内容正文:
高二年级考试
物理试题
2024.11
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 如图所示为某弹簧振子做简谐运动的图像,下列描述正确的是( )
A. 该振子的周期为2s
B. 在1.5~2s时间内,振子的加速度不断增大
C. 在2.5~3.5s时间内,振子通过的路程为
D. 在3.5s时,振子的速度沿轴负方向,加速度也沿轴负方向
2. 提水桶跑步是一种提物障碍跑,运动员提着装满水的水桶越过障碍到达终点,运动员奔跑过程中,下列说法正确的是( )
A. 水的晃动频率与人的跑步频率相同
B. 水的晃动频率小于人的跑步频率
C. 人的跑步频率越小,水的晃动幅度越大
D. 桶里水量越多,水晃动幅度越大
3. 如图所示,质量和大小完全相同的、两球,在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,球的速度是,B球的速度,一段时间后、两球发生对心碰撞。碰撞之后、两球的速度、,不可能的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
4. 2024年3月国际体联蹦床世界杯科特布斯站比赛中,中国蹦床队运动员在时刚好落到蹦床上,速度大小为,对蹦床作用力大小与时间的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平,忽略空气阻力。运动员的质量,重力加速度,运动员此次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为( )
A. 3000N B. 3400N C. 3450N D. 4600N
5. 一个观察者在铁路旁,当火车匀速迎面驶来时,他听到汽笛声的频率为;当火车驶过他身旁后,他听到的汽笛声频率为。若大气中声速为,则火车速度为( )
A. B. C. D.
6. 如图所示,实线是一列简谐横波在时刻的波形图,虚线是在时刻的波形图。波的周期为,若,则波速可能正确的是( )
A. B. C. D.
7. 某实验小组拆下一个小电风扇的电动机,把它接入某电路,发现它不转动,用电压表测得它两端的电压,流过它的电流。该小组又设计了如图所示的实验电路,已知电源的电动势,内阻。小灯泡的额定电压,额定功率。闭合开关S,调节电阻箱的阻值,当时,灯泡恰好正常发光,电动机正常工作。电动机此时的效率是( )
A 40% B. 60% C. 70% D. 92%
8. 如图,在光滑水平面上有一辆质量为3m、长度为的平板车,车的两端分别站着可视为质点的人和,的质量为3m,B的质量为。最初人和车都处于静止状态。现让两人同时由静止开始相向而行,在双方交换位置时,平板车的位置在原来的左侧,移动的位移为( )
A. B. C. D.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 将质量500g的杯子放在磅秤上,一水龙头以每秒500g的流量注入杯中,注入杯时水流的速度是,方向垂直于杯中水面。和杯中水面作用后,水流速度变为零。重力加速度。则( )
A. 注入水流对杯中水面的冲击力大小为2.5N
B. 注入水流对杯中水面的冲击力大小为4.5N
C. 注至10s时,磅秤示数为57.5N
D. 注至10s时,磅秤示数为7.5N
10. 两列频率、振幅均相同简谐波I和II分别从绳子的两端持续相向传播,在相遇区域发生了干涉,在相距0.72m的、间用频闪相机连续拍摄,依次获得1、2、3、4、5五个波形,如图所示,且1和5是同一振动周期内绳上各点位移都达到最大值时拍摄的波形。已知频闪时间间隔为0.18s,下列说法正确的是( )
A. 简谐波I和II的波速均为
B. 简谐波I和II的波速均为
C. 两波源到点路程差与两波源到点的路程差之差的绝对值是0.72m
D. 两波源到点路程差与两波源到点的路程差之差的绝对值是0.36m
11. 如图所示,电源电动势、内阻均恒定,定值电阻,滑动变阻器的最大阻值为。现闭合开关,将滑片向下滑动,理想电压表V1、V2的示数变化量的绝对值分别为、,下列说法正确的是( )
A. 电源输出功率变大 B. 电源的输出功率可能先变大后变小
C. D.
12. 如图所示,圆环水平放置并固定,、为相互垂直的直径。在轨道的点静止着一个质量为的弹性小球乙,另一个质量为的弹性小球甲从点以一定初速度运动,与乙球发生第一次碰撞后反弹,恰好在点发生第二次碰撞,所有碰撞均为弹性碰撞。不计小球与圆环之间的摩擦。则甲、乙两球的质量之比等于( )
A. B. C. D.
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某同学测量某电池的电动势和内电阻,设计电路图如图1所示。为了精确的测得此电池的电动势和内阻,该同学合上后,将先后接在1和2处,调节滑动变阻器,分别记录多组电压表和电流表的示数。并将两次实验数据分别描绘在同一坐标系中,得到的图像如图3所示。
(1)某次测量时,电流表和电压表的示数如图2所示,则电流表的示数为_____A,电压表的示数为_____V;
(2)当开关接2的时候,测量得到的图像对应图3中的图线是_____(填“①”或“②”);
(3)请结合两条图像得出此电池电动势的准确值______V,内阻的准确值______。((3)中结果保留3位有效数字)
14. 一列简谐横波在同一均匀介质中沿轴方向传播,时刻的波形图如图甲所示,质点的平衡位置在处,质点的平衡位置在处,质点的振动图像如图乙所示。求:
(1)自时刻起,质点到达波谷的最短时间;
(2)若从甲图所示时刻开始计时,质点的振动方程。
15. 某同学自制了一个两挡位(“”“”)的欧姆表,其内部结构如图所示,滑动变阻器为调零电阻,其最大阻值为,两定值电阻阻值分别为、,电流计G的内阻为,满偏电流为。
(1)若电键S接接线柱,调至欧姆零点时(指针指电流计G满偏刻度处),滑动变阻器滑片以下电阻为,求此时干路中的电流;
(2)若电键S接接线柱,欧姆调零后,在①②间接入阻值为的定值电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的;取走,在①②间接入待测电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的。求欧姆表此挡位对应的内阻值和的阻值各是多少?
16. 如图所示,在倾角为固定光滑斜面上,为一固定挡板,轻质弹簧的一端连接物体,另一端固定在挡板上。物体在上方斜面的某处。用力控制、保持静止,且使弹簧处于自然状态,现同时释放物体、,物体完成一次全振动,经过时间时,和恰好相碰且粘为一体。物体的质量为,物体的质量为2m。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为,重力加速度为。求:
(1)释放前物体、间的距离;
(2)和粘为一体后的最大速度;
(3)若和达到物体释放位置上方处时其速度恰好为零,则运动过程中弹簧弹力的最大值与的关系。
17. 如图所示,无弹性的轻绳一端悬挂于点,另一端拴接一可视为质点的小球,小球静止悬挂在点的正下方,其右侧有一放在光滑水平面上的木板C,在木板上从左向右依次放有A、B两个可视为质点的滑块。开始时该装置均处于静止状态,现把小球拉到与等高位置由静止释放(轻绳刚好绷紧),小球摆到最低点时恰好与A发生弹性正撞,碰撞时间极短,最终滑块A、B均未从木板C上滑下,且滑块A、B也未发生碰撞。已知小球的质量为,绳长为,滑块A的质量为,滑块B的质量为,木板C的质量为,两滑块与木板C之间的动摩擦因数均为,重力加速度为,求:
(1)小球与滑块A相碰后瞬间,滑块A的速度大小;
(2)整个过程中,系统因摩擦而产生的热量;
(3)从滑块A开始运动到滑块A与木板C恰好保持相对静止时所用的时间;
(4)开始时,滑块A、B之间的最小距离。
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高二年级考试
物理试题
2024.11
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 如图所示为某弹簧振子做简谐运动的图像,下列描述正确的是( )
A. 该振子的周期为2s
B. 在1.5~2s时间内,振子的加速度不断增大
C. 在2.5~3.5s时间内,振子通过路程为
D. 在3.5s时,振子的速度沿轴负方向,加速度也沿轴负方向
【答案】D
【解析】
【详解】A.该振子的周期为4s,故A错误;
B.在1.5~2s时间内,振子的位移逐渐减小,根据可知,加速度不断减小,故B错误;
C.在2.5~3.5s时间内,振子位于最大位移附近,速度较小,通过的路程小于,故C错误;
D.图像切线的斜率代表速度,可知在3.5s时,振子的速度沿轴负方向,此时振子的位移为正,根据可知,加速度也沿轴负方向,故D正确;
故选D。
2. 提水桶跑步是一种提物障碍跑,运动员提着装满水水桶越过障碍到达终点,运动员奔跑过程中,下列说法正确的是( )
A. 水的晃动频率与人的跑步频率相同
B. 水的晃动频率小于人的跑步频率
C. 人的跑步频率越小,水的晃动幅度越大
D. 桶里水量越多,水晃动幅度越大
【答案】A
【解析】
【详解】AB.由于运动员运动时,对水桶有力的作用,使水受到驱动力作用发生受迫振动,而受迫振动的频率等于外界驱动力的频率,即水晃动的频率等于运动员的跑步频率,故A正确B错误;
CD.结合上述,水桶里的水做受迫振动,当运动员的跑步频率接近水桶里的水的固有频率时,水晃动的幅度增大,当运动员的跑步频率等于水桶里的水的固有频率时,发生共振,水晃动的幅度达到最大,故CD错误。
故选A。
3. 如图所示,质量和大小完全相同的、两球,在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,球的速度是,B球的速度,一段时间后、两球发生对心碰撞。碰撞之后、两球的速度、,不可能的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题意可知,两小球碰撞前总动量为
总动能为
若碰后
总动量为
总动能为
此次碰撞符合动量守恒定律,动能不增加,故A不符合题意;
B.若碰后
总动量为
总动能为
此次碰撞符合动量守恒定律,动能不增加,故B不符合题意;
C.若碰后
总动量为
总动能为
此次碰撞符合动量守恒定律,动能不增加,故C不符合题意;
D.若碰后
即碰撞后,两小球运动方向都不改变,不符合实际,故D符合题意。
故选D。
4. 2024年3月国际体联蹦床世界杯科特布斯站比赛中,中国蹦床队运动员在时刚好落到蹦床上,速度大小为,对蹦床作用力大小与时间的关系如图所示。假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平,忽略空气阻力。运动员的质量,重力加速度,运动员此次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为( )
A. 3000N B. 3400N C. 3450N D. 4600N
【答案】C
【解析】
【详解】由图可知0.3s~2.3s运动员未接触蹦床,根据对称性可知运动员离开蹦床的速度也为10m/s,根据动量定理有
其中,代入解得
N
根据牛顿第三定律可知,运动员此次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为3450N。
故选C。
5. 一个观察者在铁路旁,当火车匀速迎面驶来时,他听到的汽笛声的频率为;当火车驶过他身旁后,他听到的汽笛声频率为。若大气中声速为,则火车速度为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设火车的速度为,火车汽笛声的频率为,当火车迎面驶来时,有
当火车驶过他身旁后,有
联立解得
,
故选C。
6. 如图所示,实线是一列简谐横波在时刻的波形图,虚线是在时刻的波形图。波的周期为,若,则波速可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】由图可知波长为8m,若波向右传播,则有
(n=0,1,2…)
若波向左传播,则有
(n=0,1,2…)
周期为
(n=0,1,2…),(n=0,1,2…)
根据题意可知
则周期可能为s、s,可知速度可能为
或
故选B。
7. 某实验小组拆下一个小电风扇的电动机,把它接入某电路,发现它不转动,用电压表测得它两端的电压,流过它的电流。该小组又设计了如图所示的实验电路,已知电源的电动势,内阻。小灯泡的额定电压,额定功率。闭合开关S,调节电阻箱的阻值,当时,灯泡恰好正常发光,电动机正常工作。电动机此时的效率是( )
A. 40% B. 60% C. 70% D. 92%
【答案】B
【解析】
【详解】把电动机接入某电路,发现它不转动,此时电动机为纯电阻电路,内阻为
当时,灯泡恰好正常发光,电动机正常工作则
A
电动机的电压为
V
电动机此时的效率是
60%
故选B。
8. 如图,在光滑水平面上有一辆质量为3m、长度为的平板车,车的两端分别站着可视为质点的人和,的质量为3m,B的质量为。最初人和车都处于静止状态。现让两人同时由静止开始相向而行,在双方交换位置时,平板车的位置在原来的左侧,移动的位移为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】两人与车组成的系统动量守恒,开始时系统动量为零,设平板车移动的位移为,运动时间为,取向左为正方向,由动量守恒定律有
得
故选D。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 将质量500g的杯子放在磅秤上,一水龙头以每秒500g的流量注入杯中,注入杯时水流的速度是,方向垂直于杯中水面。和杯中水面作用后,水流速度变为零。重力加速度。则( )
A. 注入水流对杯中水面的冲击力大小为2.5N
B. 注入水流对杯中水面的冲击力大小为4.5N
C. 注至10s时,磅秤示数为57.5N
D. 注至10s时,磅秤示数为7.5N
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.以在很短时间内。落在杯中的水柱为研究对象,规定向上正方向,由动量定理得
其中
由于很小,所以可忽略不计解得
根据牛顿第三定律可知,注入水流对杯中水面的冲击力为
即冲击力大小为2.5N,方向向下,故A正确,B错误;
CD.结合AB选项分析可知,注至10s时,磅秤示数为
故C正确,D错误。
故选AC。
10. 两列频率、振幅均相同的简谐波I和II分别从绳子的两端持续相向传播,在相遇区域发生了干涉,在相距0.72m的、间用频闪相机连续拍摄,依次获得1、2、3、4、5五个波形,如图所示,且1和5是同一振动周期内绳上各点位移都达到最大值时拍摄的波形。已知频闪时间间隔为0.18s,下列说法正确的是( )
A. 简谐波I和II的波速均为
B. 简谐波I和II的波速均为
C. 两波源到点路程差与两波源到点的路程差之差的绝对值是0.72m
D. 两波源到点路程差与两波源到点的路程差之差的绝对值是0.36m
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.简谐波Ⅰ和Ⅱ的波长均为0.72m, 从波形1到波形5经历的时间为,则
可得简谐波Ⅰ和Ⅱ的周期均为
T=1.44s
由公式
得波速
故A错误,B正确;
CD.AC两点均为振动减弱点,则两波源到两点的距离之差分别为和,则 两波源到A点和C点的路程差之差的绝对值是
故C正确,D错误。
故选BC。
11. 如图所示,电源电动势、内阻均恒定,定值电阻,滑动变阻器的最大阻值为。现闭合开关,将滑片向下滑动,理想电压表V1、V2的示数变化量的绝对值分别为、,下列说法正确的是( )
A. 电源的输出功率变大 B. 电源的输出功率可能先变大后变小
C. D.
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.当外电阻大小越接近电源内阻时,电源的输出功率越大,由电路图可知滑片向下滑动,滑动变阻器阻值越小,由于,则外电阻越接近内阻,电源的输出功率变大,故A正确,B错误;
CD.根据闭合电路欧姆定律有
则
=2r
根据欧姆定律可知
= r
故有
故C正确,D错误;
故选AC。
12. 如图所示,圆环水平放置并固定,、为相互垂直的直径。在轨道的点静止着一个质量为的弹性小球乙,另一个质量为的弹性小球甲从点以一定初速度运动,与乙球发生第一次碰撞后反弹,恰好在点发生第二次碰撞,所有碰撞均为弹性碰撞。不计小球与圆环之间的摩擦。则甲、乙两球的质量之比等于( )
A. B. C. D.
【答案】BD
【解析】
【详解】设碰撞后、的速度分别为、,第一种碰撞情况:小球由A到B碰撞,且碰撞后反向,以方向为正方向,由动量守恒定律得
因为恰在A点发生第二次碰撞,、运动路程之比为1:3,则有、线速度大小之比
发生弹性碰撞,由机械能守恒定律得
联立以上各式解得
第二种碰撞情况:小球由A经D、C到B碰撞,以方向为正向,由动量守恒定律得
因为在A点发生第二次碰撞,、运动路程之比为3:1,则有、的线速度大小之比
由机械能守恒定律得
解得
故选BD。
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某同学测量某电池的电动势和内电阻,设计电路图如图1所示。为了精确的测得此电池的电动势和内阻,该同学合上后,将先后接在1和2处,调节滑动变阻器,分别记录多组电压表和电流表的示数。并将两次实验数据分别描绘在同一坐标系中,得到的图像如图3所示。
(1)某次测量时,电流表和电压表的示数如图2所示,则电流表的示数为_____A,电压表的示数为_____V;
(2)当开关接2的时候,测量得到的图像对应图3中的图线是_____(填“①”或“②”);
(3)请结合两条图像得出此电池电动势的准确值______V,内阻的准确值______。((3)中结果保留3位有效数字)
【答案】(1) ①. 0.50 ②. 2.60
(2)① (3) ①. 3.10 ②. 1.03
【解析】
【小问1详解】
[1][2]电流表的分度值为0.02A,读数为0.50A;电压表的分度值为1V,读数为2.60V。
【小问2详解】
根据闭合电路欧姆定律可知
当开关接1、2的时候
<
结合图像的斜率可知当开关接2的时候对应图3中的图线是①。
【小问3详解】
[1][2] 闭合S1后,将接在1处的电路图,由于电压表的分流作用,电流的测量值小于真实值,电源电动势的测量值稍小于真实值,电源内阻测量值小于真实值,但是此时电源的短路电流准确;
先闭合S1,再将接2处当采用图3中的电路图来计算电动势和内阻时,电动势测量值等于电动势真实值,内阻的测得值为电源内阻和电流表内阻之和,大于电源内阻的真实值,故得到的图线应是斜率较大的,故此电池电动势的准确值为
V
将接在1处,根据闭合电路欧姆定律,代入数据有
此时当可得短路电流为A,即
14. 一列简谐横波在同一均匀介质中沿轴方向传播,时刻的波形图如图甲所示,质点的平衡位置在处,质点的平衡位置在处,质点的振动图像如图乙所示。求:
(1)自时刻起,质点到达波谷的最短时间;
(2)若从甲图所示时刻开始计时,质点的振动方程。
【答案】(1)0.15s
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据乙图可知,时,质点N振动方向向上,结合甲图分析可知,该列简谐波沿着x轴负方向传播。由图像可知
则该简谐波的波速为
分析图甲,质点M到达波谷的最短时间为
【小问2详解】
由题图可知,若从甲图所示时刻开始计时,N点的振动方程为
其中
即
由公式
可知,质点M比质点N超前个周期,则质点M的初相位为
所以质点M的振动方程为
15. 某同学自制了一个两挡位(“”“”)的欧姆表,其内部结构如图所示,滑动变阻器为调零电阻,其最大阻值为,两定值电阻阻值分别为、,电流计G的内阻为,满偏电流为。
(1)若电键S接接线柱,调至欧姆零点时(指针指电流计G满偏刻度处),滑动变阻器滑片以下电阻为,求此时干路中的电流;
(2)若电键S接接线柱,欧姆调零后,在①②间接入阻值为的定值电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的;取走,在①②间接入待测电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的。求欧姆表此挡位对应的内阻值和的阻值各是多少?
【答案】(1)
(2)欧姆表对应的内阻值为300Ω,
【解析】
【小问1详解】
若电键S接接线柱,调至欧姆零点时,即电流计G此时读数为Ig,由闭合电流欧姆定律可得,干路电流为
【小问2详解】
依题可知,电键S接接线柱,欧姆调零后,由闭合电流欧姆定律可得
I干为G表满偏时的干路电流,因为测量过程中干路电流与工作G表的电流成正比,则在①②间接入阻值为的定值电阻稳定后,由闭合电流欧姆定律可得
取走,在①②间接入待测电阻稳定后,由闭合电流欧姆定律可得
联立以上
16. 如图所示,在倾角为的固定光滑斜面上,为一固定挡板,轻质弹簧的一端连接物体,另一端固定在挡板上。物体在上方斜面的某处。用力控制、保持静止,且使弹簧处于自然状态,现同时释放物体、,物体完成一次全振动,经过时间时,和恰好相碰且粘为一体。物体的质量为,物体的质量为2m。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为,重力加速度为。求:
(1)释放前物体、间的距离;
(2)和粘为一体后的最大速度;
(3)若和达到物体释放位置上方处时其速度恰好为零,则运动过程中弹簧弹力的最大值与的关系。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由题意可知,当物体A处于平衡位置时,受力平衡
解得此时弹簧的压缩量为
物体A完成一次全振动时,又回到了最初释放的位置。物体B在这段时间内沿着斜面向下做匀加速直线运动,加速度为
由匀变速直线运动的位移时间关系可得
【小问2详解】
由匀变速直线运动的速度时间关系可得,物体B下滑到刚与物体A接触时的速度为
物体A和物体B发生碰撞,根据动量守恒定律可得
物体A和物体B粘为一体,此时的平衡位置满足
解得
分析AB整体的运动可知,当AB整体到达平衡位置时,速度最大。从AB粘为一体到平衡位置,由动能定理得
其中
化简可得,最大速度为
【小问3详解】
根据简谐运动的对称性,由题意可知,运动过程中弹簧弹力的最大值为
17. 如图所示,无弹性轻绳一端悬挂于点,另一端拴接一可视为质点的小球,小球静止悬挂在点的正下方,其右侧有一放在光滑水平面上的木板C,在木板上从左向右依次放有A、B两个可视为质点的滑块。开始时该装置均处于静止状态,现把小球拉到与等高位置由静止释放(轻绳刚好绷紧),小球摆到最低点时恰好与A发生弹性正撞,碰撞时间极短,最终滑块A、B均未从木板C上滑下,且滑块A、B也未发生碰撞。已知小球的质量为,绳长为,滑块A的质量为,滑块B的质量为,木板C的质量为,两滑块与木板C之间的动摩擦因数均为,重力加速度为,求:
(1)小球与滑块A相碰后瞬间,滑块A的速度大小;
(2)整个过程中,系统因摩擦而产生的热量;
(3)从滑块A开始运动到滑块A与木板C恰好保持相对静止时所用的时间;
(4)开始时,滑块A、B之间的最小距离。
【答案】(1)4m/s
(2)12J (3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
小球从开始到最低点的过程中,由动能定理得
小球与A发生弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律得
,
解得滑块A的速度为
【小问2详解】
三者最终共速时,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
解得
【小问3详解】
在木块A开始运动到与木板C刚要保持相对静止的过程中,经分析,A、B两者加速度相同,知A、C先达到共同速度,对A由动量定理得
对C由动量定理得
联立解得
【小问4详解】
此时木块A与木板C之间的相对位移为
从开始到三者共速的过程中,由能量守恒定律得
木块A、B之间的距离
解得
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