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CO+H2O(g) CO2+H2N2+3H2 2NH3 (每式1分)
④由甲厂生产过程化学方程式可得如下关系:
C+2H2O(g) 2H2+CO2 得n(H2)∶n(CO2)=2∶1
由乙厂生产过程化学方程式可得如下关系:
CH4+2H2O 4H2+CO2 得n(H2):n(CO2)=4∶1
由丙厂生产过程化学方程式可得如下关系:
C5H12+10H2O(g) 16H2+5CO2 得n(H2)∶n(CO2) = 3.3∶1
由合成尿素CO(NH2)2反应方程式:2NH3+CO2 CO(NH2)2+H2O
n(H2)∶n(CO2)=3∶1
对照三家厂的原料气H2和CO2物质的量之比,只有丙厂接近3:1,故丙厂的原料利用率最高.(5分)
24.(本题共15分)
(1)铁屑,Fe+2H+ Fe2++H2↑(每格2分,共4分)
(2)打开,H2(每格2分,共4分)
(3)关闭活塞E,使FeSO4溶液压入B瓶中进行反应(4分)
(4)4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3(3分)
25.(1)干冰(固体二氧化碳)、碘化银(AgI);(2分)
(2)对流层、纬度、8km-18km(4分)
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(3)CH3—N—CH3(1)+2N2O4(g) 2CO2(g)+4H2O(g)+3N2(g)+2550kJ(4分)
NH2
(4)341.6g(5分)
解题提示:(3)n(C)∶n(H)∶n(N)=1∶4∶1,化学式为C2H8N2;
(4)
Q=mgh1+
mv21=mgh1+(mgh2+fmgh2)
Q=1.452×104kJ,偏二甲肼的质量:Q÷2550×60=341.6g。
26.(本题共22分)(1)电源2(2分) 右(2分)
(2)基因突变(2分) γ射线(2分) 紫外线(2分)
(3)5.0×1014(6分)
(4)①Fe2(CN)-6 ②M+ ③MFe2(CN)6(每格2分,3格共6分)
27.(本题共24分)(1)根据左手定则,磁力线方向应穿透出纸面,按规则用“·”表示。(4分)
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(2)
(8分)(3)
=16,分子式为CH4(4分) b粒子为:[H∶C∶H]+(CH+3)(4分)
(4)C、D(4分)
28.(本题共20分)(1)根据题意知小球以O点为圆心在水平桌面上做匀速圆周运动,显见摩擦力与绳子拉力T的合力提供向心力(如图所示).设细线与半径r的夹角为θ,则有:
F向=fctgθ=m
.
而f=μmg, ctgθ=
, r=
.
联立以上四式解得v2=
.
所以Ek=
mv2=
(10分)
(2)因为手持线运动中做功的功率就等于细线拉力的功率,P=(T·sinθ)·v=fv=
(10分)
29.小滑块在竖直平面内内沿半球形碗内来回滑动是变速运动,若碗与小滑块间的摩擦力以及空气阻力不计,则在运动中小滑块只受到两个力:重力mg,方向竖直向下;碗对小滑块的支持力,方向沿半径指向球心,由于它的反作用力等于小滑块对碗的压力,故它的大小F应由题图中的F—t图线给出。根据机械能守恒可知,小滑块运动到平衡位置O(即碗底θ=0°处)时速率最大,运动到偏离平衡位置最大处(即偏角最大处时),速率为零,再根据牛顿定律可知,在平衡位置处,小滑块对碗底的压力F最大,在偏角最大处,压力最小。
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由牛顿第二定律,在平衡位置O点可建立方程
F0-mg=m
①
其中F0和v0分别是小滑块运动至平衡位置O时,小滑块受到的支持力和速率,R是碗的半径。
在最大偏角处A点可建立方程
FA-mgsinθA=0 ②
其中θA为最大偏角,FA为小滑块运动至最大偏角时所受支持压力,
由机械能守恒可有
mv02=mgR(1—cosθA) ③
由①、②、③式解得小滑块的质量和最大偏角分别为
m=
④
cosθA=
⑤
以上都是在不计摩擦及空气阻力的情况下得出的,由题给的F—t图线可以直接读出以下的数据:
t=0.1s时,小滑块第一次运动到平衡位置O,对碗的压力F0=1.60N;
t=0.6s时,小滑块第一次到达最大偏角θA处,对碗的压力FA=0.07 N;
代入④⑤得m=59g, cosθA=0.121,查表θA≈83°
从上面分析可以得出以下判断:
(1)小球的质量m≈59g;
(2)由于摆幅很大,故小球在碗中来回滑动虽近似是周期运动,但不是简谐运动;
(3)小球在碗中来回滑动的周期T=2.0s
(4)小球来回滑动的最大偏角是逐步减小的,可见小球在碗中的来回滑动是有阻尼的周期运动,这说明碗对小球的摩擦以及空气对小球运动的影响还是存在的。
评分标准:本题共22分。其中①②③④⑤各2分,求出m=59g得2分,θA=83°得2分,作出的判断(1)(2)(3)(4)各得2分。作出的判断不一定是以上参考答案,只要符合题意,均可得分。有创新的可适当增加创新分。加上创新分不超过本题总分。
2002年4月全国大联考理科综合试题 (主卷)参考答案及评分标准
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