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高三物理参考答案 第1 页(共5页)
高三物理参考答案
选择题:1-8题,每题4分;9-10题,每题5分,共42分。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D A B C B D D C AD BD
11.(6分)
【答案】 (1)2t0(2分) (2)
gt20
π2
(2分)
(3)测量重力加速度g时受到空气阻力或悬绳质量不能忽略等(答出一点即可,2分)
12.(10分)
【答案】 (1)C(2分)
F(2分)
(3)2.00(1分) 3(1分)
(4)6(2分)
等于
(2分)
13.(10分)
【答案】 (1)80
cmHg(4分) (2)3.5
cm(6分)
【解析】 (1)对轻活塞受力分析可知,施加F 前,气体B的压强pB1=p0=75
cmHg 2分…………
根据两侧管内水银液面的高低可知,pA1=pB1+h=80
cmHg 2分……………………………………
(2)当两侧液面相平时,左侧管内液面升高h2=2.5
cm,右侧管内液面降低h2=2.5
cm,
此时气体A的长度L'1=10
cm 1分……………………………………………………………………
对气体A,根据玻意耳定律,有pA1L1=pA2L'1 2分……………………………………………………
解得pA2=100
cmHg
两侧是水银液面相平,有pB2=pA2=100
cmHg 1分…………………………………………………
对气体B,根据玻意耳定律,有pB1L2=pB2L'2 1分……………………………………………………
解得气体B的长度L'2=3
cm
故活塞下降的距离Δh=h2+L2-L'2=3.5
cm 1分…………………………………………………
14.(14分)
【答案】 (1)0.5
Ω(4分) (2)30
m/s2,竖直向上(4分) (3)31.7
J(6分)
【解析】 (1)导体框进入磁场前做自由落体运动,设bc边进入磁场时的速度为v1,有v21=2gh
1分…………………………………………………………………………………………………………
解得v1= 2gh=5
m/s 1分……………………………………………………………………………
导体框匀速进入磁场区域Ⅰ,有安培力FA=mg
又FA=ILB,I=
E
R
,E=BLv1
得FA=
B2L2v1
R 1
分………………………………………………………………………………………
代入数据,得R=0.5
Ω 1分……………………………………………………………………………
(2)导体框在区域Ⅰ中匀速运动,bc边进入磁场区域Ⅱ时,速度仍为v1,
此时安培力F'A=
4B2L2v1
R =4mg 2
分…………………………………………………………………
对导体框受力分析,根据牛顿第二定律,有F'A-mg=ma
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解得a=3g=30
m/s2,竖直向上 2分……………………………………………………………………
(3)导体框的bc边到达磁场区域Ⅱ下边界前已再次匀速运动,设速度为v2,
则有
4B2L2v2
R =mg 1
分…………………………………………………………………………………
解得v2=1.25
m/s 1分…………………………………………………………………………………
自导体框由静止释放到bc边运动至磁场区域Ⅱ的下边界,
由能量守恒可知,Q+12mv
2
2=mg(h+2L) 2分………………………………………………………
解得焦耳热Q≈31.7
J 2分………………………………………………………………………………
15.(18分)
【答案】 (1)6
m/s(5分)
(2)1.5
m(5分) (3)0.2
m,0.15
m(8分)
【解析】 (1)设小物块与挡板P 碰撞前瞬间速度为v1,小车速度为v2,
对小物块和小车系统,在小物块从A 点运动至P 点的过程中,水平方向动量守恒,
得0=mv1-Mv2 2分……………………………………………………………………………………
由能量守恒,得mgR+
1
2mv
2
0-
1
2mv
2
1-
1
2Mv
2
2=μmgL 2分…………………………………………
联立,解得v1=6
m/s 1分………………………………………………………………………………
(2)设小物块上升至最高点时与A 点竖直距离为h,
对小物块和小车系统,在小物块从A 点运动至最高点的过程中,水平方向动量守恒,
得0=(m+M)v共,解得v共=0 2分……………………………………………………………………
由能量守恒,得1
2mv
2
0=mgh+μmg·2L 2分…………………………………………………………
解得h=1.5
m 1分………………………………………………………………………………………
(3)小物块与小车相对运动,因摩擦力做功,系统机械能损失,最终两者相对静止,
对小物块和小车系统,从开始到相对静止的过程中,水平方向动量守恒,
有0=(m+M)v'共,解得v'共=0 1分……………………………………………………………………
由能量守恒,得1
2mv
2
0+mgR=μmg·s相 1分…………………………………………………………
解得s相=5.8
m 1分………………………………………………………………………………………
有s相=5.8L
故小物块相对小车静止于水平部分离B 点的距离Δx=6L-s相=0.2
m 1分………………………
在整个相对运动过程中,小物块与小车水平方向动量守恒,始终有0=mv1-Mv2 1分……………
得0=mx1-Mx2 1分……………………………………………………………………………………
又x1+x2=R+Δx 1分…………………………………………………………………………………
解得小车的位移大小x2=0.15
m 1分
…………………………………………………………………
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【详解】
1.【答案】 D
【解析】 A.由于裂变容易控制且发生的条件比聚变更低,则目前的核电站利用的是裂变,但聚变产
能效率高,故A错误;
B.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X粒子的质量数为1,电荷数为0,为中子,B错误;
C.通常把核裂变物质能够发生链式反应的最小体积叫作它的临界体积,相应的质量叫作临界质量,C
错误;
D.核的聚变反应是较轻的核子聚合成较重的核子,要使得核子的强相互作用发挥作用,必须使核子
间接近到发生相互作用的距离,约为10-15m,要达到这个目的必须加热原子核,使得原子核的温度达
到几百万摄氏度,这样才能够实现聚变,所以实现核聚变的难点是地球上没有任何容器能够经受热核
反应所需的温度,D正确。
2.【答案】 A
【解析】 A.由v-t图像可知,运动员在0~t1时间内的位移大于
v0t1
2
,故平均速度大于v0
2
,A正确;
B.根据平均加速度的定义可知,0~t2时间内的平均加速度a=
Δv
Δt=
v0
t2
,B错误;
C.由v-t图像斜率表示加速度可知,t2 ~t3时间内的加速度先增大后减小,C错误;
D.t2 ~t3时间内,运动员减速运动,加速度方向与速度方向相反,D错误。
3.【答案】 B
【解析】 A.G7卫星绕地球做圆周运动,由GMmr2 =ma
可知,G7卫星的加速度a=GMr2
,与卫星质
量m 无关,故注入推进剂后,加速度不变,A错误;
BC.由GMmr2 =m
v2
r=m
4π2
T2r
可得,v= GMr
,T=2π r
3
GM
,轨道半径r越大,线速度v越小,周
期T 越大,第一宇宙速度等于近地卫星绕地球做圆周运动的线速度,B正确,C错误;
D.若使实践25号卫星先沿同步轨道做圆周运动,再令其加速,实践25号卫星将相对同步轨道做离心
运动,变轨到更高的椭圆轨道,无法追上位于同步轨道的G7卫星,D错误。
4.【答案】 C
【解析】 AB.因下方瓦片的受力点均在其顶端,瓦片1与瓦片2、3间的弹力均沿竖直方向,对瓦片1
受力分析可知,瓦片2、3对瓦片1没有摩擦力,A、B错误;
CD.对瓦片1、2、3整体受力分析,可得F地2左=F地2右=F地3左=F地3右=
3
4mg
,C正确,D错误。
5.【答案】 B
【解析】 A.压力越大,金属板被压弯的程度越大,平行板间的距离减小,由C=
εrS
4πkd
知,电容器的电
容增大,由Q=CU,电容器存储的电量越大,A错误;
BC.开关由a拨向b瞬间,产生振荡电流,流经电流传感器的电流为零,电流的变化率最大,自感电动
势最大,B正确,C错误;
D.测量时,传感器检测到的电流频率越小,由f=
1
2π LC
,知电容越大,由C=
εrS
4πkd
,得平行板间的
距离增小,表示压力越大,D错误。
6.【答案】 D
【解析】 A.光从一种介质进入到另一种介质,频率不变,A错误;
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B.光从球体折射出去后传播速度变大,频率不变,由λ=vf
可知,波长变大,B错误;
CD.假设点光源S发出的一条光线射到球面上的P 点,如图所示。
由正弦定理得 d
sinα=
R
sinθ
,解得sinα=12sinθ
,对于位置已固定的光源,当sinθ
越大时,sinα越大,即光线射出玻璃球的入射角α就越大,所以其最大正弦值为
sinαm=
1
2
,即入射角的最大值为αm=30°,C错误;
因为沿各个方向的光均能射出球体,所以临界角C>αm=30°,可得sinC>
sin30°=12
,又sinC=1n
,故n<2,D正确。
7.【答案】 D
【解析】 A.根据动滑轮的特点可知,物块A、B的加速度之比为2∶1,故物块A的加速度大小为2a,A
错误;
B.对物块B受力分析,根据牛顿第二定律可得:2T-mg=ma,解得细绳对物块的拉力T=
mg+ma
2
,B错误;
C.F 的功等于A和B动能增量加上B的重力势能增量,C错误;
D.对物块A受力分析,根据牛顿第二定律可得:F-T=m·2a,解得恒力F=mg+5ma2
,D正确。
8.【答案】 C
【解析】 B.小物块随转盘做圆周运动的向心力Fn=mω2r=2.5
N,向心力由重
力沿转盘斜面的下滑分力和转盘对物块的静摩擦力提供。如图,以重力下滑分力
的箭尾为圆心,向心力的大小为半径作圆,根据力的三角形定则可知,B正确;
A.由B的分析可知,物块在最低点时摩擦力最大,最容易脱落。物块与转盘恰能
保持相对静止,可知物块转至最低点时,摩擦力恰好为最大静摩擦力,
有μmgcosθ
-
mgsinθ=mω2r,解得μ
= 32
,A正确;
C.当物块转至与转盘圆心高度相同处时,f= mgsinθ 2+ mω2r 2=
55
2 N
,C错误;
D.若最高点摩擦力为零,mgsinθ
=mω20r,解得ω0= 10
rad/s,大于题中角速度,故D正确。
9.【答案】 AD
【解析】 A.由几何关系可知,三个点电荷到三角形中心O 点的距离均为 33L
,根据题目提供的信息,
O 点电势φO=k
Q
3
3L
+k Q
3
3L
+k-Q
3
3L
= 3kQL
,A正确;
B.由对称性和电场强度的性质可知,点电荷B、C 在O 点产生电场的合场强方向沿DO 方向向上,在
D 点的合场强为零,点电荷A 在O 点和D 点的场强方向均沿DO 向上。因点电荷A 到O 点的距离
小于到D 点的距离,由点电荷周围电场强度表达式E=kQr2
及场强合成知识可知,O 点的场强大于D
点的场强,B错误;
C.由于D 与点电荷A 所在位置的连线上各点的场强方向均为由D 指向A,故将正电荷沿OD 由O
点移到D 点时,电场力做负功,电势能增大,C错误;
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D.点电荷A、B 为等量的异种点电荷,点电荷C 位于点电荷A、B 连线的中垂线上,则C 点电荷处的
场强方向与A、B 连线的中垂线垂直,即平行于AB 的连线,故点电荷C 受到的电场力方向平行于
AB 的连线,D正确。
10.【答案】 BD
【解析】 A.由题可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R,
由qv0B=m
v20
R
得,比荷q
m=
v0
BR
,A错误;
B.粒子从N 点垂直电场进入第一象限,y方向有,R=
1
2
qE
mt
2=12
v0
BRBv0t
2,解得t= 2Rv0
,x 方向
有,xP=v0t=2R,B正确;
C.vP= v20+q
E
mt
2
=3v0,C错误;
D.粒子在磁场中运动的轨迹圆半径等于磁场圆半径R,由磁发散的规律可知,沿各个方向入射的粒
子从磁场圆的右半圆上所有点离开,且离开时速度均沿x轴正向,进入电场后沿x轴方向的最小距
离为0,即打在O 点。从M 点正上方离开的粒子在电场中的x轴方向的位移最大,此时2R=12
qE
m
t'2=12
v0
BRBv0t'
2,t'=2Rv0
,xm=v0t'=2R,因此x正半轴上有粒子经过的范围长度为2R,D正确。
11.(6分)
【答案】 (1)2t0(2分) (2)
gt20
π2
(2分)
(3)测量重力加速度g时受到空气阻力或悬绳质量不能忽略等(答出一点即可,2分)
【解析】 (1)秋千摆动到最高点时,垂直手机平面方向的加速度(向心加速度)为0,根据题图乙可得
秋千摆动的周期为T=2t0;
(2)根据单摆的周期公式有T=2π Lg
,可得L=g
t20
π2
;
(3)单摆的周期公式有T=2π Lg
适用于理想单摆小角度的摆动,此实验中空气阻力、摆绳的质量
等会影响测量结果。
12.(10分)
【答案】 (1)C(2分)
F(2分)
(3)2.00(1分) 3(1分)
(4)6(2分)
等于
(2分)
【解析】 (1)根据电压表的量程为3
V,内阻约为3
kΩ可知,电压表允许通过的最大电流约为
1
mA,故电流表选C,电池的电动势约为5
V,电流表的满偏电流为1
mA,可得电路中的最小电阻
约为5
kΩ,故滑动变阻器选F;
(3)电压表的精确度为0.1
V,估读到下一位,为2.00
V,此时电流表指针偏转至满偏刻度的23
处,电
流为2
3mA
,故电压表的内阻RV=
2.00
V
2
3mA
=3
kΩ;
(4)根根闭合电路的欧姆定律,当闭合开关S1、S2 时,有E=I(R+RA+r),当断开开关S2 时,有E
=23I
(R+RA+r+RV),解得E=6
V,根据计算过程可知,电动势的测量值没有系统误差。
绝密★启用前
高三物理
满分:100分 考试时间:75分钟
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹签字笔书写,字体工整、笔迹清晰。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.2025年1月20日,位于安徽合肥的“人造太阳”首次完成1亿摄氏度1066.76s的“高质量燃烧”,创造了新的世界纪录,这一进展对人类加快实现核聚变发电具有重要意义。下列关于核反应的说法正确的是
A.由于裂变比聚变产能效率高,目前的核电站利用的是裂变
B.“人造太阳”中的一种核反应方程为 X粒子为质子
C.通常把核裂变物质能够发生链式反应的最大体积叫作它的临界体积,相应的质量叫作临界质量
D.核聚变温度太高,地球上没有任何容器能够经受如此高的温度,科学家设想的解决方案是磁约束和惯性约束
2.短跑运动员某次100m训练中的速度一时间图像如图所示,下列关于该运动员的运动说法正确的是
A. 0~t₁时间内平均速度大于
B. 0~t₂时间内平均加速度大于
时间内加速度先减小后增大
时间内加速度与速度方向先相同后相反
3.2025年2月20 日凌晨3点,中国实践25号卫星与位于地球同步轨道上的北斗G7卫星完成对接,并向G7卫星注入142公斤推进剂,为其延长8年寿命。这是全球首次实现同步卫星轨道的燃料补加,对人类航天事业具有里程碑式的意义。下列关于两卫星的运动和对接的说法正确的是
A.注入推进剂后,G7卫星的加速度变大
B. G7卫星绕地球做圆周运动的周期大于近地卫星的周期
C. G7卫星绕地球做圆周运动的线速度大于第一宇宙速度
D.可使实践25号卫星先沿同步轨道做圆周运动,再令其加速追上G7卫星完成对接
4.图甲为我国传统古建筑中常见的图案,该图案均由图乙中单片青瓦拼凑而成。现瓦匠师傅用质量均为m的相同青瓦片叠放在水平地面上,如图丙所示,瓦片1的支撑点为瓦片2、3的顶端。假设青瓦片为质量分布均匀的圆弧形状,厚度不计,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.瓦片2对1左端的摩擦力水平向左
B.瓦片3对1右端的摩擦力水平向左
C.地面对瓦片2左端的支持力大小为
D.地面对瓦片3左端的支持力大小为 mg
5.某实验小组设计了如图所示的LC 振荡电路来测量外界压力,电容器上极板为弹性金属薄板,受到压力时会下移从而改变板间距离。测量时先将开关拨到a,电路稳定后再将开关拨到b,通过电流传感器测出振荡电路中电流的频率以反映压力大小。下列说法正确的是
A.开关拨向a 时,压力越大,电容器存储的电量越小
B.开关由a 拨向b瞬间,流经电流传感器的电流为零
C.开关由a 拨向b 瞬间,电感线圈产生的自感电动势为零
D.电流传感器检测到的电流频率越小,表示压力越小
6.如图所示,由某种透明材料制成的半径. 的球体置于空中,在球内有一与球心O距离为d=5cm且可向各个方向发出单色光的点光源S。光源S沿各个方向发出的光均能射出该球体,将球外视为真空。下列说法正确的是
A.光从球内折射出去后频率变大
B.光从球内折射出去后波长变小
C.光源S发出的光从球内射出时最大入射角为
D.此种透明材料对该单色光的折射率小于2
7.如图所示,一轻质细绳一端固定在天花板上,另一端绕过滑轮连接置于光滑水平面上的物块 A,动滑轮下悬挂物块B,动滑轮两侧细绳竖直,定滑轮与物块 A间的细绳平行于水平面。物块 A在水平恒力作用下向左加速运动,物块B以大小为a 的加速度加速上升。已知物块A、B的质量均为m,重力加速度为g,空气阻力、滑轮质量、绳与滑轮间的摩擦均
忽略不计。下列说法正确的是
A.物块A的加速度大小为
B.细绳对物块 A 的拉力大小为
C.水平恒力对 A做的功等于 A、B两个物块动能的增量
D.水平恒力 F 的大小为
8.如图所示,与水平方向成θ=30°角的圆盘绕垂直于盘面且过圆心的轴做匀速圆周运动,角速度ω 。盘面上距轴r=0.5m处有一可视为质点的小物块恰能与圆盘保持相对静止。小物块的质量m=1kg,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度 g 取 ,下列说法错误的是
A.物块与盘面间的动摩擦因数为
B.物块从最低点转到最高点的过程中,圆盘对物块的摩擦力一直减小
C.物块转至与圆盘圆心高度相同处时,圆盘对物块的摩擦力大小为2.5N
D.在保持物块相对圆盘静止的情形下,改变圆盘角速度,物块在最高点的摩擦力不可能为零
二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
9.已知:①取无穷远处的电势为零时,点电荷的电势 其中k 为静电力常量,Q为点电荷的电荷量,r为电场中某点到点电荷的距离;②在多个点电荷形成的电场中,任一点的电势等于每个点电荷单独存在时在该点产生电势的代数和。如图所示,边长为L 的等边三角形的三个顶点分别固定点电荷A、B、C,三个点电荷的电荷量大小均为Q,其中A 带负电,B、C带正电。D为B、C连线的中点,O为三角形的中心,取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是
A. O点的电势为
B. O点的电场强度小于D 点的电场强度
C.一带正电的试探电荷从O点移到D 点电势能减小
D.点电荷C 受到的电场力方向平行于AB 的连线
10.如图所示,在xOy 坐标系第二象限有一个半径为R 的圆形区域,圆心为C,圆形边界分别与x轴、y轴相切于M、N两点。圆形区域内存在垂直坐标平面向外的匀强磁场。第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场。在M 点放置一粒子源,粒子源可向磁场中各个方向发射速率均为 v₀的同种带正电粒子,其中沿MC 方向射入磁场的粒子恰好从N 点进入电场,后从x轴上的P点离开电场。已知磁感应强度大小为B,电场强度大小. 不计粒子所受重力和粒子间的相互作用。下列说法正确的是
A.带电粒子的比荷为
B. P 点与坐标原点O的距离为
C.粒子运动至 P 点时的速度大小为
D. x正半轴上有粒子经过的范围长度为2R
三、非选择题:共5小题,共58分。
11.(6分)
某同学借助《手机物理工坊》APP 粗测游乐场中一秋千悬绳的长度。具体操作如下:
Ⅰ.将手机自由释放,测出重力加速度g;
Ⅱ.手机水平放在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(如图甲),让秋千以小摆角自由摆动(摆动过程中手机相对座椅保持静止),从APP 中得到垂直手机平面方向的加速度大小(向心加速度)a与时间t的关系图像(如图乙)。
结合实验过程,回答下列问题。
(1)将秋千视为单摆,其周期T= (用t₀表示);
(2)此秋千悬绳的长度
(3)写出一个产生误差的原因: 。
12.(10分)
某实验小组设计了如图甲所示的电路测量电压表内阻和电池电动势。可供选择的器材如下:
A.待测电源E:电动势约为5 V;
B. 电压表 V:量程为3 V,内阻约为3kΩ;
C. 电流表A₁:量程为1mA;
D. 电流表A₂:量程为0.6 A;
E.滑动变阻器 R₁:最大阻值为10 Ω;
F.滑动变阻器 R₂:最大阻值为10 kΩ;
G.单刀单掷开关两只,导线若干。
(1)根据图甲所示电路图,选择合适的实验器材,电流表应选择 ,滑动变阻器应选择 (均填写器材前的字母),按照电路图正确连接电路。
(2)闭合开关S₁、S₂,调节滑动变阻器使电流表满偏。
(3)保持滑动变阻器的滑片位置不动,断开开关S₂,电流表偏转至满偏刻度的 处,此时电压表指针所指位置如图乙所示,电压表读数为 V,电压表内阻为 kΩ。
(4)电池电动势的测量值为E= V。若不考虑偶然误差,则电动势的测量值 真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
13.(10分)
如图所示,在竖直平面内放置粗细均匀的U型玻璃管内装有水银,左侧管口封闭。左侧管内封闭一定质量的理想气体 A,气体A的长度. 右侧管内一轻质活塞封闭一定质量的理想气体B,气体B的长度 两侧管内水银液面的高度差 ,现对轻质活塞施加竖直向下的力F,使活塞缓慢下降直至两侧管内水银液面相平。已知大气压强 玻璃管导热性能良好,环境温度不变,不计活塞与玻璃管的摩擦,活塞不漏气。求:
(1)施加力 F 前,气体 A 的压强;
(2)施加力 F后,活塞下降的距离。
14.(14分)
如图所示,空间存在水平方向的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,区域Ⅰ中磁场垂直纸面向里,Ⅱ中磁场垂直纸面向外,两磁场区域的高度均为L=1m,磁感应强度大小均为 将一边长也为 1m 的单匝正方形导体框 abcd由磁场区域Ⅰ上方 处静止释放,导体框恰好匀速进入磁场区域Ⅰ。导体框的 bc 边到达磁场区域Ⅱ下边界前又再次匀速运动。已知导体框运动过程中始终保持竖直且 bc 边始终平行磁场边界,导体框质量; 重力加速度 g取 不计空气阻力。求:
(1)导体框的电阻值;
(2)导体框 bc 边刚进入磁场区域Ⅱ时的加速度;
(3)导体框从 bc 边进入磁场区域Ⅰ到 bc边运动至磁场区域Ⅱ下边界的过程中产生的焦耳热(结果保留一位小数)。
15.(18分)
如图所示,质量为 的小车静止在光滑水平面上,小车左端AB 为竖直平面内光滑的四分之一圆弧,半径R=0.4m,圆弧与水平部分 BP 相切于B 点,P 为固定在小车右端的弹性挡板,BP长L=1m。质量为 的小物块从A 点以方向竖直向下的速度 滑进小车的圆弧部分,小物块与小车水平部分 BP 间的动摩擦因数. ,重力加速度g取 求:
(1)与挡板 P 碰撞前瞬间,小物块的速度大小;
(2)挡板 P 第一次碰撞后,小物块上升至最高点时与A 点的竖直距离;
(3)小物块最终在小车上离B 点的距离以及整个运动过程中小车相对水平面的位移大小。
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