2024年成考高起点《理化综合》每日一练试题08月18日

2024-08-18 11:57:35 来源:吉格考试网

课程 题库
分享到空间 分享到新浪微博 分享到QQ 分享到微信

2024年成考高起点《理化综合》每日一练试题08月18日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过成考高起点每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、如图,一器壁可导热的汽缸放在恒温环境中,汽缸活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,气体温度与外界环境温度相同,活塞上方有一杯水。经过一段时间,由于蒸发作用水减少了一半,活塞向上移动了一段距离,则()  

  • A:气体向外界放出了热量,气体压强减小
  • B:气体从外界吸收了热量,气体压强增大
  • C:气体与外界无热量交换,气体压强增大
  • D:气体从外界吸收了热量,气体压强减小

答 案:D

解 析:由于水减少了一半,故活塞所受水杯的压力F减小,而面积S不变,根据压强定义,气体的压强减小了。由于气体温度不变,故内能△U不变,气体向上对外做功,W为负,根据热力学第一定律△U=Q+W知,Q为正值,即气体吸热,D项正确。

2、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是()

  • A:
  • B:
  • C:
  • D:

答 案:D

解 析:A项反应生成;B项反应生成C项不能共存,D项中离子能大量共存。

多选题

1、某溶液中有NH4+、Mg2+、Al3+、Fe2+等4种离子, 若向其中加入过量的 NaOH溶液, 微热并搅拌, 再加入过量的盐酸, 溶液中大量减少的阳离子是

  • A:NH4+
  • B:Mg2+
  • C:Fe2+
  • D:Al3+

答 案:AC

主观题

1、工业上用焙烧NaHCO3的方法生产纯碱(Na2CO3)。现有17.5g的NaHCO3样品,加热分解完全后,生成标准状况下的CO2气体2.24L。写出NaHCO3分解反应的化学方程式,计算此NaHCO3样品的纯度。

答 案:NaHCO3分解反应的化学方程式如下: 反应生成标准状况下的CO2气体2.24L,其物质的量为0.1mol,故加热完全分解的NaHCO3的物质的量为0.2mol,质量为16.8g,此NaHCO3样品的质量为17.5g,所以此NaHCO3样品的纯度为16.8g/17.5g×100%=96%。

2、一绝缘细绳上端固定,下端连接在一质量m=0.08kg、长度l=0.4m的均匀金属棒中心,整个装置处在一匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=0.5T,方向竖直向上,如图所示。现使一电流流过金属棒,已知电流大小I=3A,方向垂直于纸面向里,重力加速度大小g取10m/s2。求 (1)金属棒所受安培力的大小和方向。 (2)平衡后细绳中张力的大小及细绳与竖直方向夹角的正切值。

答 案:.(1)金属棒所受安培力为F=BIL=0.6N,根据左手定则知,方向水平向右。 (2)金属棒所受重力为G=mg=0.8N平衡后,安培力与重力的合力与绳中张力等大反向,设细绳与竖直方向的夹角为θ,则绳中张力大小为

填空题

1、从距地面高为=1.25m处竖直向下抛出皮球,碰地后皮球跳起的高度=2.5 m,不计空气阻力,设球碰撞地面时无机械能损失(g取10m/),则皮球下抛时的初速度大小是()

答 案:5

解 析:皮球碰撞地面时的速度为皮球下抛时的初速度为

2、图中E为电源,V1和V2为电压表;开关闭合后V1的示数为0.52V,V2的示数为1.04V。若电源内阻可忽略不计,则电源的电动势为()V;已知电压表V2的内阻为2000Ω,可得V1的内阻为()Ω。  

答 案:1.56;1000

解 析:本题考查了电源的电动势、电压与电阻的关系的知识点。 电源的电动势为E=0.52V+1.04V=1.56V,V1的内阻为  

简答题

1、图示电路中电源的输出电压为U,当开关S与1端闭合时,电阻R消耗的功率为P;当开关S与2端闭合时,R消耗的功率为。已知U=220V,R=100Ω,求功率P和电阻

答 案:当开关S与1端闭合是,由焦耳定律 代入已知数据得,P=484W,当开关S与2端闭合时,由欧姆定律和焦耳定律 联立①②式得代入已知数据得

2、如图,光滑水平桌面上有一质量m1=2kg的小车,小车上放置一质量m2=1块。物块和小车之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2。物块受到F=4平恒力由静止开始运动,当物块在小车上运动t=2s时,求
(1)此时物块的速度大小v。
(2)在这段时间内摩擦力对小车所做的功W。

答 案:

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
备考交流
2024成考内部交流群
群号:665429327
扫一扫或点击二维码入群
猜你喜欢
换一换
阅读更多内容,狠戳这里