资源简介 八下科学1-2单元期中复习练习卷一、单选题(每题2分,共40分)1.下列各项中,不属于模型的是( )A. 密度公式 B. 研究泥石流成因实验C. 北京冬奥会会徽 D. 研究板块碰撞实验2.南京理工大学胡炳成团队用新方法制得了NaN5 3H2O.该化合物中含有N5-等微粒。已知N为7号元素,则下列有关说法正确的是( )A.N5-是一种单质 B.1个N5-带1个单位的正电荷C.1个N5-中共含有35个质子 D.1个N5-中共含有35个电子3.根据物质相对分子质量和所含元素化合价有规律排列的一组化学式:CH4、X、H2O、HF,其中X应选择( )A.HCl B.NH3 C.PH3 D.H2S4.1909年起,英国科学家卢瑟福和他的助手用一束带正电荷的高速α粒子流轰击一片很薄的金箔,并根据如图所示的实验现象和已有知识,在1911年提出了原子的有核模型。要解释本实验现象产生的原因,下列知识不需要用到的是………………( )A.同种电荷相互排斥B.电荷的定向移动形成电流C.力是改变物体运动状态的原因D.一个α粒子的质量比一个电子的质量大得多5.元素周期表是学习和研究科学的重要工具.右表是元素周期表的一部分,A﹣F代表六种不同短周期元素。下列说法不正确的是( )A.A,B同周期 B.A,D同族C.原子核中质子数D>B D.D,F化学性质相似6.现有①FeO;②Fe2O3;③Fe3O4;④FeS四种含铁化合物,其中含铁元素的质量分数由大到小的排列顺序是( )A.③>②>①>④B.①>③>②>④C.④>③>②>① D.①>②>③>④7.已知MgS、NaHSO3、MgSO4中硫元素的质量分数为m%,则氧元素的质量分数为( )A.m% B.1-1.75m% C.0.75m% D.无法计算8.某元素的化合价是奇数价,其氧化物的相对分子质量为a,价态相同的硫酸盐相对分子质量为b,则此元素的化合价可能是( )A. B. C. D.9.如图所示,通电导体a、b固定不动,左磁体对a的作用力为Fa,右磁体对b的作用力为Fb,下列说法中正确的是( )A.Fa、Fb方向相反 B.Fa、Fb方向相同C.Fa、Fb方向相反D.Fa、Fb方向相同10.如图所示,一个带金属外壳的用电器,有甲、乙、丙三个触点(可接通或断开)。使用过程中,当人站在地上,身体一部分接触到金属外壳时,最有可能造成触电事故的是三个触点处于( )A.触点甲:接通;触点乙:接通;触点丙:接通B.触点甲:断开;触点乙:接通;触点丙:断开C.触点甲:断开;触点乙:断开;触点丙:断开D.触点甲:接通;触点乙:断开;触点丙:断开11.如图所示,条形磁铁置于水平面上,当通电螺线管向左靠近条形磁铁时,条形磁铁仍保持静止,在此过程中条形磁铁受到的摩擦力的方向和大小( )A. 方向向左,逐渐增大 B. 方向向左,逐渐减小C.方向向右,逐渐增大 D. 方向向右,逐渐减小12.与铵根离子(NH )具有相同的质子数和电子数的微粒是( )A.Na+ B.OH- C.H2O D.LiF13.图甲所示为干簧管开关的结构图,其中磁簧片是一种有弹性、易被磁化的软铁材料,被固定于玻璃管内。将条形磁体靠近并与干簧管平行放置时,干簧管的磁簧片触点就会闭合,电路接通如图乙所示;当条形磁体远离干簧管时,触点就会断开。则下列说法正确的是( )A.根据需要软铁簧片可以用塑料片替换B.触点相互接触利用的是同名磁极相互吸引的原理C.利用条形磁体使软铁簧片磁化,触点相互吸引使电路处于导通状态D.也可利用通电螺线管使软铁簧片磁化,触点相互排斥使电路处于导通状态14.由于保险丝更换麻烦,家庭中常用断路器保护电路,当电流过大时可以自动切断电路。如图甲.乙所示为断路器的原理,下列说法错误的是( )A.该断路器应安装在进户线的火线上B.双层金属片是用不同的金属材料制成的C.该断路器是利用电生磁的原理工作的D.当电路断开后,双层金属片逐渐冷却复原15.由X和Y 两种元素组成的化合物甲和乙,已知甲的化学式为 XY ,其中X的质量分数为50%,乙中X的质量分数为40%,则乙的化学式为 ( )A.X Y B.XY C.XY D.X Y16.为了防 止中考考试作弊,监考人员利用手持式金属探测器对考生进行检查(如图所示),当靠近金属物体时,在金属导体中就会产生涡电流(感应电流),探测器发出警报.以下选项中也是利用该原理工作的 是( )A.动圈式话筒 B.电磁铁 C.电铃 D.电动机17.“悬空的磁环”实验中,若所用的磁环都一样,中间的塑料管是光滑的。当甲、乙两个磁环处于静止状态时,它们之间的距离为h1,如图所示。 再往乙的正上方套入丙磁环,当丙悬空并静止后,甲、乙之间的距离变为h2,乙、丙之间的距离为h3。已知磁环间的斥力随它们距离的减小而增大,则h1、h2、h3之间的大小关系满足( )A.h1>h2 h2>h3 B.h1>h2 h2<h3C.h1<h2 h2=h3 D.h1<h2 h2<h318.如图为实验室常用电流表的内部结构图。多匝金属线圈悬置在磁体的两极间,线圈与一根指针相连。当线圈中有电流通过时,它受力转动带动指针偏转,便可显示出电流的大小。下列与此工作原理相同的电器设备是( )A.电灯 B.电铃 C.发电机 D.电动机19.如图所示是用测电笔辨别火线和零线的示意图,其中操作正确且氖管发光的是 ( )A.B.C.D.20.小金利用“热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小”的性质,设计了判断水温变化的装置。其工作原理如图甲所示,电源、热敏电阻、电磁铁、定值电阻R0由导线连接成一个串联电路,在线圈的上方固定一个弹簧测力计,其下端挂一铁块。实验时把热敏电阻放入盛水的烧杯中,水温的变化会引起弹簧测力计示数发生变化:如图乙所示为某次实验时弹簧测力计读数随时间变化图象。下列说法正确的是( )A.电磁铁的上端是S极 B.t1到t2时间内水温升高C.t2到t3时间内电压表示数最小D.t3到t4时间内电路中电流变大二、填空题(每空1分,共19 分)21.中国科学院张青莲院士是著名无机化学家、教育家,他主持测定的铟、铱、锑、铕、铈、铒、锗、锌、镝等十种元素的相对原子量新值,被国际原子量委员会采用为国际新标准。(1)铱原子的相对原子质量为192,核电荷数为77,则其核外电子数为 。(2)2014年德国、加拿大和我国复旦大学、清华大学的科学家合作成功制得了IrO4+,其中铱元素的化合价为 。(3)锗是重要的半导体材料,由锗精矿(含GeO2、GeS2、AS2O3等)制备金属锗的步骤如下:①焙烧,GeS2转化为GeO2,然后用盐酸溶解得到GeCl4。②用Cl2将杂质转化为不易挥发的H3AsO4。③加热混合溶液使GeCl4汽化,再冷凝为液态,经过一系列转化得到GeO2。④用H2将GeO2还原为Ge,同时H2转化为H2O。步骤①盐酸溶解GeO2的化学方程式为 。(4)步骤④化学反应基本类型是 。22.如图所示,闭合开关s,烧杯中水面上浮着一个空心小铁球,将盛水的容器放在电磁铁上方,此时电磁铁A端为 极,将滑片P 向右滑动,空心小铁球所受浮力将 (选填: “变大”、 “变小”或 “不变”)。23.如图是小华家的部分家庭电路的电路图,小华在家用台灯L2学习时,突然台灯L2的灯丝断了,而屋内的照明灯L1依然正常发光,小华用试电笔检测插座c、d两孔时发现,d孔能使试电笔的氖管发光,c孔不能使试电笔的氖管发光,则甲、乙两根进户线中 (填“甲”或“乙”)是火线,若小华将屋内的照明灯L1的开关S1断开,用试电笔检测灯L1两端的a、b两点,会发现 (填“a”、“b”或“都”)能使试电笔的氖管发光,这样连接的电路是 (填“安全”或“危险”)的。24.由碳、氢元素组成的物质种类繁多,烷烃就是其中一类重要的物质,表中列出了烷烃的一些信息。名称 甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷 十一烷 十六烷化学式 CH4 C2H6 C3H8 ? C5H12 C11H24 C16H34沸点(℃) -164 -88.6 -42.1 -0.5 36.1 194.5 287.5相对密度 / / 0.501 0.579 0.626 0.741 0.774分析表中的信息,回答下列问题:(1)写出表中丁烷的化学式 ;n 烷的化学式 。(2)总结丙烷到十六烷物理性质的递变规律: 。25.为了区分元素的同位素原子,有时把质子数和中子数的总数标出以示区别。氢有氕、氘、氚三种同位素原子。如果氕、氘原子分别用“ 、 来表示,那么氚原子模型符号 。26.如图是简易压力传感器的原理图,弹簧甲连接在A、B两绝缘板之间,B板固定,滑动变阻器R的滑片P与A板相连,并可随A板一起运动。弹簧乙下端挂有一永磁体,永磁体正下方有一电磁铁,R0为定值电阻。开关S闭合,电路接通后,电压表示数为U1,弹簧乙的总长度为L1;当用力F向下压弹簧甲后,电压表示数为U2,弹簧乙的总长度为L2,则U1 U2,L1 L2(均填“>”、“<”或“=”)。27.如图1所示,A 的每个原子都有N、S 极,相当于磁性很弱的“小磁铁”,“小磁铁”杂乱无章排列时、A 对外不显磁性,当“小磁铁”按图2所示同向排列时,A 具有磁性(如图3)。强力磁铁不耐高温、高温加热会使磁性消失,从微粒热 运动的角度解释为:低温时,磁铁内的原子是 排列的,对外显磁性; 高温加热时,原子运动 ,原子排列杂乱无章,对外不显磁性。28.指南针之所以能指南北是因为受到 的作用。科考人员把一条形磁铁带到地球某极地后.用细绳悬挂,其在水平位置平衡的情景如下图所示,由此可知所在位置为地理 (选填“南”或“北”)极。三、实验探究题(每空1分,共20分)29. 网络上有一个国外“牛人”制作的“电池磁力小火车”的视频。视频中,“牛人”把由铁铷合金制作的超强磁铁分别吸附在电池的正负极两端制成“小火车”,并将其整个放入自制的铜质螺线管中,发现电池与磁铁竟然沿着螺线管向右运动起来,直到从螺线管的另一端穿出(如图1)。小明对“小火车”为什么会运动非常感兴趣,便动手进行了实验。(1)图1中,两侧磁铁之间的线圈中会有电流通过,他由此推测:只有当线圈中有电流通过时,火车才会受力运动。为验证这一假设,他需要进 步的操作是 。(2)预测图2中的小火车将向 (填“左”或“右”)运动。(3)要让小火车更快地通过螺线管,可以采取的措施是 (写出一种方法)。30.在物理学中,用磁感应强度(用字母B表示,国际单位:特斯拉,符号是T)表示磁场的强弱。磁感应强度B越大,磁场越强。(1)用某种材料制作的磁敏电阻,其阻值R随磁感应强度B变化的图像如图甲所示。由图像可知磁敏电阻的阻值随磁感应强度B的增大而 ,曲线没有过坐标原点,是因为 。(2)利用该磁敏电阻的R-B特性曲线,可测量图乙磁场中各处的磁感应强度。①将该磁敏电阻R放置在磁场中的1处,利用图丙所示的实验电路,改变滑动变阻器的阻值得到3组电压及电流的实验数据,如表格所示。则该磁敏电阻的测量值是 Ω,位置1处的磁感应强度为 T。②实验中,仅将磁敏电阻从位置1处移至2处,其他条件不变,那么电流表的示数将会变 ,电压表的示数将会变 。31.俗话说“骨头的精髓在汤里”。有人认为骨头中钙、磷含量雄厚,骨头汤必然钙含量很高,是补钙的好材料。为了验证骨头汤能否有效补钙,某科研小组将猪排骨 500g、蒸馏水 1500mL、食用醋70mL,加热煮沸后维持 70 分钟,得到骨头汤 1243mL,用仪器检测结果:每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙(而每 100mL 牛奶约含有 105mg 钙)。查阅资料:人体骨骼中的钙存在形式是羟基磷酸钙[Ca10(PO4)6(OH)2],该物质难溶于水。人体平均每天需要补钙 800mg。(1)“骨头汤能补钙”中的钙是指 (填字母编号);A.钙离子 B.单质钙 C.钙元素 D.羟基磷酸钙(2)羟基磷酸钙中磷元素的化合价是 价 ;(3)假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 L 骨 头 汤 ;(4)某品牌钙片每片的规格是:维生素 D3100IU(相当于 2.5 微克),碳酸钙 1000mg,若某人只从钙片中获取钙,则每天需要服用此品牌钙片 片。32.卢瑟福用α粒子(α粒子是带两个单位正电荷的氦原子核)轰击金箔的实验,推翻了汤姆在 1903 年提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础(如图)。现象 1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向。现象 2:一小部分α粒子改变原来的运动方向。现象 3:极少数α粒子被弹了回来。(1)请你根据原子结构知识分析现象 1 产生的原因: 。(2)通过该实验的上述三种现象 (选填“能”或“不能”) 获得核外电子带有负电荷的结论。(3)1919年,卢瑟福用加速了的高能α粒子轰击氮原子,结果有种微粒从氮原子中被打出,而α粒子留在了氮原子中,使氮原子变成了氧原子,从现代观点看,被打出的微粒一定是 。(选填“质子”或“中子”)四、解答题(21分)33.小明设计了一种“自动限重器”,如图所示。该装置由控制电路和工作电路组成,其主要元件有电磁继电器、货物装载机、压敏电阻R1和滑动变阻器R2等。压敏电阻R1的阻值随压力F变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的的电源电压U=6V,电磁继电器线圈的阻值R=10Ω。(1)连接电路:货物装载机应接在接线柱 (选填“AB”、“BC”或“AC”)之间。(2)电磁继电器中的电磁铁上端为 极。(3)当电磁继电器线圈中的电流大小为 30mA 时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为800N,则所选滑动变阻器R2的最大阻值至少为多少?34.在现代生活中,人们越来越注重微量元素的摄取。碘元素对人体有着至关重要的作用,如图是 某地市场销售的一种"加碘食盐"包装袋上的部分说明,根据图回答下列问题。(1)"食用碘盐"属于 (填"纯净物"或"混合物")。(2)若该加碘盐的含碘量为25.4mg/kg,则一包500g的碘盐中含有碘酸钾(KIO3)的质量为 g。(3)食用方法提到"勿长时间炖炒",请你猜测可能的原因是什么 35.方便面方便、可口,很受人们青睐,但其中油脂含量若超标,就会影响人的健康。据了解,健康饮食标准下每人每天摄入的油脂应以 25-30g 为上限。回答下列问题(1)油脂在室温下呈液态的称为油,呈固态的称为脂肪。油脂经消化消化后的产物为: 。(2)油脂可以由亚麻酸和其它物质经过化学变化获得,已知亚麻酸的化学式为 C18H32O2,通过计算得出亚麻酸中碳氢氧三种元素的质量比。(3)如图为某品牌方便面的包装信息,经检验其方便面中的油脂含量约为 20%,方便面的油脂摄入占一天中总油脂的一半,试判断一天食用一包这种方便面是否符合健康标准?答案解析部分1.【答案】C【解析】【分析】 模型是所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式,也可指根据实验、图样放大或缩小而制作的样品,一般用于展览或实验或铸造机器零件等用的模子。【解答】A:密度公式属于模型;B:研究泥石流成因实验属于模型;C:北京冬奥会会徽属于符号;D: 研究板块碰撞实验属于模型;故选C。2.【答案】C【解析】【分析】离子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一个或几个电子使其达到最外层电子数为8个或2个(氦原子)或没有电子(四中子)的稳定结构。【解答】N5是带一个单位负电荷的离子,故AB错误;N5中含有5个N原子,N5离子是N5得到一个电子形成的,所以其质子数不变=5×7=35个,而电子数=5×7+1=36个,故C正确,D错误故答案为:C3.【答案】B【解析】【分析】分别计算出X前后两种物质的相对分子质量,然后确定X的相对分子质量的范围即可。【解答】CH4的相对分子质量为:12+1×4=16;H2O的相对分子质量为:1×2+16=18;那么X的相对分子质量在16~18之间。HCl的相对分子质量为36.5,NH3的相对分子质量为17,PH3的相对分子质量为33,H2S的相对分子质量为34,故B符合题意,而A、C、D不合题意。故选B。4.【答案】B【解析】【分析】α粒子散射实验:大多数α粒子穿过金属箔后仍保持原来的运动方向,说明原子内部有很大空间,原子核体积小;少数α粒子发生了较大角度的偏转,说明α粒子与原子核相互排斥,根据电荷间的相互作用规律来判断原子核的带电情况;少数α粒子的运动状态发生改变,是因为受到原子核的作用力的缘故;极少数α粒子会反弹回去,说明原子核质量大。【解答】A. 由于α粒子带正电,少数α粒子发生了较大角度的偏转,α粒子与原子核相互排斥,说明原子核带正电,同种电荷发生相互排斥,在α粒子散射实验中有涉及,故不符合题意;B. 电荷的定向移动形成电流,在α粒子散射实验中没有涉及,故符合题意;C. 由于α粒子和原子核都带正电,同种电荷之间存在排斥力,α粒子的运动状态改变,在α粒子散射实验中有涉及,故不符合题意;D. 极少数α粒子会反弹回去,说明原子核质量大,α粒子是氦原子的原子核,原子核的质量比电子的质量大得多,在α粒子散射实验中有涉及,故不符合题意。故答案为:B。5.【答案】D【解析】【分析】(1)在元素周期表,将具有相同的电子层数的元素按照核外电子数逐渐增大的顺序排成一行,叫一个周期;(2)在元素周期表中,将具有相同的核外电子数的元素按照电子层数逐渐增大的顺序排成一列,叫一个族;(3)原子的质子数等于核外电子数,;(4)元素的化学性质主要有最外层电子数决定。【解答】A.根据图片可知,A和B在同一行,因此为同一周期,故A正确不合题意;B.A和D在同一列,因此为同一族,故B正确不合题意;C.D比B多一行,那么D比B多一个电子层,因此D的核电荷数肯定大于B的核电荷数,即D的质子数大于B的质子数,故C正确不合题意;D.D和F在同一周期,但是最外层电子数不同,所以它们的化学性质不同,故D错误符合题意。故选D。6.【答案】B【解析】【分析】根据同含一种元素的各物质质量分数比较时可通过将相同元素变成质量相等,然后比较其他元素质量,其他元素质量越大则该元素的质量分数越小分析。【解答】可以根据硫与氧的相对原子质量关系将 FeS 写成 FeO2的形式, 则6FeO;3Fe2O3;2Fe3O4;6FeO2中铁原子个数相等,铁元素质量相等,氧原子个数越多,则铁元素质量分数越小,所以铁元素的质量分数由大到小为6FeO>2Fe3O4>3Fe2O3>6FeO2;故答案为:B。、7.【答案】B【解析】【分析】根据不同物质组合时化学式中固定的原子个数关系计算出元素质量比,利用元素质量分数之比等于元素质量比计算出其他元素的质量分数,再从整体中去掉其他元素质量分数等于所求元素质量分数分析。【解答】由钠与氢的相对原子质量和与镁相对原子质量相等,将 NaHSO3 看成 MgSO3 ,由三种物质的化学式分析可知,镁与硫元素质量比为24:32=3:4,设镁元素质量分数为x,则x:m%=3:4,x=1.75m%,则氧元素质量分数为 1-1.75m% ;故答案为:B。8.【答案】D【解析】【分析】当化合价为奇数时,首先写出两种化合物的化学式,然后根据相对分子的质量为组成分子的各原子的相对原子质量之和列出两个方程,从而计算出该元素的化合价。【解答】设该元素化合价为+x价,相对原子质量为y。当x为奇数时,氧化物化学式为 R2Ox,硫酸盐的化学式为R2(SO4)x,根据相对分子质量的定义得到:2y+16x=a,2y+96x=b;解得:。故选D。9.【答案】A【解析】【分析】根据通电导体在磁场中受力方向的影响因素分析判断。【解答】通电导体在磁场中的受力方向与磁场方向和电流方向有关。A.a、b所在磁场方向相同,a中电流方向向外,b中电流方向向内,即电流方向相反,那么a、b受到磁力方向相反,故A正确;B.a、b所在磁场方向相同,a中电流方向向内,b中电流方向向外,即电流方向相反,那么a、b受到磁力方向相反,故B错误;C.a、b所在磁场方向相反,a中电流方向向外,b中电流方向向内,即电流方向相反,那么a、b受到磁力方向相同,故C错误;D.a、b所在磁场方向相同,a中电流方向向内,b中电流方向向外,即电流方向相反,那么a、b受到磁力方向相反,故D错误。故选A。10.【答案】B【解析】【分析】接地线的作用:保护人身安全:当电气设备发生漏电或其他故障时,接地线可以将电流传输到大地上,从而避免电流对人体造成伤害;保护设备安全:通过接地线的连接,可以减小电气设备的电压,延长设备的寿命,并且减少由于雷击、静电等天然灾害造成的损害;平衡电压:接地线可以平衡 三相电源 输出的电压,保证电气设备的稳定性,并且提高电气设备的效率。【解答】 如图所示,一个带金属外壳的用电器,有甲、乙、丙三个触点(可接通或断开)。使用过程中,当人站在地上,身体一部分接触到金属外壳时,最有可能造成触电事故的是三个触点处于触点甲:断开;触点乙:接通;触点丙:断开;故答案为:B11.【答案】A【解析】【解答】根据电路中电流方向可以判断出看到的电流向下,由安培定则得,电磁铁左端为S极,与条形磁铁异名磁极相互吸引,条形磁铁受磁场力向右,因条形磁铁受力平衡则受向左的摩擦力,因磁铁处于静止,故摩擦力等于斥力;当通电螺线管向左靠近条形磁铁时,条形磁铁受磁场力变大,因仍处于平衡状态,故摩擦力变大.故选A.【分析】由右手螺旋定则可判断电磁铁的极性,由磁极间的相互作用可判断条形磁铁受力方向;当通电螺线管向左靠近条形磁铁时,则可知磁性强弱的变化,从而求得磁铁受力的变化.12.【答案】A【解析】【分析】微粒中质子数为各原子的质子数之和,若微粒为分子,质子数=电子数;若微粒为阳离子,电子数=质子数-电荷数;若微粒为阴离子,电子数=质子数+电荷数。本题考查了微粒中质子数和电子数之间的关系,难度不大,明确阳离子中电子数=质子数-电荷数、阴离子中电子数=质子数+电荷数。【解答】解:方法一:NH 中N原子的质子数为7,H原子的质子数为1,所以NH 的质子数为11,电子数=11-1=10。A、Na+中质子数为11,电子数=11-1=10;B、OH-中质子数为9,电子数=9+1=10;C、H2O中质子数=1×2+8=10,分子中质子数=电子数,故其电子数也为10;D、LiF中质子数=3+9=12,分子中质子数=电子数,故其电子数也为13;方法二:由于铵根离子属于阳离子,而要求的微粒和铵根离子具有相同的质子数和电子数,故符合条件的微粒一定是阳离子。故答案为:A13.【答案】C【解析】【分析】根据磁化和磁极之间的相互作用规律判断。【解答】A.软铁簧片在靠近磁铁时容易被磁化,而离开磁铁后磁性容易消失,因此可以通过磁铁控制触点的结合或分离,而不能用塑料片替换,故A错误;B.根据乙图可知,当条形磁铁靠近时,簧片被磁化,即上面的被磁化为S极,下面的被磁化为N极,二者为异名磁极相互吸引,故B错误;C.利用条形磁体使软铁簧片磁化,触点相互吸引使电路处于导通状态,故C正确;D.两个触点连通,是因为它们相互吸引,而不是相互排斥,故D错误。故选C。14.【答案】C【解析】【分析】本题考查断路器的工作原理,断路器的作用是电路过负荷时自动切断电源,断路器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。【解答】题中所示断路器的工作原理是双层金属片被过大电流过度加热时,双层金属片弯曲程度过大,触碰簧锁装置,导致电路断路,C选项说法错误,符合题意。故答案为: C。15.【答案】B【解析】【分析】根据元素质量比为相对原子质量×原子个数之比,由题中所给元素含量确定出各物质中两元素的原子个数比,由此写出化学式分析。【解答】 由X和Y 两种元素组成的化合物甲和乙,已知甲的化学式为 XY ,其中X的质量分数为50%,设X和Y的相对原子质量分别为x、y,则x:2y=1:1,则x:y=2:1,乙中X的质量分数为40%,设乙的化学式为XaYb,则2a:b=40%:60%,a:b=1:3,即化学式为 XY 。故选B。16.【答案】A【解析】【解答】 铁磁铁和电铃是利用电流磁效应工作的,电动机是利用通电导线在磁场中受力作用制成的,动圈式话筒是利用膜片带动线圈在磁场中切割磁感线运动,产生随声音信号变化的电流制成的,所以BCD不符合题意;故选A【分析】当金属物体靠近金属探测器时,在金属导体中就会产生涡电流(感应电流),探测器发出警报,这是电磁感应原理,找出是电磁感应原理的即可。17.【答案】B【解析】【分析】当磁环悬空静止时,它们都处于平衡状态,即受到的磁力和自身重力相等,据此判断乙和丙受到磁力的大小,最后根据磁力和距离的关系判断三个高度之间的大小关系。【解答】设每个磁环的重力为G ,则当甲乙两磁环处于静止状态时,甲乙之间的力大小为G ,此时所对应的距离为h1 ;当丙磁环套在乙上方,甲、乙、丙都处于静止状态时,乙丙之间力的大小为G,对应的距离为h3,甲乙之间力的大小为2G ,对应的距离为h2 ,根据磁环间的斥力随距离的减小而增大的原理可知, h1>h2, h2故选B。18.【答案】D【解析】【分析】分析各个选项中包含的物理原理即可。【解答】根据“当线圈中有电流通过时,它受力带动指针偏转”可知,电流表的工作原理为通电导体在磁场中受力运动。A.电灯的工作原理为电流的热效应,故A不合题意;B.电铃的主要结构为电磁铁,工作原理为电流的磁效应,故B不合题意;C.发电机的工作原理为电磁感应现象,故C不合题意;D.电动机的工作原理为通电导体在磁场中受力运动,故D符合题意。故选D。19.【答案】B【解析】【分析】根据测电笔的使用方法和插座的接线方法分析判断。【解答】插座的左孔接零线,右孔接火线,则测电笔接触右孔时会发光。使用测电笔时,人体必须与尾部的金属体接触才行,故B正确,而A、C、D错误。故选B。20.【答案】B【解析】【分析】由题意可知,水温升高时 ,热敏电阻的阻值减小,电路中的电流增大,电磁铁磁性增大,对铁块的拉力增大,弹簧测力计读数增大。由右手螺旋定则可知,电磁铁的上端是N极。【解答】A.由右手螺旋定则可知,电磁铁的上端是N极,A错误;B.由右图可知,t1到t2时间内,弹簧测力计读数增大,说明水温升高,B正确;C.t2到t3时间内弹簧测力计示数最大,说明电磁铁磁性最大,电路电流最大,由欧姆定律可得,R0两端的电压U0=I0R0最大,C错误;D.t3到t4时间内,弹簧测力计示数减小,说明电磁铁磁性减小,电路电流减小,D错误;故答案为:B21.【答案】(1)77(2)+9(3)GeO2+4HCl=GeCl4+2H2O(4)置换反应【解析】【分析】(1)在原子中,核外电子数=质子数=核电荷数。(2)在原子团中,元素化合价的代数和等于原子团的化合价。(3)根据反应物、反应条件和生成物,据此写出反应的化学方程式。(4)根据反应物和生成物的种类和种数,确定反应的基本类型。【解答】(1)根据“核外电子数=核电荷数”可知,铱原子的核外电子数为77。(2)在 IrO4+ 中,O的化合价为-2,根据“元素化合价的代数和等于原子团的化合价”得到:x+(-2)×4=+1,解得:x=+9。(3)在步骤①中,氧化锗和稀盐酸反应,生成氯化锗和水,则反应的方程式为: GeO2+4HCl=GeCl4+2H2O 。(4)在步骤④中,氢气和氧化锗反应,生成锗单质和水,由于生成物和反应物都由单质和化合物组成,因此为置换反应。22.【答案】s;变小【解析】【分析】(1)电磁铁产生的磁场的有或无可以用开关来控制,磁场方向的改变可以通过改变电流方向来实现,磁场的强弱可以由电流大小来调节。(2)通电螺线管的磁极和电流方向之间的关系可以用右手螺旋定则(也叫安培定则)来判定。用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中的电流方向,大拇指所指的那一端就是通电螺线管的北极。(3)空心小铁球受到的浮力大小等于本身的重力加电磁铁对它的吸引力。【解答】闭合开关S,烧杯中水面上浮着一个空心小铁球,将盛水的容器放在电磁铁上方,根据右手螺旋定则可知,此时电磁铁A 端为S极,将滑片P向右滑动,电阻变大,电流变小,电磁铁的磁性变弱,对空心小铁球的吸引力减小,所以空心小铁球所受浮力将变小。故答案为:S;变小23.【答案】乙;都;危险【解析】【分析】(1)测电笔接触火线或与火线连通的部分时,氖管会发光;接触零线或与零线连通的部分时,氖管不会发光;(2)当开关S1闭合时,a点与火线相连,测电笔氖管发光;b点与零线相连,测电笔不发光。当开关S1断开时,a点仍然发光,b点与零线断开,通过灯丝与火线连通,此时测电笔就会发光。如果人接触到灯泡L1,很容易发生触电事故。【解答】(1)d孔与乙线相连,此时氖管发光,则说明乙是火线,甲是零线;(2)若小华将屋内的照明灯L1的开关S1断开,用试电笔检测灯L1两端的a、b两点,会发现都能使试电笔的氖管发光,这样连接的电路是危险的。24.【答案】(1)C4H10;CnH2n+2(2)随着碳原子数目增加,沸点越来越高,相对密度越来越大【解析】【分析】(1)将表格中相邻的化学式进行比较,从而找到化学式变化的规律即可;(2)根据表格数据,分析碳原子数目的增加时,物质的沸点和密度的大小变化即可。【解答】(1)将甲烷、乙烷和丙烷进行分析可知,当碳原子个数为1时,化学式为:C1H2×1+2;当碳原子个数为2时,化学式为:C1H2×2+2;当碳原子个数为3时,化学式为:C1H2×3+2;则丁烷中碳原子为4时,化学式应该为:C1H2×4+2= C4H10 ;则n烷的化学式为: CnH2n+2 。(2) 根据表格数据可知,丙烷到十六烷物理性质的递变规律:随着碳原子数目增加,沸点越来越高,相对密度越来越大。25.【答案】【解析】【分析】根据图片和已知两种原子的符号分析原子的表示方法,进而写出氚的原子模型符号。【解答】氕的质子数为1,相对原子质量为1,符号为: ;氘的质子数为1,中子数为1,相对原子质量为2,符号为: ;则元素符号左上角的数字为质子数,左下角的数字为相对原子质量;氚原子的质子数为1,中子数为2,相对原子质量为3,那么符号应该为: 。26.【答案】<;>【解析】【分析】本题主要考查电磁铁的相关知识,电磁铁磁性强弱与电流大小,线圈匝数,有无铁芯等因素有关。【解答】用力F向下时,使p向下移动,滑动变阻器介入电路阻值变大,根据串联电路中的分压原则(电阻越大,两端电压越大),可知其两端电压变大;利用右手螺旋定则可知电磁铁上方为S极,电路中电阻变大,电流变小时,电磁铁与上方条形磁铁间的引力减小,故弹簧变短。故答案为: < ; >27.【答案】同向;更剧烈,速度加快【解析】【分析】 根据题目中的条件和分子动理论分析磁性消失的原因 。【解答】 低温时,磁铁内的原子是同向排列的,对外显磁性;高温加热时,原子运动更剧烈,速度加快,原子排列杂乱无章,对外不显磁性。28.【答案】地磁场;南【解析】【分析】此题主要考查学生对地磁场和磁极间相互作用规律的认识和了解,属于基础知识。(1)地球是一个大磁体,在它周围也存在着磁场;磁场对放入其中的磁 体产生力的作用;(2)同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引;地磁场的北极在地理的南极附近,地磁场的南极在地理的北极附近。【解答】(1)指南针也是一磁体,在地球上受到地磁场的作用,静止时始终指向南北方向;(2)由图可以看出磁体静止时细线靠近磁体的南极,可知道磁体的北极受到地磁场给磁体北极一个排斥力的作用,说明磁体在地磁场的北极附近,即在地理的南极附近.故答案为:地磁场;南29.【答案】(1)将电池的一端与磁铁断开(2)左(3)增强磁铁的磁性(或者使螺线管的绕线更密集以增加与磁铁接触的那一段螺线管匝数、或增加电池电压以增大螺线管中电流从而增强其磁场)【解析】【分析】(1)如果将电池一端断开后,火车仍然会运动,则假设错误;否则假设正确;(2)根据磁极间相互作用,由通电螺线管和磁铁的磁场分析解答;(3)要使“小车”运动速度增大,请要想办法增大磁场强弱,以增大它们之间的作用力;【解答】 (1)两侧磁铁之间的线圈中会有电流通过,他由此推测:只有当线圈中有电流通过时,火车才会受力运动。为验证 这一假设,他需要进一步的操作是将电池的一端与磁铁断开;(2)“小车”全部推入螺线管后,与磁铁接触的那一段螺线管通电产生磁场,螺线管内部的磁场向左,与电池负极相吸的 磁铁受到向左的力,小车向左运动;(3) 要让小火车更快地通过螺线管,可以采取的措施是增强磁铁的磁性(或者使螺线管的绕线更密集以增加与磁铁接 触的那一段螺线管匝数、或增加电池电压以增大螺线管中电流从而增强其磁场)。30.【答案】(1)增大;磁敏电阻没放入磁场前有电阻(2)500;1.0;大;小【解析】【分析】(1)根据图像甲判断磁敏电阻随磁场强度变化的规律;当磁场强度为0时,磁敏电阻的阻值不为0;(2)①图丙中,磁敏电阻和变阻器串联,电压表测磁敏电阻的电压,电流表测磁敏电阻的电流,根据计算磁敏电阻的阻值,根据甲图确定位置1处磁感应强度;②根据磁感线的疏密判断磁场强度的变化,根据甲图判断磁敏电阻的阻值变化,然后根据欧姆定律判断电流表的示数变化,最后根据串联电路电压与电阻成正比判断电压表的示数变化。【解答】(1)根据甲图可知,磁敏电阻的阻值随磁感应强度B的增大而增大;曲线没有过坐标原点,是因为磁敏电阻没放入磁场前有电阻;(2)①根据表格数据1得到,磁敏电阻的阻值:,根据甲图可知,位置1处的磁感应强度为1.0T;②根据乙图可知,位置2处的磁感线比1处稀疏,即磁感线强度变小,根据甲图可知,位置2处的磁敏电阻的阻值变小,电流表的示数变大;根据串联电路电压与电阻成正比可知,当变阻器的阻值不变时,电压表的示数变小。31.【答案】(1)C(2)+5(3)40(4)2【解析】【分析】(1)根据食品中成分为元素成分分析;(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;(3)根据题中所给数据每人每天的补充钙元素质量及骨头汤中钙元素质量关系分析;(4)根据碳酸钙的质量计算钙元素质量,再由每片钙片中钙元素质量计算。【解答】(1) “骨头汤能补钙”中的钙是指 钙元素;(2) 羟基磷酸钙中钙元素为+2价,氢氧根为-1价,根据化合价代数和为0则 PO4 为-3价,设磷元素的化合价 为x,则x+(-2)×4=-3,x=+5;(3) 每 100mL 骨头汤含有 2mg 钙 , 人体平均每天需要补钙 800mg, 假设某人只能从骨头汤中获取钙,则此人每天需要喝 40L骨头汤;(4)钙片每片含碳酸钙 1000mg ,则钙元素质量为1000mg×40%=400mg,则需补钙800mg 需要2片。故答案为:(1)C;(2)+5;(3)40;(4)2.32.【答案】(1)原子内部有较大空间(2)不能(3)质子【解析】【分析】(1)原子内部绝大部分都是空的,原子核的体积很小,因此对α粒子排斥力的作用范围很小,因此出现大多数α粒子几乎不受力继续沿原来的方向运动的情形。(2)极少数的α粒子正面撞击在原子核上,受到巨大的反作用力,从而被弹了回来,说明原子核的质量较大;(3)轰击前后,粒子的总数保持不变,据此分析被打出的微粒即可。【解答】(1)出现实验现象1的原因为:原子内部有较大空间。(2)根据三种实验现象,只能说明原子内部存在很大空间,且原子核带正电荷,以及原子核体积很小但质量很大,不能获得核外电子带有负电的结论。(3)α粒子带两个单位的正电荷,氮原子带7个单位的正电荷,而氧原子带8个单位的正电荷,根据轰击前后电荷数守恒得到:2+7=8+x,解得:x=+1,即被打出的微粒带1个单位的正电荷,肯定为质子。33.【答案】(1)AB(2)N(或北)(3)解:控制电路线圈、R1、R2串联,当电磁继电器线圈中的电流大小为30mA时,衔铁被吸下,此时R总= =200Ω货架能承受的最大压力为800N,由图乙可知,此时R1=80ΩR2的最大阻值至少为R2=R总-R1-R线圈=200Ω-80Ω-10Ω=110Ω【解析】【分析】(1)根据乙图分析压敏电阻与压力大小的变化关系;当压力增大时,根据电阻的变化判定电路中电流的变化和电磁铁磁性的变化,从而判定出衔铁的状态,然后分析电路的连接方式;(2)由安培定则可判断电磁铁的磁极;(3)压敏电阻受到最大压力是800N,从图像上找到此时压敏电阻对应的电阻值是80Ω,电源电压是6V,根据R1与R2串联和欧姆定律就可以求出R2的最大阻值。【解答】(1)根据乙图可知,当压力增大时,压敏电阻的阻值变小,根据欧姆定律可知,电路中的电流变大,电磁铁的磁性增强,衔铁被吸下,从而能断开AB所在的电路,所以货物装载机应接在接线柱AB之间;(2)线圈上电流方向向右。右手握住螺线管,弯曲的四指指尖向右,此时大拇指指向上端,则电磁继电器中电磁铁上端为N极,下端是S极。34.【答案】(1)混合物(2)0.0214g(3)碘酸钾受热易分解【解析】【分析】(1)一种物质组成纯净物,多种物质组成混合物;(2)某元素的质量=某元素的质量分数×该化合物的质量;(3)根据题目中的信息分析。【解答】(1)食用“碘盐”中含有氯化钠、碘酸钾,属于混合物;(2)设含有25.4克碘元素的碘酸钾质量为x,则x××100%=25.4mg;解得:x=42.8mg;500g碘盐中含有碘酸钾(KIO3)的质量为:42.8mg/kg×0.5kg=21.4g=0.0214kg。(3)食用方法提到"勿长时间炖炒",可能的原因是:碘酸钾受热易分解。35.【答案】(1)甘油和脂肪酸(2)C:H:O=12×18:1×32:16×2= 27:4:4(3)105g×20%=21g,21g×2=42g>30g,所以不符合健康标准【解析】【分析】(1)根据油脂经消化消化后的产物为甘油和脂肪酸分析;(2)根据元素质量比为相对原子质量×原子个数之比分析;(3)根据元素质量为物质质量×元素质量分数分析。【解答】(1) 油脂经消化消化后的产物为甘油和脂肪酸 ;(2) 亚麻酸中碳氢氧三种元素的质量比为12×18:1×32:16×2= 27:4:4 ;故答案为:(1)甘油和脂肪酸 ;(2) 27:4:4 ;(3) 符合健康标准 。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源预览