精品解析:江苏东台市第一中学2026届高三下学期考前热身考试物理试题
2026-06-03
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-模拟预测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 盐城市 |
| 地区(区县) | 东台市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.44 MB |
| 发布时间 | 2026-06-03 |
| 更新时间 | 2026-06-03 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58196539.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025-2026学年度东台市第一中学高三热身考试
物理试卷
考试时间:75分钟;
一、单项选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意。
1. 如图所示,纳原子在几个能级间跃迁时辐射的光的波长分别为、、和。其中只有一种波长的光能使某种金属发生光电效应,该光的波长为( )
A. λ1 B. λ2 C. λ3 D. λ4
2. 在深海中的潜水员看到呼出的气泡快速上升,若气泡在上升过程中的质量不变,则下列说法正确的是( )
A. 气体对液体不做功 B. 液体对气体做正功
C. 气泡的内能减小 D. 气泡受到的浮力不变
3. 如图所示为核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,其反应方程为,用重水做慢化剂可使快中子减速,假设中子与重水中的氘核()每次碰撞均为弹性正碰,而且认为碰撞前氘核是静止的,则下列说法正确的是( )
A. 铀核的比结合能比钡核的小
B. 该反应为热核反应
C. 中子与氘核碰后可原速反弹
D. 镉棒插入深一些可增大链式反应的速度
4. 2025年9月3日,在北京天安门大阅兵上,我国展示了“东风—5C”液体洲际战略核导弹,其最具革命性的升级在于分导式多弹头(MIRV)能力。如图所示,若从地面上A点发射一枚导弹,导弹沿ACDB轨道飞行,最终击中地面目标B。已知CD段为导弹在大气层外关闭发动机后自由飞行的一段轨迹,D点距地面的高度为地球半径的,地球表面的重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 导弹沿CD段飞行过程中机械能守恒
B. 导弹沿CD段飞行时处于失重状态,不受地球引力作用
C. 导弹在D点的速度大于地球第一宇宙速度
D. 导弹在D点的加速度大小为
5. 一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q方;若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为,该电阻上电压的峰值均为u0,周期均为T,如图所示。则Q方∶Q正等于( )
A. 1∶ B. ∶1 C. 1∶2 D. 2∶1
6. 如图所示,电子在场中运动的初速度v有四种情况,电子的德布罗意波长变长的是( )
A. B. C. D.
7. 如图所示为某一时刻波源S1、S2在水槽中形成的水波,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的频率相同,振幅相同,则下列说法不正确的是( )
A. 这两列波的波长相同,在两波相遇的区域中会产生干涉
B. 从此刻再经过四分之一个周期,a、b、c、d四点的位移均为零
C. a、c、d三点的振动始终加强,b点的振动始终减弱
D. a、c、d三点位移始终最大,等于两列波的振幅之和
8. 如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点,由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )
A. 运动到P点返回
B. 运动到P和P′点之间返回
C. 运动到P′点返回
D. 穿过P′点
9. 如图所示,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下,一边长为的正方形金属线框在导轨上向右匀速运动.线框中感应电流i随时间t变化的正确图像可能是( )
A. B.
C. D.
10. 玻璃砖的采光、透光功能远高于其他的装饰材料,通过光线漫散射使整个空间的光线更加柔和,所以玻璃砖在室内装饰装修中广泛应用。如图,一横截面为半圆形的透明玻璃砖,圆心为O,半径为R,AB为半圆的直径。一束宽为2R的平行光垂直下表面射入玻璃砖,这束光进入玻璃砖后,圆弧AB部分有光射出区域与没有光射出区域的面积比值为37∶53。不考虑光在玻璃砖中的多次反射,,。则玻璃砖对该光的折射率为( )
A. B. C. D.
11. 在某军需品工厂里,为防止发生意外爆炸,化学药品必须同时加入到容器中。某同学设计了如图所示的装置,在轻质滑轮组上,用轻绳连接的三个物体a、b、c在外力作用下均保持静止。撤去外力后,a、b以相同加速度下落,同时落入容器P中。不计一切阻力,在a、b落入P前的运动过程中( )
A. a、c位移大小之比为1:2
B. b、c加速度大小之比为1:2
C. a、c构成的系统机械能守恒
D. c增加的机械能等于a减小机械能的1.5倍
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题-第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某实验小组利用如图所示的电路探究在范围内某热敏电阻的温度特性。所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻,其标称阻值(时的阻值)为;电源(,内阻可忽略);电压表(量程);定值电阻(阻值为),滑动变阻器(最大阻值为);电阻箱(阻值范围);单刀开关,单刀双掷开关。
实验时,先按图连接好电路,再将温控室的温度升至。将与1端接通,闭合,调节的滑片位置,使电压表读数为某一值;保持的滑片位置不变,将置于最大值,将与2端接通,调节,使电压表读数仍为;断开,记下此时的读数。逐步降低温控室的温度,得到相应温度下的阻值,直至温度降到。实验得到的数据见下表。
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
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80.0
900.0
680.0
500.0
390.0
320.0
270.0
240.0
回答下列问题:
(1)在闭合前,图中的滑片应移动到_________(填“”或“”)端;
(2)在图的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并作出曲线;_________
(3)由图可得到在范围内的温度特性。当时,可得 _________;
(4)将握于手心,手心温度下的相应读数如图所示,该读数为__________,则手心温度为_________ 。
13. 超音速飞行器以马赫数M飞行时产生音爆,音爆释放总能量为E,能量以效率η转化为频率为ν的光能,飞行器表面材料在该光照射下发生光电效应。已知该材料逸出功为W0,普朗克常量为h,求:
(1)逸出的光电子的最大初动能Ek;
(2)最多逸出的电子数N。
14. 正方形线框边长为L,电阻为R,内部边长为l的正方形区域内存在磁场,磁感应强度,如图所示,求:
(1)线框中电动势随时间变化的规律;
(2)一个周期内线框中产生的焦耳热Q。
15. 跑道式回旋加速器的工作原理如图所示,两个匀强磁场区域I、II的边界平行,相距为L,磁感应强度大小相同,方向垂直纸面向里,P、Q间存在水平向右、场强大小为E的匀强电场,方向与磁场边界垂直.质量为m、电荷量为+q的粒子从P飘入电场(初速度忽略不计),多次经过电场加速和磁场偏转后,从位于边界上的出射口K射出时速度为v,已知K、Q的距离为d,带电粒子的重力不计,求:
(1)磁感应强度大小B;
(2)粒子从P飘入电场至出射口K过程中,在磁场中运动的时间t;
(3)若粒子最后一次以Q射入磁场时受到与速度大小成正比、方向相反的阻力,粒子的轨迹刚好与磁场II的边界相切,求粒子最后一次从Q运动到相切点的时间t以及位移大小x。
16. 如图所示,半径的四分之一光滑圆弧轨道固定在水平地面上,最低点切线水平,紧邻轨道左侧放置着一个下表面光滑、上表面粗糙的木板,在木板的左侧放置一小物块。从与圆心点等高处静止释放小滑块,经圆弧最低点滑上,与共速后,再与发生弹性碰撞。在以后的运动过程中,小滑块始终在木板上。已知,,,与间、与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度。求:
(1)经过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小;
(2)、第一次碰撞前,、系统损失的机械能;
(3)在地面上运动的最大位移。
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2025-2026学年度东台市第一中学高三热身考试
物理试卷
考试时间:75分钟;
一、单项选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分,每小题只有一个选项符合题意。
1. 如图所示,纳原子在几个能级间跃迁时辐射的光的波长分别为、、和。其中只有一种波长的光能使某种金属发生光电效应,该光的波长为( )
A. λ1 B. λ2 C. λ3 D. λ4
【答案】C
【解析】
【详解】根据光电方程可知当只有一种光子可使某金属发生光电效应,该光子对应的能量最大,根据图中能级图可知跃迁时对应波长为的光子能量最大。
故选C。
2. 在深海中的潜水员看到呼出的气泡快速上升,若气泡在上升过程中的质量不变,则下列说法正确的是( )
A. 气体对液体不做功 B. 液体对气体做正功
C. 气泡的内能减小 D. 气泡受到的浮力不变
【答案】C
【解析】
【详解】AB.气泡从水下几米深处快速上升到水面过程中,气泡内气体的压强为
气泡所处液面的高度减小,则气泡受到的液体压强逐渐减小,压强变小,气泡内部压强大于外部压强,气泡会膨胀,体积增大,会推动周围的液体,因此气体对液体做正功,液体对气体做负功,故AB错误;
C.气泡快速上升过程中,质量不变,气体与外界来不及实现热交换,,因气泡膨胀对外做功,,由热力学第一定律可知,,即气泡的内能减小,故C正确;
D.气泡上升时变大,但海水的和均不变,由可知气泡受到的浮力变大,故D错误。
故选C。
3. 如图所示为核反应堆的示意图,铀棒是核燃料,其反应方程为,用重水做慢化剂可使快中子减速,假设中子与重水中的氘核()每次碰撞均为弹性正碰,而且认为碰撞前氘核是静止的,则下列说法正确的是( )
A. 铀核的比结合能比钡核的小
B. 该反应为热核反应
C. 中子与氘核碰后可原速反弹
D. 镉棒插入深一些可增大链式反应的速度
【答案】A
【解析】
【详解】A.比结合能越大,原子核越稳定,反应后的钡核比反应前的铀核更稳定,所以铀核的比结合能比钡核的小,故A正确;
B.该反应为重核裂变反应,故B错误;
C.碰撞为弹性正碰,且碰撞前氘核是静止的,由于碰后氘核具有一定的动能,根据能量守恒可知,碰后中子的动能一定减小,则中子与氘核碰后不可能原速反弹,故C错误;
D.镉棒插入深一些,更多的中子被吸收,可减小链式反应的速度,故D错误。
故选A。
4. 2025年9月3日,在北京天安门大阅兵上,我国展示了“东风—5C”液体洲际战略核导弹,其最具革命性的升级在于分导式多弹头(MIRV)能力。如图所示,若从地面上A点发射一枚导弹,导弹沿ACDB轨道飞行,最终击中地面目标B。已知CD段为导弹在大气层外关闭发动机后自由飞行的一段轨迹,D点距地面的高度为地球半径的,地球表面的重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 导弹沿CD段飞行过程中机械能守恒
B. 导弹沿CD段飞行时处于失重状态,不受地球引力作用
C. 导弹在D点的速度大于地球第一宇宙速度
D. 导弹在D点的加速度大小为
【答案】A
【解析】
【详解】A B.导弹段只受引力作用,导弹沿段飞行过程中机械能守恒,故B错误、A正确;
C.导弹在点之后会落回地面,说明导弹在D点的速度不足以维持一个过D点为圆轨道的圆周运动,且过D点的圆轨道上的速度小于第一宇宙速度,故导弹在D点的速度小于地球第一宇宙速度,故C错误;
D.导弹在点牛顿第二定律有,又地球表面物体
解得,故D错误。
故选A。
5. 一电阻接到方波交流电源上,在一个周期内产生的热量为Q方;若该电阻接到正弦交流电源上,在一个周期内产生的热量为,该电阻上电压的峰值均为u0,周期均为T,如图所示。则Q方∶Q正等于( )
A. 1∶ B. ∶1 C. 1∶2 D. 2∶1
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】由有效值概念知,一个周期内产生的热量
可得
故D正确,ABC错误。
故选D。
6. 如图所示,电子在场中运动的初速度v有四种情况,电子的德布罗意波长变长的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.德布罗意波长公式为
因此当电子速度减小时,动量减小,德布罗意波长变长。电子沿着电场线相反的方向做加速运动,动量增大,德布罗意波长变短,故A错误;
B.电子沿着电场线方向做减速运动,动量减小,德布罗意波长变长,故B正确;
CD.磁场对带电粒子不做功,不改变带电粒子速度大小,故德布罗意波长不变,故CD错误。
故选B。
7. 如图所示为某一时刻波源S1、S2在水槽中形成的水波,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的频率相同,振幅相同,则下列说法不正确的是( )
A. 这两列波的波长相同,在两波相遇的区域中会产生干涉
B. 从此刻再经过四分之一个周期,a、b、c、d四点的位移均为零
C. a、c、d三点的振动始终加强,b点的振动始终减弱
D. a、c、d三点位移始终最大,等于两列波的振幅之和
【答案】D
【解析】
【详解】A.在同一介质中波速相同,因为两列波的频率相同,所以波长一定相同,在两波相遇的区域会发生干涉,故A正确;
B.从此刻再经过四分之一个周期,a、b、c、d四点的位移均为零,此时刻四点处于平衡位置,故B正确;
CD.此刻a、c、d三点位移最大,等于两列波的振幅之和,在这些点两列波引起的振动总是相互加强的,质点的振幅最大,但位移是时刻在变化,在b点是两列波波峰和波谷相遇点,两列波引起的振动总是相互减弱的,质点的振幅最小,振动始终减弱,故C正确,D错误。
本题选择不正确的,故选D。
8. 如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点,由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )
A. 运动到P点返回
B. 运动到P和P′点之间返回
C. 运动到P′点返回
D. 穿过P′点
【答案】A
【解析】
【详解】设A、B板间的电势差为U1,B、C板间的电势差为U2,板间距为d,电场强度为E,第一次由O点静止释放的电子恰好能运动到P点,根据动能定理得
则有
将C板向右移动,B、C板间的电场强度变为
则将C板向右平移到P′点,B、C间电场强度E不变, 所以电子还是运动到P点速度减小为零,然后返回。
故选A。
9. 如图所示,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下,一边长为的正方形金属线框在导轨上向右匀速运动.线框中感应电流i随时间t变化的正确图像可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】设磁感应强度为,线圈的速度为、电阻为;如果某时刻左边位于垂直纸面向里的磁场中、右边位于垂直纸面向外的磁场中,此时两边都切割磁感应线,产生的感应电动势为,根据欧姆定律电流为,根据右手定则可知电流流向顺时针,当左右两边都处于方向相同的磁场中时,感应电动势为0,感应电流为0;当左边位于垂直纸面向外的磁场中、右边位于垂直纸面向里的磁场中,此时两边都切割磁感应线,产生的感应电动势为
,根据欧姆定律电流为,根据右手定则可知电流流向逆时针,可能正确的是D项,D正确。
故选D。
10. 玻璃砖的采光、透光功能远高于其他的装饰材料,通过光线漫散射使整个空间的光线更加柔和,所以玻璃砖在室内装饰装修中广泛应用。如图,一横截面为半圆形的透明玻璃砖,圆心为O,半径为R,AB为半圆的直径。一束宽为2R的平行光垂直下表面射入玻璃砖,这束光进入玻璃砖后,圆弧AB部分有光射出区域与没有光射出区域的面积比值为37∶53。不考虑光在玻璃砖中的多次反射,,。则玻璃砖对该光的折射率为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】光线垂直AB面射入,传播方向不变,直接射到圆弧面上。设玻璃砖的折射率为,全反射临界角为,则
光线在圆弧面上的入射角等于光线与半径的夹角。在圆弧面上,入射角小于临界角的区域有光射出,入射角大于等于临界角的区域发生全反射,无光射出。根据对称性,有光射出的区域对应的圆心角为,无光射出的区域对应的圆心角为,题目已知有光射出区域与没有光射出区域的面积比值为,对于半圆柱面,面积比等于对应的圆心角之比,即
解得
即
由
解得
故选B。
11. 在某军需品工厂里,为防止发生意外爆炸,化学药品必须同时加入到容器中。某同学设计了如图所示的装置,在轻质滑轮组上,用轻绳连接的三个物体a、b、c在外力作用下均保持静止。撤去外力后,a、b以相同加速度下落,同时落入容器P中。不计一切阻力,在a、b落入P前的运动过程中( )
A. a、c位移大小之比为1:2
B. b、c加速度大小之比为1:2
C. a、c构成的系统机械能守恒
D. c增加的机械能等于a减小机械能的1.5倍
【答案】D
【解析】
【详解】A.由于a、b以相同加速度下落,同时落入容器P中,即a、b的位移相等,令其大小为,根据图形可知,当a、b同时下移时,a、b上方的轻绳的总长度增加,即c位移大小为,即a、c位移大小之比为1:3,故A错误;
B.根据位移公式有
解得
根据上述可知,b、c加速度大小之比为1:3,故B错误;
C.对物体a、b、c构成的系统分析可知,该系统机械能守恒,由于轻绳对b做负功,则b的机械能减小,可知a、c构成的系统的机械能增大,故C错误;
D.同一根轻绳弹力大小相等,令为T,绳的弹力对a做负功,a的机械能减小,绳的弹力对c做正功,c的机械能增大,根据功能关系可知c增加的机械能与a减小的机械能大小分别为
,
解得
故D正确。
故选D。
二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题-第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
12. 某实验小组利用如图所示的电路探究在范围内某热敏电阻的温度特性。所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻,其标称阻值(时的阻值)为;电源(,内阻可忽略);电压表(量程);定值电阻(阻值为),滑动变阻器(最大阻值为);电阻箱(阻值范围);单刀开关,单刀双掷开关。
实验时,先按图连接好电路,再将温控室的温度升至。将与1端接通,闭合,调节的滑片位置,使电压表读数为某一值;保持的滑片位置不变,将置于最大值,将与2端接通,调节,使电压表读数仍为;断开,记下此时的读数。逐步降低温控室的温度,得到相应温度下的阻值,直至温度降到。实验得到的数据见下表。
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
900.0
680.0
500.0
390.0
320.0
270.0
240.0
回答下列问题:
(1)在闭合前,图中的滑片应移动到_________(填“”或“”)端;
(2)在图的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并作出曲线;_________
(3)由图可得到在范围内的温度特性。当时,可得 _________;
(4)将握于手心,手心温度下的相应读数如图所示,该读数为__________,则手心温度为_________ 。
【答案】 ①. ②. ③. 450 ④. 620.0 ⑤. 33.0
【解析】
【详解】(1)[1]滑动变阻器是限流式接法,闭合前,滑片应置于使滑动变阻器连入电路的阻值最大的位置,即端。
(2)[2]由题给数据描完点后,观察这些点的分布规律,应画一条平滑曲线,让尽可能多的点落在线上,不在线上的点要均匀分布在线的两侧。
(3)[3]由图线知,当时
(4)[4]电阻箱的读数为
[5]由图像知,当时
13. 超音速飞行器以马赫数M飞行时产生音爆,音爆释放总能量为E,能量以效率η转化为频率为ν的光能,飞行器表面材料在该光照射下发生光电效应。已知该材料逸出功为W0,普朗克常量为h,求:
(1)逸出的光电子的最大初动能Ek;
(2)最多逸出的电子数N。
【答案】(1)hν-W0
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据光电效应方程可得
【小问2详解】
由题意得,音爆能量转化成光能为ηE,转化为光子总能量Nhν,即
所以
14. 正方形线框边长为L,电阻为R,内部边长为l的正方形区域内存在磁场,磁感应强度,如图所示,求:
(1)线框中电动势随时间变化的规律;
(2)一个周期内线框中产生的焦耳热Q。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
由于磁感应强度随时间变化,所以有
【小问2详解】
电动势的峰值为
电动势的有效值
电流的有效值
根据,
可得
15. 跑道式回旋加速器的工作原理如图所示,两个匀强磁场区域I、II的边界平行,相距为L,磁感应强度大小相同,方向垂直纸面向里,P、Q间存在水平向右、场强大小为E的匀强电场,方向与磁场边界垂直.质量为m、电荷量为+q的粒子从P飘入电场(初速度忽略不计),多次经过电场加速和磁场偏转后,从位于边界上的出射口K射出时速度为v,已知K、Q的距离为d,带电粒子的重力不计,求:
(1)磁感应强度大小B;
(2)粒子从P飘入电场至出射口K过程中,在磁场中运动的时间t;
(3)若粒子最后一次以Q射入磁场时受到与速度大小成正比、方向相反的阻力,粒子的轨迹刚好与磁场II的边界相切,求粒子最后一次从Q运动到相切点的时间t以及位移大小x。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
粒子从出射口K射出时在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径最大,
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
【小问2详解】
设在电场中加速次数为,由动能定理得
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动,周期
磁场中运动总时间
解得
【小问3详解】
粒子在磁场中转动的周期
粒子从点运动到相切点的时间
取一小段时间,对粒子在方向上列动量定理
两边同时对过程求和,其中x方向位移为零,x方向末速度为零,可得
解得
16. 如图所示,半径的四分之一光滑圆弧轨道固定在水平地面上,最低点切线水平,紧邻轨道左侧放置着一个下表面光滑、上表面粗糙的木板,在木板的左侧放置一小物块。从与圆心点等高处静止释放小滑块,经圆弧最低点滑上,与共速后,再与发生弹性碰撞。在以后的运动过程中,小滑块始终在木板上。已知,,,与间、与地面间的动摩擦因数均为,重力加速度。求:
(1)经过圆弧轨道最低点时受到的支持力大小;
(2)、第一次碰撞前,、系统损失的机械能;
(3)在地面上运动的最大位移。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
由机械能守恒可得
解得
在最低点时,由向心力公式得
代入数据解得
【小问2详解】
由动量守恒定律得
解得与共同的速度
由能量守恒可知、系统损失的机械能
解得
【小问3详解】
A、C第一次碰撞,由动量守恒定律得
由机械能守恒可知
解方程得,
此后
解得
A、C第二次碰前,在地面上运动,加速度为
减速到零时有
对木板,有
解得
加速到有
可得,
可知A、C第二次碰前已停止,且每次A、C再次碰撞前,C的速度都为零。A、C第二次碰后根据速度交换可得
依次类推A、C第n次碰撞,有
C在地面上运动的最大位移
代入数据得
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