精品解析:湖南岳阳市临湘市第二中学2025-2026学年高一下学期7月期末物理试题
2026-07-11
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 岳阳市 |
| 地区(区县) | 临湘市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.25 MB |
| 发布时间 | 2026-07-11 |
| 更新时间 | 2026-07-11 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58764034.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年7月高一物理期末考试试题
一、单选题(共28分)
1. 如图所示,某人周末在游乐场荡秋千,他从高处坐上秋千,抓住秋千两端的绳子由静止开始保持固定姿势自由下摆。从开始运动到第一次下摆至最低点的过程中,此人重力功率的变化情况是( )
A. 一直增大 B. 一直减小
C. 先增大后减小 D. 先减小后增大
【答案】C
【解析】
【详解】由于重力方向竖直向下,故重力的瞬时功率只与人在竖直方向上的速度有关。刚开始运动时,人的速度为零,此时重力的瞬时功率为零;当人运动到最低点时,人的速度方向水平,与重力方向垂直,此时重力的功率为零,所以重力的功率先增大后减小。
故选C。
2. 某电场区域的电场线如图所示,a、b是其中一条电场线上的两点,下列说法正确的是( )
A. 负电荷在a点受到的静电力一定大于它在b点受到的静电力
B. a点的场强大小与放在该点的试探电荷q的大小有关
C. 点电荷在a点受到的静电力一定沿着该点的场强方向
D. 正电荷在a点的加速度小于在b点的加速度
【答案】A
【解析】
【详解】A.电场线的疏密表示场强大小,由图可知a点的电场线比b点密,所以,根据可知,负电荷在a点受到的静电力一定大于它在b点受到的静电力,故A正确;
B.场强是电场本身的性质,与试探电荷的大小无关,故B错误;
C.正电荷受到的静电力方向与场强方向相同,负电荷受到的静电力方向与场强方向相反。题目未说明点电荷的正负,因此静电力方向不一定沿着场强方向,故C错误;
D.因为,根据可知,正电荷在a点的加速度大于在b点的加速度,故D错误。
故选A。
3. 如图所示,在光滑的水平面上,一物体受到水平向右的力F1=4N和竖直向上的力F2=3N,物体沿水平面向右运动5m,此过程中物体所受合外力做功为( )
A. 15J B. 20J C. 25J D. 35J
【答案】B
【解析】
【详解】根据恒力做功公式得:
F2做功
W=F2scos90°=3×5×0J=0J
F1做功
W′=F1scos0°=4×5×1J=20J
故合力做功
W合=W+W′=20J
故B正确,ACD错误。
故选B。
4. 旅行爱好者小陆走遍世界各地,他发现从赤道到北极自己的重力增加了ΔN。已知小陆的质量始终为m,地球半径为R,则地球的自转周期为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】小陆在北极时,有
小陆在赤道时,有
根据
解得地球的自转周期为
故选D。
5. 乒乓球被称为中国的国球,是一种流行的球类项目。如图所示,从球台左侧边缘的同一点先后发出A、B两球,两球都在同一竖直面内运动,最后落在球台右侧边缘的同一点时的速度分别为和,乒乓球的运动轨迹均为抛物线,最高点都在球网的正上方。不计空气阻力,两球均可视为质点,下列说法正确的是( )
A. A、B两球的运动时间相同
B. 在最高点时,A、B两球中B球速度较大
C. 一定有
D. A球的发球速度一定大于
【答案】B
【解析】
【详解】A.设A、B两球的发球速度分别为、,两球在最高点距球台的高度分别为、,由题意可知
A、B两球都做斜抛运动,根据斜抛运动规律可得运动时间分别为
故
故A错误;
B.在最高点时,球的竖直方向的分速度为零,因此球在最高点的速度即为发球速度的水平分速度。设球桌长度为L,则两球在水平方向上有
而
因此
即在最高点时,B球速度大于A球,故B正确;
D.由机械能守恒可得
故D错误;
C.由A选项分析可得
联合解得
由于、与L的关系未知,因此无法判断、大小,故C错误。
故选B。
6. 在竖直平面内,滑道由两段对称的圆弧平滑连接而成,且、、三点在同一水平线上。电动玩具车与滑道各处的动摩擦因数相同,电动玩具车在沿速度方向电机牵引力作用下由点以恒定速率沿着滑道运动到点,过程克服摩擦力做功为,过程克服摩擦力做功为,在滑道最低点点对滑道压力为,在滑道最高点点对滑道压力为,下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】AB.根据牛顿第二定律,则在N点时
在S点时
可知根据牛顿第三定律可知,AB错误;
CD.根据因在PM段运动时玩具车对轨道的平均压力均大于在MQ段运动时对轨道的平均压力,可知
根据可知,C正确,D错误。
故选C。
7. 如图甲所示,一小球以一定的初速度冲上倾角为30°的固定斜面,小球在斜面上运动时动能Ek与运动路程s的关系如图乙所示。重力加速度g取10m/s2,则小球所受摩擦力的大小为( )
A. 0.3N B. 0.4N C. 0.5N D. 0.6N
【答案】C
【解析】
【详解】上升过程(位移大小):初动能,末动能为0,由动能定理得
下滑过程(位移大小):初动能为0,末动能,由动能定理得
联立解得
故选C。
二、多选题(每题5分,共15分)
8. 如图,餐桌上有一可绕中心轴转动的电动圆盘,一餐盘(可视为质点)放置在圆盘边缘处,当圆盘边缘处的线速度为v时,餐盘受到的静摩擦力恰好达到最大。已知餐盘与圆盘间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则此时( )
A. 餐盘的角速度为 B. 餐盘的周期为
C. 餐盘的转速为 D. 餐盘的频率为
【答案】BC
【解析】
【详解】A.设餐盘受到的最大静摩擦力为F=μmg
则F=mω2r=mωv=μmg
解得角速度,故A错误;
B.周期,故B正确;
C.转速,故C正确;
D.频率,故D错误。
故选BC。
9. 用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从圆弧滑道顶端P点静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速度大小为6m/s。已知货物质量为20kg,滑道高度h为4m,且过Q点的切线水平,重力加速度g取。关于货物从P点运动到Q点的过程,下列说法正确的有( )
A. 重力做的功为800J B. 阻力做的功为
C. 经过Q点时对轨道的压力大小为380N D. 经过Q点时重力的功率为1200W
【答案】AC
【解析】
【详解】A.重力做功只与下落高度差有关,故A正确;
B.根据动能定理
整理得阻力做功,故B错误;
C.在点,支持力与重力的合力提供向心力
代入得
根据牛顿第三定律,货物对轨道的压力大小等于支持力,故C正确;
D.点切线水平,货物在点速度沿水平方向,重力竖直向下,瞬时功率,竖直分速度,因此重力功率为,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重物B,悬挂滑轮的轻质细线均竖直。开始时,重物A、B处于静止状态且距地面高度均为h,释放后A、B开始运动。已知A、B质量相等,假设摩擦阻力和空气阻力均忽略不计,重物A上升过程中不会碰到动滑轮,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 释放瞬间重物B的加速度大小为
B. 重物A上升的最大高度为
C. 重物B刚落地时A的速度大小为
D. 重物B从释放到落地,B动能的变化量是A的2倍
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.设绳子拉力为F,B的加速度大小为a,由于滑轮组之间的关系可知,A的加速度大小为,根据牛顿第二定律,对B有
对A有
解得
故A正确;
BC.由于滑轮组之间的关系可知
根据机械能守恒有
解得
根据
可得重物A上升的最大高度为
故BC正确;
D.由于滑轮组之间的关系可知,
根据动能表达式可知,重物B从释放到落地,B动能的变化量是A的4倍,D错误。
故选ABC。
三、实验题(共20分)
11. 某实验小组用如图甲所示的装置探究物体做匀速圆周运动的向心力的大小与哪些因素有关。带孔的小滑块套在光滑的水平细杆上,小滑块通过细绳与固定在竖直转轴上的拉力传感器相连。小滑块上固定有转速传感器,细杆可绕转轴做匀速圆周运动。
(1)若拉力传感器的示数为F,转速传感器的示数为n,保持小滑块的质量和其做圆周运动的半径不变,实验小组通过改变转速测量出多组数据,作出了如图乙所示的图像,该图像是一条过原点的直线,则横坐标x代表的可能是( )
A. n B. C. D. n2
(2)已知小滑块的质量为m和其做圆周运动的半径为r,根据图乙所示的关系图像,可以粗略地验证向心力的表达式,该图线的斜率表达式k=_________。(用已知的相关字母表示)
(3)若某同学通过多次实验作出的图线不过原点,经检查分析,实验操作和装置读数均没有问题,则图线不过原点的原因可能是_________。(写出一种即可)
【答案】(1)D (2)4π2mr
(3)小滑块与细杆之间存在摩擦力或细杆没有处于水平状态(写出一种即可)
【解析】
【详解】(1)根据向心力与转速的关系,有F=mω2r=m(2πn)2r=4π2mrn2,可知横坐标可能是n2,故选D。
(2)根据上述表达式可知图线的斜率k=4π2mr。
(3)图线不过原点的原因可能是小滑块与细杆之间存在摩擦力,细杆没有处于水平状态等。
12. 某同学利用图示的气垫导轨实验装置验证机械能守恒定律,主要实验步骤如下:
A.将桌面上的气垫导轨调至水平;
B.测出遮光条的宽度d
C.将滑块移至图示位置,测出遮光条到光电门的距离l
D.由静止释放滑块,读出遮光条通过光电门的遮光时间t
E.秤出托盘和砝码总质量,滑块(含遮光条)的质量
已知当地重力加速度为g,回答以下问题(用题中所给的字母表示)
(1)遮光条通过光电门时的速度大小为_________;
(2)遮光条由静止运动至光电门的过程,系统重力势能减少了_________,遮光条经过光电门时,滑块、托盘和砝码的总动能为_________;
(3)通过改变滑块的释放位置,测出多组、数据﹐利用实验数据绘制图像如图。若图中直线的斜率近似等于________,可认为该系统机械能守恒。
【答案】 ①. ②. ③. ④.
【解析】
【详解】(1)[1]小车通过光电门时的速度为
(2)[2]从释放到小车经过光电门,这一过程中,系统重力势能减少量为
[3]从释放到小车经过光电门,这一过程中,系统动能增加量为
(3)[4]改变l,做多组实验,做出如图以l为横坐标。以为纵坐标的图像,若机械能守恒成立有
整理有
可知,若图中直线的斜率近似等于,可认为该系统机械能守恒。
四、解答题(共37分)
13. 两个完全相同的质量都为m、带等量电荷的小球A、B(可看成点电荷)分别用长度都为的绝缘细线悬挂在同一水平面上的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,此时两球相距为l,细线与竖直方向夹角均为θ=45°,若外加水平向左的匀强电场,两小球平衡时位置如图乙所示,细线刚好沿竖直方向,已知静电力常量为k,重力加速度为g,求:
(1)A球的电性及所带的电荷量Q;
(2)外加匀强电场的场强E的大小;
【答案】(1)正电,
(2)
【解析】
【小问1详解】
(1)由甲图可知小球A与B相互吸引,则小球A与B为异种电荷,由乙图,对A球受力分析可知A球带正电;由甲图A球受力分析,如图所示
由平衡条件得
解得
【小问2详解】
由乙图可知,A球所受匀强电场的电场力与AB间库仑力平衡,由几何关系可知AB间距离
对A球有
解得
14. 如图所示,竖直平面内的圆弧形粗糙管道半径,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为管道的最高点且在O的正上方。一个质量的小球,从A点正上方高处的P点由静止释放,自由下落至A点进入管道并通过B点,过B点时小球的速度为4m/s,小球最后落到AD面上的C点处。不计空气阻力,取。求:
(1)小球过A点时的速度的大小;
(2)小球过B点时受到管壁的压力大小;
(3)C点到A点的距离。
【答案】(1) (2)5N (3)0.8m
【解析】
【小问1详解】
根据
解得
【小问2详解】
小球在B点有
解得小球过B点时受到管壁的压力大小
【小问3详解】
根据平抛运动规律有
联立解得
因此
15. 某游戏装置如图所示,图中右侧竖直面内固定一半径为R的光滑圆弧轨道PQ(最低点Q的切线水平);AB为倾角θ=37°、长L1=1m的倾斜直轨道,Q点与A点间的竖直距离h=0.9m;BC为长L2=0.9m的水平轨道;左侧半径r=0.3m的固定竖直圆轨道与水平轨道相切于C点,C、D分别为竖直圆轨道的最低点和最高点,各段轨道均平滑连接。将一滑块(可视为质点)从圆弧轨道的最高点P处由静止释放,滑块从Q点水平飞出后恰好能无碰撞地从A点切入轨道AB。已知sin37°=0.6,滑块与轨道AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.5,其余各段轨道均光滑,重力加速度大小g取10m/s2,不计空气阻力。
(1)求圆弧轨道PQ的半径R。
(2)试通过计算判断该滑块能否通过竖直圆轨道的最高点D。
(3)若调整滑块释放的位置(可在圆弧轨道PQ上,也可在P点的正上方)和Q点与A点间的竖直高度h,使滑块从Q点水平飞出后仍无碰撞地从A点切入轨道AB,之后能在竖直圆轨道上运动且不脱离轨道,则h应满足什么条件?
【答案】(1)1.6m
(2)滑块可以通过竖直圆轨道的最高点D
(3)h≥0.36m或0.09m<h≤0.198m
【解析】
【详解】(1)滑块从Q点水平飞出后做平抛运动,在竖直方向上,有h=gt2
滑块恰好能无碰撞地从A点切入轨道AB,则有tanθ=
解得滑块从Q点水平飞出时的速度大小v0=4m/s
滑块从P点运动到Q点,根据动能定理,有mgR=m
解得圆弧轨道PQ的半径R=1.6m。
(2)假设物块可以通过竖直圆轨道的最高点D,滑块从Q点运动到D点,根据动能定理,有m-m=mg(h+L1sinθ)-μmgcosθL1-μmgL2-mg·2r
解得vD=m/s
若滑块恰好通过竖直圆轨道的最高点D,则在D点时满足mg=m
解得v=m/s<vD
所以滑块可以通过竖直圆轨道的最高点D。
(3)滑块运动时不脱离竖直圆轨道有两种情况:第一种,滑块能通过竖直圆轨道的最高点;第二种,滑块沿竖直圆轨道上升的最大高度小于或等于竖直圆轨道的半径,若滑块恰好能通过竖直圆轨道的最高点D,则滑块在D点时的速度大小v=m/s
滑块从Q点运动到D点,根据动能定理,有mv2-m=mg(h1+L1sinθ)-μmgcosθL1-μmgL2-mg·2r
滑块在A点时,有tanθ=
滑块从Q点运动到A点,有h1=
联立解得h1=0.36m
若滑块到达与竖直圆轨道圆心等高的位置时速度恰好为零,则根据动能定理,有
0-m=mg(h2+L1sinθ)-μmgcosθL1-μmgL2-mgr
滑块在A点时,有tanθ=
滑块从Q点运动到A点,有h2=
联立解得h2=0.198m
若滑块恰好能进入竖直圆轨道,则滑块从Q点运动到C点,根据动能定理,有
0-m=mg(h3+L1sinθ)-μmgcosθL1-μmgL2
滑块在A点时,有tanθ=
滑块从Q点运动到A点,有h3=
联立解得h3=0.09m
综上可知,Q点与A点间的竖直高度h应满足的条件为h≥0.36m或0.09m<h≤0.198m。
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2026年7月高一物理期末考试试题
一、单选题(共28分)
1. 如图所示,某人周末在游乐场荡秋千,他从高处坐上秋千,抓住秋千两端的绳子由静止开始保持固定姿势自由下摆。从开始运动到第一次下摆至最低点的过程中,此人重力功率的变化情况是( )
A. 一直增大 B. 一直减小
C. 先增大后减小 D. 先减小后增大
2. 某电场区域的电场线如图所示,a、b是其中一条电场线上的两点,下列说法正确的是( )
A. 负电荷在a点受到的静电力一定大于它在b点受到的静电力
B. a点的场强大小与放在该点的试探电荷q的大小有关
C. 点电荷在a点受到的静电力一定沿着该点的场强方向
D. 正电荷在a点的加速度小于在b点的加速度
3. 如图所示,在光滑的水平面上,一物体受到水平向右的力F1=4N和竖直向上的力F2=3N,物体沿水平面向右运动5m,此过程中物体所受合外力做功为( )
A. 15J B. 20J C. 25J D. 35J
4. 旅行爱好者小陆走遍世界各地,他发现从赤道到北极自己的重力增加了ΔN。已知小陆的质量始终为m,地球半径为R,则地球的自转周期为( )
A. B. C. D.
5. 乒乓球被称为中国的国球,是一种流行的球类项目。如图所示,从球台左侧边缘的同一点先后发出A、B两球,两球都在同一竖直面内运动,最后落在球台右侧边缘的同一点时的速度分别为和,乒乓球的运动轨迹均为抛物线,最高点都在球网的正上方。不计空气阻力,两球均可视为质点,下列说法正确的是( )
A. A、B两球的运动时间相同
B. 在最高点时,A、B两球中B球速度较大
C. 一定有
D. A球的发球速度一定大于
6. 在竖直平面内,滑道由两段对称的圆弧平滑连接而成,且、、三点在同一水平线上。电动玩具车与滑道各处的动摩擦因数相同,电动玩具车在沿速度方向电机牵引力作用下由点以恒定速率沿着滑道运动到点,过程克服摩擦力做功为,过程克服摩擦力做功为,在滑道最低点点对滑道压力为,在滑道最高点点对滑道压力为,下列说法正确的是( )
A. B. C. D.
7. 如图甲所示,一小球以一定的初速度冲上倾角为30°的固定斜面,小球在斜面上运动时动能Ek与运动路程s的关系如图乙所示。重力加速度g取10m/s2,则小球所受摩擦力的大小为( )
A. 0.3N B. 0.4N C. 0.5N D. 0.6N
二、多选题(每题5分,共15分)
8. 如图,餐桌上有一可绕中心轴转动的电动圆盘,一餐盘(可视为质点)放置在圆盘边缘处,当圆盘边缘处的线速度为v时,餐盘受到的静摩擦力恰好达到最大。已知餐盘与圆盘间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则此时( )
A. 餐盘的角速度为 B. 餐盘的周期为
C. 餐盘的转速为 D. 餐盘的频率为
9. 用滑道从高处向低处运送货物,如图所示,可看作质点的货物从圆弧滑道顶端P点静止释放,沿滑道运动到圆弧末端Q点时速度大小为6m/s。已知货物质量为20kg,滑道高度h为4m,且过Q点的切线水平,重力加速度g取。关于货物从P点运动到Q点的过程,下列说法正确的有( )
A. 重力做的功为800J B. 阻力做的功为
C. 经过Q点时对轨道的压力大小为380N D. 经过Q点时重力的功率为1200W
10. 如图所示,轻质动滑轮下方悬挂重物A、轻质定滑轮下方悬挂重物B,悬挂滑轮的轻质细线均竖直。开始时,重物A、B处于静止状态且距地面高度均为h,释放后A、B开始运动。已知A、B质量相等,假设摩擦阻力和空气阻力均忽略不计,重物A上升过程中不会碰到动滑轮,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 释放瞬间重物B的加速度大小为
B. 重物A上升的最大高度为
C. 重物B刚落地时A的速度大小为
D. 重物B从释放到落地,B动能的变化量是A的2倍
三、实验题(共20分)
11. 某实验小组用如图甲所示的装置探究物体做匀速圆周运动的向心力的大小与哪些因素有关。带孔的小滑块套在光滑的水平细杆上,小滑块通过细绳与固定在竖直转轴上的拉力传感器相连。小滑块上固定有转速传感器,细杆可绕转轴做匀速圆周运动。
(1)若拉力传感器的示数为F,转速传感器的示数为n,保持小滑块的质量和其做圆周运动的半径不变,实验小组通过改变转速测量出多组数据,作出了如图乙所示的图像,该图像是一条过原点的直线,则横坐标x代表的可能是( )
A. n B. C. D. n2
(2)已知小滑块的质量为m和其做圆周运动的半径为r,根据图乙所示的关系图像,可以粗略地验证向心力的表达式,该图线的斜率表达式k=_________。(用已知的相关字母表示)
(3)若某同学通过多次实验作出的图线不过原点,经检查分析,实验操作和装置读数均没有问题,则图线不过原点的原因可能是_________。(写出一种即可)
12. 某同学利用图示的气垫导轨实验装置验证机械能守恒定律,主要实验步骤如下:
A.将桌面上的气垫导轨调至水平;
B.测出遮光条的宽度d
C.将滑块移至图示位置,测出遮光条到光电门的距离l
D.由静止释放滑块,读出遮光条通过光电门的遮光时间t
E.秤出托盘和砝码总质量,滑块(含遮光条)的质量
已知当地重力加速度为g,回答以下问题(用题中所给的字母表示)
(1)遮光条通过光电门时的速度大小为_________;
(2)遮光条由静止运动至光电门的过程,系统重力势能减少了_________,遮光条经过光电门时,滑块、托盘和砝码的总动能为_________;
(3)通过改变滑块的释放位置,测出多组、数据﹐利用实验数据绘制图像如图。若图中直线的斜率近似等于________,可认为该系统机械能守恒。
四、解答题(共37分)
13. 两个完全相同的质量都为m、带等量电荷的小球A、B(可看成点电荷)分别用长度都为的绝缘细线悬挂在同一水平面上的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,此时两球相距为l,细线与竖直方向夹角均为θ=45°,若外加水平向左的匀强电场,两小球平衡时位置如图乙所示,细线刚好沿竖直方向,已知静电力常量为k,重力加速度为g,求:
(1)A球的电性及所带的电荷量Q;
(2)外加匀强电场的场强E的大小;
14. 如图所示,竖直平面内的圆弧形粗糙管道半径,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点为管道的最高点且在O的正上方。一个质量的小球,从A点正上方高处的P点由静止释放,自由下落至A点进入管道并通过B点,过B点时小球的速度为4m/s,小球最后落到AD面上的C点处。不计空气阻力,取。求:
(1)小球过A点时的速度的大小;
(2)小球过B点时受到管壁的压力大小;
(3)C点到A点的距离。
15. 某游戏装置如图所示,图中右侧竖直面内固定一半径为R的光滑圆弧轨道PQ(最低点Q的切线水平);AB为倾角θ=37°、长L1=1m的倾斜直轨道,Q点与A点间的竖直距离h=0.9m;BC为长L2=0.9m的水平轨道;左侧半径r=0.3m的固定竖直圆轨道与水平轨道相切于C点,C、D分别为竖直圆轨道的最低点和最高点,各段轨道均平滑连接。将一滑块(可视为质点)从圆弧轨道的最高点P处由静止释放,滑块从Q点水平飞出后恰好能无碰撞地从A点切入轨道AB。已知sin37°=0.6,滑块与轨道AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.5,其余各段轨道均光滑,重力加速度大小g取10m/s2,不计空气阻力。
(1)求圆弧轨道PQ的半径R。
(2)试通过计算判断该滑块能否通过竖直圆轨道的最高点D。
(3)若调整滑块释放的位置(可在圆弧轨道PQ上,也可在P点的正上方)和Q点与A点间的竖直高度h,使滑块从Q点水平飞出后仍无碰撞地从A点切入轨道AB,之后能在竖直圆轨道上运动且不脱离轨道,则h应满足什么条件?
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