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14.已知A、B是第一周期以外的短周期元素,它們可以形成離子化合物AmBn.在此化合物中,所有離子均能形成稀有氣體原子的穩定結構.若A的核電荷數為a,則B的核電荷數不可能是( 。
A.a+8-m-nB.a+18-m-nC.a+16-m-nD.a-m-n

分析 A、B是第2或第3周期中的兩種元素,它們可形成離子化合物AmBn.則X為金屬元素,離子為An+,Y為非金屬元素,離子為Bm-,均有稀有氣體原子的電子結構,討論金屬與非金屬元素是否同周期,核外電子數目相等,即可求解.

解答 解:它們可形成離子化合物AmBn.則X為金屬元素,離子為An+,Y為非金屬元素,離子為Bm-,均有稀有氣體原子的電子結構,
(1)若離子的核外電子數目相同,設B的原子序數為x,則a-n=x+m,即x=a-n-m;
(2)若金屬離子,非金屬離子在同周期,離子的核外電子數目相差8,則a-n+8=x+m,即x=a+8-m-n;
(3)若金屬離子在第2周期,陰離子在第3周期,離子的核外電子數目相差16,即x=a+16-m-n;
綜上所述,則不可能為a+18-m-n,故B不可能的,ACD可能的,
本題選擇不可能的,故選:B.

點評 考查離子的關系及原子的原子序數,明確可能的存在形式是解答本題的關鍵,利用電子數尋找關系式,即可求解.

練習冊系列答案
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5.如圖所示,是測定兩個電源的電動勢和內電阻的實驗中得到的電流和路端電壓圖線,則下列說法正確的是( 。
A.當I1=I2時,電源總功率P1=P2
B.當I1=I2時,外電阻R1=R2
C.兩個電源的電動勢相同,內電阻不同
D.兩個電源的電動勢不同,內電阻相同

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5.回旋加速器中勻強磁場的磁感應強度B=1T,高頻加速電壓的頻率,f=7.5×106Hz,帶電粒子在回旋加速器中運動形成的粒子束的平均電流I=1mA,最后粒子束從半徑R=1m的軌道飛出,如果粒子束進入冷卻“圈套”的水中并停止運動,問可使“圈套”中的水的溫度升高多少度?(設“圈套”中水的消耗量為M=1kg•s-1,水的比熱容為c=4200J/(kg•K)

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2.圖為某控制電路中,主要由電動勢為E、內阻為r的電源與定值電阻R1、R2及電位器(滑動變阻器)R連接而成,L1、L2是紅、綠兩個指示燈.閉合開關S,當電位器的觸頭由弧形碳膜的中點逆時針滑向a端時,則( 。
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C.電流表示數變大D.電壓表示數變大

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9.一顆人造衛星在離地面高度等于地球半徑的圓形軌道上運行,已知g為地球表面的重力加速度,地球的第一宇宙速度是v1,則下列說法正確的是( 。
A.這顆衛星運行的線速度為$\sqrt{2}$v1
B.它繞地球運動的向心加速度為$\frac{1}{4}$g
C.質量為m的儀器放在衛星內的平臺上,儀器對平臺的壓力為$\frac{1}{4}$mg
D.此衛星在其軌道上加速后可實現與同步衛星對接

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19.一個以初速v0水平飛行的子彈,剛好能穿過三個并排置的材料和厚度均相同的木塊,則穿過這三個木塊所用的時間之比是$(\sqrt{3}-\sqrt{2}):(\sqrt{2}-1):1$,穿過第二個木塊時的速度是$\frac{\sqrt{6}}{3}{v}_{0}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.一隧道限速36km/h,隧道長200m,一列火車長100m,以72km/h的速度行駛,駛至距隧道50m處開始做勻減速運動,以不高于限速的速度勻速通過隧道,火車全部通過后立刻以2m/s2的加速度做勻加速運動.求:
(1)火車做勻減速運動的最小加速度;
(2)火車全部通過隧道的最短時間;
(3)當火車頭離隧道口124m時火車的速度.

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3.如圖所示,A、B是高度不同的兩點,A點比B點高,從A、B兩點同時相向水平拋出兩個小球M、N,其運動軌跡相交于P點,空氣阻力不計.從拋出到落地的整個過程中,下列說法正確的是(  )
A.M小球先落地
B.N小球先落地
C.M、N兩球在P點相遇
D.M物體的速度變化量與N物體的速度變化量相同

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4.水龍頭噴嘴水平噴出水流,可簡化為平拋運動模型.假設水龍頭噴嘴橫截面積為S,水流從射出噴嘴到落地經歷的時間為t,水流落地時的速度與水平地面間的夾角為θ,忽略空氣阻力,以下說法正確的是( 。
A.水流射出噴嘴的速度大小為$\frac{gt}{tanθ}$
B.空中水柱的體積為$\frac{Sg{t}^{2}}{2tanθ}$
C.水流落地時位移大小為$\frac{g{t}^{2}}{2cosθ}$
D.水流落地時位移與水平地面的夾角為2θ

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