内容正文:
西充中学高2024级高二上学期12月月考试卷
物理试题
时间:75分钟 总分:100
一、单选题(每题4分,共32分)
1. 下列关于磁感应强度的说法正确的是( )
A. 一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大
B. 由可知,某处的磁感应强度的大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的I、L成反比
C. 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
D. 小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
【答案】D
【解析】
【详解】A.安培力的大小不仅与B、I、L的大小有关系,还与B与I的夹角有关系,故A错误;
B.公式只是一个计算式,磁感强度是磁场本身的性质,与放不放电流元没有关系,故B错误;
C.当电流与磁场方向平行时所受安培力为零,但磁场不一定为零,故C错误;
D.人们规定小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向,故D正确。
故选D。
2. “伽利略”研究小组记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为,则下式可能正确的是( )
驱动力频率/Hz
40
50
60
70
80
90
受迫振动振幅/cm
10.2
16.8
27.2
28.1
16.5
8.3
A.
B.
C.
D.
【答案】A
【解析】
【详解】共振曲线如图所示
由图可判断出与相差越大,受迫振动的振幅越小;与越接近,受迫振动的振幅越大,并可以从中看出越接近,振幅的变化就越慢,比较各组数据知在范围内,因此为可能范围。
故选A。
3. 一个弹簧振子在水平方向上做简谐运动,周期为T,则下列说法正确的是( )
A. 若时间内振子的位移大小等于一个振幅,则一定等于的整数倍
B. 若时刻和时刻振子的速度相同,则一定等于的整数倍
C. 若,则在时刻和时刻弹簧的长度一定相等
D. 若,则在时刻和时刻振子的加速度大小一定相等
【答案】D
【解析】
【详解】A.由于振子靠近平衡位置的速度大于远离平衡位置的速度,则在空间平衡位置左右两侧附近运动过程中,若时间内振子的位移大小等于一个振幅,则小于,即一定等于的整数倍,故A错误;
B.根据简谐运动的对称性可知,当等于的奇数倍时,振子到达相对平衡位置的对称点,此时振子的速度大小与时刻的速度大小相等,它们的方向相反,故B错误;
C.若,则振子刚好到达相对平衡位置的对称点,此时相对于平衡位置的位移大小相等、方向相反,则在时刻和时刻弹簧的长度不相等,故C错误;
D.若,则振子刚好到达相对平衡位置的对称点,则在时刻和时刻振子的加速度大小一定相等,故D正确。
故选D。
4. 如图所示,一带负电的金属环绕轴以角速度匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )
A. N极竖直向上 B. N极竖直向下
C. N极沿轴线向左 D. N极沿轴线向右
【答案】C
【解析】
【详解】由题意知,由于金属环的旋转而形成的电流方向为逆时针(从左往右看),根据安培定则可知,轴上的磁场沿着轴向左,而N极最终将指向该点磁场的方向,故N极沿轴线向左。
故选C。
5. 将一个摆长为l的单摆放在一个光滑的、倾角为的斜面上,其摆角为,如图。下列说法正确的是( )
A. 摆球做简谐运动的回复力为
B. 摆球做简谐运动的回复力为
C. 摆球做简谐运动的周期为
D. 摆球在运动过程中,经平衡位置时,线的拉力
【答案】D
【解析】
【详解】AB.回复力由重力沿斜面向下的分力的切向分力提供,重力沿斜面向下的分力为,下滑分力的切线分力为,即摆球做简谐运动的回复力为,故AB错误;
C.等效重力加速度为,摆球做简谐运动的周期为,故C错误;
D.摆球在运动过程中,经平衡位置时,线的拉力和重力的下滑分力的合力提供向心力,故
故,故D正确。
故选D。
6. 2025年1月3日消息,过去的一年西昌卫星发射中心发射次数再创新高,西昌发射场19次、文昌发射场8次。某校科技小组发射水火箭如图所示,已知水火箭总质量为,在极短时间内将的水以对地的速度喷出。喷出过程中重力可忽略,重力加速度取,空气阻力不计,喷水后水火箭获得的速度大小和水火箭上升的最大高度分别为( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】C
【解析】
【详解】水火箭靠压出的水给的反作用力加速,以水火箭运动的方向为正方向,由动量守恒定律有
可得喷水后水火箭获得的速度为
水火箭上升的最大高度约为
故选C。
7. 如图所示,一位滑雪运动员在练习滑板,人与滑板(可看作质点)的总质量,以初速度沿斜面开始上滑,到达最高点后再次返回原出发点时速度大小为,假设人与滑板在斜面上运动时受到的摩擦力大小不变,不计空气阻力,则( )
A. 人与滑板在整个过程中所受合力的冲量大小为
B. 人与滑板在整个过程中所受摩擦力冲量的矢量和为零
C. 人与滑板在上滑过程中重力的冲量小于下滑过程中重力的冲量
D. 人与滑板在上滑过程和下滑过程中支持力的冲量均为零
【答案】AC
【解析】
【详解】A.以沿斜面向下为正方向,根据动量定理,人与滑板在整个过程中所受合力的冲量大小
故A正确;
B.设运动员上滑所用时间为,位移大小为,下滑回到出发点所用时间为,则
解得
整个过程中摩擦力冲量的矢量和为
故B错误;
C.上滑过程中重力的冲量为,下滑过程中重力的冲量为,由于,上滑过程中重力的冲量小于下滑过程中重力的冲量,故正确;
D.上滑过程和下滑过程中支持力一直存在,冲量均不为零,故D错误。
故选AC。
8. 在如图甲所示的电路中,电源的图像如图乙中图线a所示。定值电阻R0的图像如图乙中的图线b所示,滑动变阻器RX的总电阻为1Ω,下列说法正确的是( )
A. 定值电阻R0的阻值为4Ω
B. 当RX=1Ω时滑动变阻器RX消耗的功率最大
C. 当RX=0.5Ω时定值电阻R0消耗的功率最大
D. 当RX=0.25Ω时电源输出的功率最大
【答案】D
【解析】
【详解】A.由定值电阻的图像可知,定值电阻R0的阻值为
故A错误;
B.由闭合电路欧姆定律得
由电源得图像可知,图像纵截距表示电动势,图像斜率绝对值表示电源内阻,即
分析可知,要功率最大,则满足
联立以上得
所以当时滑动变阻器消耗的功率不是最大,故B错误;
C.要让定值电阻的功率最大,则需电流最大,故此时滑动变阻器阻值应该为0,故C错误;
D.要让电源输出的功率最大,分析可知需满足
联立以上得
故D正确。
故选D 。
二、多项选择题(本题共4个小题,每小题4分,共16分;全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)
9. 关于电磁感应现象、电磁波、能量量子化,下列说法正确的是( )
A. 闭合电路的部分导体在磁场中运动时,电路中一定会产生感应电流
B. 电磁波可以通过电缆、光缆进行有线传播,也可以不需要介质进行无线传播
C. 发电机是将电能转化为机械能的装置,是根据电磁感应原理制成的
D. 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
【答案】BD
【解析】
【详解】A.闭合电路的部分导体在磁场中运动时,电路中不一定会产生感应电流,例如,当部分导体运动方向与磁场方向平行时,没有产生感应电动势,此时,感应电流为0,故A错误;
B.电磁波本质是电磁场在空间的传播,可以通过电缆、光缆进行有线传播,也可以不需要介质进行无线传播,故B正确;
C.发电机是将机械能转化为电能的装置,是根据电磁感应原理制成的,故C错误;
D.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论,故D正确。
故选BD。
10. 如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,平行金属板中有一个带电油滴悬浮在两板间的P点。不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零。当滑动变阻器的滑片向a端移动时,下列说法正确的是( )
A. 油滴带负电,将向下运动
B. 电压表示数变大
C. 电源的效率变低
D. 若电压表、电流表的示数变化量分别为和,则
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.油滴原来静止在电容器内,受向上的电场力与向下的重力且二力平衡,由题图可知,电容器内部电场方向向下,所以油滴带负电。当滑片向a移动时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,则电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知,电路中的电流减小,所以两端的电压和内阻的电压均减小,则电压表的示数增大,而电容器的电压等于电压表的示数也增大,电容器内场强增大,油滴所受电场力大于重力,将向上运动,故A错误,B正确;
C.电源的效率为
当滑动变阻器的滑片向a端移动时,其阻值增大,外电阻R增大,电源的效率变大,故C错误;
D.将和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为,电压表测的为新电源的路端电压,电流表测的是总电流,有
可得
故D正确。
故选BD。
11. 一个可看成质点的物体从时刻开始由静止做直线运动,0~4s内其合外力随时间变化的关系图线为一正弦函数,如图所示,下列判断正确的是( )
A. 0~2s内合外力的冲量先增大再减小
B. 0~4s内合外力的冲量为零
C. 0~2s内合外力的冲量沿正方向
D. 1s末物体的动量变化率为零
【答案】BC
【解析】
【详解】ABC.图像与时间轴所包围的“面积”表示冲量,时间轴上方的“面积”表示向正方向的冲量,时间轴下方的“面积”表示向负方向的冲量,故0~2s内合外力的冲量一直增大,0~4s内合外力的冲量为零,0~2s内合外力的冲量沿正方向,故A错误,BC正确;
D.根据动量定理可知,动量变化率就是合外力,1s末物体所受合外力最大,则动量变化率最大,故D错误。
故选BC。
12. 如图所示,光滑水平面上停放一装有光滑弧形槽的小车,一小球以水平速度沿槽口滑入小车,到达某一高度后,小球又返回并滑离小车。已知小车与小球的质量均为,重力加速度大小为,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小球滑离小车后将做自由落体运动 B. 小球与小车组成的系统动量守恒
C. 小球在弧形槽内上升的最大高度为 D. 全过程小球对小车压力的冲量大小为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒得
由机械能守恒定律得
联立解得,
即小球与小车分离后二者交换速度,所以小球与小车分离后做自由落体运动,故A正确;
B.小球在小车曲面上滑动过程中,系统合外力不为零,所以系统动量不守恒,只是在水平方向系统不受外力,水平方向动量守恒,故B错误;
C.当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则由动量守恒定律
由能量守恒定律
联立解得小球在弧形槽内上升的最大高度为,故C正确;
D.由以上选项可知,小球返回右端将做自由落体运动,小车将向左做匀速直线运动,速度为,对小车水平方向,由动量定理可得小球对小车一直有水平方向的压力分量
由于小球对小车一直有竖直向下的压力分量,故全过程小球对小车压力的冲量,故D错误。
故选AC。
三、实验题:(每空2分,共14分)
13. 某同学用如图所示装置“验证动量守恒定律”,实验过程如下:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,现用两个小滑块压紧弹簧(不粘连)并用细线固定,已知当地的重力加速度为g。
实验中涉及下列操作步骤:
①用天平测量出两小滑块的质量m1和m2;
②烧断细线,两滑块沿桌面向相反方向弹出,弹簧恢复原长后,两滑块才从桌面滑落;
③测量桌面到地面的高度h;
④测量两滑块m1,m2抛出点到落地点的水平距离分别为x1和x2。
(1)上述步骤中不需要的是______(填入代表步骤的序号)。
(2)利用题中所给物理量的符号表示动量守恒定律成立的式子为______。
(3)利用题中所给物理量的符号表示弹簧对两滑块做功之比W1:W2=______。
【答案】(1)③ (2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
球离开桌面后做平抛运动,取左侧滑块的初速度方向为正方向,两球质量和平抛初速度分别为m1、m2,v1、v2,平抛运动的水平位移分别为x1、x2,平抛运动的时间为t,需要验证的方程为
则
所以不需要测量桌面到地面的高度h。
故选③。
【小问2详解】
由以上分析可知,若动量守恒定律成立,则应满足
【小问3详解】
弹簧对两滑块做功之比
14. 某同学根据如图甲所示的欧姆表原理图,利用微安表(满偏电流为)、滑动变阻器R和电源,将微安表改装成欧姆表。
(1)将两表笔短接,欧姆调零;
(2)当两表笔之间接入阻值为的定值电阻时,微安表指针指在如图乙所示的位置,则其读数为___________,电源的电动势为___________V,欧姆表的内阻为___________;
(3)经过一段时间之后,电池的电动势降低,内阻增大,则重新欧姆调零之后,测得的电阻阻值将___________(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
【答案】 ①. 200 ②. 6 ③. 20 ④. 偏大
【解析】
【详解】[1]从题图乙可读出微安表的读数为;
[2][3]由闭合电路欧姆定律得
代入数据解得,欧姆表的内阻为
电源的电动势为
[4]经过一段时间之后,电池的电动势降低,重新欧姆调零时,减小,根据
可知测得的电阻阻值将偏大。
四、计算题:(写出必要的公式和文字说明,共38分)
15. 如图甲所示,一竖直弹簧振子做简谐运动,其位移一时间关系如图乙所示,。
(1)写出该简谐运动的表达式;
(2)求振子在时离平衡位置的距离d。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
设该简谐运动的表达式为
由题图可得
当时
可得
综上可得
【小问2详解】
当代入有
即振子在时离平衡位置的距离
16. 在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm。电源电动势E=400V,内阻r=20Ω,电阻。滑动变阻器阻值范围为0-5000Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板。若小球所带电荷量q=1.0×10-7C,质量m=0.2g,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,g取10m/s2。求:
(1)A、B两极板间电压U;
(2)滑动变阻器消耗的电功率P和滑动变阻器接入电路的电阻;
(3)电源的效率η。
【答案】(1)200V
(2)20W,
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据动能定理有
解得 U=200 V
【小问2详解】
根据闭合电路欧姆定律有
解得I=0.1 A
滑动变阻器消耗的电功率 P=IU=20 W
此时滑动变阻器接入电路的电阻为
【小问3详解】
电源的效率
17. 如图甲所示,质量为的物块与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上。物块以的速度向运动,时与弹簧接触,时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图乙所示。已知从到时间内,物块运动的距离为。A、B分离后,A滑上光滑斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,斜面与水平面光滑连接,碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求:
(1)物块的质量;
(2)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(3)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
(4)第二次碰撞结束时,A、B的速度大小、。
【答案】(1)
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
由动量守恒定律
由图知
解得
【小问2详解】
由动量守恒定律
解得
由机械能守恒定律
解得
【小问3详解】
B压缩弹簧的过程中,A、B系统动量守恒,有
对方程两边同时乘以时间,可得
0~1s时间内,根据位移等于速度在时间上的累积,可得
解得
弹簧压缩量的最大值
【小问4详解】
A滑上斜面又返回水平面后速度大小不变,方向相反,第二次与碰撞后系统动量守恒
系统机械能守恒
可得;(舍去)
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西充中学高2024级高二上学期12月月考试卷
物理试题
时间:75分钟 总分:100
一、单选题(每题4分,共32分)
1. 下列关于磁感应强度的说法正确的是( )
A. 一小段通电导体放在磁场A处,受到的磁场力比B处的大,说明A处的磁感应强度比B处的磁感应强度大
B. 由可知,某处的磁感应强度的大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的I、L成反比
C. 一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
D. 小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
2. “伽利略”研究小组记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为,则下式可能正确的是( )
驱动力频率/Hz
40
50
60
70
80
90
受迫振动振幅/cm
10.2
16.8
27.2
28.1
16.5
8.3
A.
B.
C.
D.
3. 一个弹簧振子在水平方向上做简谐运动,周期为T,则下列说法正确的是( )
A. 若时间内振子的位移大小等于一个振幅,则一定等于的整数倍
B. 若时刻和时刻振子的速度相同,则一定等于的整数倍
C. 若,则在时刻和时刻弹簧的长度一定相等
D. 若,则在时刻和时刻振子的加速度大小一定相等
4. 如图所示,一带负电的金属环绕轴以角速度匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )
A. N极竖直向上 B. N极竖直向下
C. N极沿轴线向左 D. N极沿轴线向右
5. 将一个摆长为l的单摆放在一个光滑的、倾角为的斜面上,其摆角为,如图。下列说法正确的是( )
A. 摆球做简谐运动的回复力为
B. 摆球做简谐运动的回复力为
C. 摆球做简谐运动的周期为
D. 摆球在运动过程中,经平衡位置时,线的拉力
6. 2025年1月3日消息,过去的一年西昌卫星发射中心发射次数再创新高,西昌发射场19次、文昌发射场8次。某校科技小组发射水火箭如图所示,已知水火箭总质量为,在极短时间内将的水以对地的速度喷出。喷出过程中重力可忽略,重力加速度取,空气阻力不计,喷水后水火箭获得的速度大小和水火箭上升的最大高度分别为( )
A. , B. ,
C. , D. ,
7. 如图所示,一位滑雪运动员在练习滑板,人与滑板(可看作质点)的总质量,以初速度沿斜面开始上滑,到达最高点后再次返回原出发点时速度大小为,假设人与滑板在斜面上运动时受到的摩擦力大小不变,不计空气阻力,则( )
A. 人与滑板在整个过程中所受合力的冲量大小为
B. 人与滑板在整个过程中所受摩擦力冲量的矢量和为零
C. 人与滑板在上滑过程中重力的冲量小于下滑过程中重力的冲量
D. 人与滑板在上滑过程和下滑过程中支持力的冲量均为零
8. 在如图甲所示的电路中,电源的图像如图乙中图线a所示。定值电阻R0的图像如图乙中的图线b所示,滑动变阻器RX的总电阻为1Ω,下列说法正确的是( )
A. 定值电阻R0的阻值为4Ω
B. 当RX=1Ω时滑动变阻器RX消耗的功率最大
C. 当RX=0.5Ω时定值电阻R0消耗的功率最大
D. 当RX=0.25Ω时电源输出的功率最大
二、多项选择题(本题共4个小题,每小题4分,共16分;全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)
9. 关于电磁感应现象、电磁波、能量量子化,下列说法正确的是( )
A. 闭合电路的部分导体在磁场中运动时,电路中一定会产生感应电流
B. 电磁波可以通过电缆、光缆进行有线传播,也可以不需要介质进行无线传播
C. 发电机是将电能转化为机械能的装置,是根据电磁感应原理制成的
D. 普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论
10. 如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,平行金属板中有一个带电油滴悬浮在两板间的P点。不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零。当滑动变阻器的滑片向a端移动时,下列说法正确的是( )
A. 油滴带负电,将向下运动
B. 电压表示数变大
C. 电源的效率变低
D. 若电压表、电流表的示数变化量分别为和,则
11. 一个可看成质点的物体从时刻开始由静止做直线运动,0~4s内其合外力随时间变化的关系图线为一正弦函数,如图所示,下列判断正确的是( )
A. 0~2s内合外力的冲量先增大再减小
B. 0~4s内合外力的冲量为零
C. 0~2s内合外力的冲量沿正方向
D. 1s末物体的动量变化率为零
12. 如图所示,光滑水平面上停放一装有光滑弧形槽的小车,一小球以水平速度沿槽口滑入小车,到达某一高度后,小球又返回并滑离小车。已知小车与小球的质量均为,重力加速度大小为,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小球滑离小车后将做自由落体运动 B. 小球与小车组成的系统动量守恒
C. 小球在弧形槽内上升的最大高度为 D. 全过程小球对小车压力的冲量大小为
三、实验题:(每空2分,共14分)
13. 某同学用如图所示装置“验证动量守恒定律”,实验过程如下:一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,现用两个小滑块压紧弹簧(不粘连)并用细线固定,已知当地的重力加速度为g。
实验中涉及下列操作步骤:
①用天平测量出两小滑块的质量m1和m2;
②烧断细线,两滑块沿桌面向相反方向弹出,弹簧恢复原长后,两滑块才从桌面滑落;
③测量桌面到地面的高度h;
④测量两滑块m1,m2抛出点到落地点的水平距离分别为x1和x2。
(1)上述步骤中不需要的是______(填入代表步骤的序号)。
(2)利用题中所给物理量的符号表示动量守恒定律成立的式子为______。
(3)利用题中所给物理量的符号表示弹簧对两滑块做功之比W1:W2=______。
14. 某同学根据如图甲所示的欧姆表原理图,利用微安表(满偏电流为)、滑动变阻器R和电源,将微安表改装成欧姆表。
(1)将两表笔短接,欧姆调零;
(2)当两表笔之间接入阻值为的定值电阻时,微安表指针指在如图乙所示的位置,则其读数为___________,电源的电动势为___________V,欧姆表的内阻为___________;
(3)经过一段时间之后,电池的电动势降低,内阻增大,则重新欧姆调零之后,测得的电阻阻值将___________(填“偏大”“不变”或“偏小”)。
四、计算题:(写出必要的公式和文字说明,共38分)
15. 如图甲所示,一竖直弹簧振子做简谐运动,其位移一时间关系如图乙所示,。
(1)写出该简谐运动的表达式;
(2)求振子在时离平衡位置的距离d。
16. 在如图所示的电路中,两平行正对金属板A、B水平放置,两板间的距离d=4.0cm。电源电动势E=400V,内阻r=20Ω,电阻。滑动变阻器阻值范围为0-5000Ω,闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球(可视为质点)从B板上的小孔以初速度竖直向上射入两板间,小球恰好能到达A板。若小球所带电荷量q=1.0×10-7C,质量m=0.2g,不考虑空气阻力,忽略射入小球对电路的影响,g取10m/s2。求:
(1)A、B两极板间电压U;
(2)滑动变阻器消耗的电功率P和滑动变阻器接入电路的电阻;
(3)电源的效率η。
17. 如图甲所示,质量为的物块与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上。物块以的速度向运动,时与弹簧接触,时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图乙所示。已知从到时间内,物块运动的距离为。A、B分离后,A滑上光滑斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,斜面与水平面光滑连接,碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求:
(1)物块的质量;
(2)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(3)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
(4)第二次碰撞结束时,A、B的速度大小、。
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