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…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………內(nèi)…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………※※請※※不※※要※※在※※裝※※訂※※線※※內(nèi)※※答※※題※※…………○…………外…………○…………裝…………○…………訂…………○…………線…………○…………第=page22頁,總=sectionpages22頁第=page11頁,總=sectionpages11頁2025年蘇人新版高二物理上冊階段測試試卷830考試試卷考試范圍:全部知識點(diǎn);考試時間:120分鐘學(xué)校:______姓名:______班級:______考號:______總分欄題號一二三四總分得分評卷人得分一、選擇題(共9題,共18分)1、如圖所示的各電場中,A、B兩點(diǎn)電場強(qiáng)度相等的圖是()2、下列各圖中,運(yùn)動電荷的速度方向、磁場方向和電荷的受力方向之間的關(guān)系正確的是()A.B.C.D.3、一位質(zhì)量為m的運(yùn)動員從下蹲狀態(tài)向上起跳,經(jīng)△t時間,身體伸直并剛好離開地面,速度大小為v.在此過程中()A.地面對他的沖量為mvB.地面對他的沖量為mv+mg△tC.地面對他的沖量為mv-mg△tD.地面對他的沖量為mg△t4、一個標(biāo)有“220V60W”的白熾燈炮,加上的電壓U由零逐漸增大到220V,此過程中,圖中給出的四個圖線中,燈泡的伏安特性曲線符合實(shí)際的()A.B.C.D.5、根據(jù)R=ρ可以導(dǎo)出電阻率的表達(dá)式ρ=對溫度一定的某種金屬導(dǎo)線來說,它的電阻率()A.只由其材料的性質(zhì)決定比B.跟導(dǎo)線的橫截面積S成正比C.跟導(dǎo)線的長度L成反比D.跟導(dǎo)線的電阻成正比6、某同學(xué)將一直流電源的總功率PE
輸出功率PR
和電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr
隨電流I
變化的圖線畫在同一坐標(biāo)系中,如圖中的abc
所示.
則下列說法中正確的是(
)
A.圖線b
表示輸出功率PR
隨電流I
變化的關(guān)系B.圖中a
線最高點(diǎn)對應(yīng)的功率為最大輸出功率C.在abc
三條圖線上分別取橫坐標(biāo)相同的ABC
三點(diǎn),三點(diǎn)的縱坐標(biāo)一定滿足關(guān)系PA=PB+PC
D.兩個圖線交點(diǎn)M
與N
的橫坐標(biāo)之比一定為12
縱坐標(biāo)之比一定為13
7、在靜電場中,一個帶電量q=2.0×10-9C的負(fù)電荷從A點(diǎn)移動到B點(diǎn),在這過程中,除電場力外,其他力做的功為4.0×10-5J,質(zhì)點(diǎn)的動能增加了8.0×10-5J,則A、B兩點(diǎn)間的電勢差大小為:()A.2×10-4VB.1×104VC.4×104VD.2×104V8、對于水平放置的平行板電容器,下列說法不正確的是(
)
A.將兩極板的間距加大,電容將增大B.將兩極板平行錯開,使正對面積減小,電容將減小C.在下極板的內(nèi)表面上放置一面積和極板相等、厚度小于極板間距的陶瓷板,電容將增大D.在下極板的內(nèi)表面上放置一面積和極板相等、厚度小于極板間距的鋁板,電容將增大9、如圖所示,一根輕質(zhì)彈簧上端固定,下端懸掛質(zhì)量為0.2kg的小球時,彈簧的伸長量為8cm;當(dāng)彈簧下端懸掛質(zhì)量為0.3kg的小球時,彈簧的伸長量為(彈簧始終未超出彈性限度)()A.10cmB.12cmC.14cmD.16cm評卷人得分二、填空題(共7題,共14分)10、如圖所示為測一塊半球形玻璃磚的折射率的實(shí)驗(yàn);實(shí)驗(yàn)的主要步驟如下:
A.將半球形玻璃磚放在白紙上;用鉛筆畫出它的直徑AB,移走玻璃磚,并用刻度尺找出中點(diǎn)O,記下此點(diǎn)(即圓心);
B.在圓弧側(cè)的白紙上,作過O點(diǎn)且垂直直徑AB的直線CO,放上玻璃磚,在CO上插兩顆大頭針P1和P2(距離適當(dāng)遠(yuǎn)些);
C.使玻璃磚以O(shè)為軸在白紙上緩慢地轉(zhuǎn)動,同時眼睛向著AB透過玻璃磚觀察P1和P2的像,當(dāng)恰好看不到P1和P2的像時停止轉(zhuǎn)動玻璃磚;記下此時的直徑A'B'的位置;
D.量出BO和B′O的夾角θ.
(1)實(shí)驗(yàn)是用____現(xiàn)象進(jìn)行的;(2)計(jì)算公式:n=____.
11、單擺測定重力加速度的實(shí)驗(yàn).
(1)在下面器材中你應(yīng)選用什么器材為好?____
A.10cm長細(xì)線B.1m長粗繩C.1m長細(xì)線D.厘米刻度尺。
E.毫米刻度尺F.泡沫塑料小球G.大鋁球H.小鐵球。
I.大時鐘J.停表。
(2)重力加速度g的計(jì)算公式為____.
(3)測量振動時間,應(yīng)從擺球經(jīng)過____位置開始計(jì)時(填“最高點(diǎn)”或“最低點(diǎn)”).
(4)某學(xué)生在實(shí)驗(yàn)過程中,數(shù)擺動次數(shù)時漏數(shù)了一次,也就是將擺動31次當(dāng)作擺動了30次進(jìn)行計(jì)算,那么測得g值會____(填“偏大”或“偏小”).
(5)若測得的單擺的共振線如圖,由圖可知此單擺的擺長為____.(g=10m/s2)
12、如圖是一個按正弦規(guī)律變化的交流電的圖象.根據(jù)圖象可知該交流電的電流最大值是____A,頻率是____Hz.
13、一多用電表的電阻擋有三個倍率,分別是隆脕1隆脕10隆脕100.
用隆脕10
擋測量某電阻時,操作步驟正確,發(fā)現(xiàn)表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很小,為了較準(zhǔn)確地進(jìn)行測量,應(yīng)換到______擋。換擋后經(jīng)過重新調(diào)零,再測量該電阻時,表盤的示數(shù)如圖,則該電阻的阻值是______婁賂
14、利用單擺測重力加速度時,沒有測擺球的直徑,先用直尺測出懸點(diǎn)到球底的距離L1,測出相應(yīng)的周期T1,再將L1改變?yōu)長2,又測出相應(yīng)的周期T2,則測出的重力加速度g的表達(dá)式應(yīng)為____.15、一個面積為S的矩形線圈在勻強(qiáng)磁場中以某一條邊為轉(zhuǎn)軸做勻速轉(zhuǎn)動,磁場方向與轉(zhuǎn)軸垂直。線圈中感應(yīng)電動勢e與時間t的關(guān)系如圖15所示。感應(yīng)電動勢的峰值和周期可由圖中讀出。則磁感應(yīng)強(qiáng)度B=________;在t=T/12時刻,線圈平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度的夾角等于____。16、在做“用油膜法估測分子的大小”的實(shí)驗(yàn)時,已經(jīng)準(zhǔn)備的器材有:油酸酒精溶液、滴管、淺盤和水、玻璃板、彩筆,要完成本實(shí)驗(yàn),還欠缺的器材有______.評卷人得分三、判斷題(共7題,共14分)17、電勢差有正有負(fù),所以是矢量,且電場中兩點(diǎn)間的電勢差隨著零電勢點(diǎn)的選取變化而變化.(判斷對錯)18、只有沿著電場線的方向電勢才會降低,所以電勢降低的方向就一定是電場強(qiáng)度的方向.(判斷對錯)19、空間兩點(diǎn)放置兩個異種點(diǎn)電荷a、b,其所帶電荷量分別為qa和qb,其產(chǎn)生的電場的等勢面如圖所示,且相鄰等勢面間的電勢差均相等,電場中A、B兩點(diǎn)間的電勢大小的關(guān)系為φA>φB,由此可以判斷出a為正電荷,且有qa<qb.________(判斷對錯)
20、電勢差有正有負(fù),所以是矢量,且電場中兩點(diǎn)間的電勢差隨著零電勢點(diǎn)的選取變化而變化.(判斷對錯)21、只有沿著電場線的方向電勢才會降低,所以電勢降低的方向就一定是電場強(qiáng)度的方向.(判斷對錯)22、如圖所示,有一水平方向的勻強(qiáng)電場,場強(qiáng)大小為9000N/C,在電場內(nèi)一水平面上作半徑為10cm的圓,圓上取A、B兩點(diǎn),AO沿E方向,BO⊥OA,另在圓心處放一電量為10﹣8C的正點(diǎn)電荷,則A處場強(qiáng)大小EA為零.________(判斷對錯)
23、空間兩點(diǎn)放置兩個異種點(diǎn)電荷a、b,其所帶電荷量分別為qa和qb,其產(chǎn)生的電場的等勢面如圖所示,且相鄰等勢面間的電勢差均相等,電場中A、B兩點(diǎn)間的電勢大小的關(guān)系為φA>φB,由此可以判斷出a為正電荷,且有qa<qb.________(判斷對錯)
評卷人得分四、簡答題(共2題,共10分)24、rm{25隆忙}時,部分物質(zhì)的電離平衡常數(shù)如表所示:?;瘜W(xué)式rm{CH_{3}COOH}rm{H_{2}CO_{3}}rm{HClO}電離平衡常數(shù)rm{1.7隆脕10^{-5}mol?L^{-1}}rm{K1=4.4隆脕10^{-7}mol?L^{-1}}
rm{K2=5.6隆脕10^{-1}}rm{{,!}^{1}}rm{mol?L^{-1}}rm{3.0隆脕10^{-8}}
rm{mol?L^{-1}}請回答下列問題:rm{(1)}同濃度的rm{CH_{3}COO^{-}}rm{HCO_{3}^{-}}rm{CO_{3}^{2-}}rm{ClO^{-}}結(jié)合rm{H^{+}}的能力由強(qiáng)到弱的順序?yàn)開____rm{.}rm{(2)}常溫下rm{0.1mol?L^{-1}}的rm{CH_{3}COOH}溶液在加水稀釋過程中,下列表達(dá)式的數(shù)據(jù)一定變小的是________rm{(}填字母序號,下同rm{)}.
A.rm{c(H^{+})}rm{B}.rm{dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}}rm{
dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}}rm{C.c(H^{+})?c(OH^{-})}.rm{dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}rm{D}.rm{dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}}
若該溶液升高溫度,上述rm{
dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}種表達(dá)式的數(shù)據(jù)增大的是________rm{E}rm{
dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}
}體積為rm{5}的醋酸溶液與一元酸rm{.}溶液分別加水稀釋至rm{(3)}稀釋過程rm{10mLpH=2}變化如圖:
則rm{HX}的電離平衡常數(shù)________rm{1000mL}填“大于”、“等于”或“小于”rm{pH}醋酸的平衡常數(shù)rm{HX}稀釋后,rm{(}溶液中由水電離出來的rm{)}________rm{.}填“大于”、“等于”或“小于”rm{HX}醋酸的溶液中由水電離出來的rm{c(H+)}理由是________rm{(}rm{)}已知rm{c(H^{+})}時,水的離子積為rm{.},該溫度下測得某溶液rm{(4)}該溶液顯________rm{100隆忙}填“酸”、“堿”或“中”rm{1隆脕10^{-12}}性rm{pH=7}將此溫度下rm{(}的rm{)}溶液rm{.}與rm{pH=1}的rm{H_{2}SO_{4}}溶液rm{aL}混合,若所得混合液rm{pH=11}則rm{NaOH}rm{bL}________rm{pH=2}rm{a}25、【化學(xué)rm{隆陋}選修r(nóng)m{3}物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)】前四周期元素rm{A}rm{B}rm{C}rm{D}rm{E}rm{F}的原子序數(shù)依次增大,rm{A}是宇宙中含量最豐富的元素;rm{B}和rm{C}同一主族,且rm{B}的rm{L}層電子數(shù)是rm{K}層電子數(shù)的rm{2.5}倍;rm{D}和rm{C}同一周期;rm{E}元素原子核外電子有rm{17}種不同的運(yùn)動狀態(tài),rm{F}位于第四周期,其未成對電子數(shù)只有一個,且內(nèi)層都處于全充滿狀態(tài)。請回答下列問題:rm{(1)B}原子的rm{L}層軌道表達(dá)式____;rm{D}元素原子的價(jià)電子排布式是____。rm{(2)}由rm{A}rm{B}原子形成的分子的結(jié)構(gòu)式為:rm{A-B=B-A}則該分子中rm{婁脪}鍵和rm{婁脨}鍵的數(shù)目之比為____,rm{B}rm{C}的氫化物中rm{BH_{3}}的沸點(diǎn)高于rm{CH_{3}}的沸點(diǎn),原因是____;rm{C}rm{D}和rm{E}的電負(fù)性由大到小的順序?yàn)開___;rm{C}rm{D}和rm{E}的第一電離能由大到小的順序是____;rm{C}和rm{D}最高價(jià)含氧酸的酸性由弱到強(qiáng)的順序?yàn)開___。rm{COrlap{{!,}^{3-}}{{!,}_{4}}}中rm{C}的雜化方式為____,該離子的“rm{VSEPR}”模型為____形。rm{(3)}向rm{FDO_{4}}溶液中加入過量稀氨水,得到的深藍(lán)色溶液中陽離子化學(xué)式為____,該離子的配位體為____。
rm{(4)D(}黑球rm{)}和rm{F(}白球rm{)}形成的某種晶體的晶胞如下圖所示,已知該晶胞的棱長為rm{516pm}則該晶胞的密度為____rm{g/cm^{3}(}精確到rm{0.1)}最近的黑球和白球之間的距離為____rm{pm}
參考答案一、選擇題(共9題,共18分)1、C【分析】【解析】試題分析:電場強(qiáng)度是矢量,只有大小和方向都相同時,兩點(diǎn)的電場強(qiáng)度才相同.根據(jù)電場線的疏密分析電場強(qiáng)度的大小,根據(jù)電場線的切線方向確定電場強(qiáng)度的方向.【解析】
A、甲圖是非勻強(qiáng)電場,A處電場線較密,電場強(qiáng)度較大,A、B兩點(diǎn)電場強(qiáng)度大小不等、方向相同,所以電場強(qiáng)度不相同,故A錯誤;B、乙圖是非勻強(qiáng)電場,A、B兩點(diǎn)到負(fù)電荷的距離相等,電場強(qiáng)度大小相等,但方向不相同,所以電場強(qiáng)度不相同,故B錯誤;C、丙圖是勻強(qiáng)電場,A、B兩點(diǎn)電場強(qiáng)度大小相等、方向相同,則電場強(qiáng)度相等,故C正確;D、丁圖是非勻強(qiáng)電場,A、B兩點(diǎn)電場強(qiáng)度大小不相等、方向不同,所以電場強(qiáng)度不相同,故D錯誤;故選:C【解析】【答案】C2、B【分析】【解答】解:根據(jù)左手定則可知:
A圖中洛倫茲力方向應(yīng)該向上;故A錯誤;
B圖中電荷的速度方向;磁場方向和電荷的受力方向之間的關(guān)系符合左手定則;故B正確;
C圖中洛倫茲力方向應(yīng)該向里;故C錯誤;
D圖中電荷運(yùn)動方向與磁場方向在一條線上;不受洛倫茲力,故D錯誤.
故選:B.
【分析】帶電粒子在磁場中運(yùn)動時,所受洛倫茲力方向由左手定則進(jìn)行判斷,伸開左手,使拇指與其余四個手指垂直,并且都與手掌在同一平面內(nèi),讓磁感線進(jìn)入手心,并使四指指向正電荷運(yùn)動方向或者負(fù)電荷運(yùn)動的反方向,這時拇指所指的方向就是運(yùn)動電荷在磁場中所受洛倫茲力的方向.3、B【分析】解:人的速度原來為零;起跳后變化v,則由動量定理可得:
I-mg△t=△mv=mv
故地面對人的沖量為mv+mg△t;故B正確;
故選:B.
已知初末速度;則由動量定理可求得地面對人的沖量;由功的公式可確定地面對人是否做功.
在應(yīng)用動量定理時一定要注意沖量應(yīng)是所有力的沖量,不要把重力漏掉.【解析】【答案】B4、A【分析】解:由題,白熾燈泡上的電壓U由零逐漸增大到220V時,白熾燈泡的溫度不斷升高,電阻增大,由歐姆定律得到R=等于圖線上的點(diǎn)與原點(diǎn)連線的斜率,電阻一直增大,在I-U圖象中電阻等于斜率的倒數(shù),故斜率一直減小,故A正確,BCD錯誤.
故選:A
白熾燈泡上的電壓U由零逐漸增大到220V時;白熾燈泡的溫度不斷升高,電阻增大,根據(jù)數(shù)學(xué)知識分析選擇圖象.
本題是實(shí)際的燈泡,其電阻會溫度升高而增大,其U-I圖線不是直線,可以從數(shù)學(xué)角度理解其物理意義,【解析】【答案】A5、A【分析】解:電阻率的大小與材料的性質(zhì)決定;與電阻的大?。粚?dǎo)線的長度、橫截面積無關(guān).故B正確,A、C、D錯誤.
故選:A.
在溫度一定的條件下;電阻率的大小與材料有關(guān),與導(dǎo)線的長度以及橫截面積無關(guān).
解決本題的關(guān)鍵知道在溫度一定的條件下,電阻率的大小與材料有關(guān),與導(dǎo)線的長度以及橫截面積無關(guān).【解析】【答案】A6、C【分析】解:A
由電源消耗功率和電源內(nèi)部消耗功率表達(dá)式PE=EIPr=I2r
可知,a
是直線,表示的是電源消耗的總電功率,b
是拋物線;表示的是電源內(nèi)電阻上消耗的功率,c
表示外電阻的功率即為電源的輸出功率PR
所以AB錯誤;
C、在abc
三條圖線上分別取橫坐標(biāo)相同的ABC
三點(diǎn),因?yàn)橹绷麟娫吹目偣β蔖E
等于輸出功率PR
和電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr
的和;所以這三點(diǎn)的縱坐標(biāo)一定滿足關(guān)系PA=PB+PC
所以C正確;
D、當(dāng)內(nèi)電阻和外電阻相等時,電源輸出的功率最大,此時即為bc
線的交點(diǎn)M
時的電流,此時電流的大小為ER+r=E2r
功率的大小為E24rab
線的交點(diǎn)N
表示電源的總功率PE
和電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr
隨相等,此時只有電源的內(nèi)電阻,所以此時的電流的大小為Er
功率的大小為E2r
所以橫坐標(biāo)之比為12
縱坐標(biāo)之比為14
所以D錯誤.
故選:C
根據(jù)電源消耗的總功率的計(jì)算公式PE=EI
可得電源的總功率與電流的關(guān)系,根據(jù)電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr=I2r
可得電源內(nèi)部的發(fā)熱功率與電流的關(guān)系,從而可以判斷abc
三條線代表的關(guān)系式;在由功率的公式可以分析功率之間的關(guān)系.
當(dāng)電源的內(nèi)阻和外電阻的大小相等時,此時電源的輸出的功率最大,并且直流電源的總功率PE
等于輸出功率PR
和電源內(nèi)部的發(fā)熱功率Pr
的和.【解析】C
7、D【分析】由動能定理2×104V,D對;【解析】【答案】D8、A【分析】解:A
由電容器的決定式可知;間距加大時,電容C
將減??;故A錯誤;
B;錯開兩極板時;正對面積減小,故電容將減?。还蔅正確;
C;在下極板的內(nèi)表面上放置一面積和極板相等、厚度小于極板間距的陶瓷板時;介電常數(shù)增大,故電容將增大;故C正確;
D;在內(nèi)部放置鋁板時;板間距離減小;故電容將增大;故D正確;
本題選錯誤的;故選:A
.
根據(jù)平行板電容器的電容決定式C=?s4婁脨kd
分析電容的變化情況.
本題考查電容決定式應(yīng)用分析實(shí)際問題的能力,關(guān)鍵要掌握電容決定式C=?s4婁脨kd
的正確掌握與應(yīng)用.【解析】A
9、B【分析】解:設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,由平衡條件及胡克定律有:0.2×10=k×8×10-2;可得勁度系數(shù)為k=25N/m,由平衡條件可得當(dāng)彈簧下端懸掛0.3kg的小球時,彈簧的彈力為F=mg=0.3×10N=3N,則由胡克定律有3=25x,可得x=0.12m=12cm,故B正確,ACD錯誤。
故選:B。
根據(jù)平衡條件求出掛0.2kg小球時彈簧的彈力;根據(jù)胡克定律求出彈簧的勁度系數(shù);再由平衡條件求出掛0.3kg小球時彈簧彈力,利用胡克定律即可求出第二次的伸長量。
本題考查胡克定律的應(yīng)用,關(guān)鍵要理解彈簧的彈力與彈簧的形變量成正比,而不是與彈簧的長度成正比?!窘馕觥緽二、填空題(共7題,共14分)10、略
【分析】
(1)由題,光線從玻璃磚射向空氣,將玻璃磚以O(shè)為軸在白紙上緩慢地順時針轉(zhuǎn)動,入射角增大,眼睛向著AB透過玻璃磚觀察P1和P2的像,當(dāng)恰好看不到P1和P2的像時停止轉(zhuǎn)動玻璃磚時;說明發(fā)生了全反射.故實(shí)驗(yàn)是用全反射現(xiàn)象進(jìn)行的;
(2)當(dāng)恰好看不到P1和P2的像時,光線恰好發(fā)生了全反射,入射角恰好等于臨界角C,則由由臨界角公式sinC=得n=.
故答案為:全反射,
【解析】【答案】(1)由題,將玻璃磚以O(shè)為軸在白紙上緩慢地順時針轉(zhuǎn)動,入射角增大,眼睛向著AB透過玻璃磚觀察P1和P2的像,當(dāng)恰好看不到P1和P2的像時停止轉(zhuǎn)動玻璃磚時;說明發(fā)生了全反射.
(2)BO和B′O的夾角θ,則知臨界角等于θ,由臨界角公式sinC=即可求出折射率.
11、略
【分析】
(1)為了減小空氣阻力對單擺小球的影響;應(yīng)選用小鐵球.為了便于測量,防止擺長太短,周期太小,擺球振動太快,使周期測量誤差較大,應(yīng)選用1m長細(xì)線.為了提高測量精度,選用毫米刻度尺測量擺長,用停表測量時間.故選CEHJ
(2)由單擺周期公式T=2得,g=
(3)小球經(jīng)過最低點(diǎn)時;速度最大,在相同距離誤差上引起的時間誤差最小,所以為了減小測量誤差,測量振動時間,應(yīng)從擺球經(jīng)過最低點(diǎn)位置開始計(jì)時.
(4)將擺動31次當(dāng)作擺動了30次進(jìn)行計(jì)算時,根據(jù)公式T=得知,測得的周期偏大,由g=得到的g偏小.
(5)由單擺的共振線讀出,單擺的固有頻率為f=0.5Hz,由單擺頻率公式f=得到,L=
代入解得;L=1m.
故答案為:(1)CEHJ;(2)(3)最低點(diǎn);(4)偏??;(5)1m.
【解析】【答案】(1)選材時;要盡量減小空氣阻力對單擺振動的影響,同時要便于測量,提高精度.
(2)根據(jù)單擺周期公式變形得到重力加速度g的計(jì)算公式.
(3)為了減小測量誤差;應(yīng)從擺球經(jīng)過最低點(diǎn)位置開始計(jì)時.
(4)根據(jù)T=分析周期測量值的變化;再分析誤差.
(5)由共振曲線讀出單擺的固有頻率;由頻率公式求出擺長.
12、略
【分析】
根據(jù)圖象可知該交流電的電流最大值是Im=10A,周期T=0.2s,則頻率為f==5Hz
故答案為:10;5
【解析】【答案】由交流電的圖象的縱坐標(biāo)的最大值讀出電流的最大值;讀出周期,求出頻率.
13、略
【分析】解:用隆脕10
擋測量某電阻時;操作步驟正確,發(fā)現(xiàn)表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很小,說明所選擋位太小,應(yīng)換大擋,換用隆脕100
擋,換擋后重新進(jìn)行歐姆調(diào)零;
由圖示可知電阻阻值為:22隆脕100=2200婁賂
故答案為:隆脕1002200
用歐姆表測電阻應(yīng)選擇合適的擋位;使指針指在中央刻度線附近;指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù)。
本題考查了歐姆表的使用注意事項(xiàng);歐姆表讀數(shù);用歐姆表測電阻應(yīng)選擇合適的擋位,使指針指在中央刻度線附近;指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù)。
【解析】隆脕1002200
14、略
【分析】根據(jù)單擺的周期公式有得:則g=【解析】【答案】15、略
【分析】【解析】【答案】16、略
【分析】解:在本實(shí)驗(yàn)中;要用量筒量取酒精和油酸,從而配制酒精油酸溶液,先在水槽中灑上痱子粉,再將用酒精稀釋過的油酸用滴管滴到水面上,將玻璃板蓋在水槽上,在玻璃板上鋪上坐標(biāo)紙,用彩筆畫出油膜的邊界,則用數(shù)格子的方法得出形成的面積;則可根據(jù)體積公式求得分子直徑,故實(shí)驗(yàn)中還需要:量筒;痱子粉,及描繪圖形的坐標(biāo)紙.
故答案為:量筒;痱子粉、坐標(biāo)紙.
根據(jù)油膜法測分子的大小的實(shí)驗(yàn)原理及方法可得出需要的器材;從而即可求解.
對于實(shí)驗(yàn),關(guān)鍵要理解實(shí)驗(yàn)的原理和方法,再在理解的基礎(chǔ)上去記憶相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)器材及實(shí)驗(yàn)步驟,要學(xué)會估算油膜的方法,類似于數(shù)學(xué)上“四舍五入”.【解析】量筒、痱子粉、坐標(biāo)紙三、判斷題(共7題,共14分)17、B【分析】【解答】解:電勢差類似于高度差;沒有方向,是標(biāo)量,正負(fù)表示電勢的相對大?。?/p>
兩點(diǎn)間的電勢差等于電勢之差;由電場中兩點(diǎn)的位置決定,與零電勢點(diǎn)的選取無關(guān).由以上的分析可知,以上的說法都錯誤.
故答案為:錯誤。
【分析】電勢差是標(biāo)量,正負(fù)表示大小;電勢差與零電勢點(diǎn)的選取無關(guān);沿著電場線方向電勢降低;電勢反映電場本身的性質(zhì),與試探電荷無關(guān).18、B【分析】【解答】解:沿著電場線方向;電勢降低,且降低最快;
那么電勢降低最快的方向才是電場線的方向;但電勢降低的方向不一定是電場線的方向,故錯誤;
故答案為:錯誤.
【分析】電場強(qiáng)度和電勢這兩個概念非常抽象,借助電場線可以形象直觀表示電場這兩方面的特性:電場線疏密表示電場強(qiáng)度的相對大小,切線方向表示電場強(qiáng)度的方向,電場線的方向反映電勢的高低.19、B【分析】【解答】解:若把該圖象與等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖比較;可以得到:靠近正電荷的點(diǎn)電勢高,靠近負(fù)電荷的點(diǎn),電勢較低.所以,a處為正電荷.
等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖象中的等勢面左右對稱;無窮遠(yuǎn)處的電勢為0.該圖象的左側(cè)的等勢線比較密,無窮遠(yuǎn)處的電勢為0,所以無窮遠(yuǎn)處到兩點(diǎn)之間的電勢差相比,與a點(diǎn)之間的電勢差比較大,所以a點(diǎn)所帶的電量就多.
故答案為:錯誤.
【分析】若把該圖象與等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖比較,很容易得出正確的結(jié)論.20、B【分析】【解答】解:電勢差類似于高度差;沒有方向,是標(biāo)量,正負(fù)表示電勢的相對大小.
兩點(diǎn)間的電勢差等于電勢之差;由電場中兩點(diǎn)的位置決定,與零電勢點(diǎn)的選取無關(guān).由以上的分析可知,以上的說法都錯誤.
故答案為:錯誤。
【分析】電勢差是標(biāo)量,正負(fù)表示大小;電勢差與零電勢點(diǎn)的選取無關(guān);沿著電場線方向電勢降低;電勢反映電場本身的性質(zhì),與試探電荷無關(guān).21、B【分析】【解答】解:沿著電場線方向;電勢降低,且降低最快;
那么電勢降低最快的方向才是電場線的方向;但電勢降低的方向不一定是電場線的方向,故錯誤;
故答案為:錯誤.
【分析】電場強(qiáng)度和電勢這兩個概念非常抽象,借助電場線可以形象直觀表示電場這兩方面的特性:電場線疏密表示電場強(qiáng)度的相對大小,切線方向表示電場強(qiáng)度的方向,電場線的方向反映電勢的高低.22、A【分析】【解答】解:點(diǎn)電荷在A點(diǎn)的場強(qiáng)
根據(jù)場強(qiáng)的疊加原理得;則兩點(diǎn)的場強(qiáng)是由正點(diǎn)電荷和勻強(qiáng)電場場強(qiáng)的合成,A點(diǎn)的場強(qiáng)大小為。
EA=E點(diǎn)﹣E勻=9×103N/C﹣9×103N/C=0;所以A處場強(qiáng)大小為0
故答案為:正確。
【分析】根據(jù)公式E=k求出點(diǎn)電荷在A點(diǎn)處產(chǎn)生的場強(qiáng)大小,判斷出場強(qiáng)方向,A點(diǎn)的場強(qiáng)是由正點(diǎn)電荷和勻強(qiáng)電場場強(qiáng)的合成,根據(jù)平行四邊形定則求解A點(diǎn)處的場強(qiáng)大小及方向.23、B【分析】【解答】解:若把該圖象與等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖比較;可以得到:靠近正電荷的點(diǎn)電勢高,靠近負(fù)電荷的點(diǎn),電勢較低.所以,a處為正電荷.
等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖象中的等勢面左右對稱;無窮遠(yuǎn)處的電勢為0.該圖象的左側(cè)的等勢線比較密,無窮遠(yuǎn)處的電勢為0,所以無窮遠(yuǎn)處到兩點(diǎn)之間的電勢差相比,與a點(diǎn)之間的電勢差比較大,所以a點(diǎn)所帶的電量就多.
故答案為:錯誤.
【分析】若把該圖象與等量異種點(diǎn)電荷電場中的部分等勢面圖比較,很容易得出正確的結(jié)論.四、簡答題(共2題,共10分)24、(1)CO32﹣>ClO﹣>HCO3﹣>CH3COO﹣
(2)AABCEHX酸性強(qiáng)于CH3COOH的,稀釋后HX溶液中的c(H+)小于CH3COOH溶液中的c(H+),所以其對水電離的抑制能力也較弱
(3)大于小于
(4)堿11:9
【分析】【分析】主要考查弱電解質(zhì)在水溶液中的電離平衡及有關(guān)rm{PH}的計(jì)算,題目難度中等?!窘獯稹縭m{(1)}平衡常數(shù)越大,則其結(jié)合氫離子能力越弱,由于電離平衡常數(shù)rm{CH_{3}COOH}rm{CH_{3}COOH}rm{>H_{2}CO_{3}>HCO}rm{3}則同濃度rm{3}rm{{,!}^{?}>HClO}、rm{CH_{3}COO}rm{CH_{3}COO}rm{{,!}^{?}}、rm{HCO}rm{HCO}rm{3}、rm{3}結(jié)合rm{{,!}^{?}}的能力由強(qiáng)到弱的順序?yàn)椋簉m{CO}rm{CO}rm{3}rm{3}rm{{,!}^{2?}}rm{ClO^{?}}rm{ClO^{?}}rm{H^{+}}rm{H^{+}}rm{CO}rm{3}rm{3}rm{2}rm{2}rm{-}rm{-},故答案為:rm{>}rm{ClO}rm{-}rm{-}的rm{>}溶液加稀釋過程中,溶液中氫離子濃度減小,故rm{HCO}正確;B.rm{3}rm{3}的rm{-}溶液加稀釋過程中rm{-}各個微粒濃度減小rm{>}同時醋酸的電離向右移動rm{CH}rm{3}減小的程度小于rm{3}rm{COO}的減小程度rm{-}則rm{dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft[C{H}_{3}COOHright]}}rm{-}增大,故rm{CO_{3}^{2-}>ClO^{-}>HCO_{3}^{-}}錯誤;C.rm{>CH_{3}COO^{-}}rm{(2)A.0.1mol}只受溫度的影響,溫度不變則其值是一個常數(shù),故rm{(2)A.0.1mol}錯誤;D.醋酸稀釋rm{/L}酸性減弱rm{CH_{3}COOH}rm{CH_{3}COOH}減小rm{A}水的離子積不變r(jià)m{A}則rm{0.1mol}rm{0.1mol}增大rm{/L}所以rm{CH_{3}COOH}rm{dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}增大,故rm{CH_{3}COOH}錯誤;E.,rm{dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}}為醋酸的電離平衡常數(shù),由于溫度不變,則水的電離平衡常數(shù)不變,故,錯誤;故答案為:,rm{c(H^{+}}若該溶液升高溫度,醋酸、水的電離程度對增大,則溶液中氫離子、氫氧根離子濃度都增大,A.升高溫度后溶液中氫離子濃度rm{c(H^{+}}rm{)}增大,故rm{c}正確;B.升高溫度后氫離子、氫氧根離子濃度都增大rm{c}醋酸的濃度減小rm{(CH_{3}COOH)}則,rm{dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft[C{H}_{3}COOHright]}}的比值增大,故rm{
dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft[C{H}_{3}COOHright]}}正確;C.rm{B}為水的離子積,升高溫度后水的電離程度增大,則水的離子積增大,故rm{B}正確;D.升高溫度后氫氧根離子、氫離子濃度都增大rm{Kw}但氫離子濃度增大的幅度大于氫氧根離子rm{Kw}所以rm{=c(H^{+})?c(OH^{?})}rm{dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}的比值減小,故rm{C}錯誤;E.rm{dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}}為醋酸的電離平衡常數(shù),升高溫度,醋酸的電離平衡常數(shù)增大,故rm{C}正確;故答案為:,;,rm{c(H^{+}}根據(jù)圖象分析,起始是兩種溶液中rm{c(H^{+}}rm{)}相同,較弱酸,較強(qiáng)酸rm{c}稀釋過程中較弱酸的電離程度增大rm{c}故在整個稀釋過程中較弱酸的rm{(OH^{?})},一直大于較強(qiáng)酸的rm{
dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}稀釋相同倍數(shù)rm{D}的rm{D}變化比的大rm{
dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}
}故rm{E}酸性強(qiáng)rm{E}電離平衡常數(shù)大rm{A}酸性強(qiáng)于rm{c}的rm{c}稀釋后rm{(H^{+})}溶液中rm{A}rm{A}小于,溶液中的,,rm{
dfrac{cleft({H}^{+}right)}{cleft[C{H}_{3}COOHright]}}故答案為:大于rm{B}小于rm{B}rm{c}酸性強(qiáng)于rm{c}的,稀釋后rm{(H^{+})?c(OH^{?})}溶液中的rm{C}小于rm{C}溶液中的,所以其對水電離的抑制能力也較弱;,時rm{
dfrac{cleft(O{H}^{-}right)}{cleft({H}^{+}right)}}水的離子積為rm{D},rm{D}rm{
dfrac{cleft(C{H}_{3}CO{O}^{-}right)隆隴cleft({H}^{+}right)}{cleft(C{H}_{3}COOHright)}
}為中性溶液rm{E}該溫度下測得某溶液rm{E}該溶液顯堿性rm{ABCE}將此溫度下rm{ABCE}的rm{(3)}rm{c}溶液rm{c}與rm{(H^{+})}的,rm{c(}溶液rm{c(}混合rm{)>c(}若所得混合液rm{)>c(}說明溶液顯酸性rm{)}rm{c({H}^{+})=dfrac{0.1mol/L隆脕aL?bL隆脕dfrac{{10}^{?12}}{{10}^{?11}}mol/L}{aL+bL}={10}^{?2}mol/L},得rm{)}:,rm{c};故答案為:堿;rm{c}rm{(H^{+})}。
rm{c}【解析】rm{(1)CO_{3}^{2-}>ClO^{-}>HCO_{3}^{-}}rm{>CH_{3}COO^{-}}rm{(2)A}rm{ABCE}rm{HX}酸性強(qiáng)于rm{CH_{3}COOH}的,稀釋后rm{HX}溶液中的rm{c(H^{+})}小于rm{CH_{3}COOH}溶液中的rm{c(H^{+})}所以其對水電離的抑制能力也較弱rm{(3)}大于小于rm{(4)}堿rm{11}rm{9}
25、(1)3s23p4(2)3︰1NH3分子間可以形成氫鍵Cl>S>PCl>P>SH3PO4<H2SO4sp3雜化正四面體(3)[Cu(NH3)4]2+NH3(4)4.6【分析】【分析】本題考查元素推斷、電離能和電負(fù)性大小比較、最高價(jià)含氧酸酸性比較、雜化軌道理論、配合物理論、晶胞計(jì)算等知識,綜合性強(qiáng),有一定難度。【解答】rm{A}是宇宙中含量最豐富的元素,則rm{A}為rm{H}rm{B}的rm{L}層電子數(shù)是rm{K}層電子數(shù)的rm{2.5}倍,則rm{B}為rm{N}rm{B}和rm{C}同一主族,則rm{C}為rm{P}rm{E}元素原子核外電子有rm{17}種不同的運(yùn)動狀態(tài),則rm{E}為是宇宙中含量最豐富的元素,則rm{A}為rm{A}rm{H}的rm{B}層電子數(shù)是rm{L}層電子數(shù)的rm{K}倍,則rm{2.5}為rm{B}rm{N}和rm{B}同一主族,則rm{C}為rm{C}rm{P}元素原子核外電子有rm{E}種不同的運(yùn)動狀態(tài),則rm{17}為rm{E}rm{Cl}為rm{D}為rm{D}位于第四周期,其未成對電子數(shù)只有一個,且內(nèi)層都處于全充滿狀態(tài),電子排布式為rm{S}rm{F}位于第四周期,其未成對電子數(shù)只有一個,且內(nèi)層都處于全充滿狀態(tài),電子排布式為rm{[Ar]3d^{10}4s^{1}}為rm{F}rm{[Ar]3d^{10}4s^{1}}為,則
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