内容正文:
高一年级11月份月考物理A
满分:100分:时间:75分钟
一、单选题(4*7=28分)
1. 公元前600年左右,古希腊学者泰勒斯发现摩擦过的琥珀可以吸引轻小物体,这是静电现象最早的发现。下列关于静电场的说法中正确的是( )
A. 元电荷实际上是指电子和质子本身
B. 电场是物质存在的一种形式
C. 用验电器检测物体是否带电时,被检测物体必须与验电器金属球接触
D. 由库仑定律公式 可知,当r趋近于0时,F将趋近于无穷大
【答案】B
【解析】
【详解】A.物理学中把质子所带的电荷量或电子所带电荷量的绝对值叫元电荷,不是指质子或电子本身,A错误;
B.电场是物质存在的一种形式,B正确;
C.被检验物体靠近验电器接触球时,由于感应带电,验电器的箔片也可张开,检验出物体带电,C错误;
D.库仑定律公式
的适用条件是真空中的点电荷,当趋近于0时,公式已经不适用,D错误;
故选B。
2. 如图所示,把原来不带电的金属壳B的外表面接地,将一带正电的小球A从小孔放入球壳内,但不与B发生接触,达到静电平衡后,则( )
A. 球壳内电场强度为零 B. B不带电
C. B的内表面带负电 D. 金属壳B外的C点电场强度不为零
【答案】C
【解析】
【详解】ABC.由于静电感应,金属球壳B内壁感应出负电荷,A带正电,则B的空腔内电场强度不为零;金属球壳B外表面接地,大地中电子跑到球壳B上将正电荷中和,所以B带负电;故AB 错误,C正确;
D.达到静电平衡后,由于金属球壳B起到静电屏蔽作用,使得金属壳B外的场强为零,即金属壳B外C点电场强度为零,故D错误。
故选C。
3. 某平面区域内一静电场的等势线分布如图中虚线所示,相邻的等势线电势差相等,一正电荷仅在静电力作用下由a运动至b,设该电荷在a、b两点的加速度大小分别为、,电势分别为、,速度大小分别为、,电势能分别为、,则( )
A. > B. > C. > D. >
【答案】C
【解析】
【详解】A.因为等差等势面越密集,电场强度越大,电场力越大,加速度越大,因为b处等差等势面比a密集,故aa<ab,故A错误;
B.由曲线运动特点可知,合力位于曲线凹侧,结合等势面与电场线关系及电荷的特性,得到电场线方向及电荷速度方向大致如下图所示
由沿电场线方向电势降低可知,故B错误;
C.由上图可知,电场力与速度方向成钝角,电场力做负功,故,故C正确;
D.由功能关系可知,电场力做负功,电势能增加,故,故D错误;
故选C 。
4. 如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑圆周轨道,圆心O在S的正上方,在O和P两点各有一质量均为m的小物块a和b(未画出)。从同一时刻开始,a自由下落,b由静止沿圆弧下滑。以下说法正确的是( )
A. a比b先到达S,它们在S点时重力的功率相同
B. a与b同时到达S,它们在S点时重力的功率相同
C. a比b先到达S,它们在S点时重力的功率不相同
D. b比a先到达S,它们在S点时重力的功率不相同
【答案】C
【解析】
【详解】a为自由落体运动,b加速度竖直分量的平均值小于重力加速度,则a比b先到达S。a在S点的速度与重力同向,b在S点的速度与重力垂直,功率为零,二者功率不相同。
故选C。
5. 如图所示,A、B两带电小球的质量分别为m1、m2,带电荷量分别为q1、q2,两小球用绝缘细线悬挂于O点,平衡时A、B两球处于同一高度,与竖直方向的夹角分别为30°、60°,已知细线OA长为l,重力加速度为g,静电力常量为k。则( )
A. A、B间库仑力大小为m2g B. 细线OA的弹力大小为m1g
C. A、B间库仑力大小为k D. A、B的质量之比为m1:m2=3:2
【答案】B
【解析】
【详解】A.以B球为研究对象,受力分析如图所示
A、B间库仑力大小为
故A错误;
B.以A球为研究对象,受力分析如图所示
A、B间库仑力大小为
故B正确;
C.由几何关系可知,A、B两球之间的距离为2l,由库仑定律知A、B两球间库仑力大小为
故C错误;
D.由于库仑力结果为,则
故D错误。
故选B。
6. 如图所示,O为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点。当导体P处于静电平衡状态时( )
A. a、b两点的场强大小、的关系为
B. a、b两点的场强大小、的关系为
C. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小和的关系是
D. a、b两点的电势大小关系为
【答案】C
【解析】
【详解】根据题意可知,导体P处于静电平衡状态,则导体内部场强处处为零,导体为等势体,则有
,
由点电荷场强公式可知,点电荷在点产生的场强大于点产生的场强,由电场叠加原理可得,感应电荷在a、b两点产生的场强大小和的关系是
故选C。
7. 电场线能直观、方便地反映电场的分布情况。如图甲是等量异号点电荷形成电场的电场线,图乙是电场中的一些点;O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D是两电荷连线上关于O对称的两点。则( )
A. A、D两点场强相同
B. E、F两点电势不等
C. B、O、C三点中,O点场强最大
D. 从E点向O点运动受到的电场力逐渐减小
【答案】A
【解析】
【详解】A.电场线的疏密表示场强大小,电场线的切线方向表示该点场强方向,所以A、D两点电场线疏密程度和切线方向都相同,所以场强相同,故A正确;
B.E、F两点在同一等势面上,电势相等,故B错误;
C.B、O、C三点中,O点场强最小,故C错误;
D.从E点向O点场强逐渐增大,运动的电子受到的电场力逐渐增大,故D错误。
故选A 。
二、多选题(5*5=25分)
8. 2024年5月21日,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号遥四运载火箭,成功将武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。下列关于人造地球卫星的说法正确的是( )
A. 同一颗卫星绕地球做圆周运动的轨道高度越高,机械能越大
B. 高轨卫星的运行速度大于7.9km/s
C. 卫星由较低轨道变轨至更高轨道时需要加速
D. 相对于地面静止的同步轨道卫星可能处于辽宁某地正上方
【答案】AC
【解析】
【详解】A.同一颗卫星绕地球做圆周运动的轨道高度越高,对应的发射速度越大,发射卫星所需的能量越大,则卫星的机械能越大,选项A正确;
B.第一宇宙速度7.9km/s,是卫星在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的最小速度,卫星由万有引力提供向心力可得
由上式可知,卫星的轨道半径越大,运行速度越小,因此高轨卫星的运行速度小于第一宇宙速度7.9km/s,选项B错误;
C.卫星由较低轨道变轨至更高轨道时需要加速做离心运动,选项C正确;
D.相对于地面静止的同步轨道卫星只能定点在赤道的正上方,不可能处于辽宁某地正上方,选项D错误。
故选AC。
9. 如图所示,边长的正方形abcd处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行。已知a、b、c三点的电势分别为、和,O为ac与bd的交点。下列说法正确的是( )
A. d点的电势为4V B. O点的电势为零
C. 电场方向由a指向c D. 匀强电场的电场强度大小为
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.根据题意,可知
解得
可知bOd为一条等势线,即d点的电势
A正确、B错误;
C.由于电场线垂直于等势线,由高电势点指向低电势点,则电场线的方向由a指向c,C正确;
D.根据匀强电场中电场强度和电势差的关系,可知匀强电场的电场强度大小
D错误。
故选AC。
10. 如图所示,在竖直平面内的平行板电容器,在其正中P点有一个带电微粒。S闭合时,该微粒恰好能保持静止,下列说法正确的是( )
A. 微粒带正电
B. 若保持S闭合,上移极板N,微粒向上加速
C. 若开关S断开,上移极板M,微粒向下加速
D. 若开关S断开,下移极板M,P点电势不变
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.S闭合时,该微粒恰好能保持静止,根据受力平衡可知微粒受到的电场力竖直向上,与板间场强方向相同,所以微粒带正电,故A正确;
B.若保持S闭合,则板间电压保持不变,上移极板N,根据
由于板间距离减小,板间场强增大,微粒受到的电场力增大,所以微粒向上加速运动,故B正确;
C.若开关S断开,则电容器所带电荷量不变,根据
上移极板M,可知板间场强不变,微粒受到的电场力不变,微粒仍处于静止状态,故C错误;
D.若开关S断开,则电容器所带电荷量不变,根据
下移极板M,可知板间场强不变,P点与接地板N距离不变,则P点与接地板N的电势差不变,P点电势不变,故D正确。
故选ABD。
11. 某条电场线是一条直线,上边依次有四个点,相邻两点间距离均为,以点为坐标原点,沿电场强度方向建立轴,该电场线上各点电场强度随的变化规律如图所示,轴正方向为场强方向。一个带电荷量为的粒子,从点由静止释放,仅受静电力作用。则( )
A. 若点的电势为零,则点的电势为
B. 粒子从到做匀速直线运动
C. 粒子在段电势能变化量小于在段电势能变化量
D. 粒子运动到点时动能为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.图线与轴所围图形的面积表示两点间的电势差大小,场强沿轴正方向,则到电势降低,因此
若,则
A正确;
B.粒子由到过程静电力与运动方向相同,则带电粒子做加速运动,由题图可知,该过程电场强度不变,故带电粒子做匀加速直线运动,B错误;
C.由题图可知,段的平均电场强度大于段的平均电场强度,则粒子在段所受的平均静电力大于段所受的平均静电力,则段的静电力做功大于段静电力做功,由功能关系知,粒子在段电势能的减少量大于在段电势能的减少量,C错误;
D.粒子从点到点的过程,有
而
联立解得
D正确。
故选AD。
【点睛】分析段和段图线与轴所围图形的面积可知,根据静电力做功公式和,可得出粒子在段电势能的减少量大于在段电势能的减少量。
12. 如图所示,有质量为的小滑块P、Q,P套在固定竖直杆上,Q放在水平地面上。P、Q间通过较链用长为的刚性轻杆连接,一轻弹簧左端与Q相连,右端固定在竖直杆上,弹簧水平。当时,弹簧处于原长,P由静止释放,下降到最低点时变为,整个运动过程中,P、Q始终在同一竖直平面内。弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为。则P下降过程中( )
A. P、Q和弹簧组成的系统机械能守恒
B. 在达到之前,
C. 弹簧弹性势能最大值为
D. P下降过程中动能达到最大前,Q受到地面的支持力小于3mg
【答案】AD
【解析】
【详解】A.P、Q和弹簧组成的系统只有重力和弹簧弹力做功,则系统的机械能守恒,选项A正确;
B.由速度关联关系可知
即
即在达到之前
选项B错误;
C.下降到最低点时,由能量关系可知弹簧弹性势能最大值为
选项C错误;
D.P下降过程中动能达到最大前,P的加速度向下,处于失重状态,可知Q受到地面的支持力小于整体的重力3mg,选项D正确。
故选AD。
三、实验题(3*4=12分)
13. 如图甲所示的装置叫阿特伍德机,是英国数学家、物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示。实验时,该同学进行了如下步骤:
a、将质量均为M的重物A(含挡光片)、B用轻质细绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出A上挡光片中心到光电门中心的竖直距离h。
b、在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间Δt。
c、测出挡光片的宽度d,计算重物A运动的速度大小v。
d、利用实验数据验证机械能守恒定律。
(1)步骤c中,计算重物A的速度v=___________(用实验中字母表示)。
(2)为使v的测量值更加接近真实值,请写出一条可采用的合理的方法:___________。
(3)步骤d中,如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为___________(已知当地重力加速度大小为g,用实验中字母表示)。
(4)某次实验分析数据发现,系统重力势能减少量小于系统动能增加量,造成这个结果的原因可能是___________。
A.细绳、滑轮并非轻质而有一定质量 B.滑轮与细绳之间产生滑动摩擦
C.计算重力势能时g的取值比实际值大 D.挂物块C时不慎使B具有向下的初速度
【答案】 ①. ②. 减小挡光片的宽度d ③. ④. D
【解析】
【详解】(1)[1]重物A的速度为
(2)[2]为使v的测量值更加接近真实值,减小挡光片的宽度d;
(3)[3]根据机械能守恒定律得
解得
(4)[4] AB.细绳、滑轮并非轻质而有一定质量,系统重力势能减少量等于重物A、B、物块C、细绳、滑轮组成的系统动能的增加量与滑轮与细绳之间产生滑动摩擦生成的热量之和,则系统重力势能减少量大于重物A、B、物块C动能的增加量,AB不符合题意;
C.若计算重力势能时g的取值比实际值大,则则系统重力势能减少量大于重物A、B、物块C动能的增加量,C不符合题意;
D.挂物块C时不慎使B具有向下的初速度,重物A运动到光电门时挡光片挡光时间变小,则
D符合题意。
故选D。
四、解答题(9+12+14=95分)
14. 如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°。现在A、B两点放置两个点电荷,A点放置的点电荷电荷量绝对值为q。AC两点间距离为L,静电力常量为k,测得C点场强方向与AB平行且水平向左。求:
(1)A、B两点放置的两个点电荷电性;
(2)C点电场强度的大小;
(3)B点放置的点电荷的电荷量。
【答案】(1)A点放置的点电荷带负电,B点放置的点电荷带正电
(2)
(3)
【解析】
【详解】(1)放在A点和B点的点电荷在C处产生的场强方向在AC和BC的连线上,因C点场强方向与AB方向平行,故放在A点的点电荷和放在B点的点电荷产生的场强方向只能由C→A和由B→C,故A点放置的点电荷带负电,B点放置的点电荷带正电;
(2)A点放置的点电荷在C点场强大小
由场强的合成可知
联立解得
(3)B点放置的点电荷在C点场强大小
且
解得
15. 如图所示,带电量为+q的小球被绝缘棒固定在О点,右侧有固定在水平面上、倾角为37°的光滑绝缘斜面。质量为m、带电量为+q的小滑块从斜面上A点由静止释放,滑到与小球等高的B点时加速度为零,滑到C点时速度为零。已知AC间的距离为s,重力加速度大小为g,静电力常量为k,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)OB的距离L;
(2)从A到C,静电力对小滑块做功W;
(3)AC之间的电势差UAC。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
依题,在B点对小滑块受力分析如图
由于小球加速度为零,由平衡条件可知
解得
【小问2详解】
从A到C过程,由动能定理可知
解得
【小问3详解】
由功能关系可知
联立以上公式
16. 如图所示,传送带与水平面之间的夹角为30°,其上A、B两点间的距离为5m,传送带在电动机的带动下以的速度匀速运转, 现将一质量为的小物体(可视为质点)轻放在传送带上A点,已知小物块与传送带间的动摩擦因数,则在传送带将小物块从A传送到B的过程中,。求:
(1)小物体在传送带上加速过程中的加速度为多大?
(2)传送带对小物块做了多少功;
(3)因传送小物块,电动机额外做了多少功?
【答案】(1)
(2)255J (3)270J
【解析】
【小问1详解】
对小物块,根据牛顿第二定律
解得
【小问2详解】
当时,位移为
所以小物块与传送带共速后,小物体相对皮带静止,一直到达B点,传送带对小物体做的功就等于小物体机械能的增加
【小问3详解】
电动机所做的功一方面使小物体的机械能增加,另一方面由于小物体与传送带之间有相对滑动而产生热量,即
其中
解得
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
高一年级11月份月考物理A
满分:100分:时间:75分钟
一、单选题(4*7=28分)
1. 公元前600年左右,古希腊学者泰勒斯发现摩擦过的琥珀可以吸引轻小物体,这是静电现象最早的发现。下列关于静电场的说法中正确的是( )
A. 元电荷实际上是指电子和质子本身
B. 电场是物质存在的一种形式
C. 用验电器检测物体是否带电时,被检测物体必须与验电器金属球接触
D. 由库仑定律公式 可知,当r趋近于0时,F将趋近于无穷大
2. 如图所示,把原来不带电的金属壳B的外表面接地,将一带正电的小球A从小孔放入球壳内,但不与B发生接触,达到静电平衡后,则( )
A. 球壳内电场强度为零 B. B不带电
C. B的内表面带负电 D. 金属壳B外的C点电场强度不为零
3. 某平面区域内一静电场的等势线分布如图中虚线所示,相邻的等势线电势差相等,一正电荷仅在静电力作用下由a运动至b,设该电荷在a、b两点的加速度大小分别为、,电势分别为、,速度大小分别为、,电势能分别为、,则( )
A. > B. > C. > D. >
4. 如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑圆周轨道,圆心O在S的正上方,在O和P两点各有一质量均为m的小物块a和b(未画出)。从同一时刻开始,a自由下落,b由静止沿圆弧下滑。以下说法正确的是( )
A. a比b先到达S,它们在S点时重力的功率相同
B. a与b同时到达S,它们在S点时重力的功率相同
C. a比b先到达S,它们在S点时重力的功率不相同
D. b比a先到达S,它们在S点时重力的功率不相同
5. 如图所示,A、B两带电小球的质量分别为m1、m2,带电荷量分别为q1、q2,两小球用绝缘细线悬挂于O点,平衡时A、B两球处于同一高度,与竖直方向的夹角分别为30°、60°,已知细线OA长为l,重力加速度为g,静电力常量为k。则( )
A. A、B间库仑力大小为m2g B. 细线OA的弹力大小为m1g
C. A、B间库仑力大小为k D. A、B的质量之比为m1:m2=3:2
6. 如图所示,O为一带正电的点电荷,P为原来不带电的枕形金属导体,a、b为导体内的两点。当导体P处于静电平衡状态时( )
A. a、b两点的场强大小、的关系为
B. a、b两点的场强大小、的关系为
C. 感应电荷在a、b两点产生的场强大小和的关系是
D. a、b两点的电势大小关系为
7. 电场线能直观、方便地反映电场的分布情况。如图甲是等量异号点电荷形成电场的电场线,图乙是电场中的一些点;O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D是两电荷连线上关于O对称的两点。则( )
A. A、D两点场强相同
B. E、F两点电势不等
C. B、O、C三点中,O点场强最大
D. 从E点向O点运动受到的电场力逐渐减小
二、多选题(5*5=25分)
8. 2024年5月21日,我国在酒泉卫星发射中心使用快舟十一号遥四运载火箭,成功将武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。下列关于人造地球卫星的说法正确的是( )
A. 同一颗卫星绕地球做圆周运动的轨道高度越高,机械能越大
B. 高轨卫星的运行速度大于7.9km/s
C. 卫星由较低轨道变轨至更高轨道时需要加速
D. 相对于地面静止的同步轨道卫星可能处于辽宁某地正上方
9. 如图所示,边长的正方形abcd处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行。已知a、b、c三点的电势分别为、和,O为ac与bd的交点。下列说法正确的是( )
A. d点的电势为4V B. O点的电势为零
C. 电场方向由a指向c D. 匀强电场的电场强度大小为
10. 如图所示,在竖直平面内的平行板电容器,在其正中P点有一个带电微粒。S闭合时,该微粒恰好能保持静止,下列说法正确的是( )
A. 微粒带正电
B. 若保持S闭合,上移极板N,微粒向上加速
C. 若开关S断开,上移极板M,微粒向下加速
D. 若开关S断开,下移极板M,P点电势不变
11. 某条电场线是一条直线,上边依次有四个点,相邻两点间距离均为,以点为坐标原点,沿电场强度方向建立轴,该电场线上各点电场强度随的变化规律如图所示,轴正方向为场强方向。一个带电荷量为的粒子,从点由静止释放,仅受静电力作用。则( )
A. 若点的电势为零,则点的电势为
B. 粒子从到做匀速直线运动
C. 粒子在段电势能变化量小于在段电势能变化量
D. 粒子运动到点时动能为
12. 如图所示,有质量为的小滑块P、Q,P套在固定竖直杆上,Q放在水平地面上。P、Q间通过较链用长为的刚性轻杆连接,一轻弹簧左端与Q相连,右端固定在竖直杆上,弹簧水平。当时,弹簧处于原长,P由静止释放,下降到最低点时变为,整个运动过程中,P、Q始终在同一竖直平面内。弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为。则P下降过程中( )
A. P、Q和弹簧组成的系统机械能守恒
B. 在达到之前,
C. 弹簧弹性势能最大值为
D. P下降过程中动能达到最大前,Q受到地面的支持力小于3mg
三、实验题(3*4=12分)
13. 如图甲所示的装置叫阿特伍德机,是英国数学家、物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示。实验时,该同学进行了如下步骤:
a、将质量均为M的重物A(含挡光片)、B用轻质细绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出A上挡光片中心到光电门中心的竖直距离h。
b、在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间Δt。
c、测出挡光片的宽度d,计算重物A运动的速度大小v。
d、利用实验数据验证机械能守恒定律。
(1)步骤c中,计算重物A的速度v=___________(用实验中字母表示)。
(2)为使v的测量值更加接近真实值,请写出一条可采用的合理的方法:___________。
(3)步骤d中,如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为___________(已知当地重力加速度大小为g,用实验中字母表示)。
(4)某次实验分析数据发现,系统重力势能减少量小于系统动能增加量,造成这个结果的原因可能是___________。
A.细绳、滑轮并非轻质而有一定质量 B.滑轮与细绳之间产生滑动摩擦
C.计算重力势能时g的取值比实际值大 D.挂物块C时不慎使B具有向下的初速度
四、解答题(9+12+14=95分)
14. 如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°。现在A、B两点放置两个点电荷,A点放置的点电荷电荷量绝对值为q。AC两点间距离为L,静电力常量为k,测得C点场强方向与AB平行且水平向左。求:
(1)A、B两点放置的两个点电荷电性;
(2)C点电场强度的大小;
(3)B点放置的点电荷的电荷量。
15. 如图所示,带电量为+q的小球被绝缘棒固定在О点,右侧有固定在水平面上、倾角为37°的光滑绝缘斜面。质量为m、带电量为+q的小滑块从斜面上A点由静止释放,滑到与小球等高的B点时加速度为零,滑到C点时速度为零。已知AC间的距离为s,重力加速度大小为g,静电力常量为k,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)OB的距离L;
(2)从A到C,静电力对小滑块做功W;
(3)AC之间的电势差UAC。
16. 如图所示,传送带与水平面之间的夹角为30°,其上A、B两点间的距离为5m,传送带在电动机的带动下以的速度匀速运转, 现将一质量为的小物体(可视为质点)轻放在传送带上A点,已知小物块与传送带间的动摩擦因数,则在传送带将小物块从A传送到B的过程中,。求:
(1)小物体在传送带上加速过程中的加速度为多大?
(2)传送带对小物块做了多少功;
(3)因传送小物块,电动机额外做了多少功?
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$