内容正文:
2025一2026学年度考前冲顶实战演练
物理(五)
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。
1.一个静止的钴Co在某条件下发生3衰变生成镍60(N),放出动能为E1的电子,同时
释放能量分别为E2、E3的两个y光子,忽略镍60的动能,释放的核能全部转化为电子
的动能和光子的能量,已知电子的质量为,真空中光速为c,不考虑相对论效应,下列
选项正确的是
A.核反应方程为9Co→Ni十。1e
B.运动的高速钴Co发生衰变的半衰期更短
C.质能方程为mc2=E1十E2十E3
D.镍60(Ni)的比结合能比钴60更大
2.如图所示,两根完全相同的轻质弹簧一端与轻绳OM、ON连接,另一端分别固定于P、
Q两点。用力拉两根轻绳,使OP水平,OQ与OP的夹角为120°,此时两弹簧的长度相
同,P、O、M三点在同一直线上,Q、O、N也在同一直线上。现保持O点不动且ON方
向不变,将OM沿顺时针方向缓慢旋转45°,该过程中弹簧、轻绳始终在同一竖直平面
内,则下列说法正确的是
A.OP上的弹力一直增大
B.OM上的拉力一直减小
C.ON上的拉力一直增大
D.OM上的拉力先减小后增大
物理试题(五)第1页(共8页)
考前冲顶
3.如图所示,理想变压器原、副线圈接人定值电阻和电阻箱,定值电阻R1=4Ω,R2=52,
班级
电阻箱R。的调节范围足够大,电流表为理想交流电表,原线圈所接交流电源电压=
44√2sin(100πt)V。当电阻箱的阻值调节为52时,电流表的示数为1A,原副线圈的匝
数分别用n1、n2表示。下列说法正确的是
姓名
-------------
得分
A.n1:n2=4:1
B.当电阻箱的阻值为52时,副线圈的输出电压为80V
C.当电阻箱的阻值为152时,变压器的输出电压是R1上电压的10倍
D.电阻箱R。的阻值逐渐减小到某值,会出现电源输出功率最大
4.如图甲所示,水平桌面上放置一个算盘。算珠可穿在固定的杆上滑动,算珠与杆之间的
动摩擦因数为0.1。发现某一根杆上有A、B两颗算珠未在归零位。现将算珠A拨出,
离手时vAo=0.4m/s,A、B相隔s1=3.5cm,每颗算珠质量为10g,g取10m/s2,A、B
在碰撞前后的t图像如图乙、丙所示(A、B碰撞的时间极短,图乙时间坐标轴每格分度
值相同)。下列选项正确的是
W(ms)
/(ms)
未归零归零
0.4
A
0.4
状态状态
0.3
0.3
0.2
0.2
0.
0.1
B
算盘水平放置
t/s
0
甲
乙
丙
A.由于摩擦力存在,A、B碰撞过程动量不守恒
B.碰撞过程中A受到的合外力冲量大小I=4×10-3N·s
C.算珠A与B的碰撞是非弹性碰撞
D.算珠A与B的碰撞是完全非弹性碰撞
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.如图所示,半径为R的光滑大圆环固定在竖直面内,小环套在大圆环上,小环由静止开
始从大圆环顶端自由下滑至其底部。则下列关于小环下滑过程中,其水平方向速度x、
竖直方向速度vy、角速度平方w2以及向心加速度am随下落高度h变化的图像可能正
确的是
实战演练
物理试题(五)第2页(共8页)】
6
B
2R h
0
2Rh
2R h
6.如图所示,波浪发电机是一种将海洋波浪的动能转化为电能的装置,由浮标和定浮标的
长锚链组成,浮标随波浪上下运动驱动发电机发电。波浪可视为简谐波,某时刻浮标
A、B均处于同一列波的波峰,两浮标间有两个波谷,经过1s时间,浮标A第一次到达
波谷。已知两个浮标A、B相距20m,则
A.波浪的波速为5m/s
B.波浪的波速为8m/s
C.浮标A、B的振动频率是波浪频率的2倍
D.浮标A、B的振动周期为2s
7.如图所示为一个均匀带正电的细圆环,所带电荷量为Q,其半径为R。取环中心O为原
点,以垂直环面的轴线为x轴。设x轴上某点P到O点的距离为L,取无穷远处的电势
为零,静电力常量为k。下列说法正确的是
p
A.O点的电场强度大小为0
QL
B.P点的电场强度大小为k
(R?+L),方向水平向右
C从O点到P点,电势p一定逐新降低且AP为恒定值
△x
D.初速度向右带正电的试探电荷从O点出发,该点电荷做加速度减小的加速运动
8.如图所示,一边长为L的单匝正方形均匀金属导体线圈置于光滑绝缘水平面上,线圈右
侧存在垂直水平面的匀强磁场区域I和Ⅱ,两磁场的宽度均为L,磁感应强度大小均为
B,方向如图所示。线圈的cd边与磁场边界始终平行。现给线圈一水平向右的初速度
。,当线圈全部进人磁场Ⅱ时速度恰好为零,下列说法正确的是
6
物理试题(五)第3页(共8页)
考前冲顶
L
A.整个过程中,线圈做的是加速度逐渐减小的减速运动
B.线圈cd边分别进人磁场I、Ⅱ时,其速度之比为5:4
C.线圈的cd边在磁场I、Ⅱ运动的过程中线圈产生的焦耳热之比为9:16
D.线圈的ab边尚未进人到磁场I时,cd两端的电压大小可表示为BLug
三、非选择题:本题共8小题,共60分。
9.(3分)小明在假期实践活动的过程中,拍了一张变压器铭牌的照片,根据照片信息,假定
该变压器为理想变压器,该变压器初级线圈与外壳的绝缘电压不小于
V,满功
率输出时,初级线圈与次级线圈的匝数比为
次级线圈中的电流为
A。
单相变压器
型
号
功率0.88☐
KW
初级电压220V频率■
50/60
Hz
次级电压44V接法
绝缘等级F
日期2025年04月
10.(3分)如图,一开口向上竖直放置的圆柱形导热容器,用轻质导热活塞密封一定质量的理
想气体。初始时容器内气柱的高度为h、温度为T。,当外界环境温度变化后,活塞缓慢上
升。h后再次平衡,不计活塞与容器间的摩擦,此时容器内气体的温度T
后在活塞上缓缓放上一个重物,活塞恰好回到原始位置,此时容器内压强P1=
,活
塞从上升到回到初始位置为止过程,外界对气体做
(填“正”或“负”)功。大气
压强为P。,环境温度变为T后保持不变。
nmmmmmmmmmmmnim
实战演练
物理试题(五)第4页(共8页)
11.(3分)如图甲所示,在某次跳水练习中,我国运动员全红婵(视为质点)从距水面12m
高处竖直向上起跳,其运动的速度与时间关系图像如图乙所示,图中0~2时间内为直
线,t2=3t1,规定竖直向下为正方向,g取10m/s2,取5=2.2,不计空气阻力,全红婵
的起跳速度大小约为
m/s(保留两位有效数字),水面距全红婵上升的最高点
距离为
m。
甲
12.(6分)某同学借助图甲所示的装置验证机械能守恒定律,用到的器材有:气垫导轨、光
电门、遮光条、数字毫秒计、滑块等。当地重力加速度为g,实验的主要步骤如下:
遮光条光电门
进气
滑块
缓冲器
水平桌面
标尺
m'
中
0510
甲
乙
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=
mm.
(2)用测量工具测得导轨的倾斜角为0。
(3)将滑块从光电门左上方的最高位置由静止释放,用刻度尺测出滑块在释放点时遮
光条与光电门之间的距离为L,记录下遮光条通过光电门的遮光时间为t,则滑块
经过光电门时的速度大小=
,要验证滑块的机械能是否守恒,只需验证
(均用题中所给字母表示)。
(4)若记录滑块返回时经过光电门的时间t'=t,说明滑块与缓冲器作用过程机械能
(填“是”或“否”)守恒。
(5)为减小实验误差,实验时宜选用
(填“较大”或“较小”)导轨倾斜角度。
13.(6分)某同学做“测量电源的电动势和内阻”实验,设计了如图甲所示实验电路图,
R。=42,起保护电源作用,R2的最大阻值为252。实验步骤如下:
A-1
2
05
10152025R/2
分
物理试题(五)第5页(共8页)
考前冲顶实
(1)该同学闭合开关S1之前,先把电阻箱
(填“R”“R2”或“R1和R2”)的阻值
调至最大。
(2)在S2闭合于1处之后,多次调节电阻箱的选择旋钮,同时记录下每次电阻箱的阻值
R,和电流表A的示数1,再把示数I换算为倒数,描绘得到如图乙所示的R
图像,可求得电源电动势E=
V,内阻r=
Ω(结果均保留2位有
效数字)。
(3)该同学再把S2闭合于2处,多次调节电阻箱的选择旋钮,同时记录下每次电阻箱的
阻值R?和电压表V的示数U,为使图像更直观,应以
(填选项代号)为坐
标画图像,来计算电源电动势和内阻。
A.U-R2
BUR
1
C.U-R:
(4)电压表量程为0一3一15V,实验时应该选择的量程为
(5)S,闭合于1处测得内阻的测量值与真实值相比
(填“偏大“偏小”或“不变”)。
14.(11分)一定质量的理想气体从状态A开始,经A→B→C→A三个过程后回到初始状
态A,其p-V图像如图所示,已知状态A的气体温度T4=350K,该理想气体的内能U
和温度T的关系为U=aT(其中a=2J/K)。求:
(1)气体在状态C时的温度;
(2)C→A过程中,气体从外界吸收的热量。
p/(x105Pa)
2
5V1(×10-3m)
战演练
物理试题(五)第6页(共8页)
6
15.(12分)有人设计了一种粒子收集装置,如图所示。真空中,固定在M点的发射枪可以
16
沿水平直线MN射出速度大小为v、电荷量为g、质量为m的带负电粒子,O点在MN
上,粒子收集器固定在O点的正上方K点。已知M、O间的距离为L,K、O间的距离
为d,不计粒子受到的重力。在下列条件中,粒子都可以被粒子收集器收集。
(1)若在OK右侧有一匀强磁场,求匀强磁场的方向和磁感应强度大小B。
(2)若在M、O之间有一竖直方向的匀强电场,求匀强电场的方向和电场强度大小E。
B
(3)在粒子运动到P点时,若在整个空间中加有磁感应强度大小为4[B为第(1)问所
求]、方向与第(1)问中相同的匀强磁场,求粒子自P到K的时间。
K
6
物理试题(五)第7页(共8页)
考前冲顶实战演练
,(16分)如图所示,质量m=0.2kg的足够长木板c放在光滑的水平面上,长木板的右
端到右侧弹性挡板的距离x。=6m,左端紧靠一平台且上表面与平台平齐,长木板的最
左端放置一质量为m2的物体b。质量M=2kg在4光滑圆弧形轨道的滑块d放在光
滑平台上,且圆弧与平台相切。初始时滑块d锁定在平台上,若质量为m1的物体a由
距离平台高2.7m处静止释放,物体a刚好由圆弧轨道的最高点进入弧形轨道,物体a
运动到最低点时对轨道的压力为50N。现解除锁定,物体a仍从原来的位置静止释
放,经过一段时间与物体b发生弹性碰撞,物体b在长木板上发生滑动,此后长木板c
与挡板发生弹性碰撞。已知物体a、b的质量都为1kg,物体b与长木板c间的动摩擦
因数μ=0.5,a、b可视为质点,b始终没有离开长木板c,g取10m/s2。求:
(1)四分之一圆弧轨道半径r;
(2)物体b第一次与长木板c共速时b与c左端的距离;
(3)长木板c在水平面上通过的总路程s。
77777777777
777777777777777
77777777777777
物理试题(五)第8页(共8页)·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(五)
一、单项选择题
×4)V=40V,副线圈电流12=11=,则副线
1.D【解析】核反应方程为9Co→8Ni+-9e,A
n2
错误;钻C0发生衰变的半衰期不受环境、状态
图电压U,=,R,十R,)=10m,又因为U,U,
等的影响,B错误;发生核反应的质能方程为
n2
△mc2=E1十E2十E3,△m是质量亏损,不是反应
n1:n2,联立解得n1:n2=2:1,U2=20V,A、B错
物质量,C错误;反应过程放出核能,反应后的原
RUa
误;当电阻箱的阻值为150时,20×
子核镍60(Ni)的比结合能更大,D正确。
2U2+UR1=44V,可得U2=10UR1,变压器的输出
2.D【解析】由题意可知两相同弹簧长度相同,O
电压是R1上电压的10倍,C正确:将原线圈输入端
点位置不变,则两弹簧的弹力等大且合力大小不
等效为电阻Rz,则IR=I(R。十R2),因为电流
变、方向在∠POQ的角平分线上,如图甲所示,结
2
点O受力平衡,则F、FON、FoM三个力的合力为
L2=”I1,整理得R,=()(R。十R2)=4(R。十
n2
n2
零,画出它们的失量三角形如图乙所示,可知将
R2),变压器的输出功率最大时应有R,=R1,可
OM沿顺时针方向缓慢旋转45°角的过程中,ON
知不存在输出功率最大情况,D错误。
上的拉力FON一直减小,旅旋转30°角时,FOM减小
4.C【解析】由于碰撞时间极短,碰撞内力远大于
到最小,超过30°角时,OM上的拉力FoM又增大,
摩擦力,故A、B间的碰撞可认为是动量守恒,A
D正确。
错误;由图乙可知,碰撞前A的速度v1=0.3m/s,
碰撞后A的速度v2=0.1m/s,对A,取碰撞前的
w
速度方向为正方向,根据动量定理得I=△p=
mA2-mA1,已知m=10g=0.01kg,代入数据
解得I=-2X10-3N·s,B错误;由图丙可知,碰
FoM
撞后B的速度v2=0.2m/s,则碰撞前系统总动
0
M
能Eu=2m,解得Eu=4.5X10J,碰接后
FoN
1
系统总动能Ea=2mva十2mua,解得Eu=
2.5X104J,则Eka<Ek1,所以A与B的碰撞为
非弹性碰撞,C正确;由图可知碰后A、B初速度不
同,加速度相同,可知不是同速,故不是完全非弹
M
性碰撞,D错误。
二、双项选择题
5.CD【解析】当x=R时,水平方向速度v,=0,可
FOM
M
知x不可能一直增大,A错误;根据动能定理得
mgh -1
mu,得v=√2gh,设小环下落高度为h
N
(h<R)时速度与水平方向的夹角为α,根据几何
乙
3.C【解析】交流电源电压有效值U=4
关系有”,=usin a=V2g5.R2=R=h_
V=
R
②
2gh.2Rh-h2gh (2Rh-h)
44V,则变压器输入电压U1=U一IR,=(44一1
R
R
,h图
物理答案(五)第1页(共4页)
6
2026
考前冲顶实战演练(五)
像不可能成线性关系,B错误;小环下落高度为
电源内,外阻为闭合电路电阻的子故cd瑞的
时,a及-h,ah图像为过原点的直线,0
3
电压大小可表示为Ua=
3
4E-
BLvo,D错误。
v_√2gh
5
正确;小环下落高度h时,w=尺=
R,得w2=
三、非选择题
9.220√2(1分)5:1(1分)20(1分)
[h,得h图像为斜直线,D正确。
【解析】单相变压器的初级电压为220V是指有
6,AD【解析】经过1s时间,浮标A由波峰第一次
效电压,其线圈对地电压最大值为220√2V,故初
1
到达波谷,经历半个周期,2T=1s,可得T=2s,
级线圈与外壳间的绝缘电压不得小于220√2V,
根据理想变压器的变压比等于初次级线圈的匝数
由题意可知2入=20m,可得入=10m,根据v=
Ul n1
T=5m/s,A正确,B错误;浮标随波浪上下运
n2=1,由P=U212,可得12
比U2m2:可得m15
20A。
动驱动,是受迫振动,频率与驱动力频率一致,波
10
浪驱动浮标,故两者的频率相同,周期相同,C错
1o.号T,1分)9P.1分)正1分)
误,D正确。
7.AB【解析】由对称性可知O处合场强为0,A正
【解析】根据理想气体等压变化规律-可
确;由微元法累积求和,可求得P点电场强度E=
Q
得T2=V
10
=V,T。三。T0,加上重物后T。=T,得
R十Dcos0,其中cos0=
R平B正确;从
P1一T0
10
TP。P,气体膨胀过程,压强为P
O点到P点,沿x方向的电场强度吧可能一直逐
回落过程平均压强大于P。,体积变换量大小相
渐增大,也可能先增大后减小,C错误;由a=9E
等,故外界对气体做功总量为正。
m
11.9.1(1分)16(2分)
可知该点电荷做加速度先增大后减小的加速运
动,D错误。
【解析】根摇图像可知28a:-4):-名g=
8.BC【解析】线圈的cd边由磁场I进入磁场Ⅱ的
12,可解得1=2
起跳速度vo=gt1=9.1m/s,
瞬间,αb边也开始受到安培力作用,线框受到的安
5
培力瞬间增大,则加速度瞬间增大,A错误;设线
圈cd边刚要进入磁场Ⅱ时的速度为v1,线圈的
录大距离74:-4,)户=16m
cd边在磁场I运动的过程,取向右为正方向,由动
12.1)7.51分)(3)(1分)gLsin0(1分)
量定理得-BILt1=mv1一muo,即
B2L2vt1
(4)是(1分)(5)较大(2分)
R
【解析】(1)游标卡尺的精确度为0.1mm,其读
一mv1,其中o1t1=L,线圈的cd边在磁场Ⅱ运动
数为7mm+5×0.1mm=7.5mm;
的过程,有-2B'Lu,=0一m01,即4BL24:_
R
(3)根据光电门计算瞬时速度的公式,有口=
心1,其中t=L,解得U1三5U0,B正确;线圈的
知果系统机械能守恒,则满足mgL sin日=】,
2mu2-
cd边在磁场I、Ⅱ运动的过程中线圈产生的焦耳
1
1
1
Q1
2mvi-2mv
Q19
(4)经过光电门的时间t'=t,说明滑块返回到光
热之比
,解得
Q2
1
电门时与第一次过光电门时的速度相等,动能无
2mv号
损失,说明滑块与缓冲器作用过程机械能守恒。
确;线圈的ab边恰未进入到磁场时,线圈速度vU1
(5)为减小实验误差,实验时宜选用较大的倾斜
-着此时cd边产生的电动势E=BL0,=
4
角度,使得阻力远小于重力下滑分量,可以忽略
不计。
BL0o,正方形各边的电阻相等,cd边电阻相当于13.(1)R1(1分)(2)4.9/5.0/5.1(1分)0.9/
6
物理答案(五)第2页(共4页)
·物理·
参考答案及解析
1.0/1.1(1分)(3)B(1分)(4)0-3V(1分)
向外。运动轨迹如图中圆孤①所示,设轨迹半径
(5)偏大(1分)
为r1,由洛伦兹力提供向心力,有quB=m
【解析】(1)实验前,应该把电阻箱R1的阻值调
至最大,使电流表支路电阻最大但是R2不可以
(1分)
调节到最大,否则,在S2闭合到2时,超出应选
择的电压表量程。
(2)根据闭合电路欧姆定律E=I(R1十R。十r),整
E所以
_6-1-1,
K
③
=25
②
R十)-1A1,解得E=5.0V,r=1.00。
2r①
E
(3)把S2闭合于2处,多次调节电阻箱的选择旋
由几何关系有d=2r1
(1分)
钮,同时记录下每次电阻箱的阻值R2和电压表
2mv
解得磁感应强度大小B=
(1分)
V的示数U,则实验数据应采用电压表示数和R2
dg
的阻值,根据闭合电路欧拇定律E=U+刀。
方向垂直纸面向外
(1分)
R,
(2)在M、O之间有一匀强电场,由题意可知,粒
1=1+1×R+r)
子要向上偏转,故电场方向竖直向下。粒子在电
(R,+),整理得UE十R2
E
,为使图
场中做类平抛运动,如图中②所示
像更直观,应以亡为纵轴,尽为横轴选行计算,B
有L=vt
(1分)
1
正确。
d=
2at?
(1分)
(4)电压表量程为0一3一15V,由于电动势为5V
gE=ma
(1分)
左右,小于15V的一半,为实验时准确测量,应
解得E=2dmu2
9L2
(1分)
该选择的量程为0一3V。
(5)此时忽略了电流表内阻,内阻测量值偏大。
(3)由几何关系有(r2一d)2+x2=r
14.(1)560K(2)330J
【解析】(1)气体从C→A的过程中,由理想气体
洛伦滋力提供向心力,有如X号儿1分
成态方微可得兴兴
(2分)
解得O、P间的距离x=√3d,r2=2d(1分)
由几何关系可知粒子自P到K偏转的圆心角为
peTa=1x10×5×10
4×105×2×10-3
代入数据解得Tc
2xm
PAVA
300,粒子偏转的周期T=B
(1分)
×350K=560K
(2分)
(2)气体从C→A的过程中,外界对气体所做的
10πd
得t=
6
T=
3v。
(1分)
功等于图线与横坐标围成的面积,则有
16.(1)1.35m(2)0.6m(3)7.8m
W=2×1+4)×10X3X10J=-750]
【解析】(I)滑块d锁定时,物体a从释放到轨道
(1分)
最低点时,由机械能守恒定律得
气体内能的变化量△U=a(TA-Tc)=2X(350
-560)J=-420J
(2分)
migh-2miv
(1分)
由热力学第一定律可得△U=W十Q
(2分)
物体a在最低点时,由合外力提供向心力得
解得Q=△U-W=-420J-(-750J)=330J。
Fx-mig=
mivo
(1分)
(2分)
15.(1)2m
,方向垂直纸面向外
(2)2dmu
又由牛顿第三定律得
g2,方向
物块对轨道压力F=FN
10πd
解得r=1.35m
(1分)
为竖直向下(3)
3v
(2)解除锁定后,物体a与滑块d组成的系统,水
【解析】(1)在OK右侧有一匀强磁场,粒子做匀
平方向动量守恒,以水平向右为正方向,则有
速圆周运动到达K点,可知磁场方向垂直纸面
0=m1v1-Mu
(1分)
物理答案(五)第3页(共4页)
6
2026
考前冲顶实战演练(五)
1
1
由机械能守恒得m1gh=
对长木板c得一m2gs1=0一
2mu黄
(1分)
(1分)
mw共
解得v1=6m/s
解得s1一2m2g
物体a与物体b发生弹性碰撞,以水平向右为正
长木板第2次与挡板撞后,以水平向右为正方
1
向,得m2v2-m2=(m2十m)v3
(1分)
方向,则有m1u1=m1u。十m200,2m1-
解得v3
m2-m
2)
分m吃+m:8,
1
(3共
(2分)
1
对长木板有一m2g52=0一
2 mug
(1分)
解得v1o=0m/s,20=6m/s
物体b与长木板c共速时的速度为v,对b、c组
mv共
解得52=
成的系统由动量守恒定律得
2μm2g
m2v20=(m2十m)v共
(1分)
长木板第n次与挡板撞后,以水平向右为正方
解得v共=5m/s
向,由动量守恒定律得
又由功能关系得
m2vm-nvn=(m2十m)vn+1
1
22g工7.2X%2十2)共
(1分)
解得u+1=m一m,
+(
解得L=0.6m
1
(3)物体b从滑上长木板c到第一次共速,对长
对长木板有-m2g5n=0-
2mv月
mvk
木板c由动能定理得um2gx=
2mu(1分)
解得sn=
2μm2g
解得x=0.5m<xo
长木板c通过的路程
物体b与长木板c共速后,木板与挡板发生碰
s=xo十2(s1十s2十S3+…十5m)
撞,以m2和m为研究对象,长木板第1次与挡
整理得s
板撞后,以水平向右为正方向,得
(1分)
+21+()‘+(号)++()”:
m2v共一mv共=(m2+m)v2
解得2=一m
mvk
加2十m共
(1分)
2um2g
长木板与挡板第1次碰后向左滑动的距离为51,
代入数据解得s=7.8m。
(1分)
6
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