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【题目】勒夏特列原理适用于许多平衡体系。试用该原理分析水的电离平衡(H2OH+OH),填写下列表格(除外,其余都假设溶液温度不变):

改变条件

平衡移动方向

c(H)的变化

c(OH)的变化

Kw

加入醋酸

加入烧碱

③加入CH3COONa

升高温度

【答案】向左 变大 变小 不变 向左 变小 变大 不变

向右 变小 变大 不变 向右 变大 变大 变大

【解析】向纯水中加入醋酸,醋酸电离出H;抑制水的电离,平衡向左移动,OH浓度减小,H浓度增大,温度不变。KW不变;同理加入烧碱,平衡左移,c(OH)增大,c(H)减小,KW不变;加入CH3COONa后,CH3COO与H结合生成弱电解质CH3COOH;c(H)减小,水的电离平衡项右移动,c(OH)增大,KW不变;弱电解质的电离是吸热反应,升高温度,平衡向吸热方向移动,c(H)、c(OH)均增大,水的离子积变大。

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【题目】高温超导限流器被公认为目前最好的,且惟一行之有效的短路故障电流限制装置。中国科学院电工研究所完成了一种具有自主知识产权的高温超导限流器样机的研制工作,并于2005年初在湖南进行并网挂机实验。超导限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流IC,当通过限流器的电流I>IC时,将造成超导体失超,从超导态本题认为电阻为零转变为正常态本题认为是一个纯电阻,以此来限制电力系统故障电流。已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流IC=12A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,原来电路正常工作,现L突然发生短路,则

A短路前通过R1的电流为A

B超导部件将由超导态转为正常态

C短路后通过R1的电流为A

D短路后通过R1的电流为2A

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【题目】物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”如图所示,她把一个带铁芯的线圈L、开关S和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈L上,且使铁芯穿过套环闭合开关S的瞬间,套环立刻跳起

某同学另找来器材再探究此实验他连接好电路,经重复实验,线圈上的套环均未动对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是

A线圈接在了直流电源上

B电源电压过高

C所选线圈的匝数过多

D所用套环的材料与老师的不同

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【题目】(6分)甲、乙两车沿平直公路同向匀速行驶,甲车在前,它们之间相距x0=40 m,速度均为v0=10 m/s。某时刻甲车刹车做匀减速直线运动,加速度大小为5 m/s2。从此时刻起,问:

(1)甲车经过多长时间停止运动?

(2)当甲车静止时,甲、乙两车之间的距离为多大?

(3)经多长时间两车相遇?

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【题目】如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计〉连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略。一带负电油滴静止于电容器中的P点。现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则下列判断错误的是

A.静电计指针张角不变

B.P点的电势将降低

C.带电油滴静止不动

D.若先将上极板与电源正扱的导线断开,再将下极板向上移动一小段距离,则带电油滴静止不动

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【题目】(8分)已知一汽车在平直公路上运动,它的位移–时间图象如图甲所示。

(1)根据图象在图乙所示的位置坐标轴上标出O、A、B、C、D、E各点代表的汽车的位置。

(2)求出前4 s内的平均速度大小。

(3)求出第5 s末的瞬时速度大小。

(4)求出第7 s末的瞬时速度大小。

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【题目】8分)在做“研究匀变速直线运动”的实验中:

(1)实验室提供了以下器材:打点计时器、一端附有滑轮的长木板、小车、纸带、细绳、钩码、刻度尺、导线、交流电源、复写纸、弹簧测力计。其中在本实验中不需要的器材是______________。

(2)如图所示是某同学由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出,打点计时器使用50 Hz交流电,其中s1=7.05 cm、s2=7.68 cm、s3=8.33 cm、s4=8.95 cm、s5=9.61 cm、s6=10.26 cm。

下表列出了打点计时器打下B、C、F时小车的瞬时速度,请在表中填入打点计时器打下D、E两点时小车的瞬时速度。

位置

B

C

D

E

F

速度(m/s)

0.737

0.801

0.994

(3)以A点为计时起点,在如图所示坐标系中画出小车的速度–时间关系图线。

(4)根据画出的小车的速度–时间关系图线计算出小车的加速度a=________m/s2

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【题目】听下面一段对话,完成五道小题,每小题填写一个词这段对话你将听两遍。

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