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(2014?淄博二模)钒(V)及其化合物广泛应用于工业催化、新材料和新能源等领域.(1)V2O5是接触法制硫
(1)①已知:①2SO2(g)+O2(g)+2H2O(l)═2H2SO4(l)△H=-457kJ?mol-1
②SO3(g)+H2O(l)═H2SO4(l)△H=-130kJ?mol-1据盖斯定律,①-2×②得:2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g)△H=-197KJ/mol;催化剂能降低反应的活化能,所以使用V2O5作催化剂后该反应逆反应的活化能降低,故答案为:-197;减小;
②SO2是还原剂,SeO2是氧化剂,Se由+4价变为0价,当有1molSe生成时,应转移4mol电子,据电子守恒可写出反应方程式为:2SO2+SeO2+2H2O=2H2SO4+Se,
故答案为:4;2SO2+SeO2+2H2O=2H2SO4+Se;
(2)①电池正极反应式为:VO2++2H++e-=VO2++H2O,与负极反应式:V2+-e-=V3+,相加即可得总反应方程式为:VO2++2H++V2+=VO2++H2O+V3+,放电时M电极发生还原反应,充电时必须发生氧化反应,解电源的正极,故答案为:VO2++2H++V2+=VO2++H2O+V3+;正;
②充电是电解过程,阴极区第一步VO2+转化为V3+;需要氢离子结合氧原子,所以,n(H+)减小;阳极发生氧化反应,发生的反应为VO2++H2O-e-=VO2++2H+,故答案为:减小;VO2++H2O-e-=VO2++2H+.
(2009?淄博)如图所示,小王同学自制了一个调温电热驱蚊器.它的发热元件R1是一个阻值为35Ω的电阻,R2
(1)当滑片P移至a端时,R1=35Ω,R2=50Ω,
∵R1、R2串联,
∴I=
U |
R1+R2 |
12V |
35Ω+50Ω |
(2)当滑片P移至滑动变阻器中点时,R2′=
1 |
2 |
1 |
2 |
∵两电阻串联,
∴I′?=
U′1 |
R1 |
U′2 |
R′2 |
U′1 |
35Ω |
12V?U′1 |
25Ω |
∴R1两端的电压:U1′=7V.
(3)当滑片P滑动到b端时,滑动变阻器连入电阻为0,电路中的电流最大,发热电阻R1的功率最大:
P大=
U2 |
R1 |
(12V)2 |
35Ω |
答:(1)滑片P滑动到a端时,电路中的电流为0.14A;
(2)滑片P滑动到R2中点时,R1两端的电压为7V;
(3)发热电阻R1的最大功率为4.11W.
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招考在线:(2007?淄博模拟)如图所示为某一装置的俯视图,PQ、MN为竖直放置的很长的平行金属薄板,两板间有匀强磁
(1)若是正电荷:据左手定则受洛仑兹力方向向下,则电场力方向向上,两者才能平衡,据右手定则AB向左运动.
Eq=qv0B
E=
BLv |
L |
解得:v=v0
若是负电荷:据左手定则受洛仑兹力方向向上,则电场力方向向下,两者才能平衡,据右手定则AB向左运动
Eq=qv0B
E=
BLv |
L |
解得:v=v0
由以上结论得:无论是正负电荷,导体棒都应以v0的速度向左匀速运动.
(2)由题意知,粒子做匀速圆周运动,
qv0B=
mv02 |
r |
解得带电粒子的运动半径:
r=
mv0 |
qB |
所以当位移大小第一次位移为
| ||
qB |
2π |
3 |
其运动时间为:t=
T |
3 |
又带电粒子运动周期:T=
2πm |
qB |
所以运动时间为
t1=nT+
T |
3 |
=
(
| ||
qB |
同理,当位移第二次位移为
| ||
qB |
所以运动时间为
t2=(n+
2π?θ |
2π |
=
(
| ||
qB |
答:(1)无论是正负电荷,导体棒都应以v0的速度向左匀速运动.
(2)运动时间为:t1=
(
| ||
qB |
或:t2=
(
| ||
qB |
(2007?淄博模拟)如图所示,竖直平面内半径为R的光滑半圆形轨道,与水平轨道AB相连接,AB的长度为s.一
(1)由牛顿第三定律知C点,轨道对小球的弹力为F=2mg
小球C点时,受到重力和和轨道对球向下的弹力,
由牛顿第二定律得F+mg=ma.
解得a=3g
(2)设小球在B、C两点的速度分别为v1、v2,
在C点由a=
v22 |
R |
解得v2=
3gR |
从B到C过程中,由机械能守恒定律得
1 |
2 |
1 |
2 |
解得v1=
7gR |
从A到B过程中,由动能定理
F?S-μmgs=
1 |
2 |
则F=μmg+
7mgR |
2s |
答:(1)小球在C点的加速度大小为3g;
(2)恒力F的大小为μmg+
7mgR |
2s |
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