最佳答案:解题思路:A、根据能级符号的含义,3p3表示3p能级有3个电子;B、P能级只有3个轨道;C、冰中含有氢键,碘晶体中没有;D、团簇分子中含有4个E、4个F原子.A
最佳答案:解题思路:σ键为s-s、s-p、p-p电子“头碰头”,而π键为p-p电子“肩并肩”重叠,以此来解答.A.p轨道之间以“肩并肩”重叠可形成π键,为轴对称,故A错误
最佳答案:解题思路:A.能层含有的能级数等于能层序数,即第n能层含有n个能级,每一能层总是从s能级开始,同一能层中能级ns、np、nd、nf的能量依次增大;B.根据元素符
最佳答案:解题思路:卫星做椭圆运动,在近地点万有引力小于向心力,做离心运动,在远地点,万有引力大于向心力,做近心运动.卫星B加速在圆轨道上做离心运动.A、卫星A在近地点所
最佳答案:A、卫星A在近地点所受的万有引力小于向心力,在远地点所受的万有引力大于向心力.故A错误.B、卫星B是同步卫星,与地面保持静止,不一定不与A相撞.故B错误.C、卫
最佳答案:解题思路:A.碳碳三键中含有一个σ键和两个π键,每个碳原子含有2个σ键且不含孤电子对,每个碳原子都有两个未杂化的2p轨道肩并肩重叠形成两个π键;B.原子中能量相
最佳答案:解题思路:A.不同电子层中p轨道均为3个;B.基态原子为稳定状态,能量低;C.硫离子最外层8个电子;D.基态碳原子的电子排布中2s、2p上均有2个电子.A.不同
最佳答案:解题思路:根据开普勒第三定律知,椭圆半长轴越大,卫星的周期越大.机械能跟卫星的速度、高度和质量有关,质量未知时,是无法比较卫星的机械能大小的.由牛顿第二定律研究
最佳答案:解题思路:A.分子中不一定存在化学键,可能只存在分子间作用力;B.含有σ键的物质不一定含π键;C.p和p轨道头对头能形成σ键、肩并肩能形成π键;D.分子中含有共
最佳答案:解题思路:A.处于最低能量状态的原子叫做基态原子;B.3p2表示3p能级有两个电子;C.不同能层中的相同能级,能层越高能量越大;D.不同能层中的相同能级,含有相
最佳答案:B惰性气体分子中无化学键,故A错误;若p与p轨道“头碰头”就能形成σ键,故C错误;如N 2中虽有π键但N 2却很稳定,故D错误;
最佳答案:解题思路:小球恰好通过最高点P,靠重力提供向心力,根据若牛顿第二定律求出最高点的速度,结合平抛运动的规律求出平抛运动的水平位移,根据动能定理求出落地时的动能.结
最佳答案:解题思路:由小球恰好能到达P点可求出小球在P点的速度,小球离开P点做平抛运动,由抛出点的高度和小球在P点的初速度求出小球落地点离O点的水平距离,根据小球运动过程
最佳答案:解题思路:小球恰能通过最高点P,知在P点靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出在P点的速度大小,结合平抛运动的规律求出水平距离.根据动能定理求出落地点时的动能.
最佳答案:A、小球恰好通过最高点,重力恰好提供向心力mg=mv 2R解得v=gR小球离开最高点后做平抛运动2R=12 gt 2x=vt解得x=2R因而A错误;B、小球平抛
最佳答案:解题思路:小球恰能通过最高点P,知在P点靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出在P点的速度大小,结合平抛运动的规律求出水平距离.根据动能定理求出落地点时的动能.