内容正文:
佛山市第一中学2026年高三二模检测
物 理 试 题
(考试时间:75分钟 考试总分:100分)
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡上“贴条形码区”。
2、作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案写在试题卷上无效。
3、非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4、保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 研究表明,香烟中含有多种放射性物质,其中最主要的是,会发生衰变,半衰期为138天,吸入肺部后会明显增加罹患癌症的风险,下列说法正确的是( )
A. 发生衰变的方程为
B. 发生衰变时,会吸收能量
C. 香烟燃烧时的高温会加快发生衰变的速度
D. 发生衰变生成的铅核中含有120个中子
2. 一个小孩在踢毽子,假设某次他将质量为m的毽子以速度v0竖直向上踢出,以毽子离开脚时的位置为零势能位置,毽子离开脚后上升的最大高度为h,所受空气阻力不能忽略,则下列说法正确的是( )
A. 毽子离开脚时的机械能为mgh
B. 毽子上升的过程中机械能减少了
C. 毽子上升的过程中所受合外力做功为
D. 毽子上升的过程中空气阻力做功为
3. 如图所示,图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,图乙为介质中平衡位置在处的质点P的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 该波的波速为2m/s
B. 时,质点P的加速度最大
C. 波的传播方向沿x轴正方向
D. 0~3s内,质点P运动的路程为10cm
4. 神舟二十号飞船于2025年4月24日从酒泉卫星发射中心发射升空并与空间站成功对接,11月初因疑似遭空间微小碎片撞击推迟返回,并留轨开展相关试验。2026年1月19日0时23分,飞船撤离空间站,以无人状态返回。飞船在轨时间达到270天,验证了飞船在轨停靠9个月的能力。若飞船降落地球前经过两次关键变轨,简化图如图所示,经环地椭圆轨道Ⅰ上的Q点变轨进入距离地球表面某高度的圆轨道Ⅱ,再经圆轨道Ⅱ上的Q点变轨到更低的椭圆轨道Ⅲ。下列说法正确的是( )
A. 飞船在三个轨道上经过Q点的速度大小关系为
B. 飞船在三个轨道上经过Q点的加速度大小关系为
C. 只要知道地球的半径和地球表面的重力加速度,就可求出地球质量
D. 若仅已知飞船在轨道Ⅱ上运行的周期、地球的半径和引力常量,则地球的平均密度不可求
5. 三块相同的矩形金属板正对平行放置,三板中心分别有一个小孔、、,相邻两板间的距离相等,中间的金属板接电池的正极,两侧的接电池的负极,电子从处漂出电场(初速度不计),如图所示。以为原点,的连线为正方向建立轴。关于电场强度、电势、电子的速度、电子的电势能随坐标变化图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
6. 电磁感应式无线充电是目前手机无线充电较为常见的方式,无线充电器的送电线圈端连接电源,受电线圈与手机端相连,从而为手机充电,其原理可简化为如图所示,装置可等效为理想变压器,送电线圈与受电线圈匝数比为3∶1,下列说法正确的是( )
A. 若送电线圈端连接恒定电流源可实现手机无线充电
B. 若送电线圈端所接电压为6V,受电线圈两端输出电压为18V
C. 若送电线圈端所接交流电的频率为50Hz,受电线圈端输出的交流电频率为Hz
D. 若送电线圈连接的正弦式交流电的表达式,受电线圈两端并联一电压表,电压表读数为10V
7. 已知质量均为的A、B两物体用轻质的弹性绳相连且静止在粗糙的水平面,A、B与水平面间的动摩擦因数均为,恒力作用在物体A上,在物体B未运动之前,物体A的加速度随位移的变化关系图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 恒力
B. 弹性绳的劲度系数
C. 全过程,物体A的最大速度是
D. 当A的速度第一次减为0时,B的速度是
二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15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)
8. 如图所示的电路,电阻、,电源的内阻为。初始开关、均闭合,电路稳定后,断开,电路再次稳定。已知电容器的电容与电源的电动势始终不变,断开前、后,电路稳定时( )
A. 外电路总电阻之比为3:5
B. 电源输出功率之比为9:8
C. 电容器带电量之比为3:4
D. 断开到电路稳定过程中,电容器一直充电
9. 如图,两个圆锥内壁光滑,竖直放置在同一水平面上,圆锥母线与竖直方向夹角分别为30°和60°,有A、B两个质量相同的小球在两圆锥内壁等高处做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. A、B球受到的支持力之比为 B. A、B球的向心力之比为
C. A、B球运动的角速度之比为 D. A、B球运动的线速度之比为
10. 如图所示是回旋加速器的核心构件,其中D形盒的半径为R,所加竖直向下的匀强磁场的磁感应强度大小为B。在两D形盒之间接上交变电压,交变电压大小恒为U,用于加速质量为m、电荷量为e的质子。质子从D形盒中央由静止开始,经若干次加速后,质子从D形盒边缘被引出。忽略质子的加速时间,不考虑相对论效应和重力作用。下列说法正确的是( )
A. 每个周期,质子被加速一次 B. 交变电压的频率为
C. 质子获得的最大动能为 D. 质子在回旋加速器中运动的总时间为
三、非选择题(本题共5小题,共57分)
11. 如图所示,琉璃不对儿是以玻璃为原料吹制的传统发声玩具,形似苹果状烧瓶。从管口吹吸时,薄脆的底部振动,发出“卟-噔”声。已知某琉璃不对儿的容积为,室内的温度恒为,压强为,气体的密度为。
(1)若封闭琉璃不对儿的管口,缓慢升高气体温度,其底部向外膨胀。其容积达到最大值时,气体的压强增加,求此时内部气体的温度;
(2)将该琉璃不对儿从的炉窑移至室温环境中,经足够长时间,求容器内气体增加的质量。
12. 如图所示,Ⅰ、Ⅱ区域有间距为的水平平行金属导轨,导轨在Ⅰ、Ⅱ区域的分界线通过两段极短(长度可忽略不计)的绝缘材料平滑连接,Ⅰ、Ⅱ区域内存在磁感应强度大小分别为、的有界匀强磁场,方向均竖直向下。Ⅰ区域内金属导轨连接一电容为的电容器,初始状态时,电容器所带电量为。一质量为、电阻为的金属棒b静止在Ⅱ区域的导轨上,距磁场右边界的距离为。现将一质量为、电阻为的金属棒a放置在Ⅰ区域内的导轨上,闭合开关,金属棒a进入Ⅱ区域之前速度已恒定,金属棒b出磁场时的速度大小恰好是金属棒a进入Ⅱ区域时速度大小的四分之一,两棒在运动过程中始终与导轨垂直且没有相碰,导轨电阻与一切摩擦均不计,不考虑磁场的边界效应。求:
(1)金属棒a进入Ⅱ区域时速度的大小;
(2)金属棒b在磁场中运动时所产生的热量;
(3)金属棒b在磁场中运动的时间。
13. 如图所示,水平地面上固定一倾角为的斜面,其底端垂直斜面固定一挡板P。斜面顶端固定一光滑圆弧轨道,轨道所对应的圆心角为,轨道下端与斜面相切。长木板A放置在斜面上,其上端与斜面上端对齐,下端到挡板P的距离为,物块B放在A上表面的中点。初始时A、B均静止,物块C从圆弧最高点由静止释放,沿圆弧轨道滑到斜面顶端时与A相碰。已知木板A足够长,物块B、C均可视为质点,碰撞均为弹性碰撞,圆弧轨道的半径,,,A和C与斜面间的动摩擦因数均为,B与A间的动摩擦因数,,,。
(1)求C在圆弧轨道最低点与A碰前瞬间,轨道对小球C的压力大小;
(2)若足够长,A、B在接触挡板P前已达到共同运动,求A刚接触挡板P时B在A上表面的划痕长度;
(3)若,A与挡板P碰撞后,速度大小不变,方向反向,在A与挡板P第一次碰撞到第二次碰撞期间内,试推理说明A与C能否发生碰撞?
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佛山市第一中学2026年高三二模检测
物 理 试 题
(考试时间:75分钟 考试总分:100分)
注意事项:
1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡上“贴条形码区”。
2、作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案写在试题卷上无效。
3、非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4、保持答题卡的整洁。考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 研究表明,香烟中含有多种放射性物质,其中最主要的是,会发生衰变,半衰期为138天,吸入肺部后会明显增加罹患癌症的风险,下列说法正确的是( )
A. 发生衰变的方程为
B. 发生衰变时,会吸收能量
C. 香烟燃烧时的高温会加快发生衰变的速度
D. 发生衰变生成的铅核中含有120个中子
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据反应过程满足质量数和电荷数守恒可知,发生衰变的方程为,故A正确;
B.发生衰变时,会释放能量,故B错误;
C.衰变的速度由自身性质决定,与外界温度、压强等无关,故C错误;
D.发生衰变生成的铅核中含有中子数为,故D错误。
故选A。
2. 一个小孩在踢毽子,假设某次他将质量为m的毽子以速度v0竖直向上踢出,以毽子离开脚时的位置为零势能位置,毽子离开脚后上升的最大高度为h,所受空气阻力不能忽略,则下列说法正确的是( )
A. 毽子离开脚时的机械能为mgh
B. 毽子上升的过程中机械能减少了
C. 毽子上升的过程中所受合外力做功为
D. 毽子上升的过程中空气阻力做功为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由能量关系可知,毽子离开脚时的机械能为,A错误;
B.毽子上升的过程中机械能减少了,B错误;
C.根据动能定理可知,毽子上升的过程中所受合外力做功为,C正确;
D.毽子上升的过程中空气阻力做功为,D错误。
故选C。
3. 如图所示,图甲为一列简谐横波在时刻的波形图,图乙为介质中平衡位置在处的质点P的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 该波的波速为2m/s
B. 时,质点P的加速度最大
C. 波的传播方向沿x轴正方向
D. 0~3s内,质点P运动的路程为10cm
【答案】B
【解析】
【详解】A.有图甲知,有图乙知,波速为,故A错误;
B.时,质点P在最大位移处,加速度最大,故B正确;
C.在时刻由图乙知P质点正在像由轴正方向振,根据同侧法波沿x轴负方向传播,故C错误;
D.0~3s内,质点P运动的路程为3倍振幅,为12cm,故D错误。
故选B。
4. 神舟二十号飞船于2025年4月24日从酒泉卫星发射中心发射升空并与空间站成功对接,11月初因疑似遭空间微小碎片撞击推迟返回,并留轨开展相关试验。2026年1月19日0时23分,飞船撤离空间站,以无人状态返回。飞船在轨时间达到270天,验证了飞船在轨停靠9个月的能力。若飞船降落地球前经过两次关键变轨,简化图如图所示,经环地椭圆轨道Ⅰ上的Q点变轨进入距离地球表面某高度的圆轨道Ⅱ,再经圆轨道Ⅱ上的Q点变轨到更低的椭圆轨道Ⅲ。下列说法正确的是( )
A. 飞船在三个轨道上经过Q点的速度大小关系为
B. 飞船在三个轨道上经过Q点的加速度大小关系为
C. 只要知道地球的半径和地球表面的重力加速度,就可求出地球质量
D. 若仅已知飞船在轨道Ⅱ上运行的周期、地球的半径和引力常量,则地球的平均密度不可求
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据变轨原理,飞船在椭圆轨道Ⅰ的Q点需减速做近心运动进入圆轨道Ⅱ,再次减速从圆轨道Ⅱ进入椭圆轨道Ⅲ,所以飞船在圆轨道Ⅱ经过Q点的速度小于飞船在圆轨道Ⅰ经过Q点的速度,大于飞船在椭圆轨道Ⅲ经过Q点的速度,即,故A错误;
B.根据牛顿第二定律可得
所以
由此可知,飞船在三个轨道上经过Q点的加速度大小相等,故B错误;
C.根据万有引力与重力的关系
可得
由此可知,只要知道地球的半径和地球表面的重力加速度和万有引力常量,就可求出地球质量,故C错误;
D.根据万有引力提供向心力
可得
所以地球的密度为
由此可知,若仅已知飞船在轨道Ⅱ上运行的周期、地球的半径和引力常量,则地球的平均密度不可求,还需知道轨道半径,故D正确。
故选D。
5. 三块相同的矩形金属板正对平行放置,三板中心分别有一个小孔、、,相邻两板间的距离相等,中间的金属板接电池的正极,两侧的接电池的负极,电子从处漂出电场(初速度不计),如图所示。以为原点,的连线为正方向建立轴。关于电场强度、电势、电子的速度、电子的电势能随坐标变化图像中正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】ABD.设相邻两金属板间距离为d,,之间分别为匀强电场,之间场强方向向左为负,之间场强方向向右为正,由
故在之间某一点的电势
又电子在之间某一点的电势能
故电势从零开始均匀增大,同理电势均匀减小到零
故电势能从零开始均匀减小到最小,同理电势能均匀增大到零。故AB错误,D正确;
C.对电子由动能定理
故
故C错误。
故选D。
6. 电磁感应式无线充电是目前手机无线充电较为常见的方式,无线充电器的送电线圈端连接电源,受电线圈与手机端相连,从而为手机充电,其原理可简化为如图所示,装置可等效为理想变压器,送电线圈与受电线圈匝数比为3∶1,下列说法正确的是( )
A. 若送电线圈端连接恒定电流源可实现手机无线充电
B. 若送电线圈端所接电压为6V,受电线圈两端输出电压为18V
C. 若送电线圈端所接交流电的频率为50Hz,受电线圈端输出的交流电频率为Hz
D. 若送电线圈连接的正弦式交流电的表达式,受电线圈两端并联一电压表,电压表读数为10V
【答案】D
【解析】
【详解】A.变压器的工作原理是互感,原线圈两端要连接变化的电流才可以工作,故A错误;
B.原副线圈两端的电压之比等于匝数之比,
可知送电线圈两端电压为6V时,受电线圈两端输出电压应为2V,故B错误;
C.变压器不改变原副线圈的频率,故C错误;
D.电表读数为有效值,送电线圈两端电压有效值为V时,根据电压之比等于匝数之比,受电线圈两端的电压为10V,故电压表读数为10V,故D正确。
故选D。
7. 已知质量均为的A、B两物体用轻质的弹性绳相连且静止在粗糙的水平面,A、B与水平面间的动摩擦因数均为,恒力作用在物体A上,在物体B未运动之前,物体A的加速度随位移的变化关系图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 恒力
B. 弹性绳的劲度系数
C. 全过程,物体A的最大速度是
D. 当A的速度第一次减为0时,B的速度是
【答案】C
【解析】
【详解】A.图乙可知,在内,弹性绳还未拉直,该过程对A有
解得,故A错误;
B.当A的位移为时,A的加速度为0,此时对A有
其中弹性绳伸长量为
联立解得,故B错误;
C.A的加速度为0时其速度最大,图像面积表示合力做功,根据图乙可知,并结合动能定理有
解得A的最大速度,故C正确;
D.当B运动起来后,对AB整体分析可知
因此B运动起来后,AB系统动量守恒,规定向右为正方向,则有
解得B的速度,故D错误。
故选C。
二、多项选择题(本题共3小题,每小题5分,共15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)
8. 如图所示的电路,电阻、,电源的内阻为。初始开关、均闭合,电路稳定后,断开,电路再次稳定。已知电容器的电容与电源的电动势始终不变,断开前、后,电路稳定时( )
A. 外电路总电阻之比为3:5
B. 电源输出功率之比为9:8
C. 电容器带电量之比为3:4
D. 断开到电路稳定过程中,电容器一直充电
【答案】BC
【解析】
【详解】A.S₁、S₂均闭合时,外电路为与串联,再与并联,外电阻
断开S₂稳定后:R1支路断开,外电阻
,A错误;
B.电源输出功率
S₁、S₂均闭合时,
断开S₂后,
,B正确;
C.电容器带电量,之比等于(电压大小)之比,设电源负极处电势为0
S₂闭合时,外电压
M点(C上极板)接电源负极,
N点(C下极板)在之间,
电容器电压
S₂断开后,外电压
中无电流,M点与电源正极电势相同
N点电势
电容器电压
带电量之比 ,C正确;
D.断开S₂前,电容器上极板带正电、下极板带负电;
断开后,极性反转,下极板带正电、上极板带负电。过程为:先放完原极性的电荷,再反向充电,不是一直充电,D错误。
故选BC。
9. 如图,两个圆锥内壁光滑,竖直放置在同一水平面上,圆锥母线与竖直方向夹角分别为30°和60°,有A、B两个质量相同的小球在两圆锥内壁等高处做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A. A、B球受到的支持力之比为 B. A、B球的向心力之比为
C. A、B球运动的角速度之比为 D. A、B球运动的线速度之比为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.设小球受到的支持力为,向心力为,则有
代入题中数据,可得,故A正确;
B.由平行四边形定则可知向心力
代入题中数据,可得,故B错误;
C.小球运动轨道高度相同,则半径
可知
由
联立可得,故C正确;
D.由
联立可得,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示是回旋加速器的核心构件,其中D形盒的半径为R,所加竖直向下的匀强磁场的磁感应强度大小为B。在两D形盒之间接上交变电压,交变电压大小恒为U,用于加速质量为m、电荷量为e的质子。质子从D形盒中央由静止开始,经若干次加速后,质子从D形盒边缘被引出。忽略质子的加速时间,不考虑相对论效应和重力作用。下列说法正确的是( )
A. 每个周期,质子被加速一次 B. 交变电压的频率为
C. 质子获得的最大动能为 D. 质子在回旋加速器中运动的总时间为
【答案】CD
【解析】
【详解】B.回旋加速器工作时交变电压的频率等于质子在磁场中做圆周运动的频率,设质子在磁场中做匀速圆周运动的周期为,则有
又
解得,故B错误;
C.当质子在磁场中运动的轨道半径为D形盒的半径时,质子的速度最大,动能最大,设最大速度为,则有
又
解得,故C正确;
AD.设质子在电场中被加速的次数为,质子在磁场中运动一周被加速两次,则有
又
解得,故A错误,D正确。
故选CD。
三、非选择题(本题共5小题,共57分)
11. 如图所示,琉璃不对儿是以玻璃为原料吹制的传统发声玩具,形似苹果状烧瓶。从管口吹吸时,薄脆的底部振动,发出“卟-噔”声。已知某琉璃不对儿的容积为,室内的温度恒为,压强为,气体的密度为。
(1)若封闭琉璃不对儿的管口,缓慢升高气体温度,其底部向外膨胀。其容积达到最大值时,气体的压强增加,求此时内部气体的温度;
(2)将该琉璃不对儿从的炉窑移至室温环境中,经足够长时间,求容器内气体增加的质量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
由题意可知,封闭琉璃不对儿的内部气体的初状态为,,
末状态为,
根据理想气体状态方程可得
解得
【小问2详解】
该琉璃不对儿内气体的压强不变,根据盖吕萨克定律可得
其中
解得
则
其中
解得
12. 如图所示,Ⅰ、Ⅱ区域有间距为的水平平行金属导轨,导轨在Ⅰ、Ⅱ区域的分界线通过两段极短(长度可忽略不计)的绝缘材料平滑连接,Ⅰ、Ⅱ区域内存在磁感应强度大小分别为、的有界匀强磁场,方向均竖直向下。Ⅰ区域内金属导轨连接一电容为的电容器,初始状态时,电容器所带电量为。一质量为、电阻为的金属棒b静止在Ⅱ区域的导轨上,距磁场右边界的距离为。现将一质量为、电阻为的金属棒a放置在Ⅰ区域内的导轨上,闭合开关,金属棒a进入Ⅱ区域之前速度已恒定,金属棒b出磁场时的速度大小恰好是金属棒a进入Ⅱ区域时速度大小的四分之一,两棒在运动过程中始终与导轨垂直且没有相碰,导轨电阻与一切摩擦均不计,不考虑磁场的边界效应。求:
(1)金属棒a进入Ⅱ区域时速度的大小;
(2)金属棒b在磁场中运动时所产生的热量;
(3)金属棒b在磁场中运动的时间。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
初始时刻电容器两端电压
金属棒a到达匀速时电容器两端电压
此时金属棒a两端电压
设金属棒a从开始运动到匀速的过程中用时,流过棒的电量为,则
由动量定理得
联立得
【小问2详解】
设金属棒b出磁场时金属棒a的速度为,由动量守恒得
由能量守恒得
联立得
该过程中金属棒b上产生的热量
【小问3详解】
从金属棒a进入Ⅱ区域开始到金属棒b出磁场的过程中,对金属棒b由动量定理得,
联立得
又因为
所以解得
又因为
可得
联立得
13. 如图所示,水平地面上固定一倾角为的斜面,其底端垂直斜面固定一挡板P。斜面顶端固定一光滑圆弧轨道,轨道所对应的圆心角为,轨道下端与斜面相切。长木板A放置在斜面上,其上端与斜面上端对齐,下端到挡板P的距离为,物块B放在A上表面的中点。初始时A、B均静止,物块C从圆弧最高点由静止释放,沿圆弧轨道滑到斜面顶端时与A相碰。已知木板A足够长,物块B、C均可视为质点,碰撞均为弹性碰撞,圆弧轨道的半径,,,A和C与斜面间的动摩擦因数均为,B与A间的动摩擦因数,,,。
(1)求C在圆弧轨道最低点与A碰前瞬间,轨道对小球C的压力大小;
(2)若足够长,A、B在接触挡板P前已达到共同运动,求A刚接触挡板P时B在A上表面的划痕长度;
(3)若,A与挡板P碰撞后,速度大小不变,方向反向,在A与挡板P第一次碰撞到第二次碰撞期间内,试推理说明A与C能否发生碰撞?
【答案】(1)48N (2)
(3)相碰
【解析】
【小问1详解】
物块C沿圆弧轨道下滑过程中,由动能定理有
到达圆弧轨道最低点
解得,
【小问2详解】
C与A发生弹性碰撞,以沿斜面向下为正方向,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
解得,
此后A向下做匀减速运动,加速度大小为,B向下做匀加速运动,加速度大小为,对A有
对B有
解得,
经后A、B共速,则有
解得,
则划痕长度
【小问3详解】
从C与A碰撞到A、B达到共同速度的时间内
结合上述解得
A恰好与P相碰,然后A以加速度向上匀减速运动,根据牛顿第二定律有
B向下以加速度匀减速运动,同理有
解得,
A与挡板碰后反向弹回,速度大小仍为v共,再经时间,A速度减为零,则有
解得
A上滑最大位移
由于
可知碰后C匀速下滑,则此过程中C物块的位移
解得
由于
速度 减为零后向下加速运动,受力分析有
解得,当速度加速到时,比多运动
可知C与A发生相撞。
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