rm{Fe}原子半径为rm{rpm}则体对角线为rm{4r}边长为rm{dfrac{4sqrt{3}}{3}r}rm{N}rm{垄脹娄脛}rm{1+8隆脕dfrac{1}{8}=2}rm{Fe}单质的密度为rm{dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}rm{rpm}rm{dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}rm{4r}rm{dfrac{4sqrt{3}}{3}r}三氯化铁在常温下为固体rm{N}熔点为rm{{,!}_{A}}沸点为表示阿伏加德罗常数的值,则rm{娄脛-Fe}单质的密度为在rm{娄脛-Fe}以上升华,易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂。据此判断三氯化铁的晶体类型为分子晶体,故答案为:分子晶体;rm{dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(
dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}},故答案为:此配合物中,铁离子失去rm{dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(
dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}个电子,价电子排布式为;rm{(3)}三氯化铁在常温下为固体rm{.}熔点为rm{282隆忙}沸点为rm{315隆忙}在rm{300隆忙}以上升华,易溶于水,也易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂。据此判断三氯化铁的晶体类型为分子晶体,故答案为:分子晶体;rm{(3)}rm{.}rm{282隆忙}此配合物中碳原子有双键和单键两种,因此杂化轨道类型有rm{315隆忙}rm{300隆忙}rm{(4)}rm{垄脵}此配合物中,铁离子失去rm{3}个电子,价电子排布式为rm{垄脵}rm{3}rm{3d^{5}}同种元素存在非极性键,不同种元素存在极性键,含有配位键,单键是,故答案为:键,双键一个是rm{3d^{5}}键,一个是;键,故答案为:rm{垄脷}此配合物中碳原子有双键和单键两种,因此杂化轨道类型有B.含有一个氧原子,能与反应生成rm{垄脷}则rm{sp^{2}}含有一个醛基,根据rm{sp^{3}}的分子式,,故答案为:的不饱和度为rm{sp^{2}}则rm{sp^{3}}为根据已知反应和条件,;为rm{垄脹}同种元素存在非极性键,不为rm{垄脹}与发生加成生成rm{娄脛}键则rm{娄脛}为rm{娄脛}键与醇溶液共热后酸化得到rm{娄脛}则rm{娄脨}键为rm{娄脨}与乙醇在浓硫酸加热的条件下生成rm{CDEGH}则rm{C}为根据已知条件和rm{B}的结构简式,rm{B}为rm{B}根据上述分析,rm{6}为名称是苯甲醛,故答案为:苯甲醛;rm{B}由rm{A}生成rm{C}的反应为加成反应,由rm{C}生成rm{D}的反应为取代反应,故答案为:加成反应;取代反应;rm{D}根据上述分析,rm{D}的结构简式为故答案为:rm{E}由rm{E}生成rm{E}的化学方程式为故答案为:rm{F}能与饱和碳酸氢钠溶液反应放出则rm{F}含有羧基rm{H}rm{G}核磁共振氢谱显示有rm{(1)}种不同化学环境的氢,峰面积比为rm{A},则rm{(2)}的结构简式可能为中的两种,故答案为:rm{C}根据已知条件rm{D}合成路线如图所示:故答案为:rm{E}【解析】rm{(1)}第四周期第Ⅷ族rm{(2)}rm{垄脵4:3}rm{垄脵4:3}rm{垄脹dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}rm{垄脷4}分子晶体rm{垄脷4}rm{垄脹dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(
dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}rm{垄脹dfrac{2隆脕56}{{N}_{A}隆脕left(
dfrac{4sqrt{3}}{3}rright)}隆脕{10}^{30}g/c{m}^{3}}rm{(3)}rm{(4)}rm{垄脵}
rm{垄脵}苯甲醛rm{3d^{5}}加成反应;取代反应rm{垄脷sp^{2}}rm{sp^{3}}rm{垄脷sp^{2}}rm{sp^{3}}rm{垄脹CDEGH}任写两种即可rm{垄脹CDEGH}rm{(1)}
rm{(2)}17、5×10-8【分析】【分析】已知电容器的带电量和电势差,则由电容的定义可明确电容器的电容的大小.【解析】【解答】解:根据电容器的定义可知:
C===5×10-8F;
故答案为:5×10-8F18、43175%【分析】【分析】当S闭合后,由闭合电路欧姆定律求出电路中电流,由公式P=EI求解电源总功率,由公式P=I2R求解外电路消耗的功率,由公式P=I2r求解内部消耗的功率,电源的供电效率为有用功率与总功率之比.【解析】【解答】解:当S闭合后;根据闭合电路欧姆定律得:
I==A=1A
电源总功率为P总=EI=4W
外电路消耗的功率为P外=I2R=3W
内部消耗的功率为P=I2r=1W,则电源的供电效率为η=×100%=×100%=75%.
故答案为:4,3,1,75%.19、30【分析】【分析】根据平行四边形定则求出夹角是90°时,两个分力的大小,再根据平行四边形定则求出夹角为120°时合力的大小.【解析】【解答】解:当夹角为为120°时,根据平行四边形定则,知合力与分力相等,所以F=F1=F2=30N;
故答案为:30N20、逆时针顺时针【分析】【分析】根据反射定律分析入射光线方向不变时,反射光线转动的方向.以圆心为轴顺时针缓慢转动光具盘,出射光线不断向下偏转,刚好看不到出射光线时,光线在直径平面上发生了全反射,入射角等于临界角,即C=θ.由临界角公式sinC=.【解析】【解答】解:开始入射光线与直径平面的法线重合;当入射光束方向不变,逆时针缓慢转动光具盘时,入射角增大,反射角也增大,而且反射光线沿逆时针方向转动.
从玻璃砖射出的光线,折射角大于入射角,由于法线转过的角度与入射角相等,所以折射光线将沿顺时针转动.当光具盘转过θ角,发现其中一束光刚好消失时,此时入射角θ就是临界角,因此,玻璃的折射率n=.
故答案为:逆时针;顺时针;四、实验题(共3题,共6分)21、增大【分析】【分析】本题的关键是能根据“测定小灯泡伏安特性曲线”实验需要电流从零调而选择全电阻最小的变阻器,再根据小灯泡电阻远小于电压表内阻而使电流表采用外接法.【解析】【解答】解:(1)由于电源电动势为12V,所以电压表应选;由于电流要求从零调,所以变阻器应用分压式,故应选全电阻小的变阻器.
(2)由于小灯泡电阻较小满足;所以电流表应用外接法,又滑动变阻器采用分压式,所以电路图如图所示
(3)描点连线如图
根据R=可知;小灯泡电阻随功率的增大而增大.
故答案为(1),
(2)如图
(3)增大22、R1I1、I2分别表示电流表G1、G2读数,R1表示定值电阻R1的阻值.【分析】【分析】①定值电阻的选择:实验中定值电阻与G1并联,若其阻值太小,会使其电流过大,应选与G1内阻相
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