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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年人教五四新版高一物理上册阶段测试试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、一艘船过河,相对静水的速度大小恒定,过河最短时间为t0,最小位移为河宽d0,当水流速度增大时()A.t0一定不变B.t0一定变大C.d0一定不变D.d0一定变大2、质点做直线运动的位移s
和时间平方t2
的关系图象如图所示;该质点(
)
A.加速度大小为1m/s2
B.任意相邻1s
内的位移差都为2m
C.第2s
内的位移是2m
D.第3s
内的平均速度大小为3m/s
3、两个力和间的夹角为两个力的合力为F。以下说法正确的是:A.若和大小不变,角越小,合力F就越大B.合力F总比分力和中的任何一个力都大C.如果夹角不变,大小不变,只要增大,合力F就必然增大D.合力F可能比分力中的任何一个力都小4、一质点在某段时间内做曲线运动,则在这段时间内()A.速度一定不断地改变,加速度也一定不断地改变B.速度一定不断地改变,加速度可以不变C.速度可以不变,加速度一定不断地改变D.速度可以不变,加速度也可以不变5、【题文】手托着重为30N的物体,以大小为5m/s2的加速度作竖直向下的运动,(g取10m/s2)则手对物体的托力是()A.15NB.20NC.30ND.45N评卷人得分二、双选题(共8题,共16分)6、标准状况下,有rm{垄脵6.72L}甲烷,rm{垄脷3.01隆脕10^{23}}个rm{HCl}分子,rm{垄脹13.6gH_{2}S}rm{垄脺0.2mol}氨气,则下列四种气体的关系表示正确的是A.体积:rm{垄脺<垄脵<垄脷<垄脹}B.质量:rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}C.密度:rm{垄脵<垄脹<垄脺<垄脷}D.氢原子数:rm{垄脷<垄脺<垄脹<垄脵}7、关于化学反应过程中,能量变化描述正确的是A.成键过程中吸收能量B.断键过程中吸收能量C.成键过程中放出能量D.断键过程中放出能量8、下列大气污染物中,能与人体中血红蛋白结合而引起中毒的气体是()
A.rm{SO_{2}}B.rm{C{O}_{2}}C.rm{NO_{2}}D.rm{NO}9、标准状况下,有rm{垄脵6.72L}甲烷,rm{垄脷3.01隆脕10^{23}}个rm{HCl}分子,rm{垄脹13.6gH_{2}S}rm{垄脺0.2mol}氨气,则下列四种气体的关系表示正确的是A.体积:rm{垄脺<垄脵<垄脷<垄脹}B.质量:rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}C.密度:rm{垄脵<垄脹<垄脺<垄脷}D.氢原子数:rm{垄脷<垄脺<垄脹<垄脵}10、关于化学反应过程中,能量变化描述正确的是A.成键过程中吸收能量B.断键过程中吸收能量C.成键过程中放出能量D.断键过程中放出能量11、下列大气污染物中,能与人体中血红蛋白结合而引起中毒的气体是()
A.rm{SO_{2}}B.rm{C{O}_{2}}C.rm{NO_{2}}D.rm{NO}评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)12、平抛运动可以分解为水平方向的____和竖直方____.13、在做研究匀变速直线运动规律的实验时,某同学得到一条纸带,如图,并且每隔四个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为S,且S1=0.96cm,S2=2.88cm,S3=4.80cm,S4=6.72cm,S5=8.64cm,S6=10.56cm,可以计算此纸带的加速度大小为____m/s2;打第四个计数点时纸带的速度大小为____m/s.
14、一个圆环,以竖直直径AB为轴匀速转动,如图所示,则环上M、N两点的线速度大小之比vM:vN=______;角速度之比ωM:ωN=______.15、电火花打点计时器使用的是______电源(
填“直流”或“交流”)
若电源的频率是50Hz
则每隔______秒打一个点,打出的相邻两点间的时间间隔是______.(
填“相同的”或“不同的”)
16、【题文】已知小船在静水中的航行速度为5m/s;河水的速度为4m/s,河的宽度为120m。则:
①小船过河的最短时间为____s;
②小船以最短位移过河,所需的时间为____s。17、【题文】如图所示,用两根长度相同的轻绳OA和AB连结钉子O和两个质量相等的小球,当两小球在光滑水平桌面上做匀速圆周运动时,两段绳的张力之比为TOA:TAB=__________.18、【题文】电场中某区域的电场线分布如图所示,A、B是电场中的两点。由图可知,电场强度EA____EB(选填“>”或“<”)。将一个正点电荷先后放在A、B两点,它在A、B两点的电势能EPA____EPB(选填“>”或“<”)
19、处理微观、高速物体的动力学问题,牛顿经典力学不再适用.20世纪初,著名物理学家____(人名)建立了狭义相对论,阐述物体做以接近光的速度运动时所遵从的规律.20、质量为m
的物体从高h
高处自由下落,经时间t
重力对物体做功的平均功率为______,在时刻t
重力对物体做功的瞬时功率为______.评卷人得分四、画图题(共2题,共12分)21、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。22、画出下面2个物体所受重力的图示(1)放在桌面上的质量为m=0.1kg的字典(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球。评卷人得分五、推断题(共4题,共12分)23、A、rm{B}rm{C}rm{D}四种元素,它们原子的核电荷数均小于rm{18}且依次递增,rm{A}原子核内仅有一个质子;rm{B}原子的电子总数与rm{D}原子的最外层电子数相等;rm{A}原子与rm{B}原子的最外层电子数之和与rm{C}原子的最外层电子数相等;rm{D}原子有两个电子层,最外层电子数是次外层电子数的rm{3}倍。rm{(1)}试推断它们各是什么元素,写出它们的元素符号:rm{A}________,rm{C}________,rm{(2)}画出rm{D}的离子结构示意图________。
rm{(3)}由这四种元素组成的三核rm{10}电子的分子是________,四核rm{10}电子的分子是________。24、现有金属单质rm{A}rm{B}rm{C}和气体甲、乙、丙以及物质rm{D}rm{E}rm{F}rm{G}rm{H}它们之间的相互转化关系如下图所示rm{(}图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出rm{)}请回答下列问题:rm{(1)}写出下列物质的化学式:rm{B}_________,丙_________,rm{F}________,rm{H}_________rm{(2)}根据要求回答:rm{1)D}溶液和rm{F}溶液在空气中混合的现象:_________________________________;rm{2)}反应rm{垄脹}离子方程式___________________________________________________;rm{3)}反应rm{垄脽}离子方程式___________________________________________________;rm{4)}反应rm{垄脼}化学方程式___________________________________________________。25、从铝土矿rm{(}主要成分是rm{Al_{2}O_{3}}含rm{SiO_{2}}rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}等杂质rm{)}中提取氧化铝的两种工艺流程如下:rm{(1)}写出物质的化学式rm{A}_____________,固体rm{X}__________________。____________________________rm{(2)}写出流程甲加入盐酸后生成rm{Al^{3+}}的离子方程式:___________________________。rm{(3)}写出流程乙加入烧碱后生成rm{SiO}的离子方程式:___________________________。rm{(4)}为了验证滤液rm{B}中含rm{Fe^{3+}}可取少量滤液并加入___________rm{(}填试剂名称rm{)}rm{(5)}滤液rm{E}、rm{K}中溶质的主要成分是_____rm{(}填化学式rm{)}写出该溶液的一种用途:_______。rm{(6)}写出滤液rm{D}rm{Y}中与过量rm{CO_{2}}反应的化学方程式__________________________。26、从铝土矿rm{(}主要成分是rm{Al_{2}O_{3}}含rm{SiO_{2}}rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}等杂质rm{)}中提取氧化铝的两种工艺流程如下:rm{(1)}写出物质的化学式rm{A}_____________,固体rm{X}__________________。____________________________rm{(2)}写出流程甲加入盐酸后生成rm{Al^{3+}}的离子方程式:___________________________。rm{(3)}写出流程乙加入烧碱后生成rm{SiO}的离子方程式:___________________________。rm{(4)}为了验证滤液rm{B}中含rm{Fe^{3+}}可取少量滤液并加入___________rm{(}填试剂名称rm{)}rm{(5)}滤液rm{E}、rm{K}中溶质的主要成分是_____rm{(}填化学式rm{)}写出该溶液的一种用途:_______。rm{(6)}写出滤液rm{D}rm{Y}中与过量rm{CO_{2}}反应的化学方程式__________________________。评卷人得分六、综合题(共4题,共40分)27、【题文】质量为M的平板车在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动.若将一个质量为m(M="4m")的砂袋轻轻地放到平板车的右端,砂袋相对于平板车滑动的最大距离等于车长的1/4.若将砂袋以水平向左的速度扔到平板车上,为了不使砂袋从车上落下,砂袋的初速度的最大值是多少?若砂袋刚好不从车上落下,求小车最终的速度的大小和方向?28、【题文】一倾角α(α<2°)的斜劈固定在水平地面上,高为h,光滑小球从斜劈顶点由静止开始下滑,到达底端B所用时间为t1,将通过A、B两点的斜劈剜成一个圆弧面,使圆弧面在B点与底面相切,小球从A沿圆弧运动到B,所用时间为t2,求t1与t2的比值。
29、如图所示,底面半径为R=1m
的平底漏斗水平放置,质量为m=1kg
的小球置于底面边缘,漏斗内表面光滑,侧壁的倾角为37鈭�.
现给小球一垂直于半径向里的某一初速度,使之在漏斗内做圆周运动,(
重力加速度为g=10m/s2sin37鈭�=0.6cos37鈭�=0.8)
求:
(1)
小球不脱离底面时;角速度娄脴
的取值?
(2)
当小球转动的角速度娄脴1=2rad/s
时底面的支持力F1
和侧壁的支持力F2
多大?30、【题文】如图12所示,在距水平地面高为h处有一半径为R的1/4圆弧轨道,圆弧轨道位于竖直平面内,轨道光滑且末端水平,在轨道的末端静置一质量为m的小滑块A。现使另一质量为m的小滑块B从轨道的最高点由静止释放,并在轨道的最低点与滑块A发生碰撞,碰后粘合为一个小滑块C。已知重力加速度为g。求:
(1)滑块C对轨道末端的压力大小。
(2)滑块C在水平地面上的落地点与轨道末端的水平距离。
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、A【分析】解:A;B、当静水速与河岸垂直;渡河时间最短,水流速度增大,不影响垂直于河岸方向上的速度,所以渡河的最短时间不变.故A正确,B错误.
C;D、当静水速大于水流速;合速度方向与河岸垂直渡河位移最短,等于河宽.当静水速小于水流速,合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短,此时渡河的最小位移大于河宽.故C、D错误.
故选A.
当静水速的方向与河岸垂直时;渡河时间最短.当静水速大于水流速,合速度方向与河岸垂直渡河位移最短,当静水速小于水流速,合速度的方向与静水速的方向垂直时,渡河位移最短.
解决本题的关键知道合运动与分运动具有等时性,各分运动具有独立性,互不干扰.【解析】【答案】A2、B【分析】解:A
根据位移s
和时间平方t2
的关系图象得出位移时间关系式为:s=t2
对照s=v0t+12at2
可得加速度a=2m/s2
初速度为0.
故A错误.
B、任意相邻1s
内的位移差鈻�s=aT2=2隆脕12m=2m
故B正确.
C;第2s
内的位移等于前2s
内的位移减去第一秒的位移;即s2=22鈭�12=3m
故C错误;
D、同理求得物体第3s
内的位移s3=32鈭�22=5m
平均速度为v.=s3t3=51m/s=5m/s.
故D错误.
故选:B
.
根据x
和时间平方t2
的关系图象写出函数关系式;进而求出加速度,位移等,平均速度等于位移除以时间.
本题要求同学们能根据图象写出函数表达式,从而求出加速度,能根据匀变速直线运动的推论求出任意相邻1s
内的位移差.【解析】B
3、A|D【分析】【解析】试题分析:A、在合力与分力的关系中,分力大小不变,夹角变小,合力变大;正确BD、合力F可以大于任何一个分力也可以小于任何一个分力;B错误D正确C、根据力的平行四边形定则可知,但合力与垂直时最小,所以增大合力可能先增大后减小;错误故选AD考点:合力和分力的关系【解析】【答案】AD4、B【分析】【解析】试题分析:曲线运动的速度方向时时刻刻在变化着,即速度一定在不断的变化着,但是加速度不一定变化,如平抛运动,它是一种匀变速曲线运动,ACD错误;B正确;故选B考点:考查了对曲线运动的理解【解析】【答案】B5、A|D【分析】【解析】略【解析】【答案】AD二、双选题(共8题,共16分)6、BD【分析】【分析】该题是中等难度的试题,试题综合性强,在注重对基础知识考查的同时,更侧重对学生能力的培养。该题学生需要注意的是在进行物质的量的有关计算时,关键是熟练应用几个关系式rm{n=m/M}特别还要注意气体摩尔体积的使用条件,即只能适用于气体,且只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是rm{22.4L/mol}【解答】根据题意可知,甲烷、氯化氢、rm{H_{2}S}的物质的量分别是rm{垄脵}rm{垄脵}rm{6.72L隆脗22.4L/mol=0.3mol}rm{垄脷}rm{垄脷}rm{垄脹}氨气。A.根据阿伏加德罗定律可知,气体的体积大小关系是rm{垄脹}故A错误;B.甲烷的质量是rm{13.6g隆脗34g/mol=0.4mol}氯化氢的质量是rm{垄脺0.2mol}氨气。氨气的质量是rm{垄脺0.2mol}所以质量关系是rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}故B正确;C.在相同条件下,气体的密度之比是相对分子质量之比,故C错误;D.氢原子的物质的量分别是rm{4.8g}rm{18.25g}rm{3.4g}rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}则氢原子数rm{1.2mol}故D正确。故选BD。rm{0.5mol}【解析】rm{BD}7、BC【分析】【分析】本题考查了化学反应中的能量变化,理解化学键的断裂和形成是能量变化的根本原因是解题的关键。
【解答】化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的原因,破坏化学键要吸收能量,形成新的化学键要释放能量,故B、C正确。故选BC。【解析】rm{BC}8、BD【分析】【分析】本题主要考查物质的性质方面的知识,解答时要理解一氧化碳、一氧化氮等物质能够与血红蛋白结合,从而引起中毒。【解答】A.二氧化硫对眼和呼吸道有强烈刺激作用,吸入高浓度二氧化硫可引起喉水肿、肺水肿、声带水肿及rm{(}或rm{)}痉挛导致窒息,rm{SO_{2}}还会导致糖及蛋白质的代谢障碍;从而引起脑;肝、脾等组织发生退行性变,故A错误;
B.一氧化碳容易与血液中的血红蛋白结合,使人中毒;故B正确;
C.二氧化氮的毒作用主要是损害深部呼吸道;故C错误;
D.一氧化氮容易与血液中的血红蛋白结合;使人中毒,故D正确。
故选BD。【解析】rm{BD}9、BD【分析】【分析】该题是中等难度的试题,试题综合性强,在注重对基础知识考查的同时,更侧重对学生能力的培养。该题学生需要注意的是在进行物质的量的有关计算时,关键是熟练应用几个关系式rm{n=m/M}特别还要注意气体摩尔体积的使用条件,即只能适用于气体,且只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是rm{22.4L/mol}【解答】根据题意可知,甲烷、氯化氢、rm{H_{2}S}的物质的量分别是rm{垄脵}rm{垄脵}rm{6.72L隆脗22.4L/mol=0.3mol}rm{垄脷}rm{垄脷}rm{垄脹}氨气。A.根据阿伏加德罗定律可知,气体的体积大小关系是rm{垄脹}故A错误;B.甲烷的质量是rm{13.6g隆脗34g/mol=0.4mol}氯化氢的质量是rm{垄脺0.2mol}氨气。氨气的质量是rm{垄脺0.2mol}所以质量关系是rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}故B正确;C.在相同条件下,气体的密度之比是相对分子质量之比,故C错误;D.氢原子的物质的量分别是rm{4.8g}rm{18.25g}rm{3.4g}rm{垄脺<垄脵<垄脹<垄脷}则氢原子数rm{1.2mol}故D正确。故选BD。rm{0.5mol}【解析】rm{BD}10、BC【分析】【分析】本题考查了化学反应中的能量变化,理解化学键的断裂和形成是能量变化的根本原因是解题的关键。
【解答】化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的原因,破坏化学键要吸收能量,形成新的化学键要释放能量,故B、C正确。故选BC。【解析】rm{BC}11、BD【分析】【分析】本题主要考查物质的性质方面的知识,解答时要理解一氧化碳、一氧化氮等物质能够与血红蛋白结合,从而引起中毒。【解答】A.二氧化硫对眼和呼吸道有强烈刺激作用,吸入高浓度二氧化硫可引起喉水肿、肺水肿、声带水肿及rm{(}或rm{)}痉挛导致窒息,rm{SO_{2}}还会导致糖及蛋白质的代谢障碍;从而引起脑;肝、脾等组织发生退行性变,故A错误;
B.一氧化碳容易与血液中的血红蛋白结合,使人中毒;故B正确;
C.二氧化氮的毒作用主要是损害深部呼吸道;故C错误;
D.一氧化氮容易与血液中的血红蛋白结合;使人中毒,故D正确。
故选BD。【解析】rm{BD}三、填空题(共9题,共18分)12、略
【分析】
物体做平抛运动;我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解。
故答案为:匀速直线运动;自由落体运动。
【解析】【答案】物体做平抛运动;我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同.
13、1.920.768【分析】【解答】解:根据△x=aT2;结合作差法得:
a==1.92m/s2
在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小;故有:
v4==0.768m/s
故答案为:1.92;0.768.
【分析】根据在匀变速直线匀速中时间中点的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小;利用逐差法可以求出小车的加速度大小.14、略
【分析】解:M、N两点共轴转动,角速度相等,则ωM:ωN=1:1.
因为rM:rN=Rsin60°:Rsin30°=.
根据v=rω得,.
故答案为:1;1:1.
共轴转动的点角速度相等;结合转动的半径之比,求出线速度之比.
解决本题的关键知道共轴转动的点,角速度相等,以及知道线速度、角速度、周期的关系,并能灵活运用,基础题.【解析】1;1:115、略
【分析】解:电火花计时器都是一种使用交流电源的计时仪器;电火花计时器工作电压是220V
当电源频率是50Hz
时;它每隔0.02s
秒打一次点.
相邻两点间的时间间隔是相同的;
故答案为:交流;0.02
相同的.
正确解答本题需要掌握:了解打点计时器的原理和具体使用;尤其是在具体实验中的操作细节要明确,要知道打点计时器的打点频率和周期的含义和关系.
本题考查打点计时器的基本原理,要注意明确电磁式和电火花式打点计时器的区别,明确电火花式所用电压为220V
同时掌握根据纸带分析运动状态的方法.【解析】交流;0.02
相同的16、略
【分析】【解析】
试题分析:当船头与河岸垂直时,渡河时间最短,所以当小船的合位移等于河的宽度时,渡河位移最短,时间为
考点:考查了小船渡河问题。
点评:本题关键找到船参加的两个分运动,然后运用合运动与分运动的等时和等效规律进行研究,同时要注意合运动与分运动互不干扰.【解析】【答案】24s40s17、略
【分析】【解析】两球角速度相等,所以所以可得。
TOA:TAB=3:2
故答案为:3:2【解析】【答案】3:218、略
【分析】【解析】
试题分析:根据电场线的疏密描述电场的强弱知,A点电场强度大于B点电场强度;正点电荷从A点移动到B点电场力做正功,电视电势能减小,所以EPA>EPB。
考点:本题考查电场强度、电势能及电场力做功等,意在考查学生的识记能力。【解析】【答案】>>19、爱因斯坦【分析】【解答】处理微观;高速物体的动力学问题;牛顿经典力学不再适用.20世纪初,著名物理学家爱因斯坦建立了狭义相对论,阐述物体做以接近光的速度运动时所遵从的规律.
故答案为:爱因斯坦。
【分析】经典力学是以牛顿的三大定律为基础的,经典力学是狭义相对论在低速(v<<c)条件下的近似,牛顿经典力学只考虑了空间,而狭义相对论既考虑了空间,也考虑了时间,牛顿经典力学只适用于宏观低速物体,而微观、高速物体适用于狭义相对论.量子力学适用于微观粒子运动,相对论适用于高速运动物体.20、略
【分析】解:小球自由下落;经时间t
小球的位移为:h=12gt2
重力做功的平均功率为:P=Wt=mght=12mg2t
t
时刻物体的速度为:v=gt
在t
时刻重力对物体做功的瞬时功率为PG=mgv=mg2t
故答案为:12mg2tmg2t.
功率等于力与力的方向速度的乘积;而功等于力与力的方向的位移乘积.
功率有平均功率与瞬时功率之分.
瞬时功率等于力与瞬时速度乘积,而平均功率等于功与时间的比值,也可以力与平均速度的乘积.
若速度与力不同向,须将速度分解成力的垂直方向与平行方向,然后将力与平行于力的速度相乘即为功率.
力与位移不共线,则W=FScos娄脠
而娄脠
为力与位移的夹角.
物体的位移大小可以由图象的面积来算出.【解析】12mg2tmg2t
四、画图题(共2题,共12分)21、略
【分析】【解析】试题分析:(1)受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力作用,作用点都在重心(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球只受到竖直向下的重力作用考点:考查受力分析的能力【解析】【答案】作图题(略)22、略
【分析】【解析】试题分析:(1)受到竖直向下的重力和竖直向上的支持力作用,作用点都在重心(2)抛出后在空中飞行的质量为m=5kg的铅球只受到竖直向下的重力作用考点:考查受力分析的能力【解析】【答案】作图题(略)五、推断题(共4题,共12分)23、(1)HN(2)(3)【分析】【分析】本题考查了元素的推断、常用化学用语,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,明确原子的电子层结构是解本题的关键,难度不大。【解答】有rm{A}rm{B}rm{C}rm{D}四种元素,它们原子的核电荷数依次递增且均小于rm{18}rm{A}原子核内仅有rm{1}个质子,应为rm{H}元素;rm{D}原子有两个电子层,最外层电子数是次外层电子数的rm{3}倍,最外层电子数为rm{6}则rm{D}为rm{O}元素;rm{B}原子的电子总数与rm{D}原子的最外层电子数相等,则rm{B}为rm{C}元素;rm{A}原子与rm{B}原子的最外层电子数之和与rm{C}原子的最外层电子数相等,rm{C}原子最外层电子数为rm{5}且rm{C}的原子序数小于rm{D}所以rm{C}是rm{N}元素;
rm{(1)A}rm{C}两种元素符号分别为rm{H}rm{N}
rm{(2)}氧离子的离子结构示意图为rm{(3)}水分子有三个原子,也就是三核,另外电子总数为rm{10}故符合,所以为rm{{H}_{2}O}四核的分子,为氨气,一个分子有rm{4}个原子,也就是有四核,另外电子总数为rm{10}所以为rm{N{H}_{3}}【解析】rm{(1)H}rm{N}rm{(2)}rm{(3){H}_{2}O}rm{N{H}_{3}}24、(1)Al;HCl;FeCl2;Fe(OH)2
(2)
1)产生白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变为红褐色
2)2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑
3)2Fe2++2Cl2=2Cl-+2Fe3+
4)4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3
【分析】【分析】本题考查了物质转化关系的分析推断,物质性质的应用主要考查常见单质及其化合物的性质应用,题目较简单。【解答】金属rm{A}焰色反应为黄色证明为rm{Na}与水反应生成气体甲为rm{H_{2}}rm{D}为rm{NaOH}金属rm{B}和氢氧化钠溶液反应,说明rm{B}为rm{Al}黄氯色气体乙为rm{Cl_{2}}气体甲和氯气反应生成丙为rm{HCl}物质rm{E}为盐酸溶液,物质rm{D}氢氧化钠和物质rm{G}为反应生成的物质rm{H}在空气中红褐色沉淀rm{I}则rm{I}为rm{Fe(OH)_{3}}rm{G}为rm{FeCl_{3}}rm{F}为rm{FeCl_{2}}rm{H}为rm{Fe(OH)_{2}}rm{C}为rm{Fe}据此答题;rm{(1)}依据以上分析,rm{B}为rm{Al}丙为rm{HCl}乙为rm{Cl_{2}}rm{H}为rm{Fe(OH)_{2}}故答案为:rm{Al}rm{HCl}rm{Cl_{2}}rm{Fe(OH)_{2}}rm{(2)}
rm{1)}氢氧化钠溶液与氯化亚铁溶液反应生成氢氧亚铁沉淀,在空气中被氧化生成氢氧化铁,实验现象为产生白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变为红褐色,故答案为:产生白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变为红褐色;rm{1)}反应rm{2)}为铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,离子方程式为rm{2)}rm{垄脹}故答案为:rm{2Al+2OH^{-}+2H_{2}O}rm{=2AlO_{2}^{-}+3H_{2}隆眉}rm{2Al+2OH^{-}+2H_{2}O}反应rm{=2AlO_{2}^{-}+3H_{2}隆眉}为氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁,离子方程式为rm{3)}故答案为:rm{3)}rm{垄脽}反应rm{2Fe^{2+}+2Cl_{2}=2Cl^{-}+2Fe^{3+}}为氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,化学方程式为rm{4Fe(OH)_{2}+O_{2}+2H_{2}O=4Fe(OH)_{3}}故答案为:rm{4Fe(OH)_{2}+O_{2}+2H_{2}O=4Fe(OH)_{3}}rm{2Fe^{2+}+2Cl_{2}=2Cl^{-}+2Fe^{3+}}【解析】rm{(1)Al}rm{HCl}rm{FeCl2}rm{Fe(OH)2}
rm{(2)}
rm{(2)}产生白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变为红褐色
rm{1)}产生白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变为红褐色rm{1)}rm{2)}rm{2)}
rm{2Al+2OH^{-}+2H_{2}O}rm{=2AlO_{2}^{-}+3H_{2}隆眉}
rm{3)}rm{4Fe(OH)_{2}+O_{2}+2H_{2}O=4Fe(OH)_{3}}rm{3)}
rm{2Fe^{2+}+2Cl_{2}=2Cl^{-}+2Fe^{3+}}25、(1)SiO2MgO、Fe2O3
(2)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O
(3)SiO2+2OH-══SiO32-+H2O
(4)硫氰化钾
(5)NaHCO3灭火器或制糕点NaAlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3【分析】【分析】本题以氧化铝提取工艺流程为载体,考查无机物推断、元素化合物性质及相互转化、除杂的方法、离子方程式等。【解答】由工艺流程甲可知,铝土矿与盐酸反应得固体rm{A}和滤液rm{B}则固体rm{A}为rm{SiO_{2}}滤液rm{B}含有氯化铝、氯化铁、氯化镁等,滤液中加入过量的rm{NaOH}可推知沉淀rm{C}为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液rm{D}含有偏铝酸钠、氯化钠,所以向滤液rm{D}中通入过量二氧化碳,生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,沉淀rm{F}为rm{Al(OH)_{3}}滤液rm{E}中含有rm{NaCl}rm{NaHCO_{3}}根据工艺流程乙可知,铝土矿中的rm{Al_{2}O_{3}}rm{SiO_{2}}能和氢氧化钠反应,可知固体rm{X}为rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}等,滤液rm{Y}为硅酸钠、偏铝酸钠,滤液中通入过量二氧化碳,沉淀rm{Z}为rm{Al(OH)_{3}}硅酸,滤液rm{K}中含有rm{NaHCO_{3}}则rm{(1)}由分析可知,rm{A}为rm{SiO_{2}}固体rm{X}为rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}故答案为:rm{SiO_{2}};rm{MgO}rm{Fe_{2}O_{3}}rm{(2)Al_{2}O_{3}}与盐酸反应生成氯化铝和水,氧化物不能拆,离子方程式为:rm{Al_{2}O_{3}+6H^{+}篓T2Al^{3+}+3H_{2}O}故答案为:rm{Al_{2}O_{3}+6H^{+}篓T2Al^{3+}+3H_{2}O}
rm{(3)}二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,二氧化硅不能拆,故离子反应方程式为:rm{SiO_{2}+2OH^{-}篓TSiO_{3}^{2-}+H_{2}O}故答案为:rm{SiO_{2}+2OH^{-}篓TSiO_{3}^{2-}+H_{2}O}
rm{(4)Fe^{3+}}与硫氰化钾溶液反应,使溶液变红色,检验滤液rm{B}中是否含rm{Fe^{3+}}离子的方法为:取少量滤液rm{B}向其中加入硫氰化钾溶液,溶液变红色,说明滤液中含rm{Fe^{3+}}溶液不变红色,说明滤液中不含rm{Fe^{3+}};故答案为:硫氰化钾;
rm{(5)}根据工艺流程甲可知,固体rm{A}为rm{SiO_{2}}滤液rm{B}含有氯化铝、氯化铁、氯化镁等,沉淀rm{C}为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液rm{D}含有偏铝酸钠、氯化钠,所以向滤液rm{D}中通入过量二氧化碳,反应生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,碳酸氢钠可用于制纯碱或做发酵粉等,故答案为:rm{NaHCO_{3}}灭火器或制糕点rm{NaAlO_{2}+CO_{2}+2H_{2}O=Al(OH)_{3}隆媒+NaHCO_{3}}
【解析】rm{(1)SiO_{2}}rm{MgO}rm{Fe_{2}O_{3;}}rm{(2)Al_{2}O_{3}+6H^{+}=2Al^{3+}+3H_{2}O}rm{(3)SiO_{2}}rm{+2OH^{-}篓T篓TSiO_{3}^{2-;}+H_{2}O}rm{(4)}硫氰化钾rm{(5)NaHCO_{3}}灭火器或制糕点rm{NaAlO_{2}+CO_{2}+2H_{2}O=Al(OH)_{3}隆媒+NaHCO_{3}}26、(1)SiO2MgO、Fe2O3
(2)Al2O3+6H+=2Al3++3H2O
(3)SiO2+2OH-══SiO32-+H2O
(4)硫氰化钾
(5)NaHCO3灭火器或制糕点NaAlO2+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3【分析】【分析】本题以氧化铝提取工艺流程为载体,考查无机物推断、元素化合物性质及相互转化、除杂的方法、离子方程式等。【解答】由工艺流程甲可知,铝土矿与盐酸反应得固体rm{A}和滤液rm{B}则固体rm{A}为rm{SiO_{2}}滤液rm{B}含有氯化铝、氯化铁、氯化镁等,滤液中加入过量的rm{NaOH}可推知沉淀rm{C}为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液rm{D}含有偏铝酸钠、氯化钠,所以向滤液rm{D}中通入过量二氧化碳,生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,沉淀rm{F}为rm{Al(OH)_{3}}滤液rm{E}中含有rm{NaCl}rm{NaHCO_{3}}根据工艺流程乙可知,铝土矿中的rm{Al_{2}O_{3}}rm{SiO_{2}}能和氢氧化钠反应,可知固体rm{X}为rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}等,滤液rm{Y}为硅酸钠、偏铝酸钠,滤液中通入过量二氧化碳,沉淀rm{Z}为rm{Al(OH)_{3}}硅酸,滤液rm{K}中含有rm{NaHCO_{3}}则rm{(1)}由分析可知,rm{A}为rm{SiO_{2}}固体rm{X}为rm{Fe_{2}O_{3}}rm{MgO}故答案为:rm{SiO_{2}};rm{MgO}rm{Fe_{2}O_{3}}rm{(2)Al_{2}O_{3}}与盐酸反应生成氯化铝和水,氧化物不能拆,离子方程式为:rm{Al_{2}O_{3}+6H^{+}篓T2Al^{3+}+3H_{2}O}故答案为:rm{Al_{2}O_{3}+6H^{+}篓T2Al^{3+}+3H_{2}O}
rm{(3)}二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,二氧化硅不能拆,故离子反应方程式为:rm{SiO_{2}+2OH^{-}篓TSiO_{3}^{2-}+H_{2}O}故答案为:rm{SiO_{2}+2OH^{-}篓TSiO_{3}^{2-}+H_{2}O}
rm{(4)Fe^{3+}}与硫氰化钾溶液反应,使溶液变红色,检验滤液rm{B}中是否含rm{Fe^{3+}}离子的方法为:取少量滤液rm{B}向其中加入硫氰化钾溶液,溶液变红色,说明滤液中含rm{Fe^{3+}}溶液不变红色,说明滤液中不含rm{Fe^{3+}};故答案为:硫氰化钾;
rm{(5)}根据工艺流程甲可知,固体rm{A}为rm{SiO_{2}}滤液rm{B}含有氯化铝、氯化铁、氯化镁等,沉淀rm{C}为氢氧化铁、氢氧化镁,滤液rm{D}含有偏铝酸钠、氯化钠,所以向滤液rm{D}中通入过量二氧化碳,反应生成氢氧化铝沉淀与碳酸氢钠,碳酸氢钠可用于制纯碱或做发酵粉等,故答案为:rm{NaHCO_{3}}灭火器或制糕点rm{NaAlO_{2}+CO_{2}+2H_{2}O=Al(OH)_{3}隆媒+NaHCO_{3}}
【解析】rm{(1)SiO_{2}}rm{MgO}rm{Fe_{2}O_{3;}}rm{(2)Al_{2}O_{3}+6H^{+}=2Al^{3+}+3H_{2}O}rm{(3)SiO_{2}}rm{+2OH^{-}篓T篓TSiO_{3}^{2-;}+H_{2}O}rm{(4)}硫氰化钾rm{(5)NaHCO_{3}}灭火器或制糕点rm{NaAlO_{2}+CO_{2}+2H_{2}O=Al(OH)_{3}隆媒+NaHCO_{3}}六、综合题(共4题,共40分)27、略
【分析】【解析】
设平板车长L;砂袋在车上受到的摩擦力为f.
砂袋轻轻放到车上时;设最终车与砂袋的速度为v'有。
代入M=4m,可得
设砂袋以水平向左的初速扔到车上;显然砂袋的初速越大,在车上滑行的距离越长,砂袋刚好不从车上落下时,相对于车滑动的距离为L,其初速度为最大初速,设为v,车最终速度设为V,以向右为坐标的正方向,有。
【解析】【答案】
v0;
28、略
【分析】【解析】要求两种运动时间的比值需要求出两种运动的时间;光滑小。
球从斜劈顶点由静止开始下滑;做匀加速直线运动,这是一个同学的熟悉。
的运动模型;应用牛顿运动定律和运动学公式即可求解.但是把斜面剜成。
圆弧面则不易求解.同学会感觉无从下手;无限分割,变曲为直,数学知识又跟不
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