精品解析:山西大同市大成双语学校等校2025-2026学年高三上学期期末物理试卷

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2026-02-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 山西省
地区(市) 大同市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.47 MB
发布时间 2026-02-27
更新时间 2026-08-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-27
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

高三物理 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 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。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 我国“人造太阳”在2025年创下“亿度千秒”的世界纪录,为实现可控核聚变迈出了坚实的一步,其核反应方程之一为。下列说法正确的是(  ) A. x为质子 B. x为中子 C. x为电子 D. 中有1个中子 【答案】B 【解析】 【详解】ABC.设x的电荷数和质量数分别为a和b,根据电荷数守恒和质量数守恒有, 解得,,故x为中子,故B正确,AC错误; D.中的中子个数为,故D错误。 故选B。 2. 某同学在实验室地震模拟台上放上如图所示质量相等的甲、乙、丙三个玻璃杯,其固有频率分别为10Hz、30Hz、80Hz。现让模拟台以频率稳定振动时,下列说法正确的是(  ) A. 甲玻璃杯振动的频率为10Hz B. 乙玻璃杯最容易振碎 C. 丙玻璃杯振动的振幅最大 D. 甲、乙、丙三个玻璃杯的振动幅度相同 【答案】B 【解析】 【详解】A.受迫振动的频率等于驱动力的频率,故甲、乙、丙三个玻璃杯振动的频率均为,故A错误; BCD.当驱动力的频率等于玻璃杯的固有频率时,玻璃杯发生共振,振幅最大,所以驱动力的频率越接近玻璃杯的固有频率,玻璃杯的振幅越大,越容易振碎。驱动力的频率最接近,所以乙玻璃杯振幅最大,最容易振碎,故B正确,CD错误。 故选B。 3. 如图所示,一质量为m的带孔小球穿在粗糙水平直杆上处于静止状态,小球的孔比杆的直径略大。现对小球施加一个斜向右上的力F,则下列说法正确的是(  ) A. 小球一定受2个力作用 B. 小球可能受3个力作用 C. 小球可能受4个力作用 D. 小球一定受4个力作用 【答案】C 【解析】 【详解】若F竖直方向的分力正好等于小球的重力,则杆对小球无弹力,也无摩擦力,此时小球只受重力和F这2个力作用,但水平方向仍有分力,无法静止;若F竖直方向的分力不等于小球的重力,则杆对小球有弹力,也有摩擦力,此时小球受重力、F、弹力、摩擦力4个力作用。 故选C。 4. 如图所示,光滑水平面上正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷,M、N分别为BC和AC边中点。已知三个点电荷在M点的合电场强度方向垂直BC指向A,在N点的合电场强度方向平行BC边向左,则下列说法正确的是(  ) A. A、B、C三处点电荷均为负电荷 B. A、B、C三处点电荷均为正电荷 C. B、C处两点电荷为负电荷,A处点电荷为正电荷 D. B、C处两点电荷为正电荷,A处点电荷为负电荷 【答案】A 【解析】 【详解】由于M点的合场强垂直BC指向A,根据电场的叠加原理可知,B、C两点为等量的同种电荷,A点为负电荷,若B、C两点为正电荷,根据电场的叠加可知,N点的合场强方向不可能平行BC边向左,若B、C点均为负电荷,且A点的点电荷在N点的场强大于C点点电荷在N点的场强,则N点的合场强方向可以平行于BC向左。 故选A。 5. 如图1所示,理想变压器的原线圈接有如图2所示的正弦式交流电,原、副线圈的匝数比为,当电动机正常工作时,理想电流表的示数为。已知定值电阻,电动机内阻,电压表与电流表均为理想电表,则(  ) A. 理想电压表的示数为 B. 原线圈的输入功率为 C. 电动机的输入功率为24W D. 电动机正常工作的机械效率为80% 【答案】C 【解析】 【详解】A.由图2可知原线圈所接的正弦式交流电峰值 故其有效值为 根据 得 交流电压表示数为交流电压的有效值,故理想电压表的示数为,故A错误; B.设原线圈电流的有效值为,则 得 原线圈的输入功率为,故B错误; C.电动机两端电压 电动机的输入功率为,故C正确; D.电动机的热功率 电动机的输出功率 电动机正常工作的机械效率为,故D错误。 故选C。 6. 搭载神舟二十二号飞船的长征二号F遥二十二运载火箭于北京时间2025年11月25日12时11分,在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。假设飞船绕地球做匀速圆周运动,线速度大小为v,轨道半径为r,地球表面重力加速度为g,则可计算出地球的半径为(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】飞船绕地球做匀速圆周运动,由重力提供向心力,满足 地球表面重力加速度为,满足 解得 故选D。 7. 如图所示,光滑水平台面上的O点放置一个质量为的物块甲,上方固定一个质量不计的遮光片,平台右端A点固定一个光电门,物块甲通过轻质细线跨过右端光滑定滑轮连接一个质量为的物块乙。某时刻同时无初速释放两物块,物块甲通过光电门时的挡光时间为;将遮光片固定在物块乙上,两物块互换位置,重复上述操作,物块乙通过光电门时的挡光时间为,若测得,则甲、乙两物块的质量之比为(  ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】设O点和A点距离为,遮光片宽度为,物块甲通过光电门时的速度大小 物块乙通过光电门时的速度大小 由系统机械能守恒得, 联立解得 故选D。 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 如图所示,“打水漂”是很多孩子喜欢玩的游戏之一,不仅可以锻炼孩子身体技能,而且趣味性十足。假设某人从高处以的初速度水平抛出石子,石子与水面接触后,弹起的竖直分速度减半,水平分速度不变,重力加速度g取,不考虑空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 石子第一次弹起时的速度大小为 B. 石子第一次弹起时的速度大小为 C. 石子第一次弹起后到再次与水面接触过程,石子水平方向运动的距离为0.8m D. 石子第一次弹起后到再次与水面接触过程,石子水平方向运动的距离为1.6m 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.石子与水面第一次接触前瞬间竖直方向的速度大小为 石子第一次弹起时竖直方向的速度大小为 石子第一次弹起时的速度大小为,故A错误,B正确; CD.石子第一次弹起后到再次与水面接触过程用时 该过程中石子水平方向运动的距离为,故C错误,D正确。 故选BD。 9. 如图所示,光滑绝热气缸静置于地面上,总高为4L,气缸上端开口,顶部有卡扣。内部有两个厚度不计、质量均为m、横截面积为S的活塞M、N,活塞M导热,活塞N绝热,初始时活塞M距离气缸顶部的距离为L,活塞N在气缸正中央,两活塞中间封闭了一定质量的理想气体A,活塞N与气缸底部封闭了一定质量的理想气体B,两气体的初始温度均为。气缸底部有一电热丝,可对B气体进行加热,现接通电源,对B气体缓慢加热,使其温度缓慢升高,已知重力加速度为g,外界大气压恒为,且满足,下列说法正确的是(  ) A. 当B中气体的温度达到时,活塞M恰好到达缸顶 B. 当B中气体的温度达到时,活塞M恰好到达缸顶 C. 当活塞N距离缸顶时,B气体的压强为5p0 D. 当活塞N距离缸顶时,B气体的压强为6p0 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.活塞M恰好到达缸顶前的过程,B气体做等压变化,A气体体积不变,根据盖-吕萨克定律有 其中, 解得,故A错误,B正确; CD.活塞M恰好到达缸顶后,A气体做等温变化,根据玻意耳定律有 其中,, 解得 当活塞N距离缸顶时,B气体的压强为,故C正确,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,直角三角形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界),磁感应强度为B,,,,A处有一个粒子发射源,可以在内发射不同速率的同种带负电粒子,粒子的比荷为k。若粒子的速率用(未知)表示,初速度与AB边的夹角用(未知)表示,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,则(  ) A. 若,粒子从BC边离开磁场的最短时间为 B. 若,粒子从AB边射出的最大速率为kBL C. 若且粒子恰好不从BC边射出,则 D. 若且粒子恰好不从BC边射出,则 【答案】AC 【解析】 【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力有 可得 若,则 粒子从BC边离开磁场的时间最短,则粒子离开磁场的点与A点的连线与BC边垂直,粒子的运动轨迹如图所示 根据几何关系可知,为等边三角形,则最短时间,故A正确; B.若,粒子从AB边射出的速率最大时,粒子的运动轨迹与BC边相切,根据对称性可知,粒子从B点离开磁场,粒子的运动轨迹如图所示 根据几何关系有 解得,故B错误; CD.若且粒子恰好不从BC边射出,则粒子的运动轨迹与BC边相切,粒子的运动轨迹如图所示 根据几何关系有 解得,故C正确,D错误。 故选AC。 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某同学欲通过如图所示的装置来做“验证动量守恒定律”的实验。 ①取半径相同的A、B两个小球,质量分别为、,通过等长细绳悬挂于天花板上; ②将A球向左拉起,绳与竖直方向的夹角为; ③松手后,A球摆下,在最低点与B球发生正碰,碰后A、B两球均向右运动,达到最高点后测得悬挂A、B两个小球的细绳与竖直方向的夹角分别为、。 (1)为防止A球与B球碰后向反方向运动,________(填“大于”“小于”或“等于”)。 (2)若两小球碰撞过程无机械能损失,则________(用、、表示)。 (3)若满足关系式________,即可验证碰撞前后动量守恒。 【答案】(1)大于 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 为防止A球与B球碰后向反方向运动,应满足大于。 【小问2详解】 若两小球碰撞过程无机械能损失,即 根据机械能守恒定律有,, 联立得 【小问3详解】 根据动量守恒定律有 由(2)问得,, 代入得 12. 某同学欲测量长度已知的金属丝的电阻率: (1)应该用螺旋测微器在金属丝________(填“同一”或“不同”)位置多次测量,取其平均值作为金属丝横截面的直径d。某次测量结果如图1所示,其读数为________mm。 (2)采用图2所示电路原理图,测量金属丝的电阻。可供选择的实验器材如下: 待测金属丝(约) 电源E(电动势3V,内阻不计) 电压表V(量程3V,内阻无穷大) 定值电阻, 滑动变阻器(最大阻值,额定电流2A),(最大阻值,额定电流0.5A)开关、单刀双掷开关各一个,导线若干 ①从减小测量误差的角度考虑,电路图2中的定值电阻应选用______,滑动变阻器R应选用_______。(填器材符号) ②按电路图连接实验电路,将滑动变阻器滑片置于适当位置。 ③闭合开关,将开关掷于1端,适当调节滑动变阻器滑片位置,记下此时电压表的示数;然后将掷于2端,此时电压表的示数。由此可知,待测电阻丝的电阻为________(保留3位有效数字)。 (3)设金属丝长度为L,则待测金属丝的电阻率为________(用L、d及表示)。 【答案】(1) ①. 不同 ②. 0.800##0.798##0.799##0.801##0.802 (2) ①. ②. ③. 73.7 (3) 【解析】 【小问1详解】 [1]为了减小测量误差,应该用螺旋测微器在金属丝不同位置多次测量,取其平均值作为金属丝横截面的直径d; [2]图1中螺旋测微器的读数为。 【小问2详解】 [1][3]根据串联电路的特点有 解得 所以,为减小测量误差,应使较大,即较大,故定值电阻应选用;代入数据得 [2]图2中滑动变阻器的连接方式为分压式,为了操作方便,滑动变阻器应选择最大阻值较小的,故滑动变阻器R应选用。 【小问3详解】 根据, 得 13. 如图所示,一透明棱镜的横截面为矩形ABCD,,。一束单色光从AB的中点入射,恰好在BC面上发生全反射,从CD的中点射出。已知光在真空中的传播速度为c,求: (1)透明棱镜的折射率n; (2)单色光在棱镜中的传播时间t。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据题意可知,单色光在BC面上的入射角等于临界角,故 则 【小问2详解】 单色光在棱镜中的传播速度为 单色光在棱镜中传播的路程为 单色光在棱镜中的传播时间为 14. 如图所示,斜面体固定在水平面上,底端有一固定的挡板,挡板通过轻质弹簧连接物块A,物块A通过不可伸长的细线绕过固定在斜面顶端的定滑轮连接一个物块B,细线与斜面平行,用手托住物块B,使整个装置保持静止,初始细线伸直但无张力。无初速度释放物块B后,物块A在斜面上做简谐运动,物块B整个运动过程中与地面始终无接触。已知斜面倾角为,弹簧劲度系数为k,物块A、B的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,求: (1)物块A、B做简谐运动的振幅; (2)细线对物块B的最大拉力大小; (3)物块A的最大速度大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 根据简谐运动的对称性可知,物块A在最低点和最高点时,A、B整体所受的回复力等大反向,有 又 解得, 【小问2详解】 物块B到达最低点时,细线对物块B的拉力最大,设此时加速度大小为a,根据简谐运动的对称性,对于A、B整体有 物块B在最低点时,根据牛顿第二定律有 解得 【小问3详解】 物块A到达平衡位置时速度最大,因 则此时弹簧的伸长量等于初始状态的压缩量,对于A、B、弹簧组成的系统,根据机械能守恒有 解得 15. 如图所示,两光滑平行倾斜轨道倾角,轨道间距为,磁感应强度为的匀强磁场垂直于倾斜轨道面向上,轨道底端与间距为的粗糙水平轨道通过导线连接,水平轨道也存在垂直平面向上的匀强磁场,磁感应强度。将质量为,长度为,电阻为的导体棒a在倾斜轨道的顶端由静止释放,同时在水平轨道最左端给导体棒b一个初速度,导体棒b的长度为,质量,电阻。已知两导体棒与导轨均接触良好,导轨均足够长,电阻不计,重力加速度g取,导体棒b与水平轨道间的动摩擦因数。 (1)求导体棒a释放瞬间,导体棒a的加速度大小; (2)当回路电流为零时,求导体棒a、b的速度大小; (3)当导体棒a、b到达稳定时,求二者的速度大小。 【答案】(1) (2), (3), 【解析】 【小问1详解】 导体棒a释放瞬间,回路中的感应电动势为 回路中的感应电流为 对导体棒a,根据牛顿第二定律有 解得 【小问2详解】 当回路电流为零时,设导体棒a、b的速度大小分别为和,则有 对导体棒a、b,分别根据动量定理有, 联立解得 【小问3详解】 因导体棒a沿导轨向下的分力与导体棒所受的摩擦力大小相等,且二者质量相等,则导体棒a、b的速度相等时,加速度大小也相等,此后导体棒a做加速度减小的加速运动,导体棒b做加速度减小的减速运动,二者所受合外力大小保持相等,加速度大小保持相等,直到二者的加速度同时减为零,此后都做匀速直线运动,达到稳定,设二者匀速运动的速度大小分别为和,此时电路中的总电动势为 电路中的电流为 又, 联立解得, 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三物理 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 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。 一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 我国“人造太阳”在2025年创下“亿度千秒”的世界纪录,为实现可控核聚变迈出了坚实的一步,其核反应方程之一为。下列说法正确的是(  ) A. x为质子 B. x为中子 C. x为电子 D. 中有1个中子 2. 某同学在实验室地震模拟台上放上如图所示质量相等的甲、乙、丙三个玻璃杯,其固有频率分别为10Hz、30Hz、80Hz。现让模拟台以频率稳定振动时,下列说法正确的是(  ) A. 甲玻璃杯振动的频率为10Hz B. 乙玻璃杯最容易振碎 C. 丙玻璃杯振动的振幅最大 D. 甲、乙、丙三个玻璃杯的振动幅度相同 3. 如图所示,一质量为m的带孔小球穿在粗糙水平直杆上处于静止状态,小球的孔比杆的直径略大。现对小球施加一个斜向右上的力F,则下列说法正确的是(  ) A. 小球一定受2个力作用 B. 小球可能受3个力作用 C. 小球可能受4个力作用 D. 小球一定受4个力作用 4. 如图所示,光滑水平面上正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷,M、N分别为BC和AC边中点。已知三个点电荷在M点的合电场强度方向垂直BC指向A,在N点的合电场强度方向平行BC边向左,则下列说法正确的是(  ) A. A、B、C三处点电荷均为负电荷 B. A、B、C三处点电荷均为正电荷 C. B、C处两点电荷为负电荷,A处点电荷为正电荷 D. B、C处两点电荷为正电荷,A处点电荷为负电荷 5. 如图1所示,理想变压器的原线圈接有如图2所示的正弦式交流电,原、副线圈的匝数比为,当电动机正常工作时,理想电流表的示数为。已知定值电阻,电动机内阻,电压表与电流表均为理想电表,则(  ) A. 理想电压表的示数为 B. 原线圈的输入功率为 C. 电动机的输入功率为24W D. 电动机正常工作的机械效率为80% 6. 搭载神舟二十二号飞船的长征二号F遥二十二运载火箭于北京时间2025年11月25日12时11分,在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,飞船与火箭成功分离并进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。假设飞船绕地球做匀速圆周运动,线速度大小为v,轨道半径为r,地球表面重力加速度为g,则可计算出地球的半径为(  ) A. B. C. D. 7. 如图所示,光滑水平台面上的O点放置一个质量为的物块甲,上方固定一个质量不计的遮光片,平台右端A点固定一个光电门,物块甲通过轻质细线跨过右端光滑定滑轮连接一个质量为的物块乙。某时刻同时无初速释放两物块,物块甲通过光电门时的挡光时间为;将遮光片固定在物块乙上,两物块互换位置,重复上述操作,物块乙通过光电门时的挡光时间为,若测得,则甲、乙两物块的质量之比为(  ) A. B. C. D. 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 如图所示,“打水漂”是很多孩子喜欢玩的游戏之一,不仅可以锻炼孩子身体技能,而且趣味性十足。假设某人从高处以的初速度水平抛出石子,石子与水面接触后,弹起的竖直分速度减半,水平分速度不变,重力加速度g取,不考虑空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 石子第一次弹起时的速度大小为 B. 石子第一次弹起时的速度大小为 C. 石子第一次弹起后到再次与水面接触过程,石子水平方向运动的距离为0.8m D. 石子第一次弹起后到再次与水面接触过程,石子水平方向运动的距离为1.6m 9. 如图所示,光滑绝热气缸静置于地面上,总高为4L,气缸上端开口,顶部有卡扣。内部有两个厚度不计、质量均为m、横截面积为S的活塞M、N,活塞M导热,活塞N绝热,初始时活塞M距离气缸顶部的距离为L,活塞N在气缸正中央,两活塞中间封闭了一定质量的理想气体A,活塞N与气缸底部封闭了一定质量的理想气体B,两气体的初始温度均为。气缸底部有一电热丝,可对B气体进行加热,现接通电源,对B气体缓慢加热,使其温度缓慢升高,已知重力加速度为g,外界大气压恒为,且满足,下列说法正确的是(  ) A. 当B中气体的温度达到时,活塞M恰好到达缸顶 B. 当B中气体的温度达到时,活塞M恰好到达缸顶 C. 当活塞N距离缸顶时,B气体的压强为5p0 D. 当活塞N距离缸顶时,B气体的压强为6p0 10. 如图所示,直角三角形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界),磁感应强度为B,,,,A处有一个粒子发射源,可以在内发射不同速率的同种带负电粒子,粒子的比荷为k。若粒子的速率用(未知)表示,初速度与AB边的夹角用(未知)表示,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,则(  ) A. 若,粒子从BC边离开磁场的最短时间为 B. 若,粒子从AB边射出的最大速率为kBL C. 若且粒子恰好不从BC边射出,则 D. 若且粒子恰好不从BC边射出,则 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某同学欲通过如图所示的装置来做“验证动量守恒定律”的实验。 ①取半径相同的A、B两个小球,质量分别为、,通过等长细绳悬挂于天花板上; ②将A球向左拉起,绳与竖直方向的夹角为; ③松手后,A球摆下,在最低点与B球发生正碰,碰后A、B两球均向右运动,达到最高点后测得悬挂A、B两个小球的细绳与竖直方向的夹角分别为、。 (1)为防止A球与B球碰后向反方向运动,________(填“大于”“小于”或“等于”)。 (2)若两小球碰撞过程无机械能损失,则________(用、、表示)。 (3)若满足关系式________,即可验证碰撞前后动量守恒。 12. 某同学欲测量长度已知的金属丝的电阻率: (1)应该用螺旋测微器在金属丝________(填“同一”或“不同”)位置多次测量,取其平均值作为金属丝横截面的直径d。某次测量结果如图1所示,其读数为________mm。 (2)采用图2所示电路原理图,测量金属丝的电阻。可供选择的实验器材如下: 待测金属丝(约) 电源E(电动势3V,内阻不计) 电压表V(量程3V,内阻无穷大) 定值电阻, 滑动变阻器(最大阻值,额定电流2A),(最大阻值,额定电流0.5A)开关、单刀双掷开关各一个,导线若干 ①从减小测量误差的角度考虑,电路图2中的定值电阻应选用______,滑动变阻器R应选用_______。(填器材符号) ②按电路图连接实验电路,将滑动变阻器滑片置于适当位置。 ③闭合开关,将开关掷于1端,适当调节滑动变阻器滑片位置,记下此时电压表的示数;然后将掷于2端,此时电压表的示数。由此可知,待测电阻丝的电阻为________(保留3位有效数字)。 (3)设金属丝长度为L,则待测金属丝的电阻率为________(用L、d及表示)。 13. 如图所示,一透明棱镜的横截面为矩形ABCD,,。一束单色光从AB的中点入射,恰好在BC面上发生全反射,从CD的中点射出。已知光在真空中的传播速度为c,求: (1)透明棱镜的折射率n; (2)单色光在棱镜中的传播时间t。 14. 如图所示,斜面体固定在水平面上,底端有一固定的挡板,挡板通过轻质弹簧连接物块A,物块A通过不可伸长的细线绕过固定在斜面顶端的定滑轮连接一个物块B,细线与斜面平行,用手托住物块B,使整个装置保持静止,初始细线伸直但无张力。无初速度释放物块B后,物块A在斜面上做简谐运动,物块B整个运动过程中与地面始终无接触。已知斜面倾角为,弹簧劲度系数为k,物块A、B的质量均为m,不计一切摩擦,重力加速度为g,求: (1)物块A、B做简谐运动的振幅; (2)细线对物块B的最大拉力大小; (3)物块A的最大速度大小。 15. 如图所示,两光滑平行倾斜轨道倾角,轨道间距为,磁感应强度为的匀强磁场垂直于倾斜轨道面向上,轨道底端与间距为的粗糙水平轨道通过导线连接,水平轨道也存在垂直平面向上的匀强磁场,磁感应强度。将质量为,长度为,电阻为的导体棒a在倾斜轨道的顶端由静止释放,同时在水平轨道最左端给导体棒b一个初速度,导体棒b的长度为,质量,电阻。已知两导体棒与导轨均接触良好,导轨均足够长,电阻不计,重力加速度g取,导体棒b与水平轨道间的动摩擦因数。 (1)求导体棒a释放瞬间,导体棒a的加速度大小; (2)当回路电流为零时,求导体棒a、b的速度大小; (3)当导体棒a、b到达稳定时,求二者的速度大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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