精品解析:江苏常州市前黄高级中学2026届高三下学期考前攀登行动二物理试题
2026-07-02
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2份
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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-二模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 常州市 |
| 地区(区县) | 武进区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.05 MB |
| 发布时间 | 2026-07-02 |
| 更新时间 | 2026-07-02 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-02 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58605687.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
江苏省前黄中学2026届高三考前攀登行动二
物 理
一、选择题
1. 如图所示,汽车前轮通过圆弧形固定减速带,在该过程中,减速带始终静止不动,则减速带受到的合力( )
A. 一直变大 B. 始终为0 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大
【答案】B
【解析】
【详解】减速带固定,因此受到合力始终为零,且保持不变,故ACD错误、B正确。
故选 B。
2. 有关光的偏振现象,下列说法不正确的是( )
A. 光的偏振现象说明光是横波
B. 用相机拍摄玻璃门后的人物时,应该在镜头前使用偏振片减弱反射光
C. 光学镜头上的增透膜是利用光的偏振现象
D. 立体电影利用了光的偏振现象
【答案】C
【解析】
【详解】A.横波的振动方向与传播方向垂直,偏振是横波特有的性质,光的偏振现象说明光是横波,故A正确;
B.玻璃表面的反射光为偏振光,在镜头前加偏振片,使其透振方向与反射光的偏振方向垂直,可减弱反射光的干扰,使成像更清晰,故B正确;
C.光学镜头上的增透膜利用的是光的薄膜干涉原理,通过在镜头表面镀上一层特定厚度的薄膜,使薄膜上下表面的反射光发生相消干涉,减少反射光、增加透射光,与光的偏振无关,故C错误;
D.立体电影拍摄时用双镜头从不同角度采集画面,放映时双放映机前加装透振方向相互垂直的偏振片,观众佩戴对应偏振方向的眼镜,可使左右眼获得不同画面,产生立体效果,利用了光的偏振现象,故D正确。
故选C。
3. 我国计划利用月球土壤中丰富的钛资源建造小型核反应堆,为未来的月球基地提供持续能源。该反应堆中涉及的部分核反应方程如下:①,②,③。下列说法正确的是( )
A. 方程①中的X是质子 B. 比少一个中子
C. 方程③中的电子来自原子的内层电子 D. 月球上的真空及低温环境使钍的半衰期变长
【答案】B
【解析】
【详解】A.核反应遵循电荷数守恒、质量数守恒,方程①中X的电荷数为
质量数为,因此X是中子,不是质子,故A错误;
B.原子核的中子数=质量数-质子数,的中子数为
的中子数为,前者比后者少1个中子,故B正确;
C.方程③为β衰变,β衰变释放的电子来自原子核内部,是中子转化为质子时产生的,并非原子的内层电子,故C错误;
D.半衰期由原子核内部本身的性质决定,与外界温度、压强、真空环境等无关,因此钍的半衰期不变,故D错误。
故选B。
4. 以下实验中,说法正确的是( )
A. “探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”时,使用多用电表的交流电压挡测电压
B. “探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”时,通过铁芯发热,把电能传输到副线圈
C. “测定玻璃折射率”的实验中,入射角越大,则反射光强,折射光弱,越容易观察
D. “测定玻璃折射率”的实验中,必须选择两个平行的界面做实验
【答案】A
【解析】
【详解】A.“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验中,变压器输入为交流电,原、副线圈两端均为交流电压,需使用多用电表交流电压挡测量,故A正确;
B.变压器的工作原理是互感现象,通过电磁感应将电能从原线圈传输到副线圈,铁芯发热是涡流导致的能量损耗,故B错误;
C.“测定玻璃折射率”实验中,入射角越大,反射光能量占比越高,折射光能量占比越低,折射光线越暗,越难观察,故C错误;
D.测定玻璃折射率只需确定入射光线、折射光线的传播路径即可,不要求两个界面平行,三棱镜、半圆形玻璃砖都可完成实验,故D错误。
故选A。
5. 关于光电效应,下列说法正确的是( )
A. 某单色光照射金属不能发生光电效应,是因为照射时间短 B. 金属的逸出功与入射光的频率有关
C. 光电子的最大初动能与入射光的强弱有关 D. 光电效应现象说明光具有粒子性
【答案】D
【解析】
【详解】A.光电效应的发生条件是入射光频率不低于金属的极限频率,与照射时间无关,单色光不能发生光电效应是因为其频率低于金属极限频率,故A错误;
B.金属的逸出功是金属的固有属性,仅由金属自身材料决定,与入射光的频率无关,故B错误;
C.根据爱因斯坦光电效应方程
光电子的最大初动能仅和入射光频率、金属逸出功有关,与入射光强弱无关,故C错误;
D.光电效应中光子以分立能量子的形式与电子发生一对一相互作用,该现象直接证实了光具有粒子性,故D正确。
故选D。
6. 在真空中原来不带电的金属块abcd附近固定一带正电的点电荷,其截面如图所示,e、f为金属块内的两点。则达到静电平衡后( )
A. ad面上各点电场强度方向相同 B. e点的电势大于f点的电势
C. bc面不带电 D. e点的电场强度大于f点的电场强度
【答案】A
【解析】
【详解】A.静电平衡时,导体表面是等势面,电场强度方向一定垂直于导体表面。面是水平平面,因此面上所有点的电场强度方向都垂直于面(竖直向下),方向相同,故A正确。
BD.金属块达到静电平衡后,整个导体是等势体,导体内部合场强处处为零。、都在金属块内部,因此两点场强都为0,电势相等,故BD错误;
C.静电感应时,带正电的点电荷会将金属内的自由电子吸引到近端,因此靠近点电荷的面感应出负电荷,远端的面感应出正电荷,面带电,故C错误;
故选A。
7. 图(a)所示的油纸伞是我国古人智慧的结晶。图(b)为其结构示意图,ON是一条可绕伞顶O转动的伞骨,伞撑两端分别与ON中点M和滑环P铰接。保持伞柄不动,向上推滑环P,使得伞骨ON以恒定角速度开伞,则( )
A. M点的线速度方向总是沿PM方向
B. M点的向心加速度方向沿MP方向
C. N点线速度大小是M点的2倍
D. N点的向心加速度大小是M点的4倍
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题意可知,M点做匀速圆周运动,线速度方向始终沿圆周的切线方向,始终与ON垂直,而非沿PM方向,故A错误;
B.由题意可知,ON是一条可绕伞顶O转动的伞骨,M点以O点为圆心做匀速圆周运动,所以向心加速度方向始终沿M指向圆心O,不是沿MP方向,故B错误;
C.由匀速圆周运动规律可知
由于,
所以有
所以N点线速度大小是M点的2倍,故C正确;
D.由向心加速度公式可知
由于,
所以有
所以N点的向心加速度大小是M点的2倍,故D错误。
故选C。
8. 一颗人造地球卫星在较高圆轨道Ⅰ运行,在A点点火进入椭圆轨道Ⅱ,由远地点A向近地点B运动,再于B点进行二次点火,最终进入较低的目标圆轨道Ⅲ并稳定运行,整个过程如图所示。忽略两次点火的时长,上述全过程中卫星速率随时间变化的图像可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】初始较高圆轨道Ⅰ ,圆轨道卫星线速度满足,轨道半径越大,速率越小。因为Ⅰ是较高轨道,因此初始速率,初始阶段速率恒定,为一段水平直线;
要从高圆轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ(向低轨道变轨),需要点火减速,做近心运动,因此A点速率突然向下跳变;
卫星从远地点向近地点运动过程中,万有引力做正功,速率逐渐增大,因此这段时间速率持续上升;
椭圆轨道近地点B处,需要再次点火减速,速率向下跳变到,之后稳定运行,速率恒定,结合 ,最终稳定速率(虚线位置)大于初始速率。
故选B。
9. 如图所示,一弹簧振子在光滑水平面上的A、B两点间做简谐运动,O为平衡位置。已知,,则( )
A. B. C. D. 无法确定
【答案】B
【解析】
【详解】根据简谐振动的对称性可知,从O到A与从O到B所用的时间相等,设为,由题意可知
由于,平衡位置附近速度大,所以从O到B做减速运动,可知
则有,
因此
故选B。
10. 如图甲所示,圆心在x轴上的圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,在O点沿x轴正向发射一颗比荷为的带正电粒子,粒子运动过程x、y方向的速度分量随时间变化如图乙、图丙所示,重力不计,则( )
A. 磁场方向垂直纸面向外
B. 粒子在穿过磁场过程中速度方向改变了60°
C. 磁感应强度大小为
D. 磁感应强度大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据图像可知,正电粒子进入磁场后轴正方向的速度分量增大,可知进入磁场时正电粒子受到的洛伦兹力向上,由左手定则可知磁场方向垂直于纸面向里,故A错误;
B.由图像可知,正电粒子出磁场时,、方向的速度分量分别为,
设此时速度方向与轴夹角为,如图所示
则有
可知
故粒子在穿过磁场的过程中,速度方向改变了,故B错误;
CD.设粒子的轨迹圆半径为,根据圆周运动
则有
解得
根据洛伦兹力提供圆周运动所需的向心力,有
可知
联立解得,故C错误、D正确。
故选D。
11. 如图所示,将一质量为m的小球从距离地面H高处以初速度水平抛出,落地时速度与水平方向夹角为30°。已知运动过程所受空气阻力的大小与速度大小成正比,满足f=kv(其中,g为重力加速度),方向始终与速度方向相反。下列说法正确的是( )
A. 小球落地时速度大小为2v0
B. 下落过程中空气阻力对小球做功为
C. 小球下落过程中的水平位移大小为
D. 小球下落的时间为
【答案】C
【解析】
【详解】A.利用配速法,将初速度分解为一个竖直向下的
则由平行四边形法则,根据几何关系,另一速度(方向为右上,与水平方向夹角为30°)
如图所示
竖直方向,小球受到的阻力
代入
得
则小球在竖直方向做匀速直线运动,故小球落地时,竖直方向速度不变,为(方向竖直向下);方向,小球受阻力做减速运动,故小球落地时,方向为右上,与水平方向夹角为30°,又合力方向为右下,与水平方向夹角为30°,作图如下
由三角形法则,根据几何关系得
故A错误;
B.由动能定理
代入得
故B错误。
C.落地速度与水平方向夹角为,因此
解得
合速度大小
即
水平方向仅受阻力的水平分量,由动量定理
(即水平位移)
代入
整理得
即
代入,得
代入水平位移公式
故C正确。
D.竖直方向由动量定理
整理得
即
代入得
故D错误。
故选C。
二、非选择题
12. 某探究小组利用如图甲所示的实验装置验证系统的机械能守恒定律,已知当地的重力加速度为。
(1)该小组准备了个质量为的槽码,用天平测出滑块含遮光条的质量为,用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度示数如图乙所示,则__________。
(2)固定在气垫导轨右侧的水平仪中的气泡如图丙所示,为了将其调成水平,操作合理的是 。(多选)
A. 适当调高调节旋钮 B. 适当调高调节旋钮
C. 适当调低调节旋钮 D. 适当增大光电门、间距
(3)气垫导轨调节水平后,用细线连接滑块和槽码,细线跨过定滑轮,调节定滑轮的高度,使牵引滑块的细线与气垫导轨平行。在光电门右侧适当位置由静止释放滑块,滑块经过光电门时槽码未着地,数字毫秒计记录下滑块先后通过光电门、时的遮光时间为和。测出光电门、间距为。滑块经过光电门2时的速度_______,若表达式 ________________(用,,,表示)成立,则系统机械能守恒。
(4)若细线与导轨不平行且不计所有阻力,小明认为动能增加量的测量值等于真实值,你是否同意他的观点,并说明理由。___________________________________________________
【答案】(1) (2)BC
(3) ①. ②.
(4)不同意,若细线与导轨不平行,即细线与导轨之间存在有夹角 ,光电门测量的是滑块的速度,根据绳的牵连速度规律可知,槽码的速度等于滑块的速度沿绳方向的分速度,即槽码的速度小于滑块的速度,由于实验过程中,认为槽码的速度等于滑块的速度,导致槽码的测量速度偏大,则动能增加量的测量值大于真实值
【解析】
【小问1详解】
根据游标卡尺的读数规律可知,该读数为
【小问2详解】
ABC.根据图丙可知,水平仪中的气泡偏向左侧,表明气垫导轨左侧偏高,为了将其调成水平,应适当调低左侧调节旋钮P,或者适当调高右侧调节旋钮Q,故A错误,B正确,C正确;
D.气垫导轨是否水平与调节光电门1、2间距无关,故D错误。
故选BC。
【小问3详解】
[1]滑块先后通过光电门、时的遮光时间为和,滑块经过光电门时的速度
[2]根据机械能守恒定律有
【小问4详解】
不同意,若细线与导轨不平行,即细线与导轨之间存在有夹角 ,光电门测量的是滑块的速度,根据绳的牵连速度规律可知,槽码的速度等于滑块的速度沿绳方向的分速度,即槽码的速度小于滑块的速度,由于实验过程中,认为槽码的速度等于滑块的速度,导致槽码的测量速度偏大,则动能增加量的测量值大于真实值。
13. 太阳帆飞船是利用太阳光的压力进行太空飞行的航天器。现有一艘太阳帆飞船在太空中运行,其帆面与太阳光垂直。修改为“光子与帆面碰撞对帆面产生作用力。假设帆能100%地反射太阳光,帆的面积为S,且单位面积上每秒接受到的太阳辐射能量E0,计算时可取光子的平均波长为λ0,且不计太阳光反射时频率的变化。已知普朗克常量h,求:
(1)每秒钟射到帆面的光子数n;
(2)太阳光子对飞船作用力F大小
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
每秒光照射到帆面上的能量
光子能量
所以每秒射到帆面上的光子数
解得 。
【小问2详解】
每个光子的动量,
由动量定理,有
解得
14. 如图所示为某学习小组制作的“水火箭”,其主体是一个容积为1.5L的饮料瓶,现装入0.5L体积的水,再倒放安装在发射架上,用打气筒通过软管向箭体内充气,打气筒每次能将0.2L、压强为的外界空气压入瓶内,当瓶内气体压强达到时,火箭可发射升空。已知大气压强为,整个装置气密性良好,忽略饮料瓶体积的变化和饮料瓶内、外空气温度的变化,求:
(1)“水火箭”发射过程,当水刚好全部被喷出前瞬间,瓶内气体压强大小p;
(2)为了使“水火箭”能够发射,该小组成员需要打气的次数n
【答案】(1)
(2)15
【解析】
【小问1详解】
根据玻意耳定律可得
其中,
解得
【小问2详解】
根据玻意耳定律可得
代入数据解得
15. 如图所示,半径为的半圆柱体固定在水平面上,两个可以忽略大小的带电小球甲和不带电小球乙通过轻绳相连,静止在光滑的圆柱面上。两球静止位置所在的半径与竖直方向的夹角分别为和,半径右侧存在竖直方向匀强电场。某时刻小球受到干扰失去平衡,从静止开始运动,甲沿圆柱面向上,乙沿圆柱面向下。当甲球刚进入电场区域时轻绳断裂,甲刚好能离开圆柱面。已知甲球的质量,,,重力加速度取,不计空气阻力。求:
(1)小球乙的质量;
(2)小球甲到达时的动能;
(3)小球甲落到水平面时的动能
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据系统平衡,则
解得
【小问2详解】
根据能量守恒定律可得
而
代入数据,解得
【小问3详解】
根据甲刚好能离开柱面,根据向心力公式
解得
甲离开柱面后,根据动能定理有
即
代入数据解得
16. 如图1所示,两条间距为L、电阻不计的光滑平行金属轨道固定在水平面上,轨道右侧与光滑绝缘斜面的底部平滑连接,斜面倾角为,水平轨道处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。将长度均为L的金属棒P、Q放在轨道上,两棒均与轨道垂直,Q棒到斜面底部的距离为。现给P棒一定的初速度,在Q棒第一次到达斜面底端之前,两棒的速度-时间图像如图2所示,已知棒的质量为,两棒电阻均为,重力加速度为g,整个过程两棒未相碰,P棒始终在水平轨道上,Q棒未冲出斜面,求:
(1)Q棒的质量mQ;
(2)Q棒第一次到达水平轨道右端时的加速度a的大小;
(3)Q棒从开始运动至第一次到达水平轨道右端所用的时间t和P棒做减速运动的总位移x的大小。
【答案】(1);
(2);
(3),
【解析】
【小问1详解】
Q棒第一次到达斜面底端之前,由动量守恒定律得
解得
【小问2详解】
对Q棒,根据牛顿第二定律
又有,,
综合得
又有
解得
【小问3详解】
在Q棒第一次到达斜面底端之前,对Q棒,由动量定理有
则有
解得
由动量守恒定律有
所以
将代入得
以向右为正方向,由题意知,Q棒最终停在斜面底部,整个过程对P棒,由动量定理得
解得
又有
解得
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江苏省前黄中学2026届高三考前攀登行动二
物 理
一、选择题
1. 如图所示,汽车前轮通过圆弧形固定减速带,在该过程中,减速带始终静止不动,则减速带受到的合力( )
A. 一直变大 B. 始终为0 C. 先变大后变小 D. 先变小后变大
2. 有关光的偏振现象,下列说法不正确的是( )
A. 光的偏振现象说明光是横波
B. 用相机拍摄玻璃门后的人物时,应该在镜头前使用偏振片减弱反射光
C. 光学镜头上的增透膜是利用光的偏振现象
D. 立体电影利用了光的偏振现象
3. 我国计划利用月球土壤中丰富的钛资源建造小型核反应堆,为未来的月球基地提供持续能源。该反应堆中涉及的部分核反应方程如下:①,②,③。下列说法正确的是( )
A. 方程①中的X是质子 B. 比少一个中子
C. 方程③中的电子来自原子的内层电子 D. 月球上的真空及低温环境使钍的半衰期变长
4. 以下实验中,说法正确的是( )
A. “探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”时,使用多用电表的交流电压挡测电压
B. “探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”时,通过铁芯发热,把电能传输到副线圈
C. “测定玻璃折射率”的实验中,入射角越大,则反射光强,折射光弱,越容易观察
D. “测定玻璃折射率”的实验中,必须选择两个平行的界面做实验
5. 关于光电效应,下列说法正确的是( )
A. 某单色光照射金属不能发生光电效应,是因为照射时间短 B. 金属的逸出功与入射光的频率有关
C. 光电子的最大初动能与入射光的强弱有关 D. 光电效应现象说明光具有粒子性
6. 在真空中原来不带电的金属块abcd附近固定一带正电的点电荷,其截面如图所示,e、f为金属块内的两点。则达到静电平衡后( )
A. ad面上各点电场强度方向相同 B. e点的电势大于f点的电势
C. bc面不带电 D. e点的电场强度大于f点的电场强度
7. 图(a)所示的油纸伞是我国古人智慧的结晶。图(b)为其结构示意图,ON是一条可绕伞顶O转动的伞骨,伞撑两端分别与ON中点M和滑环P铰接。保持伞柄不动,向上推滑环P,使得伞骨ON以恒定角速度开伞,则( )
A. M点的线速度方向总是沿PM方向
B. M点的向心加速度方向沿MP方向
C. N点线速度大小是M点的2倍
D. N点的向心加速度大小是M点的4倍
8. 一颗人造地球卫星在较高圆轨道Ⅰ运行,在A点点火进入椭圆轨道Ⅱ,由远地点A向近地点B运动,再于B点进行二次点火,最终进入较低的目标圆轨道Ⅲ并稳定运行,整个过程如图所示。忽略两次点火的时长,上述全过程中卫星速率随时间变化的图像可能是( )
A. B.
C. D.
9. 如图所示,一弹簧振子在光滑水平面上的A、B两点间做简谐运动,O为平衡位置。已知,,则( )
A. B. C. D. 无法确定
10. 如图甲所示,圆心在x轴上的圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,在O点沿x轴正向发射一颗比荷为的带正电粒子,粒子运动过程x、y方向的速度分量随时间变化如图乙、图丙所示,重力不计,则( )
A. 磁场方向垂直纸面向外
B. 粒子在穿过磁场过程中速度方向改变了60°
C. 磁感应强度大小为
D. 磁感应强度大小为
11. 如图所示,将一质量为m的小球从距离地面H高处以初速度水平抛出,落地时速度与水平方向夹角为30°。已知运动过程所受空气阻力的大小与速度大小成正比,满足f=kv(其中,g为重力加速度),方向始终与速度方向相反。下列说法正确的是( )
A. 小球落地时速度大小为2v0
B. 下落过程中空气阻力对小球做功为
C. 小球下落过程中的水平位移大小为
D. 小球下落的时间为
二、非选择题
12. 某探究小组利用如图甲所示的实验装置验证系统的机械能守恒定律,已知当地的重力加速度为。
(1)该小组准备了个质量为的槽码,用天平测出滑块含遮光条的质量为,用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度示数如图乙所示,则__________。
(2)固定在气垫导轨右侧的水平仪中的气泡如图丙所示,为了将其调成水平,操作合理的是 。(多选)
A. 适当调高调节旋钮 B. 适当调高调节旋钮
C. 适当调低调节旋钮 D. 适当增大光电门、间距
(3)气垫导轨调节水平后,用细线连接滑块和槽码,细线跨过定滑轮,调节定滑轮的高度,使牵引滑块的细线与气垫导轨平行。在光电门右侧适当位置由静止释放滑块,滑块经过光电门时槽码未着地,数字毫秒计记录下滑块先后通过光电门、时的遮光时间为和。测出光电门、间距为。滑块经过光电门2时的速度_______,若表达式 ________________(用,,,表示)成立,则系统机械能守恒。
(4)若细线与导轨不平行且不计所有阻力,小明认为动能增加量的测量值等于真实值,你是否同意他的观点,并说明理由。___________________________________________________
13. 太阳帆飞船是利用太阳光的压力进行太空飞行的航天器。现有一艘太阳帆飞船在太空中运行,其帆面与太阳光垂直。修改为“光子与帆面碰撞对帆面产生作用力。假设帆能100%地反射太阳光,帆的面积为S,且单位面积上每秒接受到的太阳辐射能量E0,计算时可取光子的平均波长为λ0,且不计太阳光反射时频率的变化。已知普朗克常量h,求:
(1)每秒钟射到帆面的光子数n;
(2)太阳光子对飞船作用力F大小
14. 如图所示为某学习小组制作的“水火箭”,其主体是一个容积为1.5L的饮料瓶,现装入0.5L体积的水,再倒放安装在发射架上,用打气筒通过软管向箭体内充气,打气筒每次能将0.2L、压强为的外界空气压入瓶内,当瓶内气体压强达到时,火箭可发射升空。已知大气压强为,整个装置气密性良好,忽略饮料瓶体积的变化和饮料瓶内、外空气温度的变化,求:
(1)“水火箭”发射过程,当水刚好全部被喷出前瞬间,瓶内气体压强大小p;
(2)为了使“水火箭”能够发射,该小组成员需要打气的次数n
15. 如图所示,半径为的半圆柱体固定在水平面上,两个可以忽略大小的带电小球甲和不带电小球乙通过轻绳相连,静止在光滑的圆柱面上。两球静止位置所在的半径与竖直方向的夹角分别为和,半径右侧存在竖直方向匀强电场。某时刻小球受到干扰失去平衡,从静止开始运动,甲沿圆柱面向上,乙沿圆柱面向下。当甲球刚进入电场区域时轻绳断裂,甲刚好能离开圆柱面。已知甲球的质量,,,重力加速度取,不计空气阻力。求:
(1)小球乙的质量;
(2)小球甲到达时的动能;
(3)小球甲落到水平面时的动能
16. 如图1所示,两条间距为L、电阻不计的光滑平行金属轨道固定在水平面上,轨道右侧与光滑绝缘斜面的底部平滑连接,斜面倾角为,水平轨道处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。将长度均为L的金属棒P、Q放在轨道上,两棒均与轨道垂直,Q棒到斜面底部的距离为。现给P棒一定的初速度,在Q棒第一次到达斜面底端之前,两棒的速度-时间图像如图2所示,已知棒的质量为,两棒电阻均为,重力加速度为g,整个过程两棒未相碰,P棒始终在水平轨道上,Q棒未冲出斜面,求:
(1)Q棒的质量mQ;
(2)Q棒第一次到达水平轨道右端时的加速度a的大小;
(3)Q棒从开始运动至第一次到达水平轨道右端所用的时间t和P棒做减速运动的总位移x的大小。
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