精品解析:2026届安徽滁州市定远县育才学校高三一模物理试题

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2026-07-06
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定远育才学校2026届高三第一次模拟检测 物理试题 一、单项选择题:共8题,每题4分,共32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. 铯137是铯133的同位素,其衰变方程为,其中的质量为,的质量为,X的质量为,光在真空中的传播速度为c。下列说法正确的是(  ) A. X为中子 B. 铯137比铯133多4个核子 C. 一个衰变释放的核能为 D. 铯137的半衰期会随着原子核数量的减少而变长 2. 如图所示,某同学用一双筷子夹起质量为m的圆柱形重物,已知圆柱竖直、半径为r,筷子水平,交叉点到圆柱接触点的距离均为,每根筷子对圆柱的压力大小为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( ) A. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 B. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 C. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 D. 若增大筷子与圆柱间的压力,摩擦力大小不变 3. 2025年12月,中山大学学生自研的“逸仙-A星”立方星在酒泉成功发射,成为世界首颗成功在轨开展木质外板验证的卫星。此次发射采用“一箭九星”方式,共将九颗卫星送入离地高度500km的同一预定轨道。下列说法正确的是(  ) A. 九颗卫星的线速度相同 B. 九颗卫星的机械能一定相同 C. 在轨稳定运行时,卫星的线速度约为 D. 卫星所在轨道处重力加速度小于地面重力加速度 4. 据史料记载,拨浪鼓最早出现在战国时期,宋代小型拨浪鼓已成为儿童玩具。现有一拨浪鼓上分别系有长度不等的两根轻绳,绳一端系着小球,另一端固定在关于手柄对称的鼓沿上。现使鼓绕竖直放置的手柄匀速转动,稳定两球在水平面内做周期相同的匀速圆周运动。下列各图中两球的位置关系正确的是(图中轻绳与竖直方向的夹角)(  ) A. B. C. D. 5. 为模拟光在光导纤维中的传播原理,取一圆柱形长直玻璃丝进行实验。如图所示,纸面内有一束激光由空气中以的入射角射向玻璃丝的AB端面圆心O,恰好在玻璃丝的内侧面发生全反射,此时内侧面入射角为θ。下列说法正确的是(  ) A. B. 玻璃丝只能传播特定频率的光 C. 激光由空气中进入玻璃丝后,其波长不变 D. 减小入射角α,激光在玻璃丝中仍能发生全反射 6. 如图所示,理想变压器原线圈的匝数为100匝,副线圈的匝数为200匝,交流电源的电压。与原线圈相连的定值电阻R0=5Ω,副线圈与最大阻值为50Ω的滑动变阻器R相连,P为其滑片。下列说法正确的是(  ) A. 通过滑动变阻器R的交流电频率为100Hz B. 滑片P向上滑动,滑动变阻器R两端的电压变大 C. 滑片P向下滑动,通过R0的电流变大 D. 改变滑片P的位置,副线圈的最大输出功率为24.2W 7. 如图所示,一个带有挡板的光滑斜面固定在地面上,斜面倾角为θ,轻弹簧的上端固定于挡板,下端连接滑块P,开始处于平衡状态。现用一平行于斜面向下的力F作用在P上,使滑块向下匀加速(a<gsinθ)运动一段距离。以x表示P离开初位置的位移,t表示P运动的时间,E表示P的机械能(设初始时刻机械能为零),重力加速度为g,则下列图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 8. 竖直平面内固定有两个电荷量均为的点电荷,两点电荷相距0.6m,O为两点电荷水平连线的中点。一电荷量为的带电小球自点开始向下运动,初动能大小为,其动能与位移的关系如图乙中曲线I所示,处为曲线的最低点,此时动能大小为。直线II为计算机拟合的曲线I的一条渐近线,其斜率大小为。已知小球可视为质点,运动过程中电荷量保持不变,空气阻力不计,重力加速度,静电力常量,则(  ) A. 小球的质量为 B. 小球的电荷量为 C. 下落到的过程中,小球的加速度先减小后增加 D. 下落到的过程中,小球的电势能增加了约 二、多项选择题∶共 2题,每题 5 分,共 10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选 对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。 9. 在水平面上静置有质量相等的a、b两个物体,水平推力、分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下,a、b在运动过程中未相撞,a、b的v-t图像如图所示,图中平行于,整个过程中a、b的最大速度相等,运动时间之比。则在整个运动过程中下列说法正确的是(  ) A. 物体a、b受到的摩擦力大小相等 B. 两水平推力对物体的冲量之比为 C. 两水平推力对物体的做功之比为 D. 两水平推力的大小之比为 10. 图(a)是洛伦兹力演示仪,其简化模型如图(b)所示。玻璃泡以O点为圆心,励磁线圈能在玻璃泡内产生垂直于纸面向里的匀强磁场,圆心O正下方M处固定一电子枪,能水平向左射出速率为(未知)的电子,当磁感应强度大小为时,电子以O为圆心做圆周运动;若只把匀强磁场的方向反向,电子会打到玻璃泡边缘的N点,与的夹角为,的长度为。已知电子质量为,电荷量为,电子的重力不计,不考虑出射电子间的相互作用。下列说法正确的有(  ) A. 电子的速率 B. 电子做圆周运动的周期 C. 玻璃泡的半径为 D. 电子从M点到N点的时间为 三、非选择题∶ 共 5 题, 共 58分。 11. 某实验小组利用图甲所示装置测量当地重力加速度。用轻绳一端系住直径为的小球,另一端固定在铁架台上点,已知点到小球球心的距离为,在点正下方固定一个光电门,小球运动至最低点时光电门能够记录下小球的遮光时间。实验时,将小球拉起至轻绳和竖直方向夹角为处,由静止释放小球,小球摆至最低点时光电门光线正好射向小球球心,小球的遮光宽度可近似为,光电门记录小球的遮光时间为,试回答以下问题。 (1)用游标卡尺测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径_________。 (2)小球从释放位置运动至最低点时的速度为_________(用题中相关物理量的字母表示)。 (3)多次改变(始终小于)的数值,重复以上实验过程并测量对应的得到随变化的关系图线如图丙所示,该图线斜率的绝对值为,可计算得重力加速度_________(用、和表示)。 12. 小马同学家乡盛产柑橘,寒假期间他利用柑橘制作了柑橘电池,并设计了如图甲所示的电路来测量该电池的电动势E和内阻r,以及一未知电阻的阻值,图中电压表内阻极大。实验过程如下: (1)保持开关断开,闭合开关,改变电阻箱R的阻值,观察到电压表的读数随R的增大而________(填“增大”或“减小”)。 (2)实验中记录不同阻值对应的电压表示数,并作出对应的图线如图乙所示。已知图线的横、纵截距分别为和b,则电源电动势________,电源内阻________(用a,b表示)。 (3)闭合开关、,改变电阻箱R阻值,再次记录不同阻值对应的电压表示数。在图乙中作出对应的图线(图中未画出)。已知对应图线的纵截距为c,则电阻________(用a,b,c表示)。 13. 如图所示,固定在水平面上的绝热汽缸长为,汽缸内用横截面积为的绝热活塞封闭有温度为的理想气体,开始时处于静止状态的活塞位于距左侧缸底0.6L处。已知大气压强为,该理想气体内能与温度的关系为,为常量,不考虑摩擦。现用电热丝对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动。求: (1)当温度升高到时,活塞距左侧缸底的距离; (2)当温度升高到时,理想气体从电热丝吸收的总热量。 14. 如图所示,倾角为的光滑固定斜面,斜面上相隔为的平行虚线与间有大小为的匀强磁场,方向垂直斜面向下,一质量,电阻,边长的正方向单匝纯电阻金属线圈,线圈边从距上方处由静止释放沿斜面下滑进入磁场,且边刚要离开磁场时线圈恰好做匀速运动。重力加速度。求: (1)边刚进入磁场时线圈的速度和加速度; (2)线圈进入磁场的过程中,通过边的电量q; (3)线圈通过磁场的过程中产生的热量Q。 15. 如图所示,圆心角θ=53°,半径R=3m的光滑圆弧轨道BC固定在水平地面上,其末端C切线水平;两个质量均为M=1kg、长度均为L=4.5m的木板D、E静止在粗糙的水平地面上,其上表面与C端等高且平滑接触;水平传送带固定,且沿顺时针转动。现将质量m=2kg的物块A轻放在传送带的左端,离开传送带后从B点沿切线方向进入BC轨道,已知物块A与传送带间的动摩擦因数μ1=0.5,物块A与木板间的动摩擦因数均为μ2=0.4,AB间竖直高度h=0.8m,传送带长度为x=1.5m,木板D与水平面间的动摩擦因数μ3=0.2,木板E下表面光滑。取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求: (1)物块A滑到C点时,在C点受到圆弧轨道支持力的大小; (2)物块A到达B点所用时间; (3)物块A与木板E之间摩擦产生的热量。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 定远育才学校2026届高三第一次模拟检测 物理试题 一、单项选择题:共8题,每题4分,共32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. 铯137是铯133的同位素,其衰变方程为,其中的质量为,的质量为,X的质量为,光在真空中的传播速度为c。下列说法正确的是(  ) A. X为中子 B. 铯137比铯133多4个核子 C. 一个衰变释放的核能为 D. 铯137的半衰期会随着原子核数量的减少而变长 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据质量数和电荷数守恒可知X为电子,故A错误; B.铯137的核子数为137个,铯133的核子数为133个,故B正确; C.衰变是放能反应,故衰变放出的核能为,故C错误; D.原子核数量减少,半衰期不变,故D错误。 故选B。 2. 如图所示,某同学用一双筷子夹起质量为m的圆柱形重物,已知圆柱竖直、半径为r,筷子水平,交叉点到圆柱接触点的距离均为,每根筷子对圆柱的压力大小为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( ) A. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 B. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 C. 每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 D. 若增大筷子与圆柱间的压力,摩擦力大小不变 【答案】B 【解析】 【详解】ABC.重物在竖直方向上由平衡条件可知 解得 俯视水平方向受力分析如图 , 解得 所以每根筷子与圆柱体间的摩擦力大小为 故AC错误,B正确; D.增大筷子与圆柱间的压力,摩擦力竖直分量仍等于重力大小,摩擦力水平分量增大,摩擦力变大。故D错误。 故选B。 3. 2025年12月,中山大学学生自研的“逸仙-A星”立方星在酒泉成功发射,成为世界首颗成功在轨开展木质外板验证的卫星。此次发射采用“一箭九星”方式,共将九颗卫星送入离地高度500km的同一预定轨道。下列说法正确的是(  ) A. 九颗卫星的线速度相同 B. 九颗卫星的机械能一定相同 C. 在轨稳定运行时,卫星的线速度约为 D. 卫星所在轨道处重力加速度小于地面重力加速度 【答案】D 【解析】 【详解】A.线速度是矢量,九颗卫星在同一轨道上仅线速度大小相等,运动方向不一定相同,因此线速度不相同, 故A错误; B.机械能为动能与引力势能之和,动能和引力势能均与卫星质量有关,九颗卫星质量不一定相等,因此机械能不一定相同, 故B错误; C.第一宇宙速度是卫星的最大环绕速度,轨道高度越高环绕速度越小,该卫星轨道高于近地轨道,线速度必然小于, 故C错误; D.由万有引力等于重力可得,卫星轨道半径大于地球半径,因此轨道处重力加速度小于地面重力加速度, 故D正确。 故选D。 4. 据史料记载,拨浪鼓最早出现在战国时期,宋代小型拨浪鼓已成为儿童玩具。现有一拨浪鼓上分别系有长度不等的两根轻绳,绳一端系着小球,另一端固定在关于手柄对称的鼓沿上。现使鼓绕竖直放置的手柄匀速转动,稳定两球在水平面内做周期相同的匀速圆周运动。下列各图中两球的位置关系正确的是(图中轻绳与竖直方向的夹角)(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】小球做匀速圆周运动,角速度相同,受力分析如图所示 设绳长为L,拨浪鼓半径为R,根据牛顿第二定律得 解得 是常量,根据数学关系可知,角度越大,绳长越大;设绳的竖直分量为h,则由合力提供向心力得 解得 可知,角度大的,竖直分量大。 故选B。 5. 为模拟光在光导纤维中的传播原理,取一圆柱形长直玻璃丝进行实验。如图所示,纸面内有一束激光由空气中以的入射角射向玻璃丝的AB端面圆心O,恰好在玻璃丝的内侧面发生全反射,此时内侧面入射角为θ。下列说法正确的是(  ) A. B. 玻璃丝只能传播特定频率的光 C. 激光由空气中进入玻璃丝后,其波长不变 D. 减小入射角α,激光在玻璃丝中仍能发生全反射 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据折射定律有 解得 故A错误; B.玻璃丝可以传播不同频率的光,故B错误; C.激光由空气中进入玻璃丝后,传播速度改变,则波长改变,故C错误; D.减小入射角α,则折射角减小,光在玻璃丝的内侧面入射角增大,大于临界角,发生全反射,故D正确。 故选D。 6. 如图所示,理想变压器原线圈的匝数为100匝,副线圈的匝数为200匝,交流电源的电压。与原线圈相连的定值电阻R0=5Ω,副线圈与最大阻值为50Ω的滑动变阻器R相连,P为其滑片。下列说法正确的是(  ) A. 通过滑动变阻器R的交流电频率为100Hz B. 滑片P向上滑动,滑动变阻器R两端的电压变大 C. 滑片P向下滑动,通过R0的电流变大 D. 改变滑片P的位置,副线圈的最大输出功率为24.2W 【答案】D 【解析】 【详解】A.由可得,通过滑动变阻器R的交流电频率为,A错误; B.将变压器与副线圈电阻等效为一个定值电阻,则,又 联立可得,交流电压的有效值为 滑片P向上滑动时,滑动变阻器R的阻值减小,等效电阻阻值减小,由闭合电路欧姆定律原线圈电流增大,变压器输入电压减小,则变压器输出电压减小,滑动变阻器R两端的电压减小,B错误; C.滑片P向下滑动,滑动变阻器R的阻值增大,等效电阻阻值增大,由闭合电路欧姆定律通过R0的电流变小,C错误; D.副线圈的输出功率为 故,副线圈的最大输出功率为24.2W,D正确。 故选D。 7. 如图所示,一个带有挡板的光滑斜面固定在地面上,斜面倾角为θ,轻弹簧的上端固定于挡板,下端连接滑块P,开始处于平衡状态。现用一平行于斜面向下的力F作用在P上,使滑块向下匀加速(a<gsinθ)运动一段距离。以x表示P离开初位置的位移,t表示P运动的时间,E表示P的机械能(设初始时刻机械能为零),重力加速度为g,则下列图像可能正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】AB.设物块P的质量为m,系统静止时弹簧相对原长的伸长量为x0,弹簧的劲度系数为k,则有 由牛顿第二定律有 两式联立可得 A错误,B正确; CD.由题可知 初位置物块P的机械能为0,则物块P机械能的变化量 CD错误。 故选B。 8. 竖直平面内固定有两个电荷量均为的点电荷,两点电荷相距0.6m,O为两点电荷水平连线的中点。一电荷量为的带电小球自点开始向下运动,初动能大小为,其动能与位移的关系如图乙中曲线I所示,处为曲线的最低点,此时动能大小为。直线II为计算机拟合的曲线I的一条渐近线,其斜率大小为。已知小球可视为质点,运动过程中电荷量保持不变,空气阻力不计,重力加速度,静电力常量,则(  ) A. 小球的质量为 B. 小球的电荷量为 C. 下落到的过程中,小球的加速度先减小后增加 D. 下落到的过程中,小球的电势能增加了约 【答案】B 【解析】 【详解】ACD.由动能定理知,图像的斜率为合外力,由图知0.4m内,图像的斜率先减小后增大再减小,即小球所受的合外力先减小后增大再减小,由牛顿第二定律知,此过程小球的加速度先减小后增加再减小;当时,小球所受的电场力趋近于0,则图像的渐近线的斜率为重力,即N 解得小球的质量 0~0.4m内,由能量守恒定律知,小球电势能的增加量 故ACD错误; B.小球在x=0.4m处所受合外力为0,此时 其中 解得电荷量C 故B正确。 故选B。 二、多项选择题∶共 2题,每题 5 分,共 10分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选 对的得 5 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分。 9. 在水平面上静置有质量相等的a、b两个物体,水平推力、分别作用在a、b上,一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下,a、b在运动过程中未相撞,a、b的v-t图像如图所示,图中平行于,整个过程中a、b的最大速度相等,运动时间之比。则在整个运动过程中下列说法正确的是(  ) A. 物体a、b受到的摩擦力大小相等 B. 两水平推力对物体的冲量之比为 C. 两水平推力对物体的做功之比为 D. 两水平推力的大小之比为 【答案】ABC 【解析】 【详解】AD.由题图知,平行于,说明撤去推力后两物体的加速度相同,而撤去推力后物 体的合力等于摩擦力,根据牛顿第二定律可知 解得 根据图像可知 , 解得 故A正确,D错误; B.根据动量定理有 , 解得 故B正确; C.根据动能定理可得 , , 解得 故C正确。 故选ABC。 10. 图(a)是洛伦兹力演示仪,其简化模型如图(b)所示。玻璃泡以O点为圆心,励磁线圈能在玻璃泡内产生垂直于纸面向里的匀强磁场,圆心O正下方M处固定一电子枪,能水平向左射出速率为(未知)的电子,当磁感应强度大小为时,电子以O为圆心做圆周运动;若只把匀强磁场的方向反向,电子会打到玻璃泡边缘的N点,与的夹角为,的长度为。已知电子质量为,电荷量为,电子的重力不计,不考虑出射电子间的相互作用。下列说法正确的有(  ) A. 电子的速率 B. 电子做圆周运动的周期 C. 玻璃泡的半径为 D. 电子从M点到N点的时间为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.当磁场垂直纸面向里时,电子以O为圆心做匀速圆周运动,轨道半径为d,由洛伦兹力提供向心力有 解得,故A正确; B.电子做圆周运动的周期 联立解得,故B错误; C.磁场反向后,电子轨迹圆半径r=d,电子轨迹如图 几何关系可知,故C错误; D.几何关系可知 则电子从M点到N点的时间为,故D正确。 故选AD。 三、非选择题∶ 共 5 题, 共 58分。 11. 某实验小组利用图甲所示装置测量当地重力加速度。用轻绳一端系住直径为的小球,另一端固定在铁架台上点,已知点到小球球心的距离为,在点正下方固定一个光电门,小球运动至最低点时光电门能够记录下小球的遮光时间。实验时,将小球拉起至轻绳和竖直方向夹角为处,由静止释放小球,小球摆至最低点时光电门光线正好射向小球球心,小球的遮光宽度可近似为,光电门记录小球的遮光时间为,试回答以下问题。 (1)用游标卡尺测量小球的直径如图乙所示,则小球的直径_________。 (2)小球从释放位置运动至最低点时的速度为_________(用题中相关物理量的字母表示)。 (3)多次改变(始终小于)的数值,重复以上实验过程并测量对应的得到随变化的关系图线如图丙所示,该图线斜率的绝对值为,可计算得重力加速度_________(用、和表示)。 【答案】(1)12.25 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由图乙可知,小球的直径为 【小问2详解】 小球从释放位置运动至最低点时的速度为 【小问3详解】 小球下落过程,根据动能定理 其中联立,可得 由题意可知 解得 12. 小马同学家乡盛产柑橘,寒假期间他利用柑橘制作了柑橘电池,并设计了如图甲所示的电路来测量该电池的电动势E和内阻r,以及一未知电阻的阻值,图中电压表内阻极大。实验过程如下: (1)保持开关断开,闭合开关,改变电阻箱R的阻值,观察到电压表的读数随R的增大而________(填“增大”或“减小”)。 (2)实验中记录不同阻值对应的电压表示数,并作出对应的图线如图乙所示。已知图线的横、纵截距分别为和b,则电源电动势________,电源内阻________(用a,b表示)。 (3)闭合开关、,改变电阻箱R阻值,再次记录不同阻值对应的电压表示数。在图乙中作出对应的图线(图中未画出)。已知对应图线的纵截距为c,则电阻________(用a,b,c表示)。 【答案】(1)增大 (2) ①. ②. (3) 【解析】 【小问1详解】 当R增大时,根据闭合电路欧姆定律可知总电流减小,内电压减小,故电压表示数增大; 【小问2详解】 [1][2]根据闭合电路欧姆定律 整理得 结合图像可知, 解得, 【小问3详解】 闭合开关、,根据闭合电路欧姆定律 整理得 可得 解得 13. 如图所示,固定在水平面上的绝热汽缸长为,汽缸内用横截面积为的绝热活塞封闭有温度为的理想气体,开始时处于静止状态的活塞位于距左侧缸底0.6L处。已知大气压强为,该理想气体内能与温度的关系为,为常量,不考虑摩擦。现用电热丝对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动。求: (1)当温度升高到时,活塞距左侧缸底的距离; (2)当温度升高到时,理想气体从电热丝吸收的总热量。 【答案】(1)0.9L (2) 【解析】 【小问1详解】 封闭气体发生等压变化 活塞距左侧缸底的距离 【小问2详解】 当活塞到达汽缸右端时的温度为T, 即当温度升高到时活塞恰到达最右端,所以从到时,活塞不动。 外界对理想气体做功 理想气体内能增加量 由热力学第一定律 理想气体从电热丝吸收的总热量 14. 如图所示,倾角为的光滑固定斜面,斜面上相隔为的平行虚线与间有大小为的匀强磁场,方向垂直斜面向下,一质量,电阻,边长的正方向单匝纯电阻金属线圈,线圈边从距上方处由静止释放沿斜面下滑进入磁场,且边刚要离开磁场时线圈恰好做匀速运动。重力加速度。求: (1)边刚进入磁场时线圈的速度和加速度; (2)线圈进入磁场的过程中,通过边的电量q; (3)线圈通过磁场的过程中产生的热量Q。 【答案】(1),;(2);(3) 【解析】 【详解】(1)线圈沿斜面向下运动,由动能定理可得 解得 受力分析可得 解得 (2)线圈进入磁场过程中,通过ab边的电荷量 由闭合电路欧姆定律可得 由法拉第电磁感应定律得 解得 (3)线圈离开磁场时,根据平衡条件有 解得 由能量守恒定律可得 15. 如图所示,圆心角θ=53°,半径R=3m的光滑圆弧轨道BC固定在水平地面上,其末端C切线水平;两个质量均为M=1kg、长度均为L=4.5m的木板D、E静止在粗糙的水平地面上,其上表面与C端等高且平滑接触;水平传送带固定,且沿顺时针转动。现将质量m=2kg的物块A轻放在传送带的左端,离开传送带后从B点沿切线方向进入BC轨道,已知物块A与传送带间的动摩擦因数μ1=0.5,物块A与木板间的动摩擦因数均为μ2=0.4,AB间竖直高度h=0.8m,传送带长度为x=1.5m,木板D与水平面间的动摩擦因数μ3=0.2,木板E下表面光滑。取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求: (1)物块A滑到C点时,在C点受到圆弧轨道支持力的大小; (2)物块A到达B点所用时间; (3)物块A与木板E之间摩擦产生的热量。 【答案】(1) (2)1.2s (3) 【解析】 【小问1详解】 物块A从传送带末端平抛到B,根据 解得 物块A刚好从B点切向进入,根据速度分解有 解得 物块A从传送带末端到C过程,根据动能定理有 解得 物块A在C点,根据牛顿第二定律有 解得 【小问2详解】 物块A在传送带上的加速度 物块A在传送带上匀加速的位移 因为 所以物块A在传送带上先匀加速后匀速 匀加速所用时间 匀速所用时间 物块A到达B点所用时间 【小问3详解】 物块A在木板D上时物块A的加速度 物块A在木板D上时木板D的加速度 解得 物块A在木板D上时物块A的位移 物块A在木板D上时木板D的位移 物块A在木板D上时物块A与木板D的相对位移 联立解得,(舍) 物块A离开木板D时物块A的速度 物块A离开木板D时木板E的速度 假设物块A最终与木板E相对静止,根据动量守恒 物块A与木板E共速时的速度 由能量守恒得 物块A与木板E共速时,两者的相对位移 假设成立,则物块A与木板E之间摩擦产生的热量 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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