精品解析:巧家县第一中学2026年高考6月份模拟试卷高三物理试题卷

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2026-07-07
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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) 云南省
地区(市) 昭通市
地区(区县) 巧家县
文件格式 ZIP
文件大小 3.08 MB
发布时间 2026-07-07
更新时间 2026-07-31
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-07
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来源 学科网

内容正文:

巧家县第一中学2026年高考6月份模拟试卷 高三物理试题卷 一、选择题 1. 由单位N、m、Ω和s组合成的单位对应的物理量是( ) A. 电流强度 B. 电量 C. 磁通量 D. 动能 【答案】A 【解析】 【详解】由焦耳定律得,可得,又,可知是电流强度的单位,故BCD错误、A正确。 故选A。 2. 瑞利干涉仪的结构如图,以钠光灯作为光源置于透镜L1的前焦点,在透镜L2的后焦面上观测干涉条纹的变动。在两个透镜之间安置一对完全相同的玻璃管A和B。实验开始时,A管和B管都抽成真空,此时在E点观测到亮条纹。缓慢向B管充入气体,直到E点再一次观察到亮条纹。已知,A管和B管的长度均为L,光波的周期为T,光在真空中的传播速度为c。则B管中充入的气体的折射率为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】在瑞利干涉仪中,两束光在点形成亮条纹时,光程差需满足,其中为整数,为光的波长 初始时A、B管均为真空,光在管中传播速度为,传播时间 亮条纹的光程差 B管充入气体后,光在B管中传播速度为,其中 是气体的折射率 传播时间 两束光的时间差 光程差 根据产生亮条纹条件,可得 解得 充入气体后点再次出现亮条纹,此时两束光的光程差为,所以可得 故选A。 3. 在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核发生了一次α衰变。放射出的α粒子在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R。以m、q分别表示α粒子的质量和电荷量。生成的新核用Y表示。真空中光速为c,下列说法正确的是(  ) A. 新核Y在磁场中做圆周运动的轨道半径为 B. 若将α粒子做圆周运动等效成一个环形电流,则电流大小为 C. 若衰变过程中释放的核能都转化为α粒子和新核Y的动能,则衰变过程中的质量亏损约 D. 发生衰变后产生的α粒子与新核Y在磁场中旋转方向相同,且轨迹为相互内切的圆 【答案】B 【解析】 【详解】A.衰变过程中系统动量守恒,α粒子和新核Y的动量大小相等。由半径公式可知,轨道半径与电荷量成反比。α粒子电荷为2e,新核Y电荷为(Z-2)e,新核Y与α粒子的半径之比为 解得,A错误; B.α粒子做圆周运动的周期为 等效电流为,B正确; C.α粒子速度v1为 解得 新核Y的速度v2为 α粒子的质量为m,每个核子的质量为;新核Y的核子数为A-4,新核Y的质量为 衰变后系统总动能为 释放的核能为 根据能量守恒定律 解得,C错误; D.衰变后两粒子运动方向相反,都带正电荷,由左手定则,旋转方向相反,轨迹为外切圆, D错误。 故选B。 4. 如图所示,线圈的自感系数,电容器的电容,。闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关S,电路中将产生电磁振荡。如果规定线圈中的电流方向从到为正,断开开关后,下列说法正确的是( ) A. 某时刻电容器左极板带负电,且电流为正,则此时电场能在减小 B. 某时刻电流为负且电流在减小,则此时电容器右极板带正电 C. 电磁振荡的周期约为 D. 考虑到电磁振荡过程的能量损失,电容器在一个周期内的放电时长随时间推移将越来越短 【答案】C 【解析】 【详解】A.某时刻电容器左极板带负电,且电流为正,则此时电容器充电,电场能在增大,故A错误; B.某时刻电流为负且电流在减小,则此时电容器充电,即此时电容器右极板带负电,故B错误; C.电磁振荡的周期约为,故C正确; D.根据电磁振荡的周期公式可知,电磁振荡的周期与电磁振荡过程的能量无关,则电容器在一个周期内的放电时长也与电磁振荡的周期无关,所以考虑到电磁振荡过程的能量损失,电容器在一个周期内的放电时长不随时间推移而改变,故D错误。 故选C。 5. 一半径为R的光滑半球面固定在水平桌面上,球面上放置一光滑匀质绳,A为球面的顶点,B端与C端恰与桌面不接触。匀质绳单位长度的质量为,重力加速度大小为g,求铁链A处的张力T的大小( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】 如图所示,考虑一半链条,设想存在作用力F作用在链条A端,将会使链条做出一个非常小,趋近于零的虚位移,而这个过程的作用效果可以等效于处于链条B端的一段长为的链条移到A端,因此,重力势能的增加即为F所做的功,因此 解得,而此作用力为铁链A处的张力T,则 故选A。 6. 2026年是农历丙午马年,科技感与新春年味交织。国产顶级四足机器人厂商宇树发布了新款As2型机器人,其优异的地面适应性能惊艳市场。假设某款搭载了7轴机械臂的As2机器人可简化为质点,其质量为18kg,在时刻从静止开始沿平直路面匀加速启动,在时刻达到额定功率,之后以额定功率继续运动,时速度达到,之后速度趋近极限速度而逐渐趋于匀速运动。机器人在运动过程中受到的空气及地面阻力为其重力的倍,重力加速度g取。下列说法正确的是(   ) A. 机器人匀加速阶段的加速度大小为 B. 机器人的速度为时,电机输出的功率为90W C. 机器人的速度为时,机器人加速度大小约为 D. 机器人从静止开始至达到的过程中,机器人运动的路程约为 【答案】C 【解析】 【详解】A.机器人达到极限速度时,牵引力与阻力大小相等,即有 机器人的额定功率为 匀加速阶段,根据牛顿第二定律得 在时刻达到额定功率,有 且有 解得匀加速阶段的加速度大小为,匀加速运动的末速度为,匀加速阶段的牵引力为,故A错误; B.机器人的速度为时处于匀加速阶段,电机输出的功率为,故B错误; C.机器人的速度为时,机器人加速度大小为 解得,故C正确; D.匀加速运动通过的路程为 设机器人从时刻开始至达到4.5m/s的过程中,机器人运动的路程为,根据动能定理得 机器人从静止开始至达到最大速度的过程中,机器人运动的路程为 解得,故D错误。 故选C。 7. 一定质量的理想气体压强为p、体积为,从状态经状态变化到状态,其图像如图所示,该过程中( ) A. 气体放出热量 B. 气体吸收热量 C. 气体放出热量 D. 气体吸收热量 【答案】B 【解析】 【详解】由图像知气体状态到状态为等压膨胀,对气体而言 从状态到状态为等容变化,做功为零,故从状态经状态变化到状态, 又图像中到, 即为等温变化,故从状态经状态变化到状态,气体内能不变,根据热力学第一定律 则 即气体吸收热量 故选B。 二、多选题 8. 如图所示,在坐标系中、、三点的坐标分别为、、,在、两点处各有一个频率、初始相位和振动方向完全相同的声源,点是、两点之间唯一的声音减弱点,下列说法正确的是(  ) A. 点是声音加强点 B. 声波的波长为 C. 点是声音加强点 D. 坐标为的点是声音加强点 【答案】AD 【解析】 【详解】A.由题意可知,、两声源到点的路程相等,路程差为零,故点是声音加强点,A正确; B.根据题意可知,c点是b、c两点之间唯一的声音减弱点,则两声源到c点的路程差为 解得,B错误; C.由,可知O点是声音减弱点,C错误; D.O、c之间声音加强点的路程差一定等于波长的整数倍,设该点的坐标为,由几何关系可知 当时,解得,D正确。 故选AD。 9. 如图所示,Ⅰ为北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星,其对地张角为;Ⅱ为地球的近地卫星。已知地球半径为,地球自转周期为,万有引力常量为,根据题中条件,可求出(  ) A. 地球的平均密度为 B. 卫星Ⅰ和卫星Ⅱ的向心加速度之比为 C. 卫星Ⅰ与赤道上物体对应的向心力之比为 D. 卫星Ⅱ运动的线速度为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.根据图中几何关系可得 对于卫星Ⅱ,由万有引力提供向心力得 根据开普勒第三定律可知,卫星Ⅱ的周期为 又 联立解得,故A错误; B.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得 解得 可得卫星Ⅰ和卫星Ⅱ的向心加速度之比为,故B正确; C.卫星Ⅰ与赤道上物体角速度相等,根据向心力公式 卫星Ⅰ与赤道上物体质量之比未知,则无法求得向心力之比,故C错误; D.卫星Ⅱ运动的线速度为,故D正确。 故选BD。 10. 以地面上O点为坐标原点建立空间直角坐标系Oxyz,其中,xOy在水平面内,z轴竖直向上,如图所示。空间存在沿y轴正方向的匀强电场。从z轴上z=20m处的A点,以初速度沿x轴正方向水平抛出一个带正电的小球,小球所受电场力大小F=0.5mg。小球可看作质量为m的质点,忽略空气阻力,重力加速度。则( ) A. 小球在x轴方向做匀速直线运动 B. 小球落地时的速度大小为 C. 小球落地点到O点的距离为 D. 小球落地点的坐标为(20m,20m,0) 【答案】AC 【解析】 【详解】将小球的运动沿x、y、z三个坐标轴方向进行分解。在z轴方向上,小球受重力作用做自由落体运动,根据位移公式,代入数据解得落地时间t=2s 在x轴方向上,小球不受力,以初速度v0做匀速直线运动,落地时的位移x=v0t,计算得x=20m,此时沿x轴的分速度vx=10m/s 在y轴方向上,小球受电场力作用做初速度为零的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有F=may 代入数据解得ay=5m/s2 落地时的位移,计算得y=10m 此时沿y轴的分速度vy=ayt,计算得vy=10m/s A.由上述分析可知,小球在x轴方向上不受外力,做匀速直线运动,故A正确; B.小球落地时沿z轴的分速度大小vz=gt,计算得vz=20m/s 根据运动的合成,落地时的总速度大小 代入数据解得,故B错误; CD.由运动学分析可知,小球落地点的坐标为(20m,10m,0),小球落地点到O点的距离,代入数据解得,故C正确,D错误。 故选AC。 三、实验题 11. (1)实验小组用图甲装置做“探究平抛运动的特点”实验。小球从斜槽M末端水平飞出后,被倾斜挡板N卡住,通过调节挡板高度,可记录小球经过的多个位置,从而绘制出平抛运动的轨迹。关于本实验,下列说法正确的是_____(多选)。 A. 必须选取光滑的斜槽进行实验 B. 实验时应选择密度大、体积小的钢球 C. 每次小球必须从同一位置由静止释放 D. 上下移动挡板N时,挡板高度必须等间距变化 (2)如图乙是某同学记录的抛物线轨迹的一部分。x轴沿水平方向,y轴是竖直方向,由图中所给的数据可求出:平抛物体的初速度是__________,小球抛出点的坐标是(__________cm,__________cm)(重力加速度,所有结果均取2位有效数字)。 【答案】(1)BC (2) ①. 4.0 ②. -80 ③. -20 【解析】 【小问1详解】 ABC.实验中使用密度大、体积小的钢球,且要保证小球在以相同的初速度水平抛出,则斜槽轨道末段必须水平,但斜槽轨道不一定光滑,每次必须从斜槽上相同的位置无初速度释放钢球,故A错误,BC正确; D.为了描出运动轨迹,和挡板是否竖直等间距移动无关,只要背板必须竖直放置,用平滑曲线将白纸上的各位置连接,故D错误。 故选BC。 【小问2详解】 [1] 在竖直方向上,根据 在水平方向上 根据图像可知 , 解得 [2] [3] 设抛出点到O点的时间为t,根据图像可得 根据平抛运动可得, 解得, 12. 某研究性学习小组为了测某电源的电动势E和内阻r,以及一个未知电阻,设计了如图甲所示的实验电路。实验器材有:待测电源(E,r)、待测电阻、电压表(量程3V,内阻很大)、电阻箱R(0~99.99Ω)、定值电阻、单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。 实验步骤如下: (1)根据图甲所示的电路图,请将图乙中的实物图连接完整________。 (2)首先测量未知电阻的阻值,请将该同学的操作补充完整: ①闭合开关,将切换到1,调节R至适当阻值时读出其示数,和对应的电压表示数; ②保持R示数不变,将切换到2,电压表示数如图丙所示,此时电压表示数________V; ③待测电阻________。 (3)该小组同学应用该装置继续测电源电动势E和内阻r。具体操作如下: ①闭合开关,将切换到2,多次调节R,读出多组电阻箱示数R及对应电压表读数U; ②由测得的数据绘出了图线如图丁所示; ③由图丁求得电源电动势________V,内阻________。(结果均保留两位小数) 【答案】(1) (2) ①. 2.40 ②. 5.0##5 (3) ①. 2.50 ②. 0.50 【解析】 【小问1详解】 [1]根据电路图,实物连线如图所示 【小问2详解】 [2]由图丙可知,此时电压表示数 [3]将切换到1时,有 将切换到2时,有 联立可得待测电阻为 【小问3详解】 [4][5]闭合开关,将切换到2,根据闭合电路欧姆定律可得 整理可得的直线方程为 根据图像可得, 解得, 四、解答题 13. 如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一段静止的长为L、直径为d、电阻率为ρ的通电导线,磁场方向垂直于导线。设单位长度的导线中有n个自由电荷,每个自由电荷的电荷量都为q,它们沿导线定向移动的平均速率为v。求: (1)这段导线受到的安培力的大小; (2)导线上下两侧C、D间的电势差; (3)导线中每个自由电荷受到的平均阻力的大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 每个电荷所受的磁场力为 这段导线受到的安培力的大小为 解得 【小问2详解】 根据平衡条件得 解得 【小问3详解】 根据电阻定律得 导线中的电流为 根据欧姆定律得 根据平衡条件得 解得 14. 如图所示,长度为、质量为的长木板静止放置在粗糙水平地面上.另有质量为的小铅块(可看作质点),以的水平初速度向右冲上木板。已知铅块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度取,求: (1)铅块刚冲上木板时,铅块与木板的加速度、的大小; (2)铅块从木板上滑落所需时间; (3)为了使铅块不从木板上滑落,在铅块冲上木板的瞬间,对长木板施加一水平向右的恒定拉力F,求恒力F的范围。 【答案】(1)4m/s2,2m/s2 (2)1s (3)2N≤F≤10N 【解析】 【小问1详解】 对铅块,根据牛顿第二定律有 解得铅块加速度大小为 对木板,根据牛顿第二定律有 解得木板加速度大小为 【小问2详解】 铅块从开始到滑落木板的过程中,铅块做匀减速直线运动,木板做匀加速直线运动,有 解得 【小问3详解】 若铅块到木板右端时恰好共速,有 解得 对木板,根据牛顿第二定律有 可得 若共速后铅块不能从左侧滑下 解得 则F的范围 15. 如图所示,半径为的水平金属圆盘绕过中心。的竖直轴以角速度匀速转动,圆盘处在竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场中。是间距为的足够长、水平光滑平行金属导轨,导轨处在竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场中。导轨的端用导线通过电刷与圆盘边缘相连,、之间连接电容为的电容器和单刀双掷开关,且的接线柱1通过电刷与圆盘中心相连。在导轨上间隔一定距离垂直于导轨放置着两根金属棒、,质量分别为和,电阻值分别为和,不计其他电阻,金属棒始终与导轨垂直且接触良好。 (1)将S掷于1,稳定后,求电容器所带的电荷量; (2)当电容器所带电荷量为时,将从1掷于2, i.求、棒稳定后的速度大小; ii.为使、棒不相碰,求两棒初始距离的最小值。 【答案】(1) (2)i.ii. 【解析】 【小问1详解】 圆盘转动,根据法拉第电磁感应定律有 稳定后,电容器所带的电荷量为 根据电路知识可得 解得 【小问2详解】 i.将开关从1掷于2时,、棒均开始向右运动,稳定后,电路中无感应电流,、棒的速度大小相等,有 对棒,根据动量定理有 其中 对棒,根据动量定理有 其中 对电容器 根据法拉第电磁感应定律有 又 解得 ii.设、棒运动过程中的速度大小为、,则棒两端的电压为, 整理可得 而,, 联立可得两棒初始距离的最小值为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 巧家县第一中学2026年高考6月份模拟试卷 高三物理试题卷 一、选择题 1. 由单位N、m、Ω和s组合成的单位对应的物理量是( ) A. 电流强度 B. 电量 C. 磁通量 D. 动能 2. 瑞利干涉仪的结构如图,以钠光灯作为光源置于透镜L1的前焦点,在透镜L2的后焦面上观测干涉条纹的变动。在两个透镜之间安置一对完全相同的玻璃管A和B。实验开始时,A管和B管都抽成真空,此时在E点观测到亮条纹。缓慢向B管充入气体,直到E点再一次观察到亮条纹。已知,A管和B管的长度均为L,光波的周期为T,光在真空中的传播速度为c。则B管中充入的气体的折射率为( ) A. B. C. D. 3. 在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核发生了一次α衰变。放射出的α粒子在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R。以m、q分别表示α粒子的质量和电荷量。生成的新核用Y表示。真空中光速为c,下列说法正确的是(  ) A. 新核Y在磁场中做圆周运动的轨道半径为 B. 若将α粒子做圆周运动等效成一个环形电流,则电流大小为 C. 若衰变过程中释放的核能都转化为α粒子和新核Y的动能,则衰变过程中的质量亏损约 D. 发生衰变后产生的α粒子与新核Y在磁场中旋转方向相同,且轨迹为相互内切的圆 4. 如图所示,线圈的自感系数,电容器的电容,。闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关S,电路中将产生电磁振荡。如果规定线圈中的电流方向从到为正,断开开关后,下列说法正确的是( ) A. 某时刻电容器左极板带负电,且电流为正,则此时电场能在减小 B. 某时刻电流为负且电流在减小,则此时电容器右极板带正电 C. 电磁振荡的周期约为 D. 考虑到电磁振荡过程的能量损失,电容器在一个周期内的放电时长随时间推移将越来越短 5. 一半径为R的光滑半球面固定在水平桌面上,球面上放置一光滑匀质绳,A为球面的顶点,B端与C端恰与桌面不接触。匀质绳单位长度的质量为,重力加速度大小为g,求铁链A处的张力T的大小( ) A. B. C. D. 6. 2026年是农历丙午马年,科技感与新春年味交织。国产顶级四足机器人厂商宇树发布了新款As2型机器人,其优异的地面适应性能惊艳市场。假设某款搭载了7轴机械臂的As2机器人可简化为质点,其质量为18kg,在时刻从静止开始沿平直路面匀加速启动,在时刻达到额定功率,之后以额定功率继续运动,时速度达到,之后速度趋近极限速度而逐渐趋于匀速运动。机器人在运动过程中受到的空气及地面阻力为其重力的倍,重力加速度g取。下列说法正确的是(   ) A. 机器人匀加速阶段的加速度大小为 B. 机器人的速度为时,电机输出的功率为90W C. 机器人的速度为时,机器人加速度大小约为 D. 机器人从静止开始至达到的过程中,机器人运动的路程约为 7. 一定质量的理想气体压强为p、体积为,从状态经状态变化到状态,其图像如图所示,该过程中( ) A. 气体放出热量 B. 气体吸收热量 C. 气体放出热量 D. 气体吸收热量 二、多选题 8. 如图所示,在坐标系中、、三点的坐标分别为、、,在、两点处各有一个频率、初始相位和振动方向完全相同的声源,点是、两点之间唯一的声音减弱点,下列说法正确的是(  ) A. 点是声音加强点 B. 声波的波长为 C. 点是声音加强点 D. 坐标为的点是声音加强点 9. 如图所示,Ⅰ为北斗卫星导航系统中的静止轨道卫星,其对地张角为;Ⅱ为地球的近地卫星。已知地球半径为,地球自转周期为,万有引力常量为,根据题中条件,可求出(  ) A. 地球的平均密度为 B. 卫星Ⅰ和卫星Ⅱ的向心加速度之比为 C. 卫星Ⅰ与赤道上物体对应的向心力之比为 D. 卫星Ⅱ运动的线速度为 10. 以地面上O点为坐标原点建立空间直角坐标系Oxyz,其中,xOy在水平面内,z轴竖直向上,如图所示。空间存在沿y轴正方向的匀强电场。从z轴上z=20m处的A点,以初速度沿x轴正方向水平抛出一个带正电的小球,小球所受电场力大小F=0.5mg。小球可看作质量为m的质点,忽略空气阻力,重力加速度。则( ) A. 小球在x轴方向做匀速直线运动 B. 小球落地时的速度大小为 C. 小球落地点到O点的距离为 D. 小球落地点的坐标为(20m,20m,0) 三、实验题 11. (1)实验小组用图甲装置做“探究平抛运动的特点”实验。小球从斜槽M末端水平飞出后,被倾斜挡板N卡住,通过调节挡板高度,可记录小球经过的多个位置,从而绘制出平抛运动的轨迹。关于本实验,下列说法正确的是_____(多选)。 A. 必须选取光滑的斜槽进行实验 B. 实验时应选择密度大、体积小的钢球 C. 每次小球必须从同一位置由静止释放 D. 上下移动挡板N时,挡板高度必须等间距变化 (2)如图乙是某同学记录的抛物线轨迹的一部分。x轴沿水平方向,y轴是竖直方向,由图中所给的数据可求出:平抛物体的初速度是__________,小球抛出点的坐标是(__________cm,__________cm)(重力加速度,所有结果均取2位有效数字)。 12. 某研究性学习小组为了测某电源的电动势E和内阻r,以及一个未知电阻,设计了如图甲所示的实验电路。实验器材有:待测电源(E,r)、待测电阻、电压表(量程3V,内阻很大)、电阻箱R(0~99.99Ω)、定值电阻、单刀单掷开关,单刀双掷开关,导线若干。 实验步骤如下: (1)根据图甲所示的电路图,请将图乙中的实物图连接完整________。 (2)首先测量未知电阻的阻值,请将该同学的操作补充完整: ①闭合开关,将切换到1,调节R至适当阻值时读出其示数,和对应的电压表示数; ②保持R示数不变,将切换到2,电压表示数如图丙所示,此时电压表示数________V; ③待测电阻________。 (3)该小组同学应用该装置继续测电源电动势E和内阻r。具体操作如下: ①闭合开关,将切换到2,多次调节R,读出多组电阻箱示数R及对应电压表读数U; ②由测得的数据绘出了图线如图丁所示; ③由图丁求得电源电动势________V,内阻________。(结果均保留两位小数) 四、解答题 13. 如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一段静止的长为L、直径为d、电阻率为ρ的通电导线,磁场方向垂直于导线。设单位长度的导线中有n个自由电荷,每个自由电荷的电荷量都为q,它们沿导线定向移动的平均速率为v。求: (1)这段导线受到的安培力的大小; (2)导线上下两侧C、D间的电势差; (3)导线中每个自由电荷受到的平均阻力的大小。 14. 如图所示,长度为、质量为的长木板静止放置在粗糙水平地面上.另有质量为的小铅块(可看作质点),以的水平初速度向右冲上木板。已知铅块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,重力加速度取,求: (1)铅块刚冲上木板时,铅块与木板的加速度、的大小; (2)铅块从木板上滑落所需时间; (3)为了使铅块不从木板上滑落,在铅块冲上木板的瞬间,对长木板施加一水平向右的恒定拉力F,求恒力F的范围。 15. 如图所示,半径为的水平金属圆盘绕过中心。的竖直轴以角速度匀速转动,圆盘处在竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场中。是间距为的足够长、水平光滑平行金属导轨,导轨处在竖直向上、磁感应强度大小为的匀强磁场中。导轨的端用导线通过电刷与圆盘边缘相连,、之间连接电容为的电容器和单刀双掷开关,且的接线柱1通过电刷与圆盘中心相连。在导轨上间隔一定距离垂直于导轨放置着两根金属棒、,质量分别为和,电阻值分别为和,不计其他电阻,金属棒始终与导轨垂直且接触良好。 (1)将S掷于1,稳定后,求电容器所带的电荷量; (2)当电容器所带电荷量为时,将从1掷于2, i.求、棒稳定后的速度大小; ii.为使、棒不相碰,求两棒初始距离的最小值。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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