内容正文:
2026年5月普通高中高三年级模拟考试物理试题
时间:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生须在答题卡和试题卷上规定的位置,准确填写本人姓名、准考证号,并核对条形码上的信息。确认无误后,将条形码粘贴在答题卡上相应位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上各题目规定答题区域内,超出答题区域书写或写在本试卷上的答案无效。
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,每小题6分,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. 2026年4月19日,在全球首个人形机器人半程马拉松赛事中,齐天大圣队的“闪电”机器人凭借50分26秒的成绩获得冠军,全程21.0975公里。其中50分26秒和21.0975公里分别指的是( )
A. 时刻、路程 B. 时刻、位移
C. 时间间隔、路程 D. 时间间隔、位移
【答案】C
【解析】
【详解】其中50分26秒是指时间间隔;21.0975公里指的是整个路径的长度,即路程。
故选C。
2. 在实验室用单色光照射在直径恰当的小圆板时,会在之后的光屏上出现环状的互为同心圆的条纹,并且在所有同心圆的圆心处会出现一个极小的亮斑,形成这种现象的原因是( )
A. 光的衍射 B. 光的干涉 C. 光的全反射 D. 光的折射
【答案】A
【解析】
【详解】当单色光照射在尺寸恰当的不透光小圆板时,光会绕过小圆板的边缘偏离直线传播,发生光的衍射,最终在小圆板阴影的圆心处形成亮斑,因此该现象的成因是光的衍射,故A正确,BCD错误;
故选A。
3. 坐标原点的波源在时发出一列简谐波,沿x轴正向传播。在时,该列波的最前端刚好到达B点,此时AB段的波形如图所示,下列判断正确的是( )
A. 波长为3.5 m B. 波速为0.5 m/s
C. 再经过4 s,B处质点运动到C处 D. 时,B处质点准备向y轴正方向运动
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图可知,则波长为λ=2m,A错误;
B.波速为,B正确;
C.质点只能在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,C错误;
D.根据“同侧法”可知,时,B处质点准备向y轴负方向运动,D错误。
故选B。
4. 如图所示,图中实线b、c、d、e为某静电场中的等差等势线,虚线为一个电子在该静电场中的运动轨迹,电子的电量为,则下列判断正确的是( )
A. 电子在A点速度比在B点大 B. 电子在A点加速度比在B点小
C. 电子在B点的电势能比在A点大 D. b、c、d、e等势线中e的电势最高
【答案】D
【解析】
【详解】D. 等势线垂直电场线,电场线沿过左上方点的径向;根据轨迹凹侧指向合力方向,可知电子所受电场力指向向上; 电子带负电,电场力方向与电场方向相反,因此电场方向背离向下;沿电场方向电势降低,因此离越近电势越高;是离最近的等势线,因此电势最高,故D正确;
A.若从到,电场力方向与位移同向,电场力做正功,动能增加,
若从到,电场力做负功,动能减小,仍得,因此点速度比点小,故A错误;
B.等差等势线越密,电场强度越大,同一电荷所受电场力越大,加速度越大;A点等差等势线更密,所以电子在A点加速度比在B点大,故B错误;
C.电势能,,因此,即点电势能比点小,故C错误。
故选D。
5. 内壁光滑的半圆形碗内放置两个可视为质点的带电金属小球,质量关系,二者处于静止状态时位置图如图所示,与对碗的压力大小之比为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】对小球受力分析,如图所示,小球受重力、支持力、库仑力,其中F2为库仑力F和重力m2g的合力
根据三力平衡原理可知,F2=FN2
由图可知,△OAB∽△BFF2,设半球形碗的半径为R,根据三角形相似可知
即
同理,对小球受力分析可得
可得
根据牛顿第三定律可知,与对碗的压力大小之比为3:2。
故选C。
6. 某电动汽车在平直路面上做性能测试,将运动简化处理后,其图像如图所示。若整个过程中汽车受到的阻力恒定,则下列关于汽车牵引功率随时间变化的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】匀加速直线运动,加速度恒定,阻力恒定,由牛顿第二定律
得牵引力恒定。
速度随线性增大,牵引功率,因此随线性增长,是过原点的倾斜直线;
匀速直线运动 ,加速度,因此牵引力
时刻功率突变减小,之后因为不变,功率保持恒定,为水平直线;
匀减速直线运动 ,加速度大小恒定(方向与运动反向),牛顿第二定律
得牵引力
由于时刻不变、牵引力突然减小,因此时刻功率再次突变减小,之后随速度线性减小到0。
故选D。
7. 中国在轨地球卫星超1200颗,已建成通信、导航、遥感、气象等全领域卫星体系。低轨卫星绕地球运动均视为匀速圆周运动,卫星与地心的连线单位时间内扫过的面积S的平方与卫星的轨道半径的关系图像如图所示,图线斜率为。已知引力常量为,则地球的质量为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据可得
卫星与地心的连线单位时间内扫过的面积
则
则
解得地球的质量为。
故选B。
8. 钚()衰变为铀(),半衰期约为88年,能产生持久稳定的热能,是目前用于核武器与快堆燃料最主流、最硬核的高科技应用。的衰变方程为,下列说法正确的是( )
A. 衰变方程中的为粒子
B. 的比结合能比的比结合能小
C. 一定质量的经过176年约有发生了衰变
D. 发生衰变时质量亏损,所以质量数不守恒
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.根据核反应电荷数守恒、质量数守恒,X的质量数为,电荷数为,即X为粒子(),故A正确;
B.该衰变释放能量,说明生成物原子核更稳定,而比结合能越大原子核越稳定;且重核区质量数越小比结合能越大,因此的比结合能比小,故B正确;
C.176年为2个半衰期,剩余未衰变的钚质量为,因此约有的钚发生衰变,故C正确;
D.核反应前后质量数(核子总数)一定守恒,质量亏损是指原子核静止质量减少,不影响质量数守恒,故D错误。
故选ABC。
9. 图甲所示为货箱底端链接轻弹簧的缓冲装置示意图。货箱从某一高度由静止开始自由下落,以货箱初始位置为坐标原点,竖直向下建立轴,加速度—位移()图像如图乙所示,为运动最低点。已知重力加速度取,,,,忽略空气阻力,弹簧在弹性限度内。货箱从静止下落至第一次到达最低点过程中,关于货箱(不含弹簧)下列说法正确的是( )
A. 机械能守恒
B. 先失重后超重
C. 最大速率为
D. 在最低点的加速度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.货箱接触弹簧后,弹簧的弹力对货箱做负功,货箱(不含弹簧)的机械能转化为弹簧的弹性势能,因此货箱机械能不守恒,故A错误;
B.整个过程中阶段加速度方向始终向下,属于失重;阶段加速度方向向上,属于超重,因此货箱先失重后超重,故B正确;
C.加速度为0时速度最大,对应位置
根据动能定理
的图像面积为
的图像面积为
总的图像面积
因此,故C错误;
D.接触弹簧后,由牛顿第二定律得
整理得
时,代入得
代入得
最低点,代入得 ,负号表示方向向上,加速度大小为,故D正确;
故选BD。
10. 如图为磁悬浮列车利用电磁阻尼减速进站的简化图。两条平行光滑绝缘导轨水平放置,间距为,导轨间有若干垂直于轨道平面、方向交替分布的匀强磁场,磁感应强度均为,每个磁场宽度均为,忽略磁场边缘效应。质量为、边长为的正方形金属框以某一速度沿导轨进入磁场,当边在磁场中运动位移为时其速度减为零。已知金属框的电阻为,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 边刚进入磁场时电流方向
B. 线圈在磁场运动过程中电流方向不变
C. 线圈进入磁场时的初速度大小为
D. 线圈在磁场中运动过程生热为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.bc边刚进入方向向里的磁场,向右运动,磁通量向里增加,根据楞次定律,感应电流的磁场向外,由右手螺旋定则可知电流为逆时针方向,即为,故A正确;
B.磁场方向交替分布,运动过程中穿过线框的磁通量变化方向不断改变,感应电流方向也随之改变,故B错误;
C.对线框运动过程应用动量定理,安培力的冲量等于动量变化,且
位移,只有bc切割,安培力大小
冲量大小
位移,bc和ad分别在方向相反的两个磁场中,总电动势叠加,安培力大小
冲量大小
总动量变化大小
得初速度,故C正确;
D.根据能量守恒,线框动能全部转化为焦耳热,故D错误。
故选AC。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为使校园智慧农场里的蔬菜长得更好,某小组设计了自动补光系统。该系统核心元件为光敏电阻,其阻值随光照强度增大而减小。
(1)小组成员对光敏电阻进行研究。该小组在自然光照条件下,设计了如图甲所示的实验电路。
①请根据甲图,用笔画线代替导线完成图乙中的实物电路连接_________。
②实验测得两不同光照强度下的伏安特性曲线如图丙中、所示,图示中光照强度较小条件下,的电阻值为______。
(2)基于上述研究,小组设计了如图丁所示的自动补光电路。控制电路由电源、光敏电阻、滑动变阻器和电磁继电器组成;工作电路由电源和补光灯组成。继电器线圈有一定电阻,当光照强度低于设定值时,电磁继电器吸合衔铁,触点接通,补光灯自动点亮。在某次调试过程中,发现当光照强度已低于设定值时,补光灯仍未点亮。为使系统正常工作,应调节滑动变阻器的阻值_______(选填“增大”或“减小”)。
【答案】(1) ①. ②. 1000
(2)减小
【解析】
【小问1详解】
[1]
[2]光敏电阻阻值随光照强度减小而增大,图像中斜率,斜率越小电阻越大,因此光照强度较小对应图线。
取时,,由
得
【小问2详解】
光照强度低于设定值时,阻值更大,控制电路总电阻偏大,电流偏小,电磁铁磁性不足无法吸合衔铁。要增大控制电路电流,需要减小总电阻,因此应减小滑动变阻器的阻值。
12. 用图1所示实验装置探究加速度与力、质量的关系。
(1)该实验________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
(2)探究所受合力一定时加速度与小车质量的关系
①保持槽码质量不变,改变小车上砝码的质量,得到一系列打点纸带。其中一条纸带的计数点如图2所示,相邻两点之间的距离分别为,,,,时间间隔均为。下列加速度算式中,最优的是____。
A.
B.
②以小车和砝码的总质量为横坐标,加速度的倒数为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的图像如图3所示。由图可知甲组所用的( )(填“小车”、“砝码”或“槽码”)质量比乙组的更大。
(3)利用上述装置,假设在火星和地球表面上,探究小车质量一定时加速度与所受合力的关系,将正确操作获得的实验数据绘制在同一坐标系中,分别用实线和虚线表示,得到图像,下列图像可能正确的是______________。(已知火星表面重力加速度约为地球表面重力加速度的)
A. B.
C. D.
【答案】(1)需要 (2) ①. B ②. 槽码 (3)B
【解析】
【小问1详解】
为了保证小车所受细线拉力等于小车所受合力,所以该实验需要平衡摩擦力。
【小问2详解】
①[1]A.实际计算数据只使用了和(在计算时会被约掉),计算结果误差较大,故A错误;
B.根据逐差法可知,,,
小车加速度表达式为,故B正确。
故选B。
②[2]设槽码的质量为m,则由牛顿第二定律得
化简可得
所以,图线的斜率为
故斜率越小,槽码的质量m越大,由图可知甲组所用的槽码质量比乙组的更大。
【小问3详解】
实验中,横坐标为槽码的重力,在地球表面
在火星表面
故火星表面的实验图线横坐标范围小,为地球表面的,根据
可得
所以,两图线为斜率相等的过原点的直线。
故选B。
13. 如图所示,内壁光滑导热良好的气缸水平放置在粗糙水平面上,气缸内部的横截面积为S,活塞密封了一定质量的理想气体,轻质弹簧左侧与活塞相连接,右侧固定在墙上。初始状态时环境温度为,轻弹簧压缩量为,活塞到气缸左侧底部的距离为。若升高环境温度,轻弹簧压缩量变为。气缸始终处于静止状态,外界大气压强恒为,弹簧劲度系数,弹簧保持水平且始终处于弹性限度内。求:
(1)初始状态时气缸内理想气体的压强;
(2)轻弹簧压缩量变为时的环境温度和此时气缸所受摩擦力的大小。
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
对活塞,处于平衡状态
解得初始状态气体的压强
【小问2详解】
升温后,活塞处于平衡状态
对气缸内理想气体,初态:,,,末态:,,
由理想气体状态方程
联立解得升温后环境温度
对气缸活塞整体,水平方向处于平衡状态,气缸受摩擦力
解得
14. 如图所示,悬挂于点长为的轻质细绳一端拴接质量的小球。质量的凹槽放置在点下方的光滑水平地面上,凹槽上表面粗糙且左右挡板内侧间的距离为,质量的小物块放置在凹槽内最右端紧靠挡板,二者均静止。现将小球拉至与点等高处,保持细绳水平绷直,然后由静止释放小球,当小球摆到最低时刚好与凹槽左侧发生弹性碰撞。此后小球与凹槽不再发生二次碰撞。重力加速度取,忽略空气阻力,小球和小物块均视为质点。求:
(1)小球摆到最低时的速度大小;
(2)凹槽被碰瞬间获得的速度大小;
(3)若经过足够长时间小物块恰好停在凹槽的中间处,求凹槽与物块间的动摩擦因数的可能值。
【答案】(1)
(2)
(3)(n=0、1、2…)
【解析】
【小问1详解】
小球下落过程中,根据机械能守恒
解得
【小问2详解】
小球与凹槽弹性碰撞,水平方向动量守恒
机械能守恒
联立解得凹槽获得的速度
【小问3详解】
凹槽和小物块整体水平方向动量守恒,
由能量守恒定律
联立解得动摩擦因数(n=0、1、2…)
15. 如图所示,一足够长的绝缘木板质量静止在光滑的水平面上,木板左侧静止放置一质量、电荷量的小滑块(可视为质点),虚线下方空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,虚线上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小未知,其中虚线距离水平面高度,已知小滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略绝缘木板的厚度,,,现在整个空间中施加水平向右的匀强电场,电场强度。求:
(1)施加匀强电场瞬间,绝缘木板的加速度大小;
(2)经过多长时间小滑块与绝缘木板发生相对滑动;
(3)已知小滑块经过点刚好脱离长木板时,立即将匀强电场方向改为竖直向上(大小不变),从该时刻开始计时,若想使小滑块用最短时间到达点(点在点右侧且与点在同一水平线上,均未画出),,求最短时间和对应的磁感应强度的大小。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
对滑块和木板
解得
<
说明m与M没有相对滑动,一起加速运动。
【小问2详解】
m与M一起加速运动,经过时间开始相对滑动
滑块对木板压力
对滑块,由牛顿第二定律
联立解得
【小问3详解】
滑块脱离木板时速度为,满足
解得
电场方向竖直向上,电场力与重力相等,洛伦兹力充当向心力,小滑块做匀速圆周运动,在磁场中
解得
进入磁场中
由几何关系
由题意时,由P到时间最短,解得,
在磁场中,一次运动时间
在磁场中,一次运动时间
由P到最短时间
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2026年5月普通高中高三年级模拟考试物理试题
时间:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生须在答题卡和试题卷上规定的位置,准确填写本人姓名、准考证号,并核对条形码上的信息。确认无误后,将条形码粘贴在答题卡上相应位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上各题目规定答题区域内,超出答题区域书写或写在本试卷上的答案无效。
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,每小题6分,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. 2026年4月19日,在全球首个人形机器人半程马拉松赛事中,齐天大圣队的“闪电”机器人凭借50分26秒的成绩获得冠军,全程21.0975公里。其中50分26秒和21.0975公里分别指的是( )
A. 时刻、路程 B. 时刻、位移
C. 时间间隔、路程 D. 时间间隔、位移
2. 在实验室用单色光照射在直径恰当的小圆板时,会在之后的光屏上出现环状的互为同心圆的条纹,并且在所有同心圆的圆心处会出现一个极小的亮斑,形成这种现象的原因是( )
A. 光的衍射 B. 光的干涉 C. 光的全反射 D. 光的折射
3. 坐标原点的波源在时发出一列简谐波,沿x轴正向传播。在时,该列波的最前端刚好到达B点,此时AB段的波形如图所示,下列判断正确的是( )
A. 波长为3.5 m B. 波速为0.5 m/s
C. 再经过4 s,B处质点运动到C处 D. 时,B处质点准备向y轴正方向运动
4. 如图所示,图中实线b、c、d、e为某静电场中的等差等势线,虚线为一个电子在该静电场中的运动轨迹,电子的电量为,则下列判断正确的是( )
A. 电子在A点速度比在B点大 B. 电子在A点加速度比在B点小
C. 电子在B点的电势能比在A点大 D. b、c、d、e等势线中e的电势最高
5. 内壁光滑的半圆形碗内放置两个可视为质点的带电金属小球,质量关系,二者处于静止状态时位置图如图所示,与对碗的压力大小之比为( )
A. B. C. D.
6. 某电动汽车在平直路面上做性能测试,将运动简化处理后,其图像如图所示。若整个过程中汽车受到的阻力恒定,则下列关于汽车牵引功率随时间变化的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
7. 中国在轨地球卫星超1200颗,已建成通信、导航、遥感、气象等全领域卫星体系。低轨卫星绕地球运动均视为匀速圆周运动,卫星与地心的连线单位时间内扫过的面积S的平方与卫星的轨道半径的关系图像如图所示,图线斜率为。已知引力常量为,则地球的质量为( )
A. B. C. D.
8. 钚()衰变为铀(),半衰期约为88年,能产生持久稳定的热能,是目前用于核武器与快堆燃料最主流、最硬核的高科技应用。的衰变方程为,下列说法正确的是( )
A. 衰变方程中的为粒子
B. 的比结合能比的比结合能小
C. 一定质量的经过176年约有发生了衰变
D. 发生衰变时质量亏损,所以质量数不守恒
9. 图甲所示为货箱底端链接轻弹簧的缓冲装置示意图。货箱从某一高度由静止开始自由下落,以货箱初始位置为坐标原点,竖直向下建立轴,加速度—位移()图像如图乙所示,为运动最低点。已知重力加速度取,,,,忽略空气阻力,弹簧在弹性限度内。货箱从静止下落至第一次到达最低点过程中,关于货箱(不含弹簧)下列说法正确的是( )
A. 机械能守恒
B. 先失重后超重
C. 最大速率为
D. 在最低点的加速度大小为
10. 如图为磁悬浮列车利用电磁阻尼减速进站的简化图。两条平行光滑绝缘导轨水平放置,间距为,导轨间有若干垂直于轨道平面、方向交替分布的匀强磁场,磁感应强度均为,每个磁场宽度均为,忽略磁场边缘效应。质量为、边长为的正方形金属框以某一速度沿导轨进入磁场,当边在磁场中运动位移为时其速度减为零。已知金属框的电阻为,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 边刚进入磁场时电流方向
B. 线圈在磁场运动过程中电流方向不变
C. 线圈进入磁场时的初速度大小为
D. 线圈在磁场中运动过程生热为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为使校园智慧农场里的蔬菜长得更好,某小组设计了自动补光系统。该系统核心元件为光敏电阻,其阻值随光照强度增大而减小。
(1)小组成员对光敏电阻进行研究。该小组在自然光照条件下,设计了如图甲所示的实验电路。
①请根据甲图,用笔画线代替导线完成图乙中的实物电路连接_________。
②实验测得两不同光照强度下的伏安特性曲线如图丙中、所示,图示中光照强度较小条件下,的电阻值为______。
(2)基于上述研究,小组设计了如图丁所示的自动补光电路。控制电路由电源、光敏电阻、滑动变阻器和电磁继电器组成;工作电路由电源和补光灯组成。继电器线圈有一定电阻,当光照强度低于设定值时,电磁继电器吸合衔铁,触点接通,补光灯自动点亮。在某次调试过程中,发现当光照强度已低于设定值时,补光灯仍未点亮。为使系统正常工作,应调节滑动变阻器的阻值_______(选填“增大”或“减小”)。
12. 用图1所示实验装置探究加速度与力、质量的关系。
(1)该实验________(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力;
(2)探究所受合力一定时加速度与小车质量的关系
①保持槽码质量不变,改变小车上砝码的质量,得到一系列打点纸带。其中一条纸带的计数点如图2所示,相邻两点之间的距离分别为,,,,时间间隔均为。下列加速度算式中,最优的是____。
A.
B.
②以小车和砝码的总质量为横坐标,加速度的倒数为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的图像如图3所示。由图可知甲组所用的( )(填“小车”、“砝码”或“槽码”)质量比乙组的更大。
(3)利用上述装置,假设在火星和地球表面上,探究小车质量一定时加速度与所受合力的关系,将正确操作获得的实验数据绘制在同一坐标系中,分别用实线和虚线表示,得到图像,下列图像可能正确的是______________。(已知火星表面重力加速度约为地球表面重力加速度的)
A. B.
C. D.
13. 如图所示,内壁光滑导热良好的气缸水平放置在粗糙水平面上,气缸内部的横截面积为S,活塞密封了一定质量的理想气体,轻质弹簧左侧与活塞相连接,右侧固定在墙上。初始状态时环境温度为,轻弹簧压缩量为,活塞到气缸左侧底部的距离为。若升高环境温度,轻弹簧压缩量变为。气缸始终处于静止状态,外界大气压强恒为,弹簧劲度系数,弹簧保持水平且始终处于弹性限度内。求:
(1)初始状态时气缸内理想气体的压强;
(2)轻弹簧压缩量变为时的环境温度和此时气缸所受摩擦力的大小。
14. 如图所示,悬挂于点长为的轻质细绳一端拴接质量的小球。质量的凹槽放置在点下方的光滑水平地面上,凹槽上表面粗糙且左右挡板内侧间的距离为,质量的小物块放置在凹槽内最右端紧靠挡板,二者均静止。现将小球拉至与点等高处,保持细绳水平绷直,然后由静止释放小球,当小球摆到最低时刚好与凹槽左侧发生弹性碰撞。此后小球与凹槽不再发生二次碰撞。重力加速度取,忽略空气阻力,小球和小物块均视为质点。求:
(1)小球摆到最低时的速度大小;
(2)凹槽被碰瞬间获得的速度大小;
(3)若经过足够长时间小物块恰好停在凹槽的中间处,求凹槽与物块间的动摩擦因数的可能值。
15. 如图所示,一足够长的绝缘木板质量静止在光滑的水平面上,木板左侧静止放置一质量、电荷量的小滑块(可视为质点),虚线下方空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度,虚线上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小未知,其中虚线距离水平面高度,已知小滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略绝缘木板的厚度,,,现在整个空间中施加水平向右的匀强电场,电场强度。求:
(1)施加匀强电场瞬间,绝缘木板的加速度大小;
(2)经过多长时间小滑块与绝缘木板发生相对滑动;
(3)已知小滑块经过点刚好脱离长木板时,立即将匀强电场方向改为竖直向上(大小不变),从该时刻开始计时,若想使小滑块用最短时间到达点(点在点右侧且与点在同一水平线上,均未画出),,求最短时间和对应的磁感应强度的大小。
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