精品解析:2026届山西晋城市部分学校高三下学期第一次模拟考试物理试题
2026-03-29
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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 | 高考复习-一模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山西省 |
| 地区(市) | 晋城市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.42 MB |
| 发布时间 | 2026-03-29 |
| 更新时间 | 2026-03-29 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57072729.html |
| 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. 如图所示为氦离子的能级图,大量处在能级的氦离子自发地向基态跃迁,向外辐射的能量以光子的形式释放,其中向外辐射的光子种类有N种。已知可见光的光子能量范围为。下列说法正确的是( )
A.
B. 从能级跃迁到能级向外辐射的光子频率最大
C. 从能级跃迁到能级向外辐射的光子波长最长
D. 向外辐射的光子中有2种光子属于可见光
【答案】A
【解析】
【详解】A.氦离子从能级向低能级跃迁时向外辐射的光子种类为,A正确;
BC.从能级跃迁到能级向外辐射的光子能级差最大,则光子的能量最大,光子的频率最大,光子的波长最短,BC错误;
D.由氦离子的能级图可知从能级跃迁到能级时,向外辐射的能量为,显然只有这一种光子的能量处在可见光范围内,D错误。
故选A。
2. 2025年11月25日12时11分,神舟二十二号在酒泉卫星发射中心发射成功,并于2025年11月25日15时50分成功对接于天和核心舱前向端口。空间站在距离地面的近地轨道上环绕地球做匀速圆周运动,环绕周期为,已知地球的半径为。下列说法正确的是( )
A. 空间站的环绕速度大于
B. 宇航员在空间站内受到的合力为
C. 空间站的环绕周期小于地球同步卫星的环绕周期
D. 地球表面的重力加速度为
【答案】C
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度是地球卫星的最大环绕速度,由万有引力提供向心力
推导得,轨道半径越大,环绕速度越小。空间站轨道半径,故环绕速度小于,A错误。
B.宇航员随空间站做匀速圆周运动,合力全部提供向心力,合力不为零,B错误。
C.根据开普勒第三定律(中心天体为地球,为定值),轨道半径越大,环绕周期越大。地球同步卫星轨道半径远大于空间站轨道半径,故空间站的环绕周期小于同步卫星的环绕周期,C正确。
D.对空间站,万有引力提供向心力
得
地球表面重力等于万有引力
联立得地球表面重力加速度。选项中给出的是空间站的向心加速度,不是地球表面重力加速度,D错误。
故选C。
3. 如图所示,一相框用一定长度的轻绳拴接后挂在墙上的点,静止时点两侧的轻绳与竖直方向的夹角均为,调节轻绳的长度,点两侧的轻绳与竖直方向的夹角也随之改变,相框的重力为。下列说法正确的是( )
A. 轻绳越长,轻绳的拉力越大
B. α越大,轻绳的拉力越小
C. 轻绳拉力大小为2G时,
D. 轻绳拉力大小3G时,
【答案】D
【解析】
【详解】AB.相框受重力、两侧轻绳的拉力,由力的平衡条件可得
轻绳越长,越小,轻绳的拉力越小,AB错误;
C.根据,轻绳拉力大小为时,,C错误;
D.根据,轻绳拉力大小为时,,D正确。
故选D。
4. 如图所示为一列沿x轴方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,其中a点的振动方程为。下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴的正方向传播
B. a点横坐标为1m
C. 波速的大小为24m/s
D. 0~0.6s的时间内,x=0m处的质点通过的路程为40cm
【答案】B
【解析】
【详解】A.由振动方程可知,时刻质点沿轴的正方向运动,由“上下坡法”可知波沿轴的负方向传播,故A错误;
B.时刻,处的质点的位移为,类比三角函数的图像可知,点的横坐标应为,故B正确;
C.由振动方程可知,波的周期为
由波形图可知,波长为,该波的波速为,故C错误;
D.正好是,则该时间内处的质点通过的路程为,故D错误。
故选B。
5. 如图所示为某透明介质制成的棱镜的截面图,该截面为等腰三角形,,腰长为L,S为AB边的中点。一细光束由S点从真空斜射入棱镜,光束与AB的夹角为,折射光线与AC边平行,忽略二次反射的光线,光在真空中的速度为c。下列说法正确的是( )
A. 透明介质材料的折射率为
B. 光束能从BC边射出棱镜
C. 光束从AC边射出时的折射角为45°
D. 光在棱镜中传播的时间为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题意作出光路图,如图所示
折射光线与AC边平行,由得,则,又光束在S点的入射角为
由折射定律得,故A错误;
B.由
可得全反射临界角为,光束在边入射角为,不能从边射出,故B错误;
C.根据光路的对称性可得,光束从AC边射出时的折射角为45°,故C正确;
D.光束在棱镜中传播的距离为
光在棱镜中的传播速度为
光在棱镜中传播的时间为
解得,故D错误。
故选C。
6. 材料及粗细完全相同的金属圆环和金属棒ac按如图所示的方式连接在某直流电源上,金属圆环半径为r,。若金属棒ac所受的安培力大小为F,则上部分金属圆弧abc所受的安培力大小为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设单位长度的电阻为,金属棒的电流为,则电阻值为,所受的安培力大小为
圆弧的长度为,电阻值为,流过的电流
金属圆弧所受的安培力大小为,可得
故选A。
7. 如图1所示的交变电路中,变压器为理想变压器,两交流电压表为理想电表,当间接入图2所示的电压时,电压表、的读数分别为、,两定值电阻的电阻之比为。下列说法正确的是( )
A. 流过定值电阻的电流每秒改变方向50次
B. 变压器原、副线圈的匝数比为
C. 图2中
D. 电源输出的电功率等于定值电阻消耗的电功率
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图2可知,交流电的周期为,则交流电的频率为变压器不改变交流电的频率,则流过定值电阻的电流每秒改变方向次,故A错误;
B.原线圈的电流为
副线圈的电流为
又
由变压器的工作原理得
解得,故B正确;
C.又由
得原线圈两端的电压为,则电源电压的有效值为
则有,故C错误;
D.根据能量关系,电源功率应该是、的总功率,故D错误。
故选B。
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. 如图所示的图像中,横轴代表时间,关于对该图像的理解,下列说法正确的是( )
A. 若纵轴为位移,则图线斜率为物体的速度
B. 若纵轴为加速度,则图线的斜率为物体的速度
C. 若纵轴为速度,则图线的斜率为物体的加速度
D. 若纵轴为平均速度,则图线的斜率为物体的加速度
【答案】AC
【解析】
【详解】A.由公式可知,若纵轴为位移,则图线的斜率为物体的速度,A正确;
B.若纵轴为加速度,则图线的斜率为加速度的变化率,B错误;
C.由公式可知,若纵轴为速度,则图线的斜率为物体的加速度,C正确;
D.由公式,整理得,若纵轴为平均速度,则图线的斜率为,D错误。
故选AC。
9. 如图所示的直角坐标系中,边长为的正三角形的顶点位于轴上,另外两个顶点、在轴上,d为ac边的中点,点为正三角形的中心。已知点固定点电荷,、两点分别固定点电荷、,静电力常量为。下列说法正确的是( )
A. 点的电场方向沿轴的负方向
B. 电子在点的电势能比在点的电势能大
C. O点的电势比e点的电势高
D. e点的电场强度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】AD.由几何关系可知、、三点到点的距离均为
、、三点的点电荷在点产生的电场强度方向如图1所示,、、三点的点电荷在点产生的电场强度大小分别为,,
可等效为图2,由叠加原理可知点的电场强度大小为,A错误,D正确;
C.由题图可知点距离两负电荷较近,离正电荷较远,所以点的电势比点的电势低,C错误;
B.同理点的电势比点的电势低,电子带负电,又由公式可知,电子在点的电势能比在点的电势能大,B正确。
故选BD。
10. 如图所示的三角形abc区域(含边界)存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,平行板电容器MN沿水平方向放置。一系列比荷均为k的正粒子从M板由静止释放,加速后经N板的小孔由a点沿ab方向射入磁场区域,M、N极板间的电压可以调节。已知ab=L,∠bca=30°,忽略粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是( )
A. 若粒子从ac边的中点离开,加速电压为
B. 从ac边离开磁场的粒子,在磁场中运动的时间均为
C. 改变M、N板间的电压,粒子能从c点离开磁场
D. 欲使粒子从ac边离开磁场,加速电压的最大值为
【答案】AB
【解析】
【详解】A.作出粒子从边中点离开的粒子轨迹,如图所示,由几何关系得,设粒子的轨道半径为,则有
解得
粒子在电场中加速时,由动能定理得
粒子在磁场中做匀速圆周运动时,有
解得,故A正确;
B.粒子从边离开磁场时,粒子在磁场中的轨迹所对应的圆心角为,则粒子在磁场中运动的时间为
又,
解得,故B正确;
C.作出粒子刚好从边离开的粒子轨迹,由图可知该轨迹应与边相切,该粒子的轨道半径为
又有
粒子在磁场中做匀速圆周运动时,有
解得,故CD错误。
故选AB。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 晓强同学利用如图1所示的装置完成了探究加速度与外力关系的实验,实验时晓强进行了以下操作:
a.组装装置,用小垫块将长木板的右端适当垫高平衡阻力;
b.将一个钩码挂在轻绳的左端,将小车靠近打点计时器,接通电源,待打点计时器工作稳定后,释放小车;
c.当小车运动到定滑轮处时,按住小车,关闭电源,取下纸带,计算小车的加速度;
d.改变钩码的个数,重复b、c,并计算与钩码相对应的小车的加速度。
已知钩码的质量均为,回答下列问题:
(1)操作a中,________(选填“需要”或“不需要”)挂上钩码,接通电源,轻推小车直到在纸带上打下一系列均匀的点迹。
(2)晓强在处理实验数据时,利用记录的钩码个数和小车的加速度描绘了如图2所示的图像,为了得到图2中的直线,图像的横轴应为________(选填“”“”或“”),若图2中图线的纵截距、斜率已知,则重力加速度________,小车的质量________(用已知量表示)。
【答案】(1)不需要 (2) ①. ②. ③.
【解析】
【小问1详解】
平衡阻力时,利用小车重力沿斜面分力平衡阻力,小车上不需要挂钩码。
【小问2详解】
[1]由牛顿第二定律对钩码有
对小车有,整理得
为了拟合成图2中的直线,横轴的物理意义应为。
[2][3]结合图像得,
重力加速度为
小车的质量为
12. 某实验小组的同学在测量电源电动势和内阻时,设计了如图1所示的电路。器材有待测电源(电动势约3V、内阻约0.4)、电流计G(满偏电流、内阻为)、定值电阻、电阻箱、电阻箱、开关以及导线若干。
(1)将电流计改装成3V量程的电压表,则电阻箱应调至________。
(2)闭合开关S,多次调节电阻箱,并记录相对应的电流计的示数,利用记录的实验数据,描绘了图2所示的图线,其中数据均采用国际单位制。忽略通过所在支路的电流对干路电流的影响,图2中纵轴应为________(选填“”或“”)。
(3)结合图2可知电源电动势为________V,内阻________。(结果均保留1位小数)
【答案】(1)5000.0##5000
(2)
(3) ①. 3.0 ②. 0.5
【解析】
【小问1详解】
将电流计改装为量程为的电压表,根据串联分压关系
解得。
【小问2详解】
由闭合电路欧姆定律
整理得
为了得到图2的直线,纵轴应为。
【小问3详解】
[1][2]由上一小问的解析可知
结合图2可得图像纵截距
斜率k=
解得,内阻。
13. 体育老师在某次体育课上给足球充气,充气前,足球内气体的压强为,体积为。现用打气筒给足球充气,每次充入体积为、压强为、温度始终等于环境温度的气体。已知外界大气压恒为,忽略足球体积的变化,球内气体的温度始终等于环境的温度。
(1)若在环境温度为的情况下充气,欲使足球内气体压强变为,求充气次数;
(2)在第(1)问的条件下充气结束后,将足球拿到的环境中足够长时间,求稳定后足球内气体的压强。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设充气次数为,以充气后足球内的气体为研究对象,基于理想气体状态方程的正确推导,根据气体摩尔数变化得
解得
【小问2详解】
第(1)问中足球内气体的温度为
将足球拿到的环境时,足球内气体的温度为
该过程足球内气体做等容变化,由查理定律得
解得
14. 如图所示,两足够长的光滑平行导轨沿水平方向固定,且该导轨由两部分组成,左侧宽导轨的间距为,右侧窄导轨的间距为,整个空间存在竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场。质量为、长为、阻值为的导体棒垂直放在左侧宽导轨上;质量为、长为、阻值为的导体棒垂直放在右侧窄导轨上。时刻同时给导体棒、一个大小均为、方向相反的初速度,整个过程导体棒、始终没有离开宽导轨和窄导轨。两导体棒始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨的电阻。求:
(1)当导体棒的速度为0时,导体棒的加速度大小;
(2)当回路中电流为0时,导体棒、的速度大小。
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
设导体棒的速度为0时,导体棒的速度为,规定向右为正方向,对导体棒由动量定理得
对导体棒由动量定理得
解得
由法拉第电磁感应定律可知,导体棒a产生的感应电动势,回路中的电流为
导体棒所受的安培力为
由牛顿第二定律得
此时导体棒的加速度大小为
【小问2详解】
导体棒a、b的加速度分别为,
则
所以,导体棒b的速度先减为零,当回路中电流为0时,导体棒a、b的速度均向右,导体棒、的速度大小分别为、,两导体棒产生的感应电动势相互抵消,则有
则有
对导体棒由动量定理得
对导体棒由动量定理得
解得,
15. 如图所示,倾角为的斜面体固定在水平面上,质量为的长木板放在水平面上,质量为的物体放在长木板的最右端,物体放在斜面体上的点。质量为的物体从点上方的点静止释放,经过一段时间物体与物体发生弹性碰撞,碰后瞬间物体的速度为,沿斜面向下,并在碰后立即锁定,物体运动到点的速度为其碰后瞬间速度的,随后在水平面上和长木板发生弹性碰撞,物体始终没离开长木板。已知,,物体与斜面间的动摩擦因数为,物体与长木板间的动摩擦因数为,长木板与水平面间的动摩擦因数为,斜面与水平面平滑衔接,所有碰撞时间均极短,重力加速度取,。物体、、可视为质点,段光滑。求:
(1)物体的质量;
(2)物体与斜面体间的动摩擦因数;
(3)物体最终静止时到长木板右端的距离。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
碰前物体a沿斜面向下做匀加速直线运动
根据牛顿第二定律
解得
根据速度位移关系
可得碰前物体的速度
物体、发生弹性碰撞,根据动量守恒
机械能守恒
解得,
【小问2详解】
由题意可知,物体运动到点瞬间的速度为
根据运动学公式
解得
根据牛顿第二定律
解得
【小问3详解】
物体与长木板发生弹性碰撞
根据动量守恒定律
机械能守恒定律
解得,
碰后,长木板在水平面上向右做匀减速直线运动,物体向右做匀加速直线运动
以物体为研究对象,根据牛顿第二定律
以长木板为研究对象,根据牛顿第二定律
解得,
设经时间,物体和长木板达到共速
根据速度时间关系,
解得,
该过程物体相对长木板的位移大小为
又因为,所以物体和长木板共速后各自减速,设长木板的加速度大小为
根据牛顿第二定律
解得
物体减速到的位移大小为
长木板减速到的位移大小为
该过程物体相对长木板的位移大小为
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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. 如图所示为氦离子的能级图,大量处在能级的氦离子自发地向基态跃迁,向外辐射的能量以光子的形式释放,其中向外辐射的光子种类有N种。已知可见光的光子能量范围为。下列说法正确的是( )
A.
B. 从能级跃迁到能级向外辐射的光子频率最大
C. 从能级跃迁到能级向外辐射的光子波长最长
D. 向外辐射的光子中有2种光子属于可见光
2. 2025年11月25日12时11分,神舟二十二号在酒泉卫星发射中心发射成功,并于2025年11月25日15时50分成功对接于天和核心舱前向端口。空间站在距离地面的近地轨道上环绕地球做匀速圆周运动,环绕周期为,已知地球的半径为。下列说法正确的是( )
A. 空间站的环绕速度大于
B. 宇航员在空间站内受到的合力为
C. 空间站的环绕周期小于地球同步卫星的环绕周期
D. 地球表面的重力加速度为
3. 如图所示,一相框用一定长度的轻绳拴接后挂在墙上的点,静止时点两侧的轻绳与竖直方向的夹角均为,调节轻绳的长度,点两侧的轻绳与竖直方向的夹角也随之改变,相框的重力为。下列说法正确的是( )
A. 轻绳越长,轻绳拉力越大
B. α越大,轻绳的拉力越小
C. 轻绳拉力大小为2G时,
D. 轻绳拉力大小为3G时,
4. 如图所示为一列沿x轴方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,其中a点的振动方程为。下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴的正方向传播
B. a点的横坐标为1m
C. 波速的大小为24m/s
D. 0~0.6s的时间内,x=0m处的质点通过的路程为40cm
5. 如图所示为某透明介质制成的棱镜的截面图,该截面为等腰三角形,,腰长为L,S为AB边的中点。一细光束由S点从真空斜射入棱镜,光束与AB的夹角为,折射光线与AC边平行,忽略二次反射的光线,光在真空中的速度为c。下列说法正确的是( )
A. 透明介质材料的折射率为
B. 光束能从BC边射出棱镜
C. 光束从AC边射出时折射角为45°
D. 光在棱镜中传播的时间为
6. 材料及粗细完全相同的金属圆环和金属棒ac按如图所示的方式连接在某直流电源上,金属圆环半径为r,。若金属棒ac所受的安培力大小为F,则上部分金属圆弧abc所受的安培力大小为( )
A B.
C. D.
7. 如图1所示的交变电路中,变压器为理想变压器,两交流电压表为理想电表,当间接入图2所示的电压时,电压表、的读数分别为、,两定值电阻的电阻之比为。下列说法正确的是( )
A. 流过定值电阻的电流每秒改变方向50次
B. 变压器原、副线圈的匝数比为
C 图2中
D. 电源输出的电功率等于定值电阻消耗的电功率
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. 如图所示的图像中,横轴代表时间,关于对该图像的理解,下列说法正确的是( )
A. 若纵轴为位移,则图线的斜率为物体的速度
B. 若纵轴为加速度,则图线的斜率为物体的速度
C. 若纵轴为速度,则图线的斜率为物体的加速度
D. 若纵轴为平均速度,则图线的斜率为物体的加速度
9. 如图所示的直角坐标系中,边长为的正三角形的顶点位于轴上,另外两个顶点、在轴上,d为ac边的中点,点为正三角形的中心。已知点固定点电荷,、两点分别固定点电荷、,静电力常量为。下列说法正确的是( )
A. 点的电场方向沿轴的负方向
B. 电子在点的电势能比在点的电势能大
C. O点的电势比e点的电势高
D. e点的电场强度大小为
10. 如图所示的三角形abc区域(含边界)存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,平行板电容器MN沿水平方向放置。一系列比荷均为k的正粒子从M板由静止释放,加速后经N板的小孔由a点沿ab方向射入磁场区域,M、N极板间的电压可以调节。已知ab=L,∠bca=30°,忽略粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是( )
A. 若粒子从ac边的中点离开,加速电压为
B. 从ac边离开磁场的粒子,在磁场中运动的时间均为
C. 改变M、N板间的电压,粒子能从c点离开磁场
D. 欲使粒子从ac边离开磁场,加速电压的最大值为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 晓强同学利用如图1所示的装置完成了探究加速度与外力关系的实验,实验时晓强进行了以下操作:
a.组装装置,用小垫块将长木板的右端适当垫高平衡阻力;
b.将一个钩码挂在轻绳的左端,将小车靠近打点计时器,接通电源,待打点计时器工作稳定后,释放小车;
c.当小车运动到定滑轮处时,按住小车,关闭电源,取下纸带,计算小车的加速度;
d.改变钩码的个数,重复b、c,并计算与钩码相对应的小车的加速度。
已知钩码的质量均为,回答下列问题:
(1)操作a中,________(选填“需要”或“不需要”)挂上钩码,接通电源,轻推小车直到在纸带上打下一系列均匀点迹。
(2)晓强在处理实验数据时,利用记录的钩码个数和小车的加速度描绘了如图2所示的图像,为了得到图2中的直线,图像的横轴应为________(选填“”“”或“”),若图2中图线的纵截距、斜率已知,则重力加速度________,小车的质量________(用已知量表示)。
12. 某实验小组的同学在测量电源电动势和内阻时,设计了如图1所示的电路。器材有待测电源(电动势约3V、内阻约0.4)、电流计G(满偏电流、内阻为)、定值电阻、电阻箱、电阻箱、开关以及导线若干。
(1)将电流计改装成3V量程的电压表,则电阻箱应调至________。
(2)闭合开关S,多次调节电阻箱,并记录相对应的电流计的示数,利用记录的实验数据,描绘了图2所示的图线,其中数据均采用国际单位制。忽略通过所在支路的电流对干路电流的影响,图2中纵轴应为________(选填“”或“”)。
(3)结合图2可知电源的电动势为________V,内阻________。(结果均保留1位小数)
13. 体育老师在某次体育课上给足球充气,充气前,足球内气体的压强为,体积为。现用打气筒给足球充气,每次充入体积为、压强为、温度始终等于环境温度的气体。已知外界大气压恒为,忽略足球体积的变化,球内气体的温度始终等于环境的温度。
(1)若在环境温度为的情况下充气,欲使足球内气体压强变为,求充气次数;
(2)在第(1)问的条件下充气结束后,将足球拿到的环境中足够长时间,求稳定后足球内气体的压强。
14. 如图所示,两足够长的光滑平行导轨沿水平方向固定,且该导轨由两部分组成,左侧宽导轨的间距为,右侧窄导轨的间距为,整个空间存在竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场。质量为、长为、阻值为的导体棒垂直放在左侧宽导轨上;质量为、长为、阻值为的导体棒垂直放在右侧窄导轨上。时刻同时给导体棒、一个大小均为、方向相反的初速度,整个过程导体棒、始终没有离开宽导轨和窄导轨。两导体棒始终与导轨垂直并接触良好,不计导轨的电阻。求:
(1)当导体棒的速度为0时,导体棒的加速度大小;
(2)当回路中电流为0时,导体棒、的速度大小。
15. 如图所示,倾角为的斜面体固定在水平面上,质量为的长木板放在水平面上,质量为的物体放在长木板的最右端,物体放在斜面体上的点。质量为的物体从点上方的点静止释放,经过一段时间物体与物体发生弹性碰撞,碰后瞬间物体的速度为,沿斜面向下,并在碰后立即锁定,物体运动到点的速度为其碰后瞬间速度的,随后在水平面上和长木板发生弹性碰撞,物体始终没离开长木板。已知,,物体与斜面间的动摩擦因数为,物体与长木板间的动摩擦因数为,长木板与水平面间的动摩擦因数为,斜面与水平面平滑衔接,所有碰撞时间均极短,重力加速度取,。物体、、可视为质点,段光滑。求:
(1)物体的质量;
(2)物体与斜面体间的动摩擦因数;
(3)物体最终静止时到长木板右端的距离。
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