内容正文:
2024~2025学年度高二下学期期末质量检测
物 理
一、选择题(本题共10小题,共46分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1. 物理知识在生活和科技等各个方面均有着重要应用,下列现象中为了增大物体间相互作用力的是( )
A. 快递易碎物品时经常利用气袋将之包裹
B. 进行拳击比赛时运动员都带有厚厚的拳击手套
C. 杂技表演胸口碎大石时使用铁锤敲击石块
D. 人从高处跳下时总是脚尖先着地并屈膝下蹲
【答案】C
【解析】
【详解】A.快递易碎物品时经常利用气袋将之包裹,这是为了减小相互作用力,故A错误;
B.进行拳击比赛时运动员都带有厚厚的拳击手套,这是为了减小相互作用力,故B错误;
C.杂技表演胸口碎大石时使用铁锤敲击石块,这是为了增大相互作用力,故C正确;
D.人从高处跳下时总是脚尖先着地并屈膝下蹲,这是为了减小相互作用力,故D错误。
故选C。
2. 如图所示的半圆形容器,AB为其水平直径,从A点分别以速度v0和2v0水平向右抛出一个小球,不计空气阻力,结果小球两次从抛出到落在容器壁上所用时间相同,重力加速度为g,则容器的半径为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】设小球下落的时间为,圆弧的半径为,由几何关系可得
联立解得,故选D。
3. 蹦极是一项广受年轻人喜爱极限运动,如图所示为蹦极爱好者将一端固定的弹性长绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下,若蹦极爱好者质量为60kg,弹性绳绷紧后至蹦极爱好者运动至最低点所用时间为1s,弹性绳的平均作用力为1800N,重力加速度g取,则弹性绳原长为( )
A. 25m B. 20m C. 18m D. 16m
【答案】B
【解析】
【详解】设弹性绳原长为L,弹性绳产生弹力后,根据动量定理
蹦极爱好者的平均加速度为
得
自由落体阶段
解得
故选B。
4. 如图所示,边界MN的右侧有垂直于水平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,半径为R的金属圆环放在水平面上,圆环有部分在磁场中,PQ是圆环的切线,PQ与MN平行且间距为,圆环中通有大小为I的恒定电流,将圆环绕PQ转过60°角不动时,圆环受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】当圆环绕PQ转过60°角时,根据几何关系可知,圆环在磁场中的有效长度为2R,这时圆环受到的安培力的大小为
故选C。
5. 按压式手电筒以其简单、有趣被一些人士所喜爱;如图甲所示:图乙为其原理图;主要部分有齿轮、磁铁和线圈,当按压手柄时会使齿轮转动,齿轮通过传动轴带动磁铁转动,小电珠就可发光.若不计线圈电阻,当齿轮转速变为原来的2倍时,下列说法中正确的是( )
A. 小电珠中的电流变成原来的4倍 B. 小电珠两端的电压变成原来的2倍
C. 小电珠的功率变成原来的2倍 D. 小电珠中电流的周期变成原来的2倍
【答案】B
【解析】
【详解】当齿轮转速变为原来的2倍时,磁铁转动的角速度也变为原来的2倍,产生电动势的最大值为
有效值
均变为原来的2倍,通过灯泡的电流及灯泡两端的电压也变为原来的2倍,由功率
可知,功率变为原来的4倍,角速度加倍,周期
变为原来的一半。
故选B。
6. 如图所示,电路中有两个相同的灯泡、,电感线圈L的电阻可忽略。下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,、L2逐渐变亮
B. 闭合开关S的瞬间,立即变亮,逐渐变亮,最终比亮
C. 断开开关S的瞬间,L1、一起缓慢熄灭
D. 断开开关S的瞬间,L1缓慢熄灭,先变亮一下然后才熄灭
【答案】C
【解析】
【详解】A B.闭合开关S的瞬间,灯泡L2立刻亮,而线圈L阻碍灯泡L1所在支路的电流增大,所以灯泡L1慢慢变亮,因为电感线圈L的电阻可忽略,所以最终与一样亮,故AB错误;
C D.由于L的电阻不计,电流稳定时各支路的电流是相等的,所以断开S后通过L1、L2的电流从原来的大小开始减小,所以、一起缓慢熄灭,C正确,D错误。
故选C。
7. 如图甲所示,边长为10cm的100匝正方形线框在匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动,线框中的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. t=1s时刻,线圈中的电流方向发生改变
B. 匀强磁场的磁感应强度大小为0.04T
C. 线框转动的角速度为rad/s
D. 线框中感应电动势的最大值为4π V
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题图分析可知,时刻,线框平面与中性面垂直的位置,而交变电流是在中性面位置电流的方向发生改变,故A错误;
B.由,解得,故B错误;
C.由图乙得线框转动的周期,角速度,故C错误;
D.线框中感应电动势的最大值,故D正确。
故选D。
8. 如图所示,A、B两点接的交变电压,理想变压器原线圈与A、B间的输电线的等效电阻大小为R=20Ω,副线圈接有“100V、100W”的灯泡L和“100V、200W”的电动机M,电动机线圈电阻r=10Ω。开关S断开时,电动机正常工作,测得输电线上损耗功率20W。则下列说法正确的是( )
A. 变压器原、副线圈匝数之比为2:1
B. 电动机的输出功率为160W
C. 开关S闭合后,电动机电功率增大
D. 开关S闭合后,输电线上损耗功率减小
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据公式
得原线圈中电流为
由于电动机正常工作,则可求得副线圈中电流
则变压器线圈匝数之比为
故A正确;
B.电动机输出功率为
故B正确;
CD.开关S闭合,则副线圈电阻变小,则电流增大,则使原线圈中电流也增大,则输电线上损耗功率和电压均增大,则原线圈两端电压减小,则副线圈电压减小,致使电动机的电功率减小,故CD错误。
故选AB。
9. 1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒、构成,其间留有空隙,现对氘核()加速,所需的高频电源的频率为f,磁感应强度为B,已知元电荷为e,下列说法正确的是( )
A. 被加速的带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大
B. 高频电源的电压越大,氘核最终射出回旋加速器的速度越大
C. 氘核的质量为
D. 该回旋加速器接频率为f的高频电源时,也可以对氦核()加速
【答案】CD
【解析】
【详解】A.根据周期公式
可知,被加速的带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而不变,故A错误;
B.设D形盒的半径为R,则氘核最终射出回旋加速器的速度满足
即有
所以,氘核最终射出回旋加速器的速度与高频电源的电压无关,故B错误;
C.根据周期公式
氘核的质量为
故C正确;
D.因为氘核()与氦核()的荷质比相同,所以该加速器能用来加速氦核(),故D正确。
故选CD。
10. 如图所示,AE和CD为半径为R的圆的互相垂直的两个直径,以CD为界,CAD半圆内有垂直圆面向外的匀强磁场I,CED半圆内有垂直圆面向里的匀强磁场II,两磁场的磁感应强度大小均为B,从A点以与OA直线成角的方向沿圆面向磁场内射入质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子能在两个磁场中运动,不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )
A. 粒子进入磁场时的速度大小可能为
B. 粒子不可能从C点射出磁场
C. 粒子可能从磁场II再次进入磁场I运动
D. 要使粒子在磁场中运动时不穿过AE线,粒子运动的速度不小于
【答案】BD
【解析】
【详解】A.设粒子要进入磁场II做圆周运动的最小半径为,
根据几何关系有
解得
由牛顿第二定律有
解得
由于
因此粒子进磁场的速度不可能是,A错误;
B.由于粒子从CD边进入磁场Ⅱ后沿逆时针方向运动,不可能到达C点,B正确;
C.由于
因此粒子不可能从磁场Ⅱ再次进入磁场Ⅰ运动,C错误;
D.如图所示,设粒子速度为时,粒子的轨迹刚好与OE相切,此时粒子做圆周运动的半径为,根据几何关系有,
根据牛顿第二定律有
解得
D正确。
故选BD。
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11. 在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图①接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图②将电流表与线圈连成一个闭合电路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图①中,当闭合时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央)。
在图②中:(填“向左”、“向右”、“不”)
(1)闭合后,将螺线管插入螺线管的过程中,电流表的指针将___________偏转;
(2)线圈放在中不动时,指针___________偏转;
(3)线圈放在中不动,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表指针____________偏转;
(4)线圈放在中不动,突然切断开关时,电流表指针___________偏转。
【答案】 ①. 向右 ②. 不 ③. 向右 ④. 向左
【解析】
【详解】在图1中,闭合开关,电流从正接线柱流入电流表,电流表指针向左偏转,即电流从哪个接线柱流入,指针就向哪个方向偏转。在图2中,闭合开关后,由右手螺旋定则可知,线圈A中的电流产生的磁场竖直向上;
(1)[1]将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向上,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;
(2)[2]螺线管A放在B中不动,没有磁通量的变化,没有感应电流产生,则电流表的指针不偏转;
(3)[3]螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向上,将滑动变阻器的滑动触片向右滑动时,穿过B的磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将右偏转;
(4)[4] 螺线管4放在B中不动,穿过B的磁场向上,突然切断开关S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将向左偏转。
12. 某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻,使用的器材有:一节干电池(内阻约为几欧),量程为0.6A、内阻约为2Ω的电流表,量程为3V、内阻约为3kΩ的电压表,最大阻值为10Ω的滑动变阻器R,开关,单刀双掷开关,导线若干.
(1)小组成员设计了如图所示电路,将开关合向1和合向2均能测出电池的电动势和内阻,要使实验误差更小,应将开关合向______(填“1”或“2”);
(2)按照(1)闭合开关后,将滑动变阻器接入电路电阻调到最大,闭合开关,调节滑动变阻器,测出多组电压表和电流表的示数U、I,作图像;若实线是由实验数据描点得到的图像,虚线表示该电池真实的路端电压和干路电流的关系图像,下列图中表示正确的是______。
A. B.
C. D.
(3)再将开关合向另一个接线柱,重新进行实验,根据测量的多组U、I,作图像;若步骤(2)实验作出的图像为1、步骤(3)实验作出的图像为2,则下列图中两次图像关系表示正确的是______,若图像中所标物理量均已知,不考虑偶然误差,由图像分析可得到电动势的真实值为______,电池内阻的真实值为______;
A.B.C.D.
【答案】(1)2 (2)A
(3) ①. D ②. ③.
【解析】
【小问1详解】
合向1时,由于电流表的分压明显,引起测量误差较大,合向2时,电压表的分流不明显,引起测量误差较小,因此应合向2;
【小问2详解】
开关合向2,根据闭合电路的欧姆定律可得
可知引起电动势测量偏小,当电压表的示数为零时,,短路时的电流等于其真实值,故内阻测量偏小,因此关系图正确的是A图。
故选A。
【小问3详解】
[1]开关合向1,根据闭合电路的欧姆定律可知
当电流表示数为零时,测得的电压即为电动势,因此电源电动势测量准确,内阻实际是电流表与电源内阻之和,故内阻测量偏大,因此图像为D。
故选D。
[2][3]结合上述分析可知,电动势的真实值为,开关合向2时电压为零时的电流为电源短路时的真实电流,因此电源的内阻真实值
13. 如图所示,在第二、三象限存在范围足够大水平向左的匀强电场E,在一、四象限存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子从(-d,d)的a点由静止释放,进入磁场,再次回到y轴时恰能经过坐标原点(不计粒子重力)。求:
(1)磁场磁感应强度的大小;
(2)粒子第五次经过y轴的时间。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)进入磁场时的速度
则
根据几何关系,轨道半径为
则有
所以
(2)第五次经过轴,在磁场中走了两个半圆,在电场中单程走了5次,在电场中单程时
在磁场中的周期
第五次经过轴的时间
解得
14. 如图所示,MN、PQ是两根足够长的光滑平行的金属导轨,导轨间距离L1=0.2m, 导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨上端连接一个阻值R=0.4Ω的电阻.整个导轨平面处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.现有一根质量m=0.01kg、电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直于导轨放置,且接触良好,金属棒从静止开始沿导轨下滑L2=1m后达到匀速直线运动,且始终与导轨垂直.g=10m/s2,导轨电阻不计,求:
(1)金属棒沿导轨下滑过程中速度最大值;
(2)金属棒沿导轨匀速下滑时ab两端的电压;
(3)金属棒从静止达到匀速的过程中,通过电阻R的电量和热量.
【答案】(1)v=2.5m/s(2)U=0.2V(3)q=0.2C,
【解析】
【详解】(1)金属棒匀速运动时,由平衡条件知:,
棒匀速切割磁感线时,
回路电流,
代入得:,
解得:v=2.5m/s;
(2)匀速时,v代入公式,知,又由;
(3)由,,,故,解得:q=0.2C;
由能量守恒定律知:,,解得:
15. 如图所示,质量为2kg、长为7.5m的长木板A静止在水平面上,在A的右端侧面固定有一小块炸药,炸药的质量不计.质量为1kg的物块B放在长木板上表面的左端,质量为1kg的物块C静止在长木板右侧的水平面上,A和C与水平面间的动摩擦因数均为0.1,B与A的上表面的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取,不计物块B、C的大小,现给B一个大小为的初速度,使其沿A的上表面滑动,当A、B恰好共速时,A、C碰撞粘在一起,之后炸药立即爆炸,将A、C分开,最后B恰好停在A的右端,碰撞和爆炸时间均不计.求:
(1)A、B第一次共速时,B到A右端的距离;
(2)炸药爆炸后瞬间,A的速度大小;
(3)炸药爆炸过程对A、C做的总功。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
物块B在A上滑动时,A的加速度大小为
B加速度大小为
设经过时间A、B共速,则由运动学知识有
解得
设板长为L,根据题意有
解得
则A、B第一次共速时,B离A的右端距离为
【小问2详解】
B共速时的速度大小为
由题意爆炸后,A向左减速运动,其加速度大小为
设爆炸后瞬间A的速度大小为,经过时间A、B共速为,之后一起减速到零,取向左为正方向,其图像如图所示
则有
代入数据解得
【小问3详解】
设A、C碰撞后瞬间共同速度大小为,动量守恒有
解得
爆炸过程动量守恒,设爆炸后瞬间,物块C的速度为,根据动量守恒有
解得
则炸药爆炸过程对A、C两物块做的总功为
解得
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2024~2025学年度高二下学期期末质量检测
物 理
一、选择题(本题共10小题,共46分.在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1. 物理知识在生活和科技等各个方面均有着重要应用,下列现象中为了增大物体间相互作用力是( )
A. 快递易碎物品时经常利用气袋将之包裹
B. 进行拳击比赛时运动员都带有厚厚拳击手套
C. 杂技表演胸口碎大石时使用铁锤敲击石块
D. 人从高处跳下时总是脚尖先着地并屈膝下蹲
2. 如图所示的半圆形容器,AB为其水平直径,从A点分别以速度v0和2v0水平向右抛出一个小球,不计空气阻力,结果小球两次从抛出到落在容器壁上所用时间相同,重力加速度为g,则容器的半径为( )
A. B. C. D.
3. 蹦极是一项广受年轻人喜爱极限运动,如图所示为蹦极爱好者将一端固定的弹性长绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下,若蹦极爱好者质量为60kg,弹性绳绷紧后至蹦极爱好者运动至最低点所用时间为1s,弹性绳的平均作用力为1800N,重力加速度g取,则弹性绳原长为( )
A. 25m B. 20m C. 18m D. 16m
4. 如图所示,边界MN的右侧有垂直于水平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,半径为R的金属圆环放在水平面上,圆环有部分在磁场中,PQ是圆环的切线,PQ与MN平行且间距为,圆环中通有大小为I的恒定电流,将圆环绕PQ转过60°角不动时,圆环受到的安培力大小为( )
A. B. C. D.
5. 按压式手电筒以其简单、有趣被一些人士所喜爱;如图甲所示:图乙为其原理图;主要部分有齿轮、磁铁和线圈,当按压手柄时会使齿轮转动,齿轮通过传动轴带动磁铁转动,小电珠就可发光.若不计线圈电阻,当齿轮转速变为原来的2倍时,下列说法中正确的是( )
A. 小电珠中的电流变成原来的4倍 B. 小电珠两端的电压变成原来的2倍
C. 小电珠的功率变成原来的2倍 D. 小电珠中电流的周期变成原来的2倍
6. 如图所示,电路中有两个相同的灯泡、,电感线圈L的电阻可忽略。下列说法正确的是( )
A. 闭合开关S的瞬间,、L2逐渐变亮
B. 闭合开关S的瞬间,立即变亮,逐渐变亮,最终比亮
C. 断开开关S的瞬间,L1、一起缓慢熄灭
D. 断开开关S的瞬间,L1缓慢熄灭,先变亮一下然后才熄灭
7. 如图甲所示,边长为10cm的100匝正方形线框在匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴匀速转动,线框中的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. t=1s时刻,线圈中的电流方向发生改变
B. 匀强磁场的磁感应强度大小为0.04T
C. 线框转动的角速度为rad/s
D. 线框中感应电动势的最大值为4π V
8. 如图所示,A、B两点接交变电压,理想变压器原线圈与A、B间的输电线的等效电阻大小为R=20Ω,副线圈接有“100V、100W”的灯泡L和“100V、200W”的电动机M,电动机线圈电阻r=10Ω。开关S断开时,电动机正常工作,测得输电线上损耗功率20W。则下列说法正确的是( )
A. 变压器原、副线圈匝数之比为2:1
B. 电动机的输出功率为160W
C. 开关S闭合后,电动机的电功率增大
D. 开关S闭合后,输电线上损耗功率减小
9. 1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形盒、构成,其间留有空隙,现对氘核()加速,所需的高频电源的频率为f,磁感应强度为B,已知元电荷为e,下列说法正确的是( )
A. 被加速的带电粒子在回旋加速器中做圆周运动的周期随半径的增大而增大
B. 高频电源的电压越大,氘核最终射出回旋加速器的速度越大
C. 氘核质量为
D. 该回旋加速器接频率为f的高频电源时,也可以对氦核()加速
10. 如图所示,AE和CD为半径为R的圆的互相垂直的两个直径,以CD为界,CAD半圆内有垂直圆面向外的匀强磁场I,CED半圆内有垂直圆面向里的匀强磁场II,两磁场的磁感应强度大小均为B,从A点以与OA直线成角的方向沿圆面向磁场内射入质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子能在两个磁场中运动,不计粒子的重力,则下列说法正确的是( )
A. 粒子进入磁场时的速度大小可能为
B. 粒子不可能从C点射出磁场
C. 粒子可能从磁场II再次进入磁场I运动
D. 要使粒子在磁场中运动时不穿过AE线,粒子运动的速度不小于
二、非选择题(本题共5小题,共54分)
11. 在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图①接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图②将电流表与线圈连成一个闭合电路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路.在图①中,当闭合时,观察到电流表指针向左偏(不通电时指针停在正中央)。
在图②中:(填“向左”、“向右”、“不”)
(1)闭合后,将螺线管插入螺线管的过程中,电流表的指针将___________偏转;
(2)线圈放在中不动时,指针___________偏转;
(3)线圈放在中不动,将滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表指针____________偏转;
(4)线圈放在中不动,突然切断开关时,电流表指针___________偏转。
12. 某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻,使用的器材有:一节干电池(内阻约为几欧),量程为0.6A、内阻约为2Ω的电流表,量程为3V、内阻约为3kΩ的电压表,最大阻值为10Ω的滑动变阻器R,开关,单刀双掷开关,导线若干.
(1)小组成员设计了如图所示电路,将开关合向1和合向2均能测出电池的电动势和内阻,要使实验误差更小,应将开关合向______(填“1”或“2”);
(2)按照(1)闭合开关后,将滑动变阻器接入电路的电阻调到最大,闭合开关,调节滑动变阻器,测出多组电压表和电流表的示数U、I,作图像;若实线是由实验数据描点得到的图像,虚线表示该电池真实的路端电压和干路电流的关系图像,下列图中表示正确的是______。
A. B.
C. D.
(3)再将开关合向另一个接线柱,重新进行实验,根据测量的多组U、I,作图像;若步骤(2)实验作出的图像为1、步骤(3)实验作出的图像为2,则下列图中两次图像关系表示正确的是______,若图像中所标物理量均已知,不考虑偶然误差,由图像分析可得到电动势的真实值为______,电池内阻的真实值为______;
A.B.C.D.
13. 如图所示,在第二、三象限存在范围足够大水平向左的匀强电场E,在一、四象限存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子从(-d,d)的a点由静止释放,进入磁场,再次回到y轴时恰能经过坐标原点(不计粒子重力)。求:
(1)磁场磁感应强度的大小;
(2)粒子第五次经过y轴的时间。
14. 如图所示,MN、PQ是两根足够长的光滑平行的金属导轨,导轨间距离L1=0.2m, 导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨上端连接一个阻值R=0.4Ω的电阻.整个导轨平面处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.现有一根质量m=0.01kg、电阻r=0.1Ω的金属棒ab垂直于导轨放置,且接触良好,金属棒从静止开始沿导轨下滑L2=1m后达到匀速直线运动,且始终与导轨垂直.g=10m/s2,导轨电阻不计,求:
(1)金属棒沿导轨下滑过程中速度最大值;
(2)金属棒沿导轨匀速下滑时ab两端的电压;
(3)金属棒从静止达到匀速的过程中,通过电阻R的电量和热量.
15. 如图所示,质量为2kg、长为7.5m的长木板A静止在水平面上,在A的右端侧面固定有一小块炸药,炸药的质量不计.质量为1kg的物块B放在长木板上表面的左端,质量为1kg的物块C静止在长木板右侧的水平面上,A和C与水平面间的动摩擦因数均为0.1,B与A的上表面的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取,不计物块B、C的大小,现给B一个大小为的初速度,使其沿A的上表面滑动,当A、B恰好共速时,A、C碰撞粘在一起,之后炸药立即爆炸,将A、C分开,最后B恰好停在A的右端,碰撞和爆炸时间均不计.求:
(1)A、B第一次共速时,B到A右端的距离;
(2)炸药爆炸后瞬间,A的速度大小;
(3)炸药爆炸过程对A、C做的总功。
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