精品解析:四川省南充市西充中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-08-03
| 2份
| 23页
| 37人阅读
| 0人下载

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) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 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、。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:四川省南充市西充中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题
1
精品解析:四川省南充市西充中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题
2
精品解析:四川省南充市西充中学2025-2026学年高二上学期12月月考物理试题
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。