22、(6分)如图所示的调压电路中,输入电压UAB=200V,R0=150Ω,其最大允许电流为4A,当输出端ab开路时,ab间电压Uab= V。当输出端接上R=50Ω的电阻时,调节R0,则ab两端电压的变化范围为 V(R的额定电流大于4A)。
![]()
23、(1)(4分).在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属导线直径d,如右图所示,则d=____________mm.
![]()
(2)(6分).如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图象,由图线可知,该电池的电动势E=__________V,电池的内电阻r=___________Ω.
![]()
24、
(12分) 如图所示,在相距40
km的A、B两地架两条输电线,电阻共为800 Ω,如果在A、B间的某处发生短路,这时接在A处的电压表示数为10 V,电流表的示数为40 mA,求发生短路处距A处有多远?
25、
(16分)在如图所示的电路中,电源电动势E=3.0 V,内电阻r=1.0 Ω;电阻R1=10 Ω,R2=10 Ω,R3=35 Ω;电容器的电容C=100 μF,电容器原来不带电.求接通电键S后流过R4的总电荷量.
26、
(18分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40 cm.电源电动势E=24 V,内电阻r=1 Ω,电阻R=15 Ω.闭合开关S,待电路稳定后,在两板之间形成匀强电场.在A板上有一个小孔k,一个带电荷量为q=+1×10-2C、质量为m=2×10-2kg的粒子P由A板上方高h=10 cm处的O点自由下落,从k孔进入电场并打在B板上k′点处.当P粒子进入电场时,另一个与P相同的粒子Q恰好从两板正中央O′点水平飞入.那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,粒子Q与P恰好同时打在k′处.此时,电源的输出功率是多大?(粒子间的作用力及空气阻力均忽略不计,取g=10 m/s2)
|
(1)请你写出该有机物所含官能团的名称:________________________。
(2)乳酸跟少量Na2CO3反应的化学方程式:_________________________________________。
(3)乳酸跟足量Na反应的化学方程式:_____________________________________________。
(4)乳酸与乙醇酯化反应的方式: 。
28(16分)、(1)有机化合物的结构简式可进一步简化,如:
写出下列物质的分子式:
① 分子式 用系统命名法对该有机物进行命名_______________
② 分子式 ③ 分子式
(2)除去下列物质中的杂质(括号内为杂质),填入所用试剂和分离方法。
①乙烯(SO2),试剂 ,分离方法
②苯(溴),试剂 ,分离方法
29、(15分)已知乙烯能发生以下转化:
(1)乙烯的结构简式为:
(2)图中浓硫酸所起作用是______________________
(3)写出反应的化学方程式
①: 反应类型:
②: 反应类型:
30、(14分)该图是某化学课外活动小组设计的乙醇与氢卤酸反应的实验装置图。在烧瓶A中放一些新制的无水硫酸铜粉末,并加入约20 mL无水乙醇;锥形瓶B中盛放浓盐酸;分液漏斗C和广口瓶D中分别盛浓硫酸;干燥管F中填满碱石灰;烧杯作水浴器。当打开分液漏斗的活塞后,由于浓硫酸流入B中,则D中导管口有气泡产生。此时水浴加热,发生化学反应。过几分钟,无水硫酸铜粉末由无色变为蓝色,生成的气体从F顶端逸出。(已知一氯乙烷沸点:12.3℃)试回答:
(1)B逸出的主要气体名称__________;
(2)D瓶的作用是___________________;
(3)E管的作用是_____________________;
(4)F管口点燃的气体分子式__________________
(5)A瓶中无水硫酸铜粉末变蓝的原因是
_____________________________________;
(6)A中发生反应的化学方程式:________________________________________________
31、(26分)下列是关于减数分裂及受精过程的问题,请据图回答: