精品解析:陕西渭南市瑞泉中学2025-2026学年高二下学期第二次教学质量检测物理试卷
2026-06-10
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | 高中物理人教版选择性必修 第一册 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 陕西省 |
| 地区(市) | 渭南市 |
| 地区(区县) | 临渭区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.82 MB |
| 发布时间 | 2026-06-10 |
| 更新时间 | 2026-06-10 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58290155.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
瑞泉中学2025-2026学年度下学期第二次教学质量检测
高二物理试卷
第I部分(选择题 共46分)
一、选择题(共10小题)
1. 关于受迫振动和单摆,下列说法正确的是( )
A. 物体做受迫振动达到稳定后,振动频率等于物体的固有频率
B. 只要驱动力足够大,共振就能发生
C. 单摆做简谐运动周期与摆球的质量和振幅无关
D. 单摆运动到平衡位置时,速度最大,回复力为零,合力也为零
2. 海豚通过发出声波并接受其反射来寻找猎物。声波在水中传播速度为,若海豚发出频率为的声波,下列说法正确的是( )
A. 海豚的利用声音捕捉猎物的原理和医学上“彩超”相同;
B 声波由水中传播到空气中,频率会改变
C. 海豚接收到的回声频率与猎物相对海豚运动的速度无关
D. 该声波遇到尺寸约为的障碍物时会发生明显衍射
3. 一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
4. 在学校运动场上直跑道的两端,分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器,两个扬声器连续发出波长为的声波。一位同学从该跑道的中点出发,向某一端点缓慢行进。在此过程中,他听到扬声器声音由强变弱的次数为( )
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
5. 如图所示,在用插针法“测量玻璃的折射率”实验中,下列说法中正确的是( )
A. 大头针须挡住及、的像
B. 利用量角器量出、,可求出玻璃砖的折射率
C. 若误将玻璃砖的边PQ画到,折射率的测量值将偏大
D. 若增大入射角,经过、的光可在PQ面上发生全反射现象
6. 如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,(其中P点平衡位置在x=4m处,Q点平衡位置在x=5m处)则( )
A. 波的周期可能为0.8s
B. 在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
C. 波速可能为50m/s
D. 若波的周期T>0.6s,在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
7. 如图,为半圆柱体玻璃的横截面,为直径。一束由紫光和红光组成的复色光沿方向从点(入射点在点稍微偏右)由真空射入玻璃,因玻璃对紫光的折射率比红光大,光线进入玻璃后分成了两束光,分别从B、C点射出。设由到的光传播时间为,由到的光传播时间为,则关于这两束光的颜色和传播时间,下列说法正确的是( )
A. 是红光, B. 是紫光,
C. 是红光, D. 是紫光,
二、多选题(共3小题,3×6=18分)
8. 如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量也为m的小球C,现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. C球摆到最低点过程,A、B、C组成系统的总动量守恒
B. 小球C第一次到达轻杆左侧最高处的高度与释放高度相同
C. 小球由静止释放到第一次经过最低点的过程中,木块A的位移大小为
D. 小球运动到最低点时木块A的速度大小为
9. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s.当波传到x=5m处的质点P时,波形如图所示.则以下判断正确的是
A. 这列波的周期为0.5s
B. 再经过0.4s,质点P第一次回到平衡位置
C. 再经过0.7s,x=9m处的质点Q到达波峰处
D. 质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷处
10. 如图甲所示,一质量为的物体B放在水平面上,质量为的物体A通过一轻弹簧与B连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A. ()~()时间内,物体A的速度与加速度方向相反
B. 物体A在任意一个内通过的路程均为
C. 物体A的振动方程为
D. 物体B对水平面的最大压力为
三、实验题(共2小题)
11. 小组用单摆测量重力加速度,装置如图。
(1)游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_____(保留四位有效数字);
(2)使摆线与竖直方向夹角为(),无初速度释放摆球,摆球位于_____选填:“最高点”或“最低点”)开始计时,记录摆球做次全振动,则单摆周期_____,由此测得当地重力加速度_____(取,保留三位有效数字)。
12. 某同学通过双缝干涉实验测量发光二极管发出光的波长。图甲为实验装置示意图,双缝间距,双缝到毛玻璃的距离,实验中观察到的干涉条纹如图乙所示。
当分划板中心刻线对齐第1条亮条纹中心,手轮上的读数为;当分划板中心刻线对齐第5条亮条纹中心,手轮上的读数为。完成下列填空:
(1)相邻两条亮条纹间的距离____________;
(2)根据____________可算出波长(填正确答案标号);
A. B. C.
(3)则待测发出光的波长为____________(结果保留3位有效数字)。
四、解答题(共4小题)
13. 光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,棱镜ABCD的横截面是高为h,底角为45°的等腰梯形。现有与BC边平行的单色平行光从AB边射入棱镜,已知棱镜材料对该单色光的折射率。
(1)求光线从AB边射入棱镜后的折射角;
(2)求从CD边射出棱镜的光线与CD边的夹角;
(3)为了实现图形翻转,从AB边上靠近A点的位置入射的光线,应恰能从CD边上靠近C点的位置射出,求棱镜底边BC长度的最小值。(已知)
14. 在海洋气象观测中,一列沿轴负方向传播的海浪(可视为简谐横波)被监测站记录,位于轴上的浮子A和浮子B如图甲所示。目测两个浮子距离在之间。为了测量两个浮子间的距离,观察员观测到:当水波刚传播到A浮子时波形图如图乙所示,从该时刻开始计时,A、B浮子的振动图像如图丙所示,质点为平衡位置处的质点,求:
(1)浮子B的起振方向;
(2)该水波传播的速度大小;
(3)海浪从处传到A点的过程中,质点走过的路程;
(4)A、B两浮子间的距离。
15. 如图所示,光滑水平面上有一质量M=1.98kg的小车,B点右侧为水平轨道,其中BC段粗糙,CD段光滑。B点的左侧为一半径R=1.3m的光滑四分之一圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在B点相切,车的最右端D点固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度时左端恰好位于小车的C点,B与C之间距离L=0.7m。一质量m=1kg的小物块,置于小车的B点,小车与小物块均处于静止状态。一质量的子弹,以速度向右击中小车并停留在车中,设子弹击中小车的过程时间极短,已知小物块与BC间的动摩擦因数,取。求:
(1)小物块沿圆弧轨道上升的最大高度h;
(2)小物块第一次返回到B点时速度v的大小;
(3)弹簧弹性势能的最大值;
(4)小物块最终与小车保持相对静止时距B的距离x。
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瑞泉中学2025-2026学年度下学期第二次教学质量检测
高二物理试卷
第I部分(选择题 共46分)
一、选择题(共10小题)
1. 关于受迫振动和单摆,下列说法正确的是( )
A. 物体做受迫振动达到稳定后,振动的频率等于物体的固有频率
B. 只要驱动力足够大,共振就能发生
C. 单摆做简谐运动的周期与摆球的质量和振幅无关
D. 单摆运动到平衡位置时,速度最大,回复力为零,合力也为零
【答案】C
【解析】
【详解】A.物体做受迫振动达到稳定以后,振动频率等于驱动力的频率,振动频率与振动系统的固有频率无关,故A错误;
B.共振的条件是:驱动力的频率接近或等于振动系统的固有频率;与驱动力大小无关,驱动力大只能增大振幅,但不能改变是否共振,故B错误;
C.在摆角很小时,单摆的周期,T与摆球的质量和振幅无关,故C正确;
D.单摆运动到平衡位置时,速度最大,回复力为零,但合力不为零,因为此时刚好摆球过圆周运动的最低点,合力提供向心力,故D错误。
故选C。
2. 海豚通过发出声波并接受其反射来寻找猎物。声波在水中传播速度为,若海豚发出频率为的声波,下列说法正确的是( )
A. 海豚的利用声音捕捉猎物的原理和医学上“彩超”相同;
B. 声波由水中传播到空气中,频率会改变
C. 海豚接收到的回声频率与猎物相对海豚运动的速度无关
D. 该声波遇到尺寸约为的障碍物时会发生明显衍射
【答案】A
【解析】
【详解】A.海豚的利用声音捕捉猎物的原理和医学上“彩超”相同,都是利用多普勒效应,选项A正确;
B.声波由水中传播到空气中,频率不变,选项B错误;
C.根据多普勒效应,海豚接收到的回声频率与猎物相对海豚运动的速度有关,选项C错误;
D.该声波波长
遇到尺寸约为的障碍物时不会发生明显衍射,选项D错误。
故选A。
3. 一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2。下列关系式一定成立的是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】D
【解析】
【详解】根据动能定理可知
可得
由于速度是矢量,具有方向,当初、末速度方向相同时,动量变化量最小,方向相反时,动量变化量最大,因此冲量的大小范围是
比较可得
一定成立。
故选D。
4. 在学校运动场上直跑道的两端,分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器,两个扬声器连续发出波长为的声波。一位同学从该跑道的中点出发,向某一端点缓慢行进。在此过程中,他听到扬声器声音由强变弱的次数为( )
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
【答案】C
【解析】
【详解】设同学位置到一端距离为,则到另一端距离为,波程差
声音加强的条件,声音减弱条件
起点,,为加强点。终点,,也是加强点。
行进过程中,从均匀增加到,每变化声音强弱交替一次。
总变化量对应个半波长区间,即发生次强弱交替。
从加强点开始,奇数次代表由强变弱,偶数次代表由弱变强,因此共出现次。
故选C。
5. 如图所示,在用插针法“测量玻璃的折射率”实验中,下列说法中正确的是( )
A. 大头针须挡住及、的像
B. 利用量角器量出、,可求出玻璃砖的折射率
C. 若误将玻璃砖的边PQ画到,折射率的测量值将偏大
D. 若增大入射角,经过、的光可在PQ面上发生全反射现象
【答案】A
【解析】
【详解】A.大头针须挡住及、的像,选项A正确;
B.利用量角器量出、,可求出玻璃砖的折射率
选项B错误;
C.若误将玻璃砖的边PQ画到,则折射角会偏大,则根据
可知折射率的测量值将偏小,选项C错误;
D.若增大入射角,因在PQ面上的入射角总等于在MN面上的折射角,可知经过、的光不可能在PQ面上发生全反射现象,选项D错误。
故选A。
6. 如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,(其中P点平衡位置在x=4m处,Q点平衡位置在x=5m处)则( )
A. 波的周期可能为0.8s
B. 在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
C. 波速可能为50m/s
D. 若波的周期T>0.6s,在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.分析波形图可知,波长λ=8m,根据题意应用平移法可知,由实线得到虚线需要将图象沿x轴负方向平移,其中n=0、1、2、3、4……,故由实线传播到虚线这种状态需要,即
解得
当n=0时,解得
故A正确;
B.当T=0.8s时,由于波沿x轴负方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故t=0.8s时P点沿y轴负方向运动,故0.9s时P点沿y轴负方向运动,故B错误;
C.根据波长、波速和周期的关系可知
当n=3时,波速为50m/s,故C正确;
D.当n=0时,解得T=0.8s,当n=1时,解得:T=0.34s,又T>0.6s,故周期T=0.8s,波长λ=8m,则波速为
在t=0时Q点的横坐标为5m,由于波沿y轴负方向运动,故在t=0.5s的时间内波沿x轴负方向传播的距离为
故在t=0.5s时,Q点振动情况和t=0时距离坐标原点10m处的质点的振动情况相同,而t=0时距离坐标原点10m处的质点在波峰,在t=0.5s时,Q点到达波峰位置,故D正确。
故选ACD。
7. 如图,为半圆柱体玻璃的横截面,为直径。一束由紫光和红光组成的复色光沿方向从点(入射点在点稍微偏右)由真空射入玻璃,因玻璃对紫光的折射率比红光大,光线进入玻璃后分成了两束光,分别从B、C点射出。设由到的光传播时间为,由到的光传播时间为,则关于这两束光的颜色和传播时间,下列说法正确的是( )
A. 是红光, B. 是紫光,
C. 是红光, D. 是紫光,
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意,作出光路图,连接、,如图所示
设从点进入的入射光线的入射角为,从点射出的光线在点的折射角为,从点射出的光线在点的折射角为,根据折射定律有,
由图可看出,故
根据玻璃对紫光的折射率比红光大,所以沿OB方向传播的光为紫光。
由几何关系可知,两光在玻璃中的传播距离,
根据折射定律有,
两种光在玻璃中的传播时间,
所以
故选D。
二、多选题(共3小题,3×6=18分)
8. 如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量也为m的小球C,现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. C球摆到最低点过程,A、B、C组成的系统的总动量守恒
B. 小球C第一次到达轻杆左侧最高处的高度与释放高度相同
C. 小球由静止释放到第一次经过最低点的过程中,木块A的位移大小为
D. 小球运动到最低点时木块A的速度大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.C球摆到最低点过程,A、B、C组成的系统水平方向动量守恒,总动量不守恒,故A错误;
B.小球C从最低处向左运动上升时,A、B分离,A开始做减速运动,B在光滑的水平面上做匀速直线运动,具有一定的动能,由系统机械能守恒知,C第一次到达轻杆左侧最高处时,重力势能小于刚开始时静止释放C球的重力势能,即C第一次到达轻杆左侧最高处的高度比释放高度要低,故B错误;
CD.小球释放在向下摆动的过程中,对AB有向右的拉力,使得A、B之间有弹力,A、B不会分离,当C运动到最低点时,A、B间弹力为零,A、B将要分离,A、B分离时速度相等,A、B、C系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得
则
由几何关系得
由机械能守恒定律得
解得
故C错误,D正确。
故选D。
9. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,传播速度为10m/s.当波传到x=5m处的质点P时,波形如图所示.则以下判断正确的是
A. 这列波的周期为0.5s
B 再经过0.4s,质点P第一次回到平衡位置
C. 再经过0.7s,x=9m处的质点Q到达波峰处
D. 质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷处
【答案】C
【解析】
【详解】A.波的周期为
选项A错误;
B.因为此时刻P点振动方向向下,所以经过质点P第一次回到平衡位置,选项B错误;
CD.质点Q第一次到达波峰时所用的时间为
因PQ相距一个波长,所以质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波峰处.选项C正确,D错误.
故选C.
考点:机械波的传播.
10. 如图甲所示,一质量为的物体B放在水平面上,质量为的物体A通过一轻弹簧与B连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A. ()~()时间内,物体A的速度与加速度方向相反
B. 物体A在任意一个内通过的路程均为
C. 物体A的振动方程为
D. 物体B对水平面的最大压力为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由图乙,结合简谐振动的对称性可知物体A在()~()时间内的位移为负,结合可知物体A的加速度方向为正;根据图线的斜率表示运动的方向可知,物体速度的方向为正,所以物体A的速度与加速度方向相同,故A错误;
B.物体做简谐振动的过程中速度的大小是不断变化的,所以在任意一个周期内的路程大小不一定等于振幅A。由图乙可知A振动的振幅为,周期为,则物体在任意时间内的路程不一定等于,故B错误;
C.角速度为,规定向上为正方向,由图可知时刻位移为,表示振子由平衡位置上方处开始运动,则
所以初相为
则振子的振动方程为,故C正确;
D.物体A在最高点时,物体B与水平面间的作用力刚好为零,此时弹簧的拉力为
在最高点的物体A有解得
当物体A运动到最低点时,物体B对水平面的压力最大,由简谐运动的对称性可知,物体A在最低点时加速度向上,且大小等于,由牛顿第二定律得解得
对物体B的受力可知,物体B受水平面的最大支持力为
由牛顿第三定律,故D正确。
故选CD。
三、实验题(共2小题)
11. 小组用单摆测量重力加速度,装置如图。
(1)游标卡尺测得摆球直径,刻度尺测得摆线长,则摆长_____(保留四位有效数字);
(2)使摆线与竖直方向夹角为(),无初速度释放摆球,摆球位于_____选填:“最高点”或“最低点”)开始计时,记录摆球做次全振动,则单摆周期_____,由此测得当地重力加速度_____(取,保留三位有效数字)。
【答案】(1)
(2) ①. 最低点 ②. 1.80 ③.
【解析】
【小问1详解】
单摆的摆长为
【小问2详解】
[1]为减小实验计时误差,需摆球经过最低点时开始计时;
[2]单摆周期
[3]根据单摆周期公式
可得
代入数值得
12. 某同学通过双缝干涉实验测量发光二极管发出光的波长。图甲为实验装置示意图,双缝间距,双缝到毛玻璃的距离,实验中观察到的干涉条纹如图乙所示。
当分划板中心刻线对齐第1条亮条纹中心,手轮上的读数为;当分划板中心刻线对齐第5条亮条纹中心,手轮上的读数为。完成下列填空:
(1)相邻两条亮条纹间的距离____________;
(2)根据____________可算出波长(填正确答案标号);
A. B. C.
(3)则待测发出光的波长为____________(结果保留3位有效数字)。
【答案】(1)0.508
(2)B (3)626
【解析】
【小问1详解】
相邻两条亮条纹间的距离为
【小问2详解】
根据相邻两条亮条纹间的距离与光的波长关系可得波长为
故选B。
【小问3详解】
待测发出光的波长为
四、解答题(共4小题)
13. 光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,棱镜ABCD的横截面是高为h,底角为45°的等腰梯形。现有与BC边平行的单色平行光从AB边射入棱镜,已知棱镜材料对该单色光的折射率。
(1)求光线从AB边射入棱镜后的折射角;
(2)求从CD边射出棱镜的光线与CD边的夹角;
(3)为了实现图形翻转,从AB边上靠近A点的位置入射的光线,应恰能从CD边上靠近C点的位置射出,求棱镜底边BC长度的最小值。(已知)
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设折射角为r,根据几何关系可知入射角,根据折射定律有
解得
【小问2详解】
如图,根据几何关系,可知在BC边上反射时入射角
设全反射临界角为,根据
解得
由可知光BC界面上发生全反射
根据对称性可以求得光线在CD面上折射时的入射角为,所以折射角等于。
【小问3详解】
依题意,作出光路图
根据几何关系,可得
则有,
则可得
14. 在海洋气象观测中,一列沿轴负方向传播的海浪(可视为简谐横波)被监测站记录,位于轴上的浮子A和浮子B如图甲所示。目测两个浮子距离在之间。为了测量两个浮子间的距离,观察员观测到:当水波刚传播到A浮子时波形图如图乙所示,从该时刻开始计时,A、B浮子的振动图像如图丙所示,质点为平衡位置处的质点,求:
(1)浮子B的起振方向;
(2)该水波传播的速度大小;
(3)海浪从处传到A点的过程中,质点走过的路程;
(4)A、B两浮子间的距离。
【答案】(1)沿y轴正方向
(2)
(3)3m (4)
【解析】
【小问1详解】
由图乙可知,该水波沿着轴负方向传播,当水波刚传播到浮子A时,浮子A的起振方向沿y轴正方向。由于波传播过程中各质点的起振方向相同,所以浮子B的起振方向也为沿y轴正方向。
【小问2详解】
由图乙可知该水波的波长为;由图丙可知该水波的周期为。则根据波速的公式可得该水波传播的速度大小为
【小问3详解】
海浪从处传到A点的过程中,传播的距离为
所以水波传播的时间为
由图乙可知该水波的振幅为,已知一个周期内质点P的路程为,则内质点P的路程为
【小问4详解】
由图丙可知,浮子A开始振动时,浮子B已在波峰,故水波从浮子B传到浮子A的时间满足
所以A、B两浮子间的距离满足
由于两个浮子距离在之间,所以有
解得
所以A、B两浮子间的距离为
15. 如图所示,光滑水平面上有一质量M=1.98kg小车,B点右侧为水平轨道,其中BC段粗糙,CD段光滑。B点的左侧为一半径R=1.3m的光滑四分之一圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在B点相切,车的最右端D点固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度时左端恰好位于小车的C点,B与C之间距离L=0.7m。一质量m=1kg的小物块,置于小车的B点,小车与小物块均处于静止状态。一质量的子弹,以速度向右击中小车并停留在车中,设子弹击中小车的过程时间极短,已知小物块与BC间的动摩擦因数,取。求:
(1)小物块沿圆弧轨道上升的最大高度h;
(2)小物块第一次返回到B点时速度v的大小;
(3)弹簧的弹性势能的最大值;
(4)小物块最终与小车保持相对静止时距B的距离x。
【答案】(1);(2);(3);(4)
【解析】
【详解】(1)对子弹与小车组成的系统,由动量守恒定律
当小物块运动到圆轨道的最高点时三者共速,对三者由水平方向动量守恒
由机械能守恒定律
解得
即小物块沿圆弧轨道上升的最大高度。
(2)当小物块第一次回到B点时,设车和子弹的速度为,由水平方向动量守恒
由系统能量守恒
解得
,
小物块第一次返回到B点时速度。
(3)当弹簧具有最大弹性势能时三者速度相同。
由动量守恒定律
由能量守恒定律
解得
(4)小物块最终与小车保持相对静止时,三者共速,设小物块在BC部分相对运动了s的路程,由水平方向动量守恒
由能量守恒定律
解得
则小物块离B的距离。
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