内容正文:
2026届高三年级四校联考
物理(参考答案)
1.【答案】B
【详解】质量m单位为kg,速度v单位为m/s,半径r单位为m,代入得F的单位:kgm/s2,
故B正确。
2.【答案】A
【详解】根据电荷量及质量数守恒,2Pu发生核反应方程中的X为He,即α粒子,故此核
反应为a衰变,故A正确。
3.【答案】D
【详解】磁场分界线上的圆弧等效长度为2R,电流方向向右,根据左手定则可知安培力的大
小为2BR,方向竖直向上,磁场分界线下的圆弧等效长度为2R,电流方向向左,根
据左手定则可知安培力的大小为2BR,方向竖直向上,因此整个圆形线圈受到的安
培力大小为4BIR,方向竖直向上,故ABC错误D正确。
4.【答案】C
【详解】AB.根据题意可知b光发生了全反射,b光发生全反射的临界角C≤60,α光发生全
反射的临界角C2≥60,又因为全反射的临界角满足s$nC-】,即得2≥25和
3
2√3
n<
,AB错误:C.根据上面分析可知n<,又由于n=C,可得到>w,C
3
正确:D.双缝干涉实验的相邻亮条纹间距为4x=2,b光的折射率大,波长少
条纹间距较小,D错误。
5.【答案】D
【详解】A.选择海南文昌发射场的主要原因是其纬度低,能利用地球自转节省燃料,与环境
优美无关;B.卫星的最小发射速度为7.外ms;C.卫星的轨道半径越大,需要的发
(5+)
射速度越大:D.卫星在轨道I和轨道Ⅱ上,根据开普勒第三定律2
可求得上界在锐清1」的运布閃素工,再根器G6-m行,可求得地球的质量。
D正确。
6.【答案】D
解】A,从一b,气体的pΨ的乘积增大,根据理想气体的状态方程=C可知,海
升高,A错误:B。从一C,气体发生等容变化,根据号=C可知,温度降低,气体
分子平均动能减小,B错误;C.从c→,气体发生等压变化,外界对气体做功为
W=p(V-Va)=poVo,所以气体对外界做功为poo,C错误;D.a→b气体对外界做
功为m=火,所以a0c一a外界对气体做的总功为即-,根据热力学
3
第一定律4W=P+Q,4U=0,可得Q=K,即气体吸收的热量为2,k,D
正确。
7.【答案】C
【解析】A.A、B组成的系统,只有重力做功,机械能守恒;物块B在上升的过程中,绳子
的拉力对物块B做正功,物块B的机械能增大,所以物块A的机械能减小,A错误;
B.定滑轮左侧细绳与水平方向所成的角为时,物块B的速度大小为,由于细绳不
可伸长,沿绳方向的速度一致,因此y:所以物块A的速度始终大于物块B的
速度,B错误;C.设物块A下落的最大距离为,此时A、B速度为O,根据机械能
守恒定律mgh=2ug(W+工-),解得h=4L,C正确:D.设物块A、B再次等高
时定滑轮左侧细绳与水平方向所成的角为6,根据几何知识可得LtanB=2L-
工,解
cosB
1
,根据系统机械能守恒定律:M+2m三ngLtan
-),
2
2
cosB
结合4=。,解得y。=。
sin B
8GV86gL,D错误。
8.【答案】B
【解析】初始时,两细线与水平杆夹角37°,小球到水平杆的竖直高度:=Lsn37-0.6L,小球
水平向外移动03L,小球到水平杆的距离仍为0.L,可知此时细线所在平面与竖直
面阿的爽角为30°,所气c0。又因为7=27sn37”,解7=5V38
9
故B项正确。
9.【答案】BD
【详解】位移时间图像的斜率大小表示物体运动的速度大小,斜率的正负表示物体运动的速度
方向,题中图像的斜率不变,说明物体做方向不变的匀速直线运动,AC错误BD正
确。
10.【答案】AD
【详解】AB.根据氢原子的能级图,由△E=E,-En=hv,可知一4到1的能级差最
大,对应子的能量最大为12.75eV,因此其频率最大波长最小,故A正确B错误。
CD.从=4向=2能级跃迁发出的光子的能量为2.55eV,小于锡的逸出功4.42eV,
所以从二4向=2能级跃迁发出的光,不能使锡发生光电效应,故C错误D正确。
11.【答案】BC
【详解】AB.由图乙知,原线圈所加电压的有效值为号27=35形,即为电压表的
示数,A错误B正确:CD.欲实现点火,要求变压器副线圈输出电压的最大值大
5000V,由=丛得4=。<5P
1
所以,当变压器原、副线圈的匝
U2h2U,5000P1000
数比:2<1:1000时,可实现正常点火,C正确D错误。
12.【答案】AD
【详解】A.小球从M到N的运动过程中重力做功为gh,所以重力势能减小为gh,故A
正确:B.小球在水平方向的运动具有对称性,故到达N点时,水平速度大小为,
所以v=。
c0s600
=2v。,小球从M到N的运动过程中,根据动能定理有
9UAaw+gh=,,2、1
2m解得Ua
2mgh
,故B错误;C.在N点,小球竖
9
直方向速度y,=√2-话=V5v。=√6gh,若小球在竖直方向只
受重力,则v?=2g,解得y,=√2gh<V6gh,所以小球一定
受到竖直向下的电场力的分力,即电场强度一定有竖直向下的分量,故C错误:D.画
出小球从M到N的速度变化矢量图,如图所示:可知,实际速度与△v垂直时速度
投小,则m0=-,则书血6-:故D正确。
小
7
13.【答案】BD
【详解】A.金属框在区域I时,只有一条边切割磁感线,根据楞次定律,安培力水平向左,
电动势B=BLy cosa,线框中电流I=
R
,线框做匀速直线运动,则
Bcos2=ng sina,解得Y=mgRtan a,A错误;B.金属框开始释放到Ppg边进
B2L cos a
入磁场的过程中,只有重力做功,由动能定理可得gs sin=二w2,可得释放时pg
2
边与区域I上边界的距离S=
v2 m'gR'sina
2g sina 2B'L'cost a
,B正确;C.此时感生电动势
E,=kL,动生电动势卫,=Eg-卫。=k(L+x)Lv-k2xLv=kL乃v,则总电动势
E=区+E,=+所,v,C错误;D.线框中的电流I=£_飞工+心,线
R
中
框pg边受到的安培力大小为Fg=kt+k,(x+L)L,线框ef边受到的安培力大小
为F=(kt+,x)L,因为这两个安培力方向相反,根据大小关系可知
F安=Fg-F财=飞,IL,方向沿斜面向上。将电流I和k带入可得
F安=g sin a+
k;Lv
2,因为平衡时F安=ng sin a,故平衡时速度v=0。根据
R
动近定理有3na-N=m,则有-产A-一m,解得d=
R
3L4
故D项正确。
V
14.【答案】(1)(每空2分)一:偏小
S
【详解】该同学的油膜面积的计算值偏大,由分子直径d=
可知,验测得的油酸分子直径
S
偏小;
14.【答案】(2)(每空2分)①C②(2-2x1)f?③Mmg
M+m
【详解】①平衡阻力的方法是:调整轨道的倾斜度,使小车不受牵引时,能拖动纸带沿轨道
做匀速运动,说明重力分力正好平衡轨道摩擦和纸带摩擦,故选C。
②由匀变速直线运动的规律得4=(化-)-a产,化简得(21)户。
③对整体g=(+M)a,对小车F=T=Ma=
Ming
M+m
15.【答案】(每空2分)(1)14(2)①见解析图
②右
⑤14.6(14.214.8)10.0
【详解】(1)由图()可知,虚线所在位置指针偏转角度太大读数太小,是选用×I0挡来测量
了,应该换用倍率“×1”挡来测量,以指针实线读数,欧姆表的读数为142。
(2)[1]连接实物图如图所示;
[2]为了保护电表,闭合开关S时,滑片P应该滑到右端。
[3]由电路可知I(RA1+R)=I2(Ra2+R),整理得
及-便+风分足,则R-六因线的半
k=IR+R)=45-15T-0p,可得
13-6
7
R左-R70514nM60
[4由R、1
图线的纵轴截距可得到电流表A内阻为10.02。
I,
16.【详解】
(1)简谐横波沿x轴正向传播,根据“上、下坡法”可知,=0质点α向上振动:
(2分)
(2)由图甲可知波长=2m,由图乙可知周期1=0.2s,由f=
(1分)
T
解得f=5Hz
(1分)
由波的传播速度v=
(2分)
T
解得v=10/s
(1分)
(3)根据质点的振动方程y=Asin ot
(1分)
质点的振幅,A=0.1m,圆频率o=
2元=10mad/s
(1分)
由甲图可知,当仁0时,质点b经过平衡位置向下振动,故质点b的位移与时间关系为
y=-0.1sin10πt(m
(1分)
17.【详解】
(1)带正电粒子从M沿x轴正方向射入电场区域做类平抛运动
方法一:水平方向做匀速直线运动,则2L=Vt
(1分)
竖直方向做匀加速直线运动L=,
(1分)
在电场运动a=9L
(1分)
m
联立解得E=
w
(1分)
2gL
方法三8O点的速度v三s25”=√2v
(1分)
由gU=m2-
%2
(1分)
2
又E-
(1分)
L
解得E=
(1分)
2gL
方法三:O点沿y方向的速度V,=V。
(1分)
v;=2aL
(1分)
a=ge
(1分)
m
联立解得E=
(1分)
2gL
(2)带电粒子进入磁场的速度大小v=。
cos 450
=V2w,
(1分)
带电粒子垂直GQ边界离开磁场区域R=2√2L
(1分)
v2
在磁场中运动时Bqv=m
(1分)
R
联立解得B=
mvo
(1分)
2gL
v2
(3)带电粒子进入磁场速度不变,则由Bgv=
解得粒子在磁场中的半径R,=
(1分)
当带电粒子穿过磁场时2L=W2R,,解得=2
(1分)
粒子在磁场中运动的周期为T=
2恐=l
(1分)
L
电粒子在磁场中运动的时间正好为半个周期t=
T=
2
2Vo
(1分)
18.【详解】
1DA从M运动到P(碰前),由动能定理:gS,=
%
(1分)
解得。=4m/s
A和B碰撞过程,满足动量守恒:。=VA+m2Va
(1分)
机械能守恒:
1
21
%哈=号+号
(1分)
2
14
41
联立解得VA
3%
3m/5,V1=3,=
m/s
(1分)
3
3
(2)A的加速度为:qE=14
(1分)
第一次碰撞的时间qEt1=Y。,解得t=1s
(1分)
第二次追上的时间设为五追上时A的速度设为VA,
V5+24店=v,解得1,=2s
(1分)
。a+a4:解得以,=了28
3%=
3
/s
(1分)
A与B第二次碰撞:lVa1+V1=VA2+,V2
1
21
2v+l2Va12%V42+2mv3,
2
520
解得Va:=3
832
m/s,Vg2=3=3
3
A第三次追上B的时间设为3,追上时A的速度设为VA2
+5ai-
V2 =vh2 +als
1144
解得5=25,V42=号。=
-m/s
3
以此类推,之后每次追上碰撞的时间都是2s,因此,物块A与B发生第次碰撞的时间为
t(2n-1)s(n=1,2,3,4,5...)
(1分)
(3)由(2)问可知,物块B每次与物块A碰完之后的速度为
3nms(ml,2,3,4,)
(1分)
因为木板未与N端碰撞,则B与C在运动过程中不存在共速情况
设B刚冲上C的速度为,C与墙壁碰前的速度为'©,墙壁给C的冲量大小为I,
对C:2g=m,43,2=2a,x0
(1分)
I=2,Y,B和C最后静止,由系统的动量定理得2I=2Va
(1分)
解得va=16m/s
因此,物块A与B碰撞3次
(1分)
16
32
则PN最短为第三次碰撞后瞬间B冲上C,x=×2+
×2=322
33
32
16。.32
PN最长为第四次碰撞前瞬间B冲上C,x2=
×2+16×2=64m
3
即PN的范围为32m≤S,≤64m
(1分)变中幸:德银中率2026届高三联考试题
物理
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24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.某同学在计算时用到向心力表达式:F=m兰,若用国际单位制的基本单位表示F
的单位,下面正确的是
A.kg'm/s
B.kg.m/s2
C.kg'm2/s2
D.N
2.在火星上太阳能电池板发电能力有限,因此科学家用放射性材料—PO2(二氧化
钚)作为发电能源为火星车供电。PuO2中的Pu元素是8Pu,8Pu发生的核反应
方程:8Pu-→22U+X,则此核反应为
A.a衰变
B.B衰变
C.核裂变
D.人工转变
3.如图所示,分界线上下磁场的磁感应强度大小均为B,半径为R的圆形线圈直径与
磁场分界线重合,若线圈中通以顺时针的电流1,则整个
××X×××X
圆形线圈受到的安培力
×××××
A.方向为竖直向下
×k×××X×
B.大小为0
●b●●●●
C.大小为2πBIR
●●●●/⊙
D.大小为4BIR
●●●●●●
4.如图所示,真空中,一半圆形玻璃砖,0点为圆心。由单色光α、b组成的光线从左
侧沿着半径方向与直径成30°入射,发现只有单色光α从O点射出,下列说法正确
的是
A.b光的折射率一定等于2
B.口光的折射率一定大于2日
3
300℃
C.在玻璃砖内a光的传播速度大于b光的传播速度
D.用同样的装置做双缝干涉实验时,b光相邻亮条纹间距较大
5.2026年1月19日,我国在海南文昌商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成
功将卫星互联网低轨19组卫星发射升空,卫星顺利进入预定圆轨道I。若此后卫星
经椭圆轨道Ⅱ变轨进入圆轨道Ⅲ,已知轨道I的运行半径为,椭圆轨道Ⅱ的运行
周期为T2,圆轨道I的运行半径为3,引力常量为G。下列说法正确的具
▣▣
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-1-
A,选择海南文昌发射场是因为海南环境优美
B.该卫星的发射速度小于7.9km/s
地球
C.卫星的轨道半径越大,需要的发射速度越小
D.根据题中信息可以求出地球的质量
6.如图所示是一定质量的理想气体状态从a→b→c+a的p-V图像,线段ab的延长线
过原点。下列说法正确的是
A.从a→b,气体经历等温变化
B.从b→C,气体分子平均动能增大
Po
C.从c→a,气体对外界做功为po'%
人2一b→0一a,气体吸收的热量为
2'
7.如图,可视为质点的物块A、B用一不可伸长的轻绳连接,A穿在光滑竖直细杆上,
细杆底部固定。轻绳跨过轻质光滑定滑轮。A、B的质量分别为m,2m,定滑轮到
杆的距离为L,细绳长为2L。现让A从与定滑轮等高处由静止释放,不计一切摩擦、
空气阻力及定滑轮大小,重力加速度为g。关于A下落过程中的说法正确的是
A.物块A的机械能一直增大
B.物块A的速度始终小于物块B的速度
C.物块A下落的最大距离为h=4L
3
D.物块A、B等高时物块B的速度大小为G6g
8.如图,将质量为m的小球用两根长均为L的细线分别悬于固定水平杆上的A、B两
点,小球静止时,两细线与杆的夹角0437°(si37°-0.6),一个始终垂直于纸面向外
的拉力F作用在小球上,使小球缓慢移动,重力加速度大小为g,当小球移动的水
平距离为03L时,细线的拉力大小为
A.
25
mg
3
B.
5
-mg
9
1
2mg
C.
D.
3
3 mg
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2.
二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,
有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,不选或
有选错的得0分.
9.如图所示为某同学运动过程中位移x与时间t的关系图像,
图像为一直线,则该同学
A.在0~2时间内做匀减速直线运动
B.在0-2时间内做匀速直线运动
1
o
2to
C.在t时刻改变运动方向
D.在0~o及t~2t时间内位移相同
10.我国首颗探日卫星“羲和号”获得太阳多种谱线,研究发现,太阳谱线包含氢原子光
谱。氢原子能级如图,现有大量氢原子从=4能级自发向低能级跃迁。已知金属锡
的逸出功为4.42eV。则
E/eV
.0
A.从n=4向n=1能级跃迁发出光的频率最大
8彩
B.从n=4向n=1能级跃迁发出光的波长最大
3
-1.51
C.从n=4向n=2能级跃迁发出的光,能使锡
-3.40
发生光电效应
D.从n=4向n=2能级跃迁发出的光,不能使
锡发生光电效应
1
-13.6
11.图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交流
电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为1、2
当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进
而点燃气体,下列说法正确的是
换器
s
钢针
金属板
甲
乙
A.开关闭合时电压表的示数为5.0V
B.开关闭合时电压表的示数为3.5V
C.欲实现正常点火,则n1:n2<1:1000
D.欲实现正常点火,则n1:n2>1:1000
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12.如图所示,纸面为竖直面,空间存在平行于纸面的足够宽广的匀强电场,其大小和方
向均未知。一带电量为g(g>0)、质量为m的小球从M点在纸面内以y。=√2gh的
水平速度向左抛出,经过一段时间后沿与水平方向成60的速度v(y大小未知)通过
M点正下方的N点,MN两点间的距离为h,重力加速度为g,不计空气阻力。则
A.这段时间内小球的重力势能减小mgh
B.MW之间的电势差为mg坠
C.电场强度方向有可能斜向右上方
D.小球在运动过程中的最小速度为②1,
7%
13.如图所示,平行轨道的间距为L,轨道平面与水平面夹角为a,二者的交线与轨道垂
直,以轨道上O点为坐标原点,沿轨道向下为x轴正方向建立坐标系。轨道之间的
正方形区域I(-2L≤x<一L)内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁
场:区域Ⅱ(x≥0)内存在方向垂直轨道平面向上,磁感应强度大小B1=飞1+k2x的
磁场,和2均为大于零的常量,该磁场可视为由随时间t均匀增加的磁场和随x
轴坐标均匀增加的磁场叠加而成。将质量为m、边长为L、电阻为R的匀质正方形
闭合金属框epg时从离区域I上边界S处由静止释放,当金属框刚进入区域I时就做
匀速运动,当e边刚进入区域Ⅱ时开始计时(t=0),此时金属框的速率为o,p9
边与轨道垂直。已知轨道绝缘、光滑、足够长且不可移动,磁场上、下边界均与x
轴垂直,整个过程中金属框不发生形变,重力加速度大小为g,不计自感。
A.金属框刚进入区域I时的速率
v=mgRsina
B2L2
B.释放时pg边与区域I上边界的
距离g=m2gR2sina
区域[
2BL cos'a
C.设线框ef边到O点的距离为
区域山
x(>0)时的速度为V,则线框中
0
产生的感应电动势E=k2vL乃
D.若k=mgR sin a
k,L
,则从开始计时到金属框达到平衡状态的过程中,e边移动的
距离d=mR。
L
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-4-
三、实验题:本题共2小题,第14题10分,第15题10分,共20分.把答案写在答
题卡中指定的答题处。
14.
(1)某同学做“用油膜法估测油酸分子的大小”实验时,测出一滴油酸酒精溶液中纯
油酸的体积为V,油膜面积为S,则该油酸分子的直径为
;若该同学
在计算油膜面积时,把凡是半格左右的油膜都算成了一格,则实验测得的油酸
分子直径
(“偏大偏小不变”)。
(2)某实验小组用图1所示实验装置探究加速度与物体受力的关系。
打点计时器
纸带
B
轨道
槽码山
图1
图2
①实验中要平衡小车受到的阻力。平衡阻力的方法是:调整轨道的倾斜度,使小
车
(选填选项前的字母):
A.能在轨道上保持静止
B.受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动
C.不受牵引时,能拖动纸带沿轨道做匀速运动
②某次实验得到一条点迹清晰的纸带,在纸带上选取相邻的3个计时点A、B、C,
它们之间的距离如图2所示,已知打点计时器所用交流电源的频率为万则滑块的
加速度大小的表达式a=
③本实验要求槽码质量m远小于小车质量M,平衡摩擦力后,认为小车做匀加速直
线运动的合力等于槽码的重力。实际小车受到的合力为F=
。(用m、M
及重力加速度g表示)
15.某实验小组想测量一个未知电阻R的阻值。
(1)先用欧姆表粗测其阻值。两位同学分别选用多用电表×1”和“×10挡,将两个表
笔短接,进行欧姆调零,然后将表笔分别接在电阻R的两端,多用电表指针如
图(a)中的虚线及实线所示,则电阻R的阻值为
Ω。
30
20
15
10
500
100
5040
TTT
200
100
I50
50
0
20
30
m
R
Y
00.5
5000/V
2500/V
图a
图b
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5.
(2)为了进一步准确测量R.的阻值,该实验小组设计了如图(b)所示的电路,其
中电源E电动势为6V、内阻不计
滑动变阻器R1(0~52)
电流表A量程为00.3A、内阻为142
电流表A量程为00.3A、内阻未知
电阻箱R2(0-999.92)
AR/S
60
40
xi
X0.1
o
10
7风■
A
,246810121416
-10
图c
图d
①根据电路图,用笔画线代替导线,完成图(c)中的电路连接
②闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应该滑到
(填“左”或“右”)端:
③闭合开关S,调节滑片P的位置,使电流表A的示数为1=0.15A,记录此时电流
表A的示数I和电阻箱的阻值R。
④多次改变滑片P位置,再调节电阻箱接入电路的阻值R,使电流表A示数保持在
I1=0.15A,记录多组电流表A的示数I,和电阻阻箱的阻值R。
@根据实验测量的数据描绘R-了图像如图(@所示,由图像可知,该定值电阻
R的阻值为
2,电流表A内阻为
2。(结果均保留3位有效数字)
▣口
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6
四、计算题:本题共3小题,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出
必要的文字说明、方程式和演算步骤。
16.(10分)
某次地震产生的简谐横波沿地面传播。假设该波沿x轴正向传播,监测站记录该波
0时刻的波形图如甲图所示,乙图为甲图中某质点的振动图像,求:
Ay/m
y/m
0.1
0
x/m
、t/10-s)
甲
(1)0时刻质点a的振动方向(无需说明理由):
(2)该波的频率f及传播速度:
(3)质点b的位移y与时间t关系式。
17.(12分)
如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内,存在沿y轴负方向的匀强电场,
在y轴与P2之间的区域存在大小相等、方向相反的匀强磁场,x轴上方的磁场垂直纸面
向外,x轴下方的磁场垂直纸面向里,直线P2过坐标为(2L,0)的G点且与y轴平行。
一质量为m、电荷量为+g(g>0)的带电粒子从坐标为(-2L,L)的M点以初速度沿
平行于x轴正方向运动,一段时间后从坐标原点0与x轴正方向成45°进入第四象限的
磁场,假设电场与磁场有理想边界。(不计粒子重力)
(1)求匀强电场的电场强度E的大小:
(2)若带电粒子只在第四象限运动一段时
间后,垂直GQ边界离开磁场区域,
求磁感应强度B的大小;
(3)若B=2m,求带电粒子在磁场中
G
qL
××××;
的运动时间t。
X XBX X
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.7
18.(14分)
如图所示,虚线左侧为绝缘的光滑水平轨道,轨道上M、P两点间距离S。2.0m,N
为轨道的最右端,P、N两点间距离为可以调节的S1,该区域存在场强大小E-16①N/m、
水平向右的匀强电场:虚线右侧光滑水平面上有一质量为m3=2kg,长度L=16m的木板
C,木板C左端紧靠轨道右端且上表面与轨道平面齐平,木板C右端距离x00.5m处有
一墙壁。物块A与B分别在M、P点处,物块A质量m1=2kg,电荷量+0.5C,物块B
质量2lkg,不带电,现由静止释放物块A,在电场力的作用下,物块A与物块B可
能发生多次碰撞,一旦物块B滑到N点右侧,则立即撤走物块A。已知物块B与木板C
间的动摩擦因素O.8,不计A、B物块的大小,物块A的电荷量始终不变,物块B从
轨道滑上木板C瞬间速度大小不变,所有碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,取
g=10ml/s2。
(1)求物块A与物块B第一次碰撞后物块B的速度大小阳1:
(2)若PW间距离足够长,求由静止释放物块A到物块A与物块B发生第n次碰撞
的时间:
(3)若木板C与墙壁只发生了两次碰撞(未与N端发生碰撞),物块B一直未与木
板分离,求P、N两点间的距离S的取值范围。
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8.