内容正文:
·物理·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度考前冲顶实战演练
物理(二)
一、单项选择题
1.C【解析】频率越大,光子的波长越短,故入1>入2
势的大小为E=E表+E一E=S,.A5
+S,·
>入3,A错误;能级差越大,光子的能量越大,故三
△
种光子的能量eg>e2>e1,根据e=hy可知v3>v2
π(2)2,导线单位长度的电阻为r,则电路总电
可知波长越长,
h
>y1,B错误,C正确;根据力=
阻R=r·[(2πd)X2+2π·2d],可得线圈中感
动量越小,所以p3>2>1,D错误。
2.D【解析】卫星从A运动至B的过程中,距离地
度电流的大小1一是-领-C三a
二、双项选择题
Mm
心越来越远,由G
r2
=ma可知加速度逐渐减
5.BD【解析】设经过时间t,炮弹与陨石相遇,则在
小,A错误;人造卫星在A点的发射速度大于第一
水平方向位移相等,则votcos0=utsin0,所以v=
宇宙速度,由A向B运动过程中速度大小逐渐减
小,故其速度不是始终小于第一宇宙速度,B错
tan0-2u,A错误,B正确;在竖直方向有tsin0
误;人造卫星运动过程中只有引力做功,机械能守
+名6+o0-名8ri=A,解得4=5A,
恒,C错误;卫星从A运动至B的过程中,距离地
5u,,故炮
心越来越远,万有引力与速度夹角是钝角,故受到
弹击中陨石时陨石离地面的高度h1=tcos日一
地球的万有引力做负功,D正确。
方-专一流C#溪,D医痛
1
3.A【解析】设物块甲缓慢向右上方移动使得细线
OC与竖直方向的夹角为α,对节点O受力分析,
6.BC【解析】周期T=-8s,t=0时刻质点P
在竖直方向上,根据平衡条件可得ToAcos0=
Toccos a,对物块甲受力分析,在竖直方向上,根
向正向振动,经2质点运动方向相反,故向负向振
遇乎衡条件可得Tcc0sa=m昭,即Ta4二0s0】
动,A错误:经波在共传播方向传出
T
4t=2s时
所以细线OA上的弹力不变,A正确;由题意可
知,物块乙始终静止不动,即处于平衡状态,则物
、质点P位移为©m,故质点经过的路程为号十
块乙所受合力为零不变,B错误;由A选项可
c08a,在移动过程
知Tccosa-=mg,即Tc=m8
-)-8
2cm,B正确;左侧波经4s传至
中,逐渐增大,则细线OC上的弹力逐渐增大,C
2=12m处,质点负向起振,振动3T位移为1cm,
错误;对物块甲受力分析,在水平方向上,根据平
右侧波经8s传至x=12m处,质点正向起振,振
衡条件可得Tocsin a=F,与Toccos a=m甲g联
立,解得F=m甲gtan a,在移动过程中,a逐渐增
威4位移为2.cm,故1105时,z2m处质点包
大,则外力F逐渐增大,D错误。
移为3cm,C正确;AB为反步调振动的相千波
4.C【解析】根据楞次定律可知,左侧小圆和中间
源,波程差为0,入处为减弱,点,AB间有x=10m、
大圆产生的感应电流方向相同,而右侧小圆产生
x=14m、x=18m三个振动减弱,点,D错误。
的感应电流方向与左侧小圆和中间大圆均为逆时7.BC【解析】高压输电线的输送电压指升压变压
针,根据法拉第电磁感应定律可得线圈中感应电动器副线圈两端电压U2,A错误;降压变压器原线
物理答案(二)第1页(共4页)
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2026
考前冲顶实战演练(二)
圈两端电压为U3,则高压输电线上损失的电压△U
力保持不变。
=U2一U3,由欧姆定律可得高压输电线的输送电流
10.垂直(1分)0.2(1分)50(1分)
I=A_U一U,B正确;设降压变压器副线圈两
【解析】由图乙可知,在0.01s时线圈产生的感
r
应电动势的瞬时值为零,所以此时线圈处于中性
端电压为U4,由欧姆定律可得用户的电流I。=
面位置,极线圈平面与磁场方向垂直。电动势的
U
尺,对降压变压器,由理想变压器的原理可得
有效值E=
Em_20√2
V=20V,所以电流表的
√22
=,结合1=U,综合可得1
=n,U4
E20
r
示数I=R十,一90十10A=0.2A,由图乙可知
nR十,由能量守恒定律可得输电效率)
电动势的变化周期T=2×10-2s,所以交流电的
U2I-12r
×100%=U,-1r
1
100%=n2R
1
×
频率f=下=2×10Hz=50Hz,则线圈的转
U.I
U,
n2R+r
速n=f=50r/s。
100%=
10R
×100%,C正确;由I=
U2
106R+r
n2R+r'
11.F2(1分)>(1分)<(1分)
可得当r增大,R减小,U1、U2、n不变时,高压输
【解析】已知由M到N过程中,太阳的引力对火星
电线的电流I不一定减小,D错误。
做正功,则离太阳距离变小,所以太阳位于F2处;
8.CD【解析】0~t1过程,A向右减速,B向右加
根据开普勒行星运动定律可知小行星由M到P
速,最后共速,则在这段时间内A的位移大于B的
的过程中速度逐渐增大,小行星由M到N和由
位移,A错误;初始时A向右减速,B向右加速,故
N到P的过程中,通过的路程相等,所以小行星
可知在A与传送带第一次共速前,AB整体所受
由M到N运动时间大于由N到P的运动时间,
合外力为零,系统动量守恒有2mv=mv十
由开善勒第二定律可知S,>S2,根据GMm_
r2
mVB,解得在t=t1时,B的速度vB=v,所以在t
=t1时,A、B的速度相同,B错误;在t1时间内,
ma,可得a=G
,所以av<ap。
设AB向右的位移分别为xA,xB,由功能关系有一
12.(1)B(2分)(2)A(2分)(3)减小(2分)
1
、2,<之三
【解析】(1)由实验原理可知,实验过程中合力的
作用效果与两个分力的作用效果相同,运用了等
此时弹簧的压缩量△x=xA一xB,解得△x=
umg
效替代法,B正确。
(m2一Ep),C正确;0~t1过程,传送带位移x传=
(2)根据力的平衡条件,弹簧测力计A与B的合
t1,A的初速度2u,末速度v,加速度a=
力应与物体M的重力等大且反向,故实验中要
一mg一F#,弹簧弹力逐渐变大,故加速度逐浙变
测出物体M的重力大小;每次实验保持重物静
m
止时读两个弹簧测力计示数即可,不必要让重物
大,A做加速度变大的减速运动,故A的位移xA
每次静止位置相同,A正确。
(3)对结点O进行受力分析,如图所示,当结点O
21=21,A在传送带上留下的划痕长
位置不变,测力计A的力方向也不变时,将测力
1
度x湘=工A一x0>2t1D正确。
计B如图顺时针转动一些,FB力会减小,FA也
会减小。
三、非选择题
9.不断增大(1分)保持不变(2分)
【解析】物体A在水平方向上受到推力F和墙面
0
的支持力N,处于平衡状态,缓慢增大力F,根据
平衡条件可知,墙壁对物体A的弹力不断增大。
mg
物体A在竖直方向上受到重力和摩擦力,处于平
13.(1)①B(1分)②160(1分)(2)①右(1分)
衡状态,根据平衡条件可知墙壁对物体A的摩擦
②电压(1分)(
③0.25(1分)
6
物理答案(二)第2页(共4页)
·物理·
参考答案及解析
④C(1分)
(2)设粒子第一次出电场的位置离坐标原点的距
【解析】(1)①欧姆调零时,应将红、黑表笔直接
1
短接(用手捏表笔不会影响调零),所以甲操作不
离为y,则y=g4osin60=3
2 d
(1分)
影响结果:测量电阻时,用手捏表笔会使人体电
由于粒子第二次进电场时速度方向与初速度
阻与待测电阻并联,导致测量值偏小,所以乙操
同向,根据对称性可知,粒子在磁场中第一次经
作影响结果,B正确。②选择开关在“×10”挡
过x轴时,速度与x轴正向夹角为60°,设粒
位,由图丙可知,欧姆表指针示数为“16”,则待
子在磁场中做圆周运动的半径为,根据几何
测电阻R=16×102=1602。
关系sin30°=-y
(1分)
(2)①闭合开关前,滑动变阻器应调到阻值最大
处,由图丁可知,滑片移到最右端时,接入电路的
解得r=√3d
电阻最大。②“数字多用表1”与滑动变阻器、R。
粒子第一次在磁场中运动的速度
并联,因此它是电压表。③根据闭合电路欧姆定
律U=E一I(R。十r),在UI图像,图像斜率的绝
0=0c0s60°=200
(1分)
对值表示R,十r,斜率=5,5-4.0
2.0-0
2=0.752
根据洛伦兹力提供向心力qB=m,
(1分)
已知R。=0.52,则内阻r=(0.75一0.5)2=
(1分)
0.252。④电池组的电动势在电量减少过程中
解得B=√3mu。
6gd
几乎不变(类似干电池),而电感线圈、电容器的
(3)粒子第1次经过x轴时位置离坐标原点的距
储能特性不符合此特,点,C正确。
离x1=rcos30°=1.5d
14.(1)270K(2)16.2J
根据对称性,粒子第2次经过x轴时位置离坐标
【解析】(1)重物刚好离开地面时,对活塞受力分
原点的距离x2=x1
析,得poS=p2S十mg
(2分)
假设粒子第二次经电场偏转后,从x轴出电场,
解得p2=9.0X104Pa
(1分)
粒子在电场中运动的时间t,=2usin60°_2d
该过程为等容变化,根据查理定律
00
P1P2
则粒子沿x轴正向运动的距离s=t2c0s60°=
T Ta
(2分)
d
解得T2=270K
(1分)
<x2,假设成立
(2)当温度小于270K时,气体做等压变化
粒子第3次经过x轴时位置离坐标原,点的距
由盖吕萨克定律,得:
LIS L2S
离x3=x2一S=x1一5
(1分)
(2分)
粒子第4次经过x轴时位置离坐标原点的距
解得L2=24cm
(1分)
离x4=x3十2x1=3x1一5
(1分)
活塞移动的距离d=L1一L2=0.3m一0.24m=
粒子第5次经过x轴时位置离坐标原,点的距
0.06m
(1分)
离x5=x4一s=3x1-2s
(1分)
活塞对封闭气体做的功W=p2Sd=9.0×104×
粒子第6次经过x轴时位置离坐标原点的距
3×10-3×0.06J=16.2J.
(1分)
离x6=x5十2x1=5x1-2s=6.5d。
(1分)
15.(1)/3mvg
(2)3m
10
(3)6.5d
4gd
6gd
16.(1)3m/s(2)3N(3)0.1m/s
【解析】(1)设电场强度大小为E,粒子第一次在
【解析】(1)滑块P从A运动到B,设P到B点
电场中运动的时间为t1,将粒子在电场中的速度
时的速度大小为0,根据动能定理有
沿两坐标轴分解,则vosin60°=at1
(1分)
(1分)
根据牛顿第二定律qE=ma,水平位移d=
Fx-Mgs=2Mu-0
t1voc0s60°
(1分)
解得vo=3m/s
(1分)
联立解得E=3mg
(2)P与Q在B点发生弹性碰撞,设向右为正,碰
(1分)
4gd
撞后P的速度为Up,Q的速度为vQ,根据动量守
物理答案(二)
第3页(共4页)
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2026
考前冲顶实战演练(二)
恒定律和能量守恒定律有M0十0=Mo。十
动的位移为x1,木板运动的位移为x2,对Q
mvaMo
1
1
(2分)
有0*=uc一a11x1=2(c十0美)
解得vp=1m/s,a=4m/s
1
碰撞后,Q从B点运动到C点,根据能量守恒定
对木板有口共=a2t1x?一2)共
解得t1=1s,v共=0.5m/s,x1=1.25m,x2=
律有2m6=2mgR+2mo品
(1分)
0.25m
Q在半圆轨道的C点,根据圆周运动规律有
因为x2<d,x1一x2<L,所以Q与木板达到共
6
FN十mg=mR
速后,再一起向左做减速运动至平台右端(1分)
(1分)
设两者一起减速的过程中,加速度大小为a3,运
解得F-9N
动的位移为△x2,末速度大小为v2,根据动力
学分析对木板和Q有2μ2mg=2ma3,v?一o,=
由牛顿第三定律,滑块Q在C点对半圆轨道的
-2a3△x2,△x2=d-x2
(3分)
10
压力大小为gN
(1分)
解得v2=0.4m/s
木板到达平台右端时被锁定,此时Q在木板上继续
(3)Q以vc滑上长木板后,Q向左做减速运动,
木板向左做加速运动。设它们的加速度大小分
向左减速至平台右端。则该过程Q的加速度为a1,
别为a1、a2,对Q有h1mg=ma1
(1分)
设其运动的位移为△x,末速度大小为,即为Q与
启动牌碰撞前瞬间的速度大小,根据动力学分析对
对木板有1mg-2μ2mg=ma2
(1分)
解得a1=1.5m/s2,a2=0.5m/s2
Q有3-2=一2a1△x,△x=L-(x1-x2)(2分)
假设经时间t1,两者有共同的速度。共,此时Q运
解得v3=0.1m/s。
(1分)
6
物理答案(二)第4页(共4页)2025一2026学年度考前冲顶实战演练
物理(二)
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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.如图所示为氢原子能级示意图的一部分,假设氢原子发生如图中三种跃迁而辐射三种
不同频率的光子,则下列分析正确的是
3
①
2
③
②
A.①光子的波长最短
B.①光子的频率最高
C.③光子的能量最大
D.③光子的动量最小
2.如图所示,卫星绕地球沿椭圆轨道逆时针运行,其轨道近地点与地心的距离可视为地球
半径。不计空气阻力,卫星从A运动至B的过程中,下列说法正确的是
B
人造卫星
地球
A.加速度逐渐增大
B.速度始终小于第一宇宙速度
C.机械能逐渐减小
D.受到地球的万有引力做负功
3.如图所示,轻质细线OA、OB、OC系于O点。A端固定于天花板上,B端与水平桌面上
的物块乙相连,C端系有物块甲。初始时OA与竖直方向的夹角为0,OB与水平方向平
行,甲、乙物块静止。现对物块甲施加水平向右的外力F,在保持O点位置不变的情况
下,使物块甲缓慢向右上方移动少许,在移动过程中,下列说法正确的是
物理试题(二)第1页(共8页)
考前冲顶
班级
Z.B O
姓名
甲E
A.细线OA上的弹力不变
B.物块乙所受合力逐渐增大
得分
C.细线OC上的弹力逐渐减小
D.外力F逐渐减小
4.导体内芯材料相同粗细均匀的漆包线做成如图所示的单匝线圈,线圈构成一个闭合回
路,中间大圆的半径为2d,左右两侧小圆的半径均为d,导线单位长度的电阻为r,将线
圈固定在与线圈平面垂直的磁场中,磁场随时间发生变化,磁感应强度大小为B一B。十
kt,式中的B。和为常量,且>0,则线圈中感应电流的大小为
+
X
X
2d
A.0
B女
C.ta
2r
D.kd
4r
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两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。
5.为了保护人民的生命和财产安全,科学家研究了针对导弹或陨石的拦截技术并进行模
拟测试。如图所示,假设某陨石P从A点以速度。斜向下飞来,速度方向与水平方向
的夹角为日;此时在A点的正下方B处在同一竖直平面内以速度斜向上发射炮弹进
行拦截,速度方向与竖直方向的夹角也为0,最终拦截成功。已知重力加速度为g,A、B
甸的高度差为h,tan9三),不考虑空气阻力的影响。下列说法正确的是
A.v=√50
B.v=2v0
4,gh2
C.炮弹击中陨石时离地面的高度为一h一
5w8
8h2
D,炮弹击中陨石时离地面的高度为h一
4
5
00
实战演练
物理试题(二)第2页(共8页)
6
6.一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时传至A点,该波的波速v=1.0m/s,波形图如图
甲所示,此时x=20处的波源B开始沿y轴的方向振动,振动图像如图乙所示。下
列说法正确的是
Ay/cm
Ay/cm
05
(
0241682动m
-2
-2
甲
A.t=4s时质点P向正方向振动
B.023内质点P经过的路程为3,
-cm
C.t=10s时,x=12m处质点位移为3cm
D.经过一段时间振动稳定后,AB间有5个振动减弱点
7.如图为远距离输电系统的简化情景图,已知发电厂输出的正弦交流电压为U1,理想升压
变压器副线圈两端电压为U2,降压变压器原线圈两端电压为U3,高压输电线的阻值为
r,理想降压变压器原、副线圈的匝数之比=103。假设用户(负载)是纯电阻,且阻值为
R,下列说法正确的是
角袋
发电厂
升压变压器
高压输电线
降压变压器用户
A.高压输电线的输送电压为U3
U2-U3
B.高压输电线的输送电流为
106R
C.输电效率为10R十7
×100%
D.若r增大,R减小,U1、U2、n不变,则高压输电线的电流一定减小
8.如图所示,物块A、B用轻弹簧连接并放置于水平传送带上,传送带以恒定速率顺时针
转动。t=0时,A的速度大小为20,方向水平向右,B的速度为0,弹簧处于原长。t=
t1时,A第一次与传送带共速,弹簧弹性势能为E。已知A、B可视为质点,质量均为
,与传送带的动摩擦因数均为4;A与传送带相对滑动时会留下痕迹,重力加速度大小
取g,A、B始终在传送带上,弹簧始终在弹性限度内,则
AB
6
物理试题(二)第3页(共8页)
考前冲顶
A.0~t1过程,A、B的位移相等
B.在t=t1时,A、B的速度不相同
C.在t=t时,弹簧的压缩量为1
(mv2-Ep)
umg
D.0~4过程,A在传送带上留下的划痕长度大于
2t,
三、非选择题:本题共8小题,共60分。
9.(3分)如图所示,物体A被水平力F压在竖直墙壁上静止不动,缓慢增大力F,则墙壁
对物体A的弹力
(填“不断增大”“不断减小”或“保持不变”),墙壁对物体A的
摩擦力
(填“不断增大”“不断减小”或“保持不变”)。
10.(3分)图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强
磁场,A为理想交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴OO'沿逆时针方向匀速转
动,产生的电动势随时间变化的图像如图乙所示。已知发电机线圈电阻为10Ω,外接一
只阻值为902的电阻,不计电路的其他电阻,则0.01s时线圈平面与磁场方向
(填“平行”或“垂直”),电流表的示数为
A,线圈的转速为
r/s。
e/V
20W2V
3/X102s
-20√2V---
甲
乙
11.(3分)如图所示为火星绕太阳运动的椭圆轨道,M、N、P是火星依次经过的三位置,
F1、F2为椭圆的两个焦点。火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,
火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S1和S2。已知由M到N过程中,太阳的
引力对火星做正功。太阳位于
处(填“F1”或“F2”),S
S2(填“>”
“=”或“<”),在N和P处,火星的加速度aN
ap(填“>”“=”或“<”)。
M N P
12.(6分)某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”。弹簧测力计A
挂于固定点P,下端用细线挂一重物M。弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持
另一端向左拉,使结点O静止在某位置。分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴
于竖直木板的白纸上记录O点的位置和三个力的方向。
实战演练
物理试题(二)第4页(共8页)
B
M
(1)本实验主要采用的科学方法有
A.控制变量法
B.等效替代法
C.理想模型法
D.放大法
(2)下列需要的实验要求有
A.测量重物M的重力
B.改变拉力多次实验,每次都要使O点静止在同一位置
(3)在某次实验中,该同学发现弹簧测力计A的指针示数稍稍超出量程。为完成实验,
可以适当
OB方向的拉力(填“增大”或“减小”)。
13.(6分)小尧同学在实验室练习使用多用电表。
(1)①她将选择开关调到欧姆挡,先用手指捏着红、黑表笔进行欧姆调零(如图甲),然
后用手指压着表笔与待测电阻的引脚测量电阻(如图乙),这两步操作对实验结
果是否产生影响
255.025P
88盼
甲(指针接触)
A.甲影响
B.乙影响
C.甲、乙都不影响
D.甲、乙都影响
②已知选择开关在“×10”位置,正确操作情况下指针如图丙所示,待测电阻R=
n。
(2)她进一步用如图丁所示实验电路探究充电宝的电动势和内阻,并用两只数字多用
电表分别作为电压表和电流表,图中电阻R。=0.5Ω。
物理试题(二)第5页(共8页)
考前冲顶实
U/V
数字多用表1
5.50
数序多用表2
左
5.00
开关
4.50
充电宝
4o0
00.501.001.502.00/A
丁
戊
①闭合开关前,应把滑动变阻器的滑片移到最
端(填“左”或“右”);
②图中“数字多用电表1”是
表(填“电流”或“电压”);
③在充电宝电量接近100%时,实验得到了与干电池相似的UI图像,如图戊所示。
由图像可得该充电宝的内阻r=
(结果保留小数点后两位)。
④研究发现充电宝在电量减少的过程中,电动势几乎不变,由此可以推测充电宝内
用来储存电能的器件可能是
A.电感线圈
B.电容器
C.电池组
14.(11分)如图所示,一气缸固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气
体,活塞横截面积S=3×103m2,活塞与气缸壁导热良好,活塞可在气缸中无摩擦滑
动,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上质量=3kg的重物连接。开始时绳子刚好伸直
且张力为零,活塞离缸底距离L1=30cm,此时缸内气体的压强p1=1.0×105Pa,温
度T1=300K,外界大气压强po=1.0×105Pa。重力加速度g取10m/s2,缓慢降低
缸内气体的温度,不计绳与滑轮间的摩擦,绳不可伸长。求:
(1)重物刚好离开地面时,缸内气体的温度T2;
(2)缸内气体的温度降低到T3=216K时,活塞对封闭气体做的功W。
战演练
物理试题(二)第6页(共8页)
6
15.(12分)现代科技中常用电场和磁场控制粒子的运动。如图,在平面直角坐标系xOy
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的第二象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第一、三、四象限内有垂直于坐标平面向
外的匀强磁场,一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从x负半轴上坐标为
(一d,0)的P点沿与x轴正向成60°角向第二象限内射出,初速度大小为vo,粒子以垂
直y轴的方向首次进人磁场,粒子再次进电场时速度方向与初速度。方向相同,不计
粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从P点射出(记为第0次经过x轴)后,第6次经过x轴时的位置离坐标原点
O的距离。
P
6
物理试题(二)第7页(共8页)
考前冲顶实战演练
,(16分)某多米诺骨牌游戏爱好者设计的游戏启动装置,如图所示。整个装置由粗糙水
平直轨道AB、与AB相切于B点的光滑竖直半圆固定轨道BC、粗糙水平桌面DE、平
台四部分组成。可看作质点的滑块P和Q分别放置于A点和B点,与平台等高的木
板静置于DE上且其右端与C恰好在一条竖直线上,多米诺游戏启动牌静置于平台的
右端。现用F=30N的水平恒力向右拉动滑块P,运动x=0.4m后撤去F,P运动到
B点与Q发生弹性碰撞,Q经过C点后滑上木板,木板左端运动到平台右端时木板被
锁定,待Q与启动牌碰撞后游戏启动。已知AB的长度s=1m,BC的半径R=0.3m,木板
的长度L=1.05m,木板左端到平台右端的距离d=0.34m,P的质量M=2kg,Q与木板
的质量均为m=1kg。P与AB间、Q与木板间的动摩擦因数均为41=0.15,木板
与DE间的动摩擦因数μ2=0.05,重力加速度大小g取10m/s2。求:
(1)P与Q碰撞前瞬间的速度大小;
(2)Q运动到C点时对半圆轨道的压力大小;
(3)Q与启动牌碰撞前瞬间的速度大小。
平台心启动牌
0
d
L
D
R
F
0
ni77m7mmnmm
A
判B
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