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设控制系统如图所示
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如图所示,a中放置附着氧化铜粉末的石棉绒,向a中持续通入气态物质X,可以观察到石棉绒上黑色粉末变成红色固态物质,同时c处的U形管中有无色液体生成(假设X气体全部反应,各处反应均完全)。
(1)X可能是& ________(填序号)。
A.H2& &&&&&&&&& B.CO
C.H2和CO& &&&& D.CH3CH2OH蒸气
(2)写出a处反应的化学方程式:
_____________________________________。
(3)c处液体主要成分的结构简式为__________________________________;
检验该物质的操作步骤是____________________________________________
________________________________________________________________,
其现象为________________________________________________________;
有关反应的化学方程式为__________________________________________
________________________________________________________________。
解析 本题综合考查了H2、CO、CH3CH2OH和CH3CHO等物质的还原性。H2、CO和CH3CH2OH蒸气都可以使a中的黑色粉末(氧化铜)变成红色物质(铜)。但H2和CO被氧化后的产物分别是H2O和CO2,它们在通过碱石灰后均被吸收,c处的U形管中不会有无色液体生成。因此,X只能是CH3CH2OH蒸气,c处的U形管中的无色液体为CH3CHO。CH3CHO具有很强的还原性,能被银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液氧化,利用这两个反应可检验乙醛的存在。
答案 (1)D (2)CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O (3)CH3CHO 取少量c处的液体于试管中,加入新制氢氧化铜悬浊液,加热 有红色沉淀生成 CH3CHO+2Cu(OH)2CH3COOH+Cu2O↓+2H2O(或用银镜反应)
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根据问他()题库系统分析,
试题“如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中,由静止开...”,相似的试题还有:
如图,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定),由静止开始自边缘上的一点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力为N.重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为()
如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定),由静止开始自边缘上的一点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力N。重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为 &&&&& ()
如图所示,一质量为m的质点在半径为R的半球形容器中(容器固定),由静止开始自边缘上的一点滑下,到达最低点B时,它对容器的正压力N。重力加速度为g,则质点自A滑到B的过程中,摩擦力对其所做的功为()(2011?徐州一模)如图所示,将一质量为m=0.1kg的小球自水平平台右端O点以初速度v.水平抛出,小球飞离平台后由A点沿切线落入竖直光滑圆轨道ABC,并沿轨道恰好通过最高点C,圆轨道ABC的形状为半径R=2.5m的圆截去了左上角l27°的圆弧,CB为其竖直直径,(sin53°=0.8&&cos53°=0.6,重力加速度g取10m/s2)求:(1)小球经过C点的速度大小;(2)小球运动到轨道最低点B时小球对轨道的压力大小;(3)平台末端O点到A点的竖直高度H.
分析:沿轨道恰好通过最高点C,根据牛顿第二定律求解小球经过C点的速度大小.从B点到C点,由机械能守恒定律求解B点速度.由牛顿第二定律得小球对轨道的压力大小.从A到B由机械能守恒定律求出A点速度,在A点进行速度的分解,根据平抛运动规律求出末端O点到A点的竖直高度H.解答:解:(1)恰好运动到C点,有重力提供向心力,即mg=mv2CRvc=5m/s&&(2)从B点到C点,由机械能守恒定律有12mvc2+2mgR=12mvB2在B点对小球进行受力分析,由牛顿第二定律有FN-mg=mv2BRFN=6N根据牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小为6.0N(3)从A到B由机械能守恒定律有12mvA2+mgR(1-cos53°)=12mvB2所以:vA=105m/s在A点进行速度的分解有:vy=vAsin53°所以:H=v2y2g=3.36m答:(1)小球经过C点的速度大小是5m/s;(2)小球运动到轨道最低点B时小球对轨道的压力大小是6N;(3)平台末端O点到A点的竖直高度是3.36m.点评:本题是平抛运动和圆周运动相结合的典型题目,除了运用平抛运动和圆周运动的基本公式外,求速度的问题,动能定理不失为一种好的方法.
请选择年级高一高二高三请输入相应的习题集名称(选填):
科目:高中物理
(2011?徐州一模)如图所示,50匝矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B=T的水平匀强磁场中,线框面积S=0.5m2,线框电阻不计.线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,副线圈线接入一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,熔断器允许通过的最大电流为10A,下列说法正确的是(  )A.图示位置穿过线框的磁通量为零B.线框中产生交变电压的有效值为VC.变压器原、副线圈匝数之比为25:11D.允许变压器输出的最大功率为5000W
科目:高中物理
(2011?徐州一模)如图甲所示,M和N是相互平行的金属板,OO1O2为中线,O1为板间区域的中点,P是足够大的荧光屏带电粒子连续地从O点沿OO1方向射入两板间.带电粒子的重力不计.(1)若只在两板间加恒定电压U,M和N相距为d,板长为L(不考虑电场边缘效应).若入射粒子是不同速率、电量为e、质量为m的电子,试求能打在荧光屏P上偏离点O2最远的电子的动能.(2)若两板间没有电场,而只存在一个以O1点为圆心的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,已知磁感应强度B=0.50T,两板间距cm,板长L=l.0cm,带电粒子质量m=2.0×10-25kg,电量q=8.0×10-18C,入射速度×105m/s.若能在荧光屏上观察到亮点,试求粒子在磁场中运动的轨道半径r,并确定磁场区域的半径R应满足的条件.(不计粒子的重力)(3)若只在两板间加如图乙所示的交变电压u,M和N相距为d,板长为L(不考虑电场边缘效应).入射粒子是电量为e、质量为m的电子.某电子在0=L4v0时刻以速度v0射入电场,要使该电子能通过平行金属板,试确定U0应满足的条件.U0≤2v02eL2.
科目:高中物理
(2011?徐州一模)如图甲所示,两条足够长的光滑平行金属导轨竖直放置,导轨问距为L=1m,两导轨的,上端间接有电阻,阻值R=2Ω&虚线OO′下方是垂宣予导轨平面向里的匀强磁场,磁场磁感应强度为2T,现将质量m=0.1kg电阻不计的金届杆ab,从OO′上方某处由静止释放,金属杆在下落的过程中与导轨保持良好接触,且始终保持水平,不计导轨的电阻.已知金属杆下落0.3m的过程中加速度a与下落距离h的关系图象如图乙所示.求:(1)金属杆刚进入磁场时速度多大?下落了0.3m时速度为多大?(2)金属杆下落0.3m的过程中,在电阻R上产生的热量?(3)金属杆下落0.3m的过程中,通过电阻R的电荷量q?
科目:高中物理
(2011?徐州一模)物理学中的许多规律是通过实验发现的,下列说法中符合史实的是(  )A.麦克斯韦通过实验首次证明了电磁波的存在B.牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持C.奥斯特通过实验发现了电流的热效应D.法拉第通过实验发现了电磁感应现象
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如图所示,曲柄OA长0.4m,以等角速度ω=0.5rads在绕O轴逆时针转向转动。由于曲柄的A端推动水平板B,而使滑杆C沿
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如图所示,曲柄OA长0.4m,以等角速度ω=0.5rad/s在绕O轴逆时针转向转动。由于曲柄的A端推动水平板B,而使滑杆C沿铅直方向上升。求当曲柄与水平线间的夹角θ=30°时,滑杆C的速度和加速度。 & &
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