精品解析:云南文山州2025-2026学年高二下学期学业质量监测物理试题

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2026-07-16
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
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) 云南省
地区(市) 文山壮族苗族自治州
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.27 MB
发布时间 2026-07-16
更新时间 2026-07-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-16
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

文山州2026年春季学期学业质量监测 高二物理 (全卷满分100分,考试用时75分钟) 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号、准考证号在答题卡上填写清楚。 2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。 一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1. 如图为氢原子的能级图,如果大量氢原子处在n=4的能级,最多能辐射出( )种不同频率的光。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 【答案】D 【解析】 【详解】大量氢原子处在能级时,既可以直接向低能级跃迁,也可以经中间能级逐级跃迁;不同频率对应不同的能级差,在,四个能级间,任意两个不同能级之间的跃迁最多对应一种不同频率,所以最多不同频率数为。 故选D。 2. 为探究光的反射和折射规律,用激光沿着半圆形玻璃砖的半径射到它的平直的边上,在这个边与空气的界面上会发生反射和折射。如图所示为某次实验的现象图,该玻璃砖的折射率约为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】光沿半径射入半圆形玻璃砖,在圆弧面处不发生偏折,由图可知光从玻璃进入空气时入射角,折射角,由折射定律有 故=。 故选A。 3. 场是物理学中的重要概念,除了电场和磁场,还有重力场,地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。如图所示,假设地球质量为M且分布均匀,地球外B点有一质量为m的质点,B点到球心O的距离为r,已知引力常量为G。类比电场强度的定义式,可以推知地球在B点的重力场强度大小E′为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】根据电场强度的定义式,可知地球在B点的重力场强度大小 得 故选B。 【点睛】 4. 如图所示,某顾客站在阶梯式自动扶梯上随扶梯匀加速上升时,下列说法正确的是( ) A. 顾客处于失重状态 B. 顾客只受2个力的作用 C. 顾客受到的支持力大于重力 D. 扶梯对该顾客的作用力方向竖直向上 【答案】C 【解析】 【详解】AC.顾客的受力分析如图所示。 加速度方向斜向右上,在竖直方向的分量向上,物体超重,又竖直方向上受支持力和重力,所以,故A错误,C正确; B.加速度方向斜向右上,水平方向上需要有水平向右的力提供水平方向的加速度分量,则扶梯对顾客有水平向右的静摩擦力,加上支持力和重力,共3个力,故B错误; D.扶梯对该顾客的作用力为支持力与摩擦力的合力,方向斜向右上方,故D错误。 故选C。 5. 一列简谐波沿x轴传播,t=0.1 s时刻的波形如图甲所示,P为平衡位置在x轴上的某质点,其振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( ) A. 该简谐波沿x轴正方向传播 B. 该简谐波的波速为0.2 m/s C. 0~0.8 s内,质点P的路程为4 m D. x=2 m处的质点在t=0.65 s时向y轴负方向运动 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图乙可知,时质点正沿轴正方向运动;由图甲可知,此时所在位置的波形斜率为正。若波沿轴正方向传播,该处质点应沿轴负方向运动,与图乙不符,故该波沿轴负方向传播,故A错误; B.由图甲可知波长为,由图乙可知周期为,所以波速为=,故B错误; C.由图乙可知振幅为,为一个周期,质点的路程为,故C错误; D.,处质点在,时处于平衡位置且沿轴正方向运动,,与 相差,此时该质点已越过平衡位置并正向负位移方向运动,故D正确。 故选D。 6. 训练场上,运动员将质量为m的足球(可视为质点)从水平地面A点斜向上踢出,足球初速度大小为v0、方向与水平地面的夹角为α。一段时间后足球落回水平地面上的B点,其轨迹如图所示,不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) A. 足球上升的最大高度为 B. A、B两点间距离为 C. 足球从A点到最高点克服重力做功为 D. 足球落到B点瞬间重力的瞬时功率为mgv0 【答案】B 【解析】 【详解】A.足球在竖直方向上做竖直上抛运动,在水平方向上做匀速直线运动,当竖直方向速度减为0时,足球上升高度最高,根据 可知足球上升高度最高为,故A错误; B.根据竖直上抛规律可知,小球从A点运动到B点用时 则A、B两点间距离为,故B正确; C.足球从A点到最高点克服重力做功为,故C错误; D.足球落到B点瞬间重力的瞬时功率为,故D错误。 故选B。 7. 如图所示,光滑水平面上有A、B两物体,质量分别为mA=2kg、mB=3kg,物块B左侧固定有一水平轻质弹簧。开始时B静止,A以v0=10m/s的速度沿着两者连线向B运动,弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是( ) A. 弹簧被压缩到最短时,B的速率为3m/s B. 弹簧的最大弹性势能为48J C. A、B两物体最终速率之比为1∶4 D. A与弹簧作用过程中,弹簧对A、B的冲量相同 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A.弹簧被压缩到最短时,A、B两物体的速度相等,根据动量守恒定律,有 得,即此时B的速率为,A错误; B.对A、B两物体和弹簧组成的系统,当弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大,根据机械能守恒定律,有 得,即弹簧的最大弹性势能为,B错误; C.最终弹簧再次恢复原长,以A物体初速度方向为正,根据动量守恒定律,有 根据机械能守恒定律,有 得,,则A、B两物体最终速率之比为,C正确; D.A与弹簧作用过程中,以A物体初速度方向为正,根据动量定理:对A物体,有 对B物体,有 即弹簧对A、B的冲量大小相等,方向相反,D错误。 故选C。 【点睛】 8. 某电场的等势面分布如图中实线所示,a、b、c、d四个等势面的电势分别为0V、5V、10V、15V,虚线是一电荷量大小为e的带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N分别是运动轨迹与等势面b、a的交点,则( ) A. 粒子带正电 B. 该电场的场源可能为点电荷 C. M点的电场强度大于N点的电场强度 D. 粒子从M点移动到N点电势能减小5eV 【答案】AD 【解析】 【详解】A.题图为等差等势面,电场线的方向是从电势高的地方指向电势低的地方,且电场线与等势面垂直,可知M、N点的场强方向如图所示。 无论粒子从M点到N点还是从N点到M点,粒子受电场力的方向均指向轨迹的凹侧,即与场强方向相同,可知粒子带正电荷,故A正确; B.点电荷的等势面是同心圆,题图中等势面是椭圆,不是圆形,因此场源不可能是点电荷,故B错误; C.等差等势面越密的地方,场强越大,可知M点的电场强度比N点的小,故C错误; D.由图可知,若粒子从M点到N点,电势降低。 根据 粒子带正电,粒子从M点移动到N点电势能减小,减小量,故D正确。 故选AD。 9. 理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,原线圈回路中接有电阻R,副线圈回路中接“24 V、24 W”的灯泡L。原线圈一侧接在电压为220 V的正弦交流电源时,灯泡L恰好正常发光,下列说法正确的是( ) A. 电阻R两端电压为96V B. 电阻R的阻值为496Ω C. 电阻R与灯泡L消耗的功率之比 D. 若电阻R的阻值增大,灯泡L的亮度将变暗 【答案】BD 【解析】 【详解】A.副线圈两端电压为 根据原、副线圈两端电压比值与匝数比值之间的关系得 电阻R两端的电压,故A错误; B.副线圈的电流 根据原、副线圈电流比值与匝数比值之间的关系得 电阻R的阻值为,故B正确; C.电阻R消耗的功率 电阻R与灯泡L消耗的功率之比,故C错误; D.根据闭合回路的欧姆定律得 解得 灯泡L的功率 随着电阻R的阻值增大,减小,灯泡变暗,故D正确。 故选BD。 10. 水平地面上有质量为M的木板,一质量为m的物块静止放在木板的左端,如图甲所示。现用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t变化的关系如图乙所示,木板的加速度a随时间t变化的关系如图丙所示。已知物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,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。则( ) A. 时刻物块与木板发生相对滑动 B. 时刻木板的速度大小为 C. 摩擦因数的关系满足 D. 时间内合力对木板做的功为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.根据受力分析可知,对的摩擦力与地面对的摩擦力的合力对提供加速度。 根据丙图可知,时刻,与地面发生相对滑动,开始运动;时刻,与发生相对滑动,在此之后两个摩擦力均为滑动摩擦力,合力大小不变,加速度大小不变,故A错误; B.图像与围成的面积表示速度,可得时刻木板的速度大小为,故B正确; C.对的滑动摩擦力 地面对的滑动摩擦力 根据丙图可知,与地面先发生相对滑动,与后发生相对滑动,可得 解得,故C正确; D.时刻,木板的速度大小为 时间内,由动能定理得合力对木板做的功为,故D错误。 故选BC。 二、实验题(本题有两个小题,共16分) 11. 某同学利用如图甲所示装置来测定重力加速度。装置中AB为光滑圆弧球面,圆弧面半径为R,圆弧球面正下方有一压力传感器。匀质小球在圆弧球面上的运动可等效视为单摆。 (1)用游标卡尺测量小球的直径,其示数如图乙所示,则小球的直径d=_________cm。 (2)小球在圆弧球面上运动的等效摆长为_________(用d、R表示)。 (3)压力传感器的示数随时间变化的图像如图丙所示,小球在圆弧球面上的运动周期为_________。 (4)根据已知的物理量,可计算当地重力加速度g=_________(用d、t0、R表示)。 【答案】(1) (2) (3) (4) 【解析】 【小问1详解】 由游标卡尺读数有,小球的直径 【小问2详解】 等效摆长为点到小球中心的距离,即 【小问3详解】 小球从运动到,再到,返回最后运动到,运动的时间为一个周期。当小球运动到点时,压力传感器示数最大;当小球运动到、点时,压力传感器示数最小,所以可得小球摆动的周期等于2倍的压力变化周期,由图丙得 【小问4详解】 单摆的周期公式 变换得 12. 在测量电源的电动势和内阻的实验中,某实验小组根据实验室提供的器材设计了如图甲所示的电路。 (1)先将选择开关S2拨至1,再闭合开关S1,调节电阻箱。当电阻箱接入电路的电阻为22.5Ω时,电流表的示数为0.10A,电压表(量程为0~3V)指针所指的位置如图乙所示,则电压表的示数为________V,电流表的内阻为_________Ω。 (2)先将选择开关S2拨至2,再闭合开关S1,多次调节电阻箱,记录每次调节后电压表和电流表的示数U和I,根据测得的数据作图像如图丙所示,其函数表达式为。则该电源的电动势为________V,内阻为_________Ω,该电源的最大输出功率为________W(结果保留两位小数)。 【答案】(1) ①. ②. (2) ①. ②. ③. 【解析】 【小问1详解】 [1]由图乙可知电压表示数为 [2]设电压表示数为,电流表示数为,电阻箱电阻为,根据欧姆定律得 解得电流表的内阻 【小问2详解】 [1]根据闭合回路的欧姆定律得 当时,电源的电动势 [2] 图像,斜率 由小问1得 解得 [3]由于 无法满足外电路总电阻等于内阻,所以当外电路总电阻与内阻越接近,电源的输出功率越大。当电阻箱电阻时,电源的输出功率最大。 输出功率最大为 三、计算题(本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不能得分;有数据计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 13. 一定质量的理想气体从状态A开始,经历A→B→C的过程,其p-V图像如图所示。已知理想气体在状态A和状态C的温度均为300K。求: (1)理想气体在状态B的温度; (2)理想气体在状态C的压强; (3)若状态A到状态B的过程,气体吸收了400J的热量,则在该过程中气体内能变化了多少? 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 过程中,压强不变,根据盖-吕萨克定律得 解得 【小问2详解】 过程中,体积不变,根据查理定律得 解得 【小问3详解】 过程中,体积增大,气体对外做功 根据热力学第一定律得 该过程中气体内能增加了。 14. 如图所示,一质量为m、电荷量为q的粒子,从x轴上的P(0,L)点以速度v0垂直y轴射入第一象限内的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。粒子恰好垂直于x轴进入第四象限内的匀强电场中,电场强度大小为E、方向沿y轴负方向。不计粒子重力,求: (1)匀强磁场的磁感应强度大小; (2)带电粒子在电场中速度第一次减为零时的坐标; (3)带电粒子从开始到第三次经过x轴所需要的时间t。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子在第一象限内做匀速圆周运动,垂直y轴射入,垂直于x轴离开,可得半径为,如图所示。 洛伦兹力充当向心力得 解得 【小问2详解】 根据粒子在磁场中的运动轨迹,由左手定则可得,粒子带负电荷。 带电粒子进入电场后,在电场力的作用下做匀减速直线运动,加速度 减为零时的位移 第一次进入电场时,x轴坐标为 进入电场后,x轴坐标不变,所以带电粒子在电场中速度第一次减为零时的坐标为 【小问3详解】 第一段运动,粒子从P点射出后,在第一象限做匀速圆周运动,运动轨迹为圆,垂直于x轴离开第一象限,此为第一次经过x轴;在第四象限先做匀减速直线运动(第二段运动),再反向做匀加速直线运动(第三段运动),垂直x轴离开第四象限,由于对称性,离开时速度为,此为第二次经过x轴;第四段运动,粒子进入第一象限后做匀速圆周运动,运动轨迹为圆,垂直于x轴离开第一象限,此为第三次经过x轴,运动轨迹如图所示。 粒子在第一象限做匀速圆周运动,周期为 第一段运动时间 第四段运动时间 第二段运动,粒子在第四象限做匀减速直线运动,时间为 根据对称性,第三段运动时间为 所以,带电粒子从开始到第三次经过x轴所需要的时间 15. 如图所示,固定的两条光滑平行金属导轨,两侧的曲面部分均是半径为R的四分之一圆弧,水平部分位于竖直向上、大小为B的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨右侧连接电阻为r的定值电阻。现将质量为m、长度为L、电阻为r的金属棒从左侧圆弧最高点静止释放,金属棒能运动到右侧圆弧部分,导轨电阻不计,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。求: (1)金属棒第一次进入磁场瞬间的加速度大小; (2)若金属棒第一次离开磁场的速度,求此过程中定值电阻r产生的热量; (3)金属棒运动的整个过程中,金属棒在磁场中运动的总路程。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 金属棒从左侧圆弧最高点静止释放到第一次进入磁场瞬间过程中,机械能守恒得 解得 金属棒进入磁场瞬间感应电动势 感应电流 安培力 加速度 【小问2详解】 从第一次进入磁场瞬间到金属棒第一次离开磁场,能量守恒得 解得 定值电阻r产生的热量 【小问3详解】 金属棒反复进出磁场,每次穿过磁场都会因安培力发热损失机械能,最终金属棒停在导轨的水平部分上,初始重力势能全部转化为回路焦耳热。 设总路程为s,取向右为正,对全过程用动量定理得 设金属棒在磁场中运动的速度为,金属棒切割磁场产生的感应电动势 感应电流 联立得 根据微元法可得 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 文山州2026年春季学期学业质量监测 高二物理 (全卷满分100分,考试用时75分钟) 注意事项: 1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号、准考证号在答题卡上填写清楚。 2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。 一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 1. 如图为氢原子的能级图,如果大量氢原子处在n=4的能级,最多能辐射出( )种不同频率的光。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 2. 为探究光的反射和折射规律,用激光沿着半圆形玻璃砖的半径射到它的平直的边上,在这个边与空气的界面上会发生反射和折射。如图所示为某次实验的现象图,该玻璃砖的折射率约为( ) A. B. C. D. 3. 场是物理学中的重要概念,除了电场和磁场,还有重力场,地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。如图所示,假设地球质量为M且分布均匀,地球外B点有一质量为m的质点,B点到球心O的距离为r,已知引力常量为G。类比电场强度的定义式,可以推知地球在B点的重力场强度大小E′为( ) A. B. C. D. 4. 如图所示,某顾客站在阶梯式自动扶梯上随扶梯匀加速上升时,下列说法正确的是( ) A. 顾客处于失重状态 B. 顾客只受2个力的作用 C. 顾客受到的支持力大于重力 D. 扶梯对该顾客的作用力方向竖直向上 5. 一列简谐波沿x轴传播,t=0.1 s时刻的波形如图甲所示,P为平衡位置在x轴上的某质点,其振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( ) A. 该简谐波沿x轴正方向传播 B. 该简谐波的波速为0.2 m/s C. 0~0.8 s内,质点P的路程为4 m D. x=2 m处的质点在t=0.65 s时向y轴负方向运动 6. 训练场上,运动员将质量为m的足球(可视为质点)从水平地面A点斜向上踢出,足球初速度大小为v0、方向与水平地面的夹角为α。一段时间后足球落回水平地面上的B点,其轨迹如图所示,不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) A. 足球上升的最大高度为 B. A、B两点间距离为 C. 足球从A点到最高点克服重力做功为 D. 足球落到B点瞬间重力的瞬时功率为mgv0 7. 如图所示,光滑水平面上有A、B两物体,质量分别为mA=2kg、mB=3kg,物块B左侧固定有一水平轻质弹簧。开始时B静止,A以v0=10m/s的速度沿着两者连线向B运动,弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是( ) A. 弹簧被压缩到最短时,B的速率为3m/s B. 弹簧的最大弹性势能为48J C. A、B两物体最终速率之比为1∶4 D. A与弹簧作用过程中,弹簧对A、B的冲量相同 8. 某电场的等势面分布如图中实线所示,a、b、c、d四个等势面的电势分别为0V、5V、10V、15V,虚线是一电荷量大小为e的带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,M、N分别是运动轨迹与等势面b、a的交点,则( ) A. 粒子带正电 B. 该电场的场源可能为点电荷 C. M点的电场强度大于N点的电场强度 D. 粒子从M点移动到N点电势能减小5eV 9. 理想变压器原、副线圈的匝数比为4∶1,原线圈回路中接有电阻R,副线圈回路中接“24 V、24 W”的灯泡L。原线圈一侧接在电压为220 V的正弦交流电源时,灯泡L恰好正常发光,下列说法正确的是( ) A. 电阻R两端电压为96V B. 电阻R的阻值为496Ω C. 电阻R与灯泡L消耗的功率之比 D. 若电阻R的阻值增大,灯泡L的亮度将变暗 10. 水平地面上有质量为M的木板,一质量为m的物块静止放在木板的左端,如图甲所示。现用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t变化的关系如图乙所示,木板的加速度a随时间t变化的关系如图丙所示。已知物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,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g。则( ) A. 时刻物块与木板发生相对滑动 B. 时刻木板的速度大小为 C. 摩擦因数的关系满足 D. 时间内合力对木板做的功为 二、实验题(本题有两个小题,共16分) 11. 某同学利用如图甲所示装置来测定重力加速度。装置中AB为光滑圆弧球面,圆弧面半径为R,圆弧球面正下方有一压力传感器。匀质小球在圆弧球面上的运动可等效视为单摆。 (1)用游标卡尺测量小球的直径,其示数如图乙所示,则小球的直径d=_________cm。 (2)小球在圆弧球面上运动的等效摆长为_________(用d、R表示)。 (3)压力传感器的示数随时间变化的图像如图丙所示,小球在圆弧球面上的运动周期为_________。 (4)根据已知的物理量,可计算当地重力加速度g=_________(用d、t0、R表示)。 12. 在测量电源的电动势和内阻的实验中,某实验小组根据实验室提供的器材设计了如图甲所示的电路。 (1)先将选择开关S2拨至1,再闭合开关S1,调节电阻箱。当电阻箱接入电路的电阻为22.5Ω时,电流表的示数为0.10A,电压表(量程为0~3V)指针所指的位置如图乙所示,则电压表的示数为________V,电流表的内阻为_________Ω。 (2)先将选择开关S2拨至2,再闭合开关S1,多次调节电阻箱,记录每次调节后电压表和电流表的示数U和I,根据测得的数据作图像如图丙所示,其函数表达式为。则该电源的电动势为________V,内阻为_________Ω,该电源的最大输出功率为________W(结果保留两位小数)。 三、计算题(本题共3小题,共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不能得分;有数据计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 13. 一定质量的理想气体从状态A开始,经历A→B→C的过程,其p-V图像如图所示。已知理想气体在状态A和状态C的温度均为300K。求: (1)理想气体在状态B的温度; (2)理想气体在状态C的压强; (3)若状态A到状态B的过程,气体吸收了400J的热量,则在该过程中气体内能变化了多少? 14. 如图所示,一质量为m、电荷量为q的粒子,从x轴上的P(0,L)点以速度v0垂直y轴射入第一象限内的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。粒子恰好垂直于x轴进入第四象限内的匀强电场中,电场强度大小为E、方向沿y轴负方向。不计粒子重力,求: (1)匀强磁场的磁感应强度大小; (2)带电粒子在电场中速度第一次减为零时的坐标; (3)带电粒子从开始到第三次经过x轴所需要的时间t。 15. 如图所示,固定的两条光滑平行金属导轨,两侧的曲面部分均是半径为R的四分之一圆弧,水平部分位于竖直向上、大小为B的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨右侧连接电阻为r的定值电阻。现将质量为m、长度为L、电阻为r的金属棒从左侧圆弧最高点静止释放,金属棒能运动到右侧圆弧部分,导轨电阻不计,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。求: (1)金属棒第一次进入磁场瞬间的加速度大小; (2)若金属棒第一次离开磁场的速度,求此过程中定值电阻r产生的热量; (3)金属棒运动的整个过程中,金属棒在磁场中运动的总路程。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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