内容正文:
调研卷
物理(一)
2026年普通高中学业水平选择性考试模拟试题
调研卷·物理(一)
9
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I,理解能力
Ⅱ.推理论证能力Ⅲ.模型建构能力V.创新能力V.实验探究能力
2.学科素养:
①物理观念
②科学思维③科学探究④科学态度与责任
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
I
ⅡⅢW
①
②③
④
档次
系数
1
选择题
4
衰变
易
0.85
2
选择题
机械波
0.80
选择题
人造卫星
中
0.75
4
选择题
理想变压器
中
0.70
5
选择题
4
光的折射、全反射
中
0.65
6
选择题
4
电场中运动的合成
中
0.65
选择题
4
机械能守恒定律
难
0.40
8
选择题
4
空间磁场的叠加
易
0.85
9
选择题
4
空间站中的匀速圆周运动
中
0.70
10
选择题
带电粒子在电、磁场中的运动
难
0.50
11
非选择题
7
测量运动物体的加速度
中
0.60
测量电流表的内阻、电源的电动
12
非选择题
10
中
0.60
势及内阻
13
非选择题
10
气体实验定律
易
0.80
14
非选择题
15
电磁感应的综合应用
中
0.65
15
非选择题
18
动量和能量的综合问题
难
0.45
·1·
HU
调研卷
物理(一)
参考答案及解析
物理(一)
一、选择题
,解得是-号,A项错误:理想变压器的输人功
U。
1.B【解析】氟18的衰变方程为F→O十+e,A
项错误:氟18的衰变过程存在质量亏损,B项正确:
率等于输出功率,有P1=P2=U1I=600W,B项错
氟18比衰变生成的新核O少了1个中子,C项错
误:通过理想变压器原线侧的电流满足片-票。
误:衰变放出能量,所以氟18的比结合能比衰变生成
解得I。=5A,发电机的电动势E=Ir十U。=130V,
的新核O的比结合能小,D项错误。
C项正确;理想变压器不会改变交变电流的频率,D
2.A【解析】由a-t图像可知,t=0时刻起,质点M的
项错误。
加速度方向向上,且逐渐增大,故沿y轴负方向运动,
5.C【解析】相同的入射角,a光未发生全发射,b光发
所以该波沿x轴负方向传播,t=0.6s时质点M位
生了全反射,可知a光发生全反射的临界角更大,根
于最大正向位移处,有0.6s=子T+nT(n=0,1,
nC可知,n,<m,根据题意可知n=sin60
据n=1
sin 30
2…),解得T=4ns=012.且T>0.65
=√3,故该材料对b光的折射率大于√3,A项错误;
解得T=0.8s,0~1s内质点M运动的路程为5个
对于同一材料,由n。<,可知a光的频率小于b光
振幅,即路程为50cm,A项正确,D项错误;t=0时刻
的频率,B项错误;根据c=λf可知入>入6,障碍物的
质点N的位移y=55cm,可知OM=令,故入
尺寸相同时,波长越长的衍射现象越明显,即a光的
12m,B项错误;该波的传播速度大小口=分
衍射现象更明显.C项正确:根据v=无可知,>w,
15m/s,C项错误
两束光在该材料中传播的距离相同,根据1=二可知
3B【解折】根据开普勒第三定律可知牙一亮·解得
b光在该材料中的传播时间更长,D项错误。
6.D【解析】电子在电场中沿竖直方向做匀加速直线
会-√月A项错误:由=m号=m,可
r2
运动,离开电场后沿竖直方向做匀速直线运动,每个
电子通过电场区域的时间极短,所以可以认为电子在
得=
,由
电场中运动时的电压U恒定。由L=w,y=号·
于地球的半径未知,则地球的密度未知,B项正确,D
项错误:地球的第一宇宙速度一√
G,R<r,可知
,=eU
,可得与U成正比y与U成正比,
在0.1s内圆筒转过的路程为0.1m,故0~0.1s内
卫星2的运行速度小于地球的第一宇宙速度,C项
电子打到圆筒屏上的点形成的图像为直线,B、C项错
错误。
误;圆筒屏的周期T=0.3s,电场的变化周期为
4.C【解析】输电线上损失的功率△P=PR,解得I=
0.1s,故电子打到圆筒屏上的点形成的图像应该是
2.5A,输电线上损失的电压△U=IR=20V,理想变
三个周期性的直线,以后的时间内形成的图像是重叠
压器副线圈两端的电压U1=U+△U=240V,由
在一起的,A项错误,D项正确。
·1
HU
物理(一)
参考答案及解析
7.A【解析】设石块的质量为m,石块落水时的速度为
错误。
,从石块抛出到石块落水,根据机械能守恒定律可得
10.AD【解析】由题意可得,粒子在磁场中的运动轨
mgH=-m6,解得=30m,落水瞬间速
迹如图所示:
度合成的矢量三角形如图所示:
0530
-------------
、X
137
A
设粒子的轨迹半径为R,由几何关系可得Rcos53
图示矢量三角形的面积S=了gosa,又由于x
十Rcos37r=d,解得R=号,根据mB=m发,解得
1c0sa,可得S=名r,放S最大时r最大,设0与
品-品A项正确:根据T=2迟解得T=19
7v
7v
。的夹角为B,矢量三角形的面积还可以表示为S=
设粒子在磁场中的运动时间为,根据题意分析,粒
sinB,当sinB=1时,S最大,最大值为S
1
子在营场中偏转的角度为受则1=T-B项
300m,联立可得x=60m,即最大水平距离为60m,
错误:当粒子恰好不从上边界射出时,电场强度最
A项正确。
小,且粒子到达上边界时的速度水平向左,设粒子从
8.AC【解析】根据右手螺旋定则可以判定导线C在
射入磁场至运动到上边界过程的末速度大小为,
O点产生的磁场方向垂直OC向上,导线C和导线F
竖直方向的分速度为,(时刻在变化),水平方向根
在O点产生的合磁感应强度大小为0,A项正确,B
据动量定理有∑Bqu,△t=m一(-mcos37),
项错误;由对称性可知,这六根导线在O点产生的合
其中∑,△=d,可得Bgd=m十cos37,解
磁感应强度大小为0,若将导线C撒去,O点的磁感
3
应强度大小等于导线F在O点产生的磁感应强度大
得=号u,C项错误:根据动能定理可得-Eqd=
小B。,C项正确;导线F和导线D在O点产生的磁
1
感应强度大小均为B。、夹角为120°,根据平行四边形
2m听
,解得E-8,D项正确。
1
35
定则,可知合磁感应强度大小为B。,所以若将导线C
二、非选择题
和导线A撒去,O点的磁感应强度大小为B。,D项
11.(1)4(2分)
3T2
错误。
d
d
9.BC【解析】该装置处于空间站中,受到地球的万有
(2)①A△4(或△△4
,3分)
△i3
引力的作用,A项错误;处于C位置的液体受到周围
46,+△4-44
22
液体的作用力做匀速圆周运动,F=mwr=pVw(x十
②不需要(2分)
二),故周围液体对小颗粒的作用力为F=pV。(工中
【解析】(1)由加速度公式可得a=
3T2。
台).B项正确:小颗粒在C处做圆周运动所需的向
(2)①根据加速度的公式可得a=△:△4。
4t3
(或:
心力F,=pmw2(x+之),当m>p时,有F>F,小
颗粒将做离心运动,最终运动到B端,C项正确,D项
和¢表示的是遮光条经过光电门时间中点的瞬
△t1
△t2
·2·
HU
调研卷
物理(一)
时速度。4=△△中的△,应该是从遮光条经
后,容器A中的液面高度为冬,容器B中的液面高
△13
过光电门1的时间中点开始计时到遮光条经过光电
度为冬,容器A中的液面比容器B中的液面高2弘
门2的时间中点的时间间隔,遮光条到达光电门1
设此时容器A中的气体压强为A,体积V=S
2
开始计时多计时了兰,到达光电门2停止计时又少
容器B中的气体压强pB=pA十2pgh,体积VB=
dd
(2分)
计时了兰,则滑块的加速度。=
△t红△h1
s警
△63+42_44
。)
2
充气前,容器A中的气体压强为po,体积V=Sh
2
容器B中的气体压强为p。,体积Vm=Sh
②钩码的作用只是为滑块提供一个外力产生加速度
设充入气体的体积为V,且压强为p,气体温度
即可,钩码的质量不需要远远小于滑块及遮光条的
不变
总质量。
对容器B中的气体有pVm十pV=pBVB(2分)
12.(1)如图所示(2分)
对容器A中的气体有pV=pAVa
(2分)
解得V=2Sh+3gS
(2分)
14.【解析】(1)导体棒PQ恰好在导轨MON上静止,根
据受力平衡可得gsin a=mgcos a
(2分)
解得μ=0.75
(1分)
(2)由题意可知,0~t时间内,导体棒PQ的位移x
电源
=%1
(1分)
由几何关系可知,t时刻导体棒PQ的有效长度(=
(2)9-R1分)0.51分)
ctan 0=3
(1分)
(3)1.5(2分)1.0(2分)等于(2分)
导体棒PQ切割磁感线产生的感应电动势E=Bl
【解析】(1)连接实物图如答案图所示。
(1分)
2根据U,=1(R十R).可得R-
一R,则了
回路的总电阻R=(x+3x
4x)r
(1分)
=R+R,由-R图像可知,R=0.5n
回路中的电流1=E
(1分)
R
(3)由U2=E-(r十R)I2可知,电源的电动势大小
导体棒PQ受到的安培力大小F安=BIl
(1分)
E=1.5V,斜率为r+R,故电源内阻r=1.02。
外力F=F安
(1分)
此实验的系统误差来自于电流表的分压,电流表的
t时刻外力F对导体棒PQ的功率P,=F=
内阻已知,故电动势的测量值没有系统误差,电动势
3B6
(1分)
的测量值等于真实值。
16r
13.【解析】(1)当液体刚要进入容器A时,容器A(细
(3)因为F安=Foct,利用平均功率求得在to时间内
管)中的液面比容器B中的液面高h,所以容器B中
产生的总焦耳热Q。-号
3B2
(2分)
32r
的气体压强p=p十pgh
(2分)
(2)当有一半的液体进入到容器A中并达到稳定
导体棒产生的焦耳热Q=
1Q8=3
128r
(2分)
·3·
HU
物理(一)
参考答案及解析
15.【解析】(1)滑块P在F点对圆弧轨道的压力大小为
向右为正方向,滑块Q做匀速直线运动,根据运动
7mg,则由牛顿第三定律可得,圆弧轨道对滑块P的
学公式得
弹力大小为7mg
x1=1t=Up1t十
(1分)
设滑块P到达F点时的速度大小为F,风力的大小
R
为F风,由动能定理可得F风·6R一2mgR=
2m
解得4=2g
-0
(1分)
则x1=2R<BD=5R,故可以发生第二次碰撞
(1分)
由牛顿第二定律可得F、十mg=
(1分)
R
第二次碰撞前瞬间滑块P的速度v2=vp十at=
解得Fa=g
(2分)
3√2gR
(1分)
(2)设第一次碰撞后瞬间两滑块P、Q的速度分别为
2
v:、o1,以水平向右为正方向,滑块P由静止释放
设第二次碰撞后瞬间两滑块P、Q的速度分别为
到第一次碰撞前的过程,由动能定理可得F风R=
p2、a,以水平向右为正方向,对两滑块P、Q,由动
2mG-0
量守恒定律可得mu十3m℃o1=mvr2十3ma
(1分)
对两滑块P、Q,由动量守恒定律可得m=mvp!十
由机械能守恒定律可得专m暖十令×3m6
2
3mval
(1分)
之m场+×3m6
(1分)
由机械能守恒定律可得之m话=?m函十
1
联立解得Up2=0,a2=√2gR
(1分)
3m6
(1分)
假设能在到达D点之前发生第三次碰撞。设第二
联立解得,=-√2gR
%1-V②gR
次碰撞后到第三次碰撞时经历的时间为2,滑块Q
2
(1分)
2
的位移为x2,则有x2=aet2=p2t2十
2a号(1分)
滑块P的速度大小为√②8
2
、方向水平向左,滑块Q
/2R
解得ta=2√g
的速度大小为②R、方向水平向右
(1分)
2
则x2=4R
(1分)
(3)第一次碰撞后滑块P向左做匀减速运动,加速
滑块Q的总位移x=x1十x2=6R>BD=5R,假设
度大小a=E=g
(1分)
不成立,在到达D点前不会发生第三次碰撞
第一次碰撞后到第二次碰撞时,两者位移相同,设此
滑块Q到达D点时的速度大小n=a=√2gR
过程经历的时间为t1,滑块Q的位移为x1,以水平
·4
HU2026年普通高中学业水平选择性考试模拟
物理(一)
本试卷共8页,15题。全卷满分100分。考试用时75
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在答题卡上,并将准考证号务
码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题
答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、
草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40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,第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的
得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.放射性核素诊断设备PET的工作原理是:先给患者注射含有放射性同位素氟18的示
踪剂,氟18衰变时会释放正电子,释放的正电子与周围组织的电子发生湮灭反应,释放
两个Y光子,PET探测器环捕捉Y光子成像,对癌症、心血管等疾病进行早期诊断。下
列说法正确的是
A.氟18的衰变方程为8F—18Ne十-9e
B.氟18的衰变过程存在质量亏损
C.氟18比衰变生成的新核多了1个中子
D.氟18的比结合能比衰变生成的新核的比结合能大
2.如图甲所示,一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻和t=0.6s时刻的部分波形图分
别如图甲中的实线和虚线所示。已知波源的振动周期大于0.6s,t=0时刻质点N
偏离平衡位置的位移y=5√3cm,平衡位置在x=4m处的质点M振动的加速度a
随时间t变化的a-t图像如图乙所示。下列说法正确的是
A.该波沿x轴负方向传播
y/cm
B.该波的波长为14m
53
C.该波的传播速度大小为12m/s
/m
D.0~1s内,质点M运动的路程为40cm
乙
物理(一)第1页(共8页)
衡水金卷·先
3.如图所示,卫星1和卫星2在同一平面内绕地球做匀速圆周运动,轨道半径分别为1
和r2,下列说法正确的是
A.卫星1和卫星2的公转周期的比值元,√月
T1
Q卫星2
地球
◆卫星1
B.卫星1和卫星2的运行线速度大小的比值9=
C.卫星2的运行速度大于地球的第一宇宙速度
D.若卫星1的公转周期和引力常量G已知,则可求出地球的密度
4.如图所示,某小型发电机的内阻r=22、输出电压U。=120V,经理想变压器升压后,
通过总电阻R=8的输电线给用户供电,用户两端的电压U=220V,输电线上损
失的功率△P=50W。下列说法正确的是
R
r⊙
n1了
U用户
A.理想变压器原、副线圈匝数的比值=6
n211
B.理想变压器的输入功率为550W
C.发电机的电动势为130V
D.经理想变压器升压后,交流电的频率变大
5.一半圆柱形均匀透明材料的横截面如图所示,两束不同颜色的光α、b均沿半径AO
射入,OB为两束光的反射光线,在半圆柱形材料外只发现了α光的折射光线OC。
已知入射角0=30°,OC⊥OB,下列说法正确的是
A.该材料对b光的折射率小于√3
0
B.a光的频率大于b光的频率
C.用a、b两光分别照射相同尺寸的小孔,a光比b光的衍射现象B
更明显
D.若改变入射角后,a、b两光沿相同方向射向O点且均发生全反射,则α光在该材料
中的传播时间更长
享题·调研卷
物理(一)第2页(共8页)
HU
6.如图甲所示,水平放置的平行金属板M、N的板长为L、板间距离为d,两板右侧放一
圆筒屏,筒绕其竖直轴匀速转动,周期T=0.3s,筒的周长l=0.3m。在O'点沿两板
间的中心线持续射入速度大小为。的电子,每个电子通过M、N两板间电场区域的
时间极短,可认为电场恒定不变,所有电子均能从M、N两板间射出并打到圆筒屏
上。已知M、N两板间的电压Ux随时间t变化的图像如图乙所示,M、N两板外的
电场可忽略,不计电子的重力及电子间的相互作用。以两板间的中心线OO与圆筒
屏的交点作为xOy坐标系的原点O,并取竖直向上为y轴的正方向,t=0时电子打
到O点正下方,则电子打到圆筒屏上(假设圆筒屏展开)的点形成的图像可能正确的是
0.1
0.2/
0.3ts
U。
甲
乙
,3x/m
.3x/m
B
x/m
3 x/m
D
7.2025年汛期,贵州省某峡谷地区遭遇极端强降雨,引发特大山洪,汹涌的洪水中裹挟
着大量石块。如图所示,一块石块(可视为质点)受洪水冲击从距峡谷水面高度H=
25m的峭壁A点以vo=20m/s的初速度斜向上飞出,未经碰撞直接落人水中,已知
重力加速度g=10m/s2,忽略一切阻力,石块落水点距峭壁的最大水平距离为
A.60m
B.20√5m
C.50m
D.202 m
物理(一)第3页(共8页)
衡水金卷·先
8.市区内的高压输电线如图甲所示,高压线的分布截面图如图乙所示,六根导线分别固
定在正六边形ABCDEF的六个顶点上,每根导线中均通有大小为I的电流,已知每
根导线在正六边形中心O点产生的磁感应强度大小均为B。。下列说法正确的是
A.导线C在O点产生的磁场方向垂直OC向上
B.导线C和导线F在O点产生的合磁感应强度大小为2B
C.若将导线C撤去,O点的磁感应强度大小为B。
D.若将导线C和导线A撤去,O点的磁感应强度大小为√3B。
9.如图所示,在空间站内,长度为L的圆筒绕着与筒长方向垂直的轴OO以角速度ω旋
转,其A端到转轴的距离为x,圆筒内装满密度为p的液体,现将密度为p、体积为V
的小颗粒放在圆筒的正中间C,相对圆筒由静止释放,假设小颗粒在C处受到的力和
此处的体积为V的筒内液体受到的力相同,下列说法正确的是
A.圆筒内的液体不受地球的万有引力的作用
B.小颗粒在C点受到周围液体的作用力为p(x十)
C.当p1>p时,小颗粒最终将运动到B端
D.当p<p时,小颗粒最终将运动到B端
10.如图所示,在真空中存在一宽度为d、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀
强磁场,虚线P、Q为磁场的上、下边界,带正电的粒子从下边界的A点以速度)垂
直射入磁场,速度方向与下边界的夹角为37°,并从磁场的上边界射出,射出时的速
度方向与上边界的夹角为53°,且粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径小于d,
不计粒子的重力,已知sn37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是
P--------
0.4370
享题·调研卷
物理(一)第4页(共8页)
HU
A粒子的比荷为品
B.粒子在磁场中的运动时间为0π
7v
C.若加一竖直方向的匀强电场,让粒子恰好不从上边界射出,粒子在磁场中运动的
最小速度为0
D.若加一竖直方向的匀强电场,让粒子不从上边界射出,则匀强电场的电场强度大
小至少为
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
11.(7分)
(1)某同学利用电火花计时器测量运动物体的加速度α,打出如图甲所示的纸带,
已知AB=x1,DE=x2,打下相邻两点的时间间隔为T,则物体的加速度a=
。(用T、x1、x2表示)
数字计时器
光电门2
光电门1遮光条
日细线滑块
气垫导
接气源
钩码
甲
乙
(2)另一个同学利用气垫导轨装置测量滑块的加速度α,实验装置如图乙所示。
①挂上钩码后,将滑块由静止释放,测得遮光条先后通过两个光电门的时间分别为
△和△2,遮光条从到达光电门1开始计时至到达光电门2停止计时的时间间隔为
△t3,遮光条的宽度为d,则滑块的加速度大小a=
。(用d、△t1、△t2、
△t3表示)
②此实验中钩码的质量
(填“需要”或“不需要”)远远小于滑块及遮光条的
总质量。
物理(一)第5页(共8页)
衡水金卷·先
12.(10分)
某实验小组为了测量电流表的内阻和电源的电动势及内阻,设计了如图甲所示的
电路图,实验步骤如下。
T/(V-A-I)
1.sftnv
02
&
1.5-----
S27
m
1.0
0.5
电源
0
1.0
R/Q
1.013/A
甲
分
(1)请按照图甲的电路图,用笔画线代替导线,将图乙中的实验电路连接完整。
(2)测量电流表的内阻RA。
①将电阻箱的阻值调为最大值,闭合开关S1,将单刀双掷开关S2拨向接点1。
②多次改变电阻箱的阻值,记录多组对应的电阻箱读数R、电流表示数I1和电压
表示数U1,则电流表的内阻RA
。(用U1、I1、R表示)
③根据实验记录的多组数据绘制出9
R图像如图丙所示,则由图丙可知RA=
2。
(3)测电源的电动势及内阻。
①把电阻箱的阻值再次调到最大位置,将单刀双掷开关S2拨向接点2。
②多次改变电阻箱的阻值,记录多组对应的电流表示数I2和电压表示数U2。根
据实验记录的数据,绘制出U2I2图像如图丁所示,则电源的电动势E=
V、
内阻r=
2。(结果保留两位有效数字)
③若不考虑实验的偶然误差,则实验中电动势的测量值
(填“大于”“小于”
或“等于”)真实值。
享题·调研卷
物理(一)第6页(共8页)】
HU
13.(10分)
如图所示,底面积均为S的圆柱形容器A、B用细管连接,两容器通过阀门开关
K1、K2与大气相通,容器A、B中的气体压强均为饣。,容器B中装有密度为ρ的液体。
已知容器A的高度为h,容器B中的气体柱高度为h,液体柱高度也为h,大气压强为
,重力加速度为g,细管的体积忽略不计,不考虑气体温度的变化,空气可视为理想
气体。
(1)若将阀门K,打开,容器A与大气相通,通过阀门K2向容器B中缓慢充入空
气,当液体刚要进入容器A时,求容器B中气体的压强;
(2)若将阀门K,关闭,通过阀门K2向容器B中缓慢充入压强为p。的空气,当容
器B中有一半的液体进入到容器A中并达到稳定后,求充入空气的体积。
A
K
B
14.(15分)
如图所示,顶角0=37°的金属导轨MON固定在倾角α=37°的足够大的绝缘斜面
上,导轨OM与斜面水平底边αb垂直,导轨处在垂直斜面向上、磁感应强度大小为B的
匀强磁场中,质量为的足够长的导体棒PQ垂直于导轨OM恰好在导轨MON上静
止。t=0时刻在沿导轨OM向下的外力F作用下,导体棒从O点以恒定速度v。沿导
轨OM向下匀速滑动,导体棒在滑动过程中始终与导轨OM垂直且与导轨MON接触
良好。已知导轨MON与导体棒材料粗细完全相同,单位长度的电阻均为r,最大静摩
擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,c0s37°=0.8。求:
(1)导体棒PQ与导轨MON间的动摩擦因数;
(2)外力F的瞬时功率P,随时间t变化的关系;
(3)在0~t。时间内,导体棒PQ中产生的焦耳热。
d
物理(一)第7页(共8页)
衡水金卷·先
15.(18分)
如图所示,GHDC风洞区域可以对物体提供水平向右的稳定风力作用,ENF是半
径为R的竖直固定的光滑半圆弧轨道,圆弧轨道在E处与水平光滑轨道DE相切且平
滑连接。现将质量为的滑块P(可视为质点)从H点由静止释放,滑块P经过圆弧
轨道上的F点时,对圆弧轨道的压力大小为7g。已知HD=6R,滑块P在风洞区域
与水平轨道HD间的摩擦阻力忽略不计,重力加速度为g。
(1)求风力的大小;
(2)若在H点的右侧、与H点距离为R的B点放置一质量为3m的滑块Q(可视
为质点),再次将滑块P从H点由静止释放,滑块P在B点与静止的滑块Q发生弹性
碰撞,已知滑块Q在风洞区域受到水平轨道HD的摩擦阻力大小与所受风力大小相
等,求滑块P、Q第一次碰撞后的速度;
(3)在(2)问条件下,通过计算讨论滑块Q在到达D点之前,滑块P、Q能否发生第
二次碰撞,并求出滑块Q到达D点时的速度大小。
G
稳定风力
R
H▣P
E
享题·调研卷
物理(一)第8页(共8页)