精品解析:江苏省南京市2025-2026学年高二上学期期末物理试题
2026-09-07
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内容正文:
2025~2026学年第一学期期末调研样题
高二物理
一、单选题:共10题,每小题4分,共40分。每题只有一个选项符合题意。
1. 下列现象中,属于光的干涉现象的是( )
A. 海市蜃楼
B. 雨后天空出现彩虹
C. 太阳光照射马路积水油膜,油膜表面出现的彩色条纹
D. 通过一个狭缝观察日光灯,可在狭缝后方的屏幕上看到彩色条纹
【答案】C
【解析】
【详解】A.海市蜃楼是由于大气密度不均匀导致的光的折射和全反射现象,与干涉无关,故A错误;
B.雨后天空出现彩虹是光的色散现象,由水滴对光的折射和反射引起,不属于干涉,故B错误;
C.太阳光照射马路积水油膜,油膜表面出现的彩色条纹是光在油膜上下表面反射后发生薄膜干涉形成的,属于光的干涉现象,故C正确;
D.通过一个狭缝观察日光灯看到的彩色条纹是光的单缝衍射现象,由光波绕过障碍物产生,不属于干涉,故D错误。
故选C。
2. 一频率为500Hz的声源以一定的角速度做匀速圆周运动,一观察者站在圆心O点,则观察者接收到的频率( )
A. 大于500Hz
B. 等于500 Hz
C. 小于500Hz
D. 声源在不同位置,接收到的频率不同
【答案】B
【解析】
【详解】根据多普勒效应,当声源与观察者之间存在着径向相对运动时,接收到的频率才会发生变化,根据题意,声源以一定角速度做圆周运动,而且观察者始终位于圆心,声源瞬时速度方向始终沿轨迹切线方向,与半径方向垂直,声源相对于观察者径向速度分量为0,所以无论声源在圆周上的任何位置,观察者接收到的频率始终等于声源频率。
故选B。
3. 沙漠中纵波和横波的波速差异是蝎子探测到猎物的关键。某次波源振动后,同时产生纵波与横波,纵波波长大于横波波长,频率相同。纵波速度大小,横波速度大小,蝎子感知到来自纵波与横波的振动间隔,则( )
A.
B.
C. 波源与蝎子的距离为
D. 波源与蝎子的距离为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.由题意知纵波 的波长大于横波波长,即,频率相同,根据
可得,A、B错误;
CD.设波源与蝎子的距离为 x,纵波传播时间为,横波传播时间为。两者到达的时间间隔为
解得
故选 D。
4. “用双缝干涉测量光的波长”实验装置如左图,如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如右图所示。此时转动手轮,移动分划板,测量干涉条纹的间距,关于波长测量误差和改进措施( )
A. 波长测量值大于真实值
B. 波长测量值等于真实值
C. 要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动透镜即可
D. 要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动单缝即可
【答案】A
【解析】
【详解】AB.本实验计算波长的公式为,其中为双缝间距,为双缝到屏的距离,为相邻干涉条纹的间距。
误差分析: 当分划板中心刻线与干涉条纹不平行时,设偏角为,我们测量得到的是斜向的间距,满足关系
因此
代入波长公式可知,计算得到的波长测量值大于真实值,故A正确,B错误;
C.改进措施分析: 透镜的作用是会聚光源,转动透镜不会改变干涉条纹与分划板的相对位置,故C错误;
D.单缝原本需要与双缝平行以获得相干光,转动单缝不仅不能修正偏角,还会破坏干涉条件,使条纹模糊,故D错误。
故选A。
5. 带异种电荷的物块甲、乙隔开一段距离,静止于水平桌面上,如图,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,它们均在地面滑动,相互靠近,运动过程中电量不变,在它们相互接近过程中的任一时刻( )
A. 甲的速度比乙的大
B. 甲的加速度比乙的大
C. 甲的动量比乙的小
D. 甲、乙的动量的矢量和等于零
【答案】C
【解析】
【详解】B.对甲受力分析,由牛顿第二定律得 ,
同理对乙受力分析可得 。 因,故,B错误;
A.两物块均由静止开始运动,任一时刻,因,故,A错误;
C.由动量定理,任意时刻动量大小等于合外力冲量
可得,
因,故,即甲的动量比乙小,C正确;
D.甲、乙动量方向相反,总动量(矢量和)为,D错误。
故选 C。
6. 一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时,质点O的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该横波沿x轴正方向传播
B. 质点N该时刻向y轴正方向运动
C. 质点L经半个周期将沿x轴负方向移动半个波长
D. 该时刻质点K与M的速度最大、加速度也最大
【答案】B
【解析】
【详解】A.由乙图(O点振动图像)可知,时刻(计时起点)O点从平衡位置向轴正方向运动。 结合甲图可知质点O是跟着其右方质点振动,说明波源在右侧,则波沿轴负方向传播,A错误;
B.已知波沿轴负方向传播,后振动的质点重复先振动质点的运动,N点右侧()的质点位置在N点上方,因此N该时刻向轴正方向运动,B正确;
C.横波中,所有质点都只在平衡位置附近沿方向振动,不会随波沿轴迁移,C错误;
D.该时刻K在波峰、M在波谷,二者位移最大,根据简谐运动规律,加速度最大;但波峰/波谷位置质点速度为0,速度最小,D错误。
故选 B。
7. 回旋加速器如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝接有周期为T的交变电源,使粒子每次穿过窄缝时都能被加速,加速电压大小始终为U。一次实验时,A处粒子源产生的质子经多次回旋加速后,最终射出,质子在狭缝中的运动时间可以忽略,下列说法正确的是( )
A. 质子在磁场中圆周运动的周期是交流电周期的两倍
B. 加速电压U越大,质子最终动能越大
C. 加速次数越多,质子最终动能越大
D. 若磁感应强度B增大,交流电周期T必须适当减小才能正常加速质子
【答案】D
【解析】
【详解】A.回旋加速器正常工作的条件是粒子在磁场中圆周运动的周期等于交变电源的周期,才能保证粒子每次穿过狭缝都被加速,故A错误;
BC.质子最终射出时,运动半径等于D形盒的最大半径,由洛伦兹力提供向心力
可得最大动能,与加速电压、加速次数无关,故BC错误;
D.质子在磁场中圆周运动的周期,若磁感应强度增大,质子的运动周期减小;为了满足同步条件,交流电周期必须适当减小才能正常加速,故D正确。
故选D。
8. 如图所示,圆心角很小的一段圆弧轨道PS,固定于竖直面,圆心O在S的正上方。在O和P两点各有一质量未知、可视为质点的小球a和b同时由静止释放,以下说法正确的是( )
A. a先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
B. a先到达S点,它们在S点的动量可能相同
C. b先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
D. a与b同时到达S点,它们在S点的动量可能相同
【答案】A
【解析】
【详解】计算运动时间:判断到达顺序 设圆弧轨道半径为:小球从到做自由落体运动,由
得
小球沿圆心角很小的圆弧运动,等效为小角度单摆运动,从到的时间为个周期,单摆周期
因此
可得
先到达点。
动量分析:动量是矢量,大小和方向任意一个不同,动量就不同:到达点时速度方向竖直向下,沿圆弧运动到点时速度沿点切线(水平方向),二者速度方向一定不同,因此动量一定不相同。
故选A。
9. 如图,质量为M的半圆形槽静置于水平地面上,将质量为m的小球从槽口A点由静止释放,小球可视为质点,忽略一切摩擦,下列说法中正确的是( )
A. 小球运动到半圆形槽右侧最高点一定与A点等高
B. 小球向右摆动时,槽向右运动,且系统动量守恒
C. 小球向右摆动时,槽向左运动,且系统动量守恒
D. 从A点释放到右侧最高点,半圆形槽的位移一定大于小球在水平方向上的位移
【答案】A
【解析】
【详解】ABC.系统水平方向不受力,可知水平方向动量守恒,小球向右摆动时,槽向左运动,但系统动量不守恒,小球运动到半圆形槽右侧最高点时,二者速度均为零,根据能量守恒可知一定与A点等高,故A正确,BC错误;
D.从A点释放到右侧最高点,有
两边微元求和可得
可得
因为不知道小球和半圆形槽的质量关系,故无法判断半圆形槽的位移和小球在水平方向上的位移大小关系,故D错误。
故选A。
10. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场B与水平向右的匀强电场E,直线MN与水平方向成45°,NP水平,一小球质量为m,带电量为q,恰以速度v沿直线MN运动。当小球到N点时,撤去磁场,一段时间后经过P点,重力加速度为g,则( )
A. 小球沿MN可能为匀加速直线运动
B. 磁场强度为
C. 小球到P点的速度大小为2v
D. 小球从N到P的过程中,距离NP的最大距离为
【答案】D
【解析】
【详解】A.若小球沿MN做匀加速直线运动,速度变化,洛伦兹力大小随之变化,合力方向会偏离MN,无法保持直线运动,因此小球一定做匀速直线运动,故A错误;
B.小球匀速运动,三力平衡:沿MN方向合力为零
得
洛伦兹力与重力、电场力的合力平衡
解得,故B错;
C.撤去磁场后,重力竖直向下,电场力水平向右,加速度(竖直向下),(水平向右)
以N为原点,NP为x轴,y轴竖直向上,初速度分量,
到达P点时,由
得运动时间
P点速度分量,
合速度,故C错误;
D.距离NP的最大距离出现在竖直方向速度减为0时,由运动学公式得 ,故D正确。
故选D。
二、非选择题:共5题,共60分,其中第12~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 如图1所示,用图中装置完成“测定玻璃砖折射率”的实验,和为玻璃砖的两个界面,O为直线AO与的交点,直线OA上竖直地插着、两枚大头针。
(1)下列说法中,正确的是______
A. 大头针,的间距应该适当取大一点
B. AO光线的入射角变大时,光线在边界可能发生全反射
C. 入射光线AO与法线的夹角应该越大越好
D. 选用两光学表面间距小的玻璃砖,实验数据会更准确
(2)插大头针时,应使挡住______。
(3)在完成了光路图以后,以O点为圆心,OA为半径画圆,交延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点,如图2所示,若测得,,则可求出玻璃砖的折射率______。
(4)如图3、4所示,其中甲同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖,两人均以、为界面画光路图。其他操作均正确。则甲同学测得的折射率______真实值;乙同学测得的折射率______真实值。(均选填“>”“<”或“=”)
【答案】(1)A (2)、的像 (3)1.5
(4) ①. ②.
【解析】
【小问1详解】
A.大头针、间距适当大一些,确定入射光线时误差更小,故A正确;
B.玻璃砖两界面平行,处的入射角等于处的折射角,根据光路可逆,光线一定能从射出,不可能发生全反射,故B错误;
C.入射角过大时,出射光强度很弱,难以准确确定大头针位置,误差会增大,并非越大越好,故C错误;
D.玻璃砖光学表面间距越小(越薄),折射光线的误差越大,实验准确度越低,故D错误。
故选A。
【小问2详解】
插时,需要让挡住、透过玻璃砖的像,才能确定折射光线的位置。
【小问3详解】
根据折射定律
由几何关系:,,且(同圆半径相等)
因此
【小问4详解】
[1]甲画出的在真实界面下方,作图得到的折射角比真实折射角偏大,由,测得折射率小于真实值。
[2]只要操作正确,界面画法正确,玻璃砖形状不影响折射率测量,测得折射率等于真实值。
12. 某科研机构对地震波的特性展开研究,图甲为研究过程中简谐横波在时刻的波形图,M是此波上平衡位置处于处的一个质点,图乙为质点M的振动图像。求:
(1)该列波的传播速度的大小;
(2)质点M在0-1s内通过的路程。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
从甲图波形可得波长,从乙图振动图像可得周期
根据波速公式
代入得:
【小问2详解】
由图可知振幅
简谐运动中一个周期内质点通过的路程为
0~1s内包含的周期数:
总路程:
13. 有一个半径为R的半圆柱形透明体,其俯视图如图所示,某同学进行了如下实验:用激光笔从右侧沿垂直于直径AB方向朝透明体射入,保持入射方向不变,入射点由圆心O处缓慢向A处移动,观察到从圆弧面上射出的光逐渐减弱。当入射点到达C处时,恰好看不到光从圆弧面上D处射出,已知透明体材料的折射率,真空中光速为c。
(1)求OC的长度;
(2)从C处垂直入射的光线经D点反射后恰好到达B点,求该光线在透明体中从C传播到B的时间t。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
当D点恰好没有光线射出时,说明光线在点恰好发生全反射,入射角等于临界角。
光路图如图所示
根据全反射临界角公式
代入解得,即临界角
由几何关系得
【小问2详解】
光在透明介质中的传播速度
段长度
由几何关系,中,,由余弦定理得
总路程
传播时间
14. 利用电场与磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用。如图,足够大金属薄板K、A平行正对放置,板间加有恒定电压,K板电势高于A板,K板中央有一小孔O,以O为坐标原点建立直角坐标系xOy,x轴上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,平行x轴放置足够大的荧光屏,与x轴间距为d。紧挨A板内侧有一足够长的线状电子源,电子源可以沿纸面向各个方向发射速率均为的电子,如图所示。经AK加速后沿y轴正方向射入孔O的电子,经磁场偏转后恰能打在荧光屏上。已知电子质量为m,电荷量大小为e,不计电子重力及相互作用。求:
(1)电子在磁场中运动的速度大小;
(2)K、A板间电压U;
(3)荧光屏上有电子到达区域的长度L。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
沿y轴正方向射入孔O的电子,经磁场偏转后恰能打在荧光屏上,可知电子在磁场中运动圆周,恰好打在荧光屏上,可得运动半径
电子在磁场中运动由洛伦兹力提供向心力,设进入磁场时的速度为,则有
解得
【小问2详解】
电子在间运动,根据动能定理有
解得
【小问3详解】
当速度方向平行于板发射的电子刚好可以进入点,设此时能从点进入磁场的电子速度与板的最大夹角为,电子的运动轨迹如图所示
可得
解得
由几何关系可得
所以点正好为点正对的点
故
15. 滑板运动分为街式和碗池两个小项,碗池比赛在类似碗形的赛道上进行。如图所示为室内碗池比赛训练时的简化示意图:光滑水平面上,一根轻质弹簧左端固定,右端与小球B相连,B静置在K点,此时弹簧处于原长。滑块C静止,其上表面是半径为的圆弧轨道,其最低点恰与K点重合。小球A从圆弧最高点静止释放,以速度滑离轨道C,与小球B发生弹性碰撞,碰撞时间忽略不计。A、B、C的质量分别为、、,球A、B均可视为质点,重力加速度为g=10m/s2。求:
(1)第一次与小球A碰撞后瞬间,B球的速度大小;
(2)小球A第一次滑下滑块C的过程中因摩擦而产生的内能Q;
(3)当球A第二次到达滑块C的最低点时,球B恰好回到K点,求B运动的周期T。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
A、B发生弹性碰撞,满足动量守恒
动能守恒
联立解得弹性碰撞后B的速度,
【小问2详解】
A沿C下滑过程,A、C组成的系统水平方向不受外力,水平动量守恒,且系统损失的机械能全部转化为摩擦内能。 初始系统水平动量为0,A滑离C时A的水平速度为,设此时C的速度为,
代入数据解得
由能量守恒,内能等于系统重力势能的减少量减去系统动能的增加量
代入数值,,
得
【小问3详解】
小球 A 下滑到圆弧轨道最低点过程中,设小球A水平方向的位移和滑块C的位移分别为和,则
此过程中,水平方向动量守恒
则恒有
运动时间相同,则有
结合
解得,
小球 A 第一次下滑到圆弧轨道最低点到与小球 B 发生碰撞所用时间设为,则
此间以继续右移
故碰撞后瞬间的最低点位于点右侧处。碰后以向右匀速追赶以右移的,第二次到达的最低点满足
解得
从小球A与小球B碰后到小球B回到K点所用时间刚好是弹簧振子半个周期整数倍,即
所以
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2025~2026学年第一学期期末调研样题
高二物理
一、单选题:共10题,每小题4分,共40分。每题只有一个选项符合题意。
1. 下列现象中,属于光的干涉现象的是( )
A. 海市蜃楼
B. 雨后天空出现彩虹
C. 太阳光照射马路积水油膜,油膜表面出现的彩色条纹
D. 通过一个狭缝观察日光灯,可在狭缝后方的屏幕上看到彩色条纹
2. 一频率为500Hz的声源以一定的角速度做匀速圆周运动,一观察者站在圆心O点,则观察者接收到的频率( )
A. 大于500Hz
B. 等于500 Hz
C. 小于500Hz
D. 声源在不同位置,接收到的频率不同
3. 沙漠中纵波和横波的波速差异是蝎子探测到猎物的关键。某次波源振动后,同时产生纵波与横波,纵波波长大于横波波长,频率相同。纵波速度大小,横波速度大小,蝎子感知到来自纵波与横波的振动间隔,则( )
A.
B.
C. 波源与蝎子的距离为
D. 波源与蝎子的距离为
4. “用双缝干涉测量光的波长”实验装置如左图,如果测量头中的分划板中心刻线与干涉条纹不在同一方向上,如右图所示。此时转动手轮,移动分划板,测量干涉条纹的间距,关于波长测量误差和改进措施( )
A. 波长测量值大于真实值
B. 波长测量值等于真实值
C. 要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动透镜即可
D. 要使中心刻线与亮条纹对齐,仅转动单缝即可
5. 带异种电荷的物块甲、乙隔开一段距离,静止于水平桌面上,如图,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,它们均在地面滑动,相互靠近,运动过程中电量不变,在它们相互接近过程中的任一时刻( )
A. 甲的速度比乙的大
B. 甲的加速度比乙的大
C. 甲的动量比乙的小
D. 甲、乙的动量的矢量和等于零
6. 一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时,质点O的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该横波沿x轴正方向传播
B. 质点N该时刻向y轴正方向运动
C. 质点L经半个周期将沿x轴负方向移动半个波长
D. 该时刻质点K与M的速度最大、加速度也最大
7. 回旋加速器如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝接有周期为T的交变电源,使粒子每次穿过窄缝时都能被加速,加速电压大小始终为U。一次实验时,A处粒子源产生的质子经多次回旋加速后,最终射出,质子在狭缝中的运动时间可以忽略,下列说法正确的是( )
A. 质子在磁场中圆周运动的周期是交流电周期的两倍
B. 加速电压U越大,质子最终动能越大
C. 加速次数越多,质子最终动能越大
D. 若磁感应强度B增大,交流电周期T必须适当减小才能正常加速质子
8. 如图所示,圆心角很小的一段圆弧轨道PS,固定于竖直面,圆心O在S的正上方。在O和P两点各有一质量未知、可视为质点的小球a和b同时由静止释放,以下说法正确的是( )
A. a先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
B. a先到达S点,它们在S点的动量可能相同
C. b先到达S点,它们在S点的动量一定不相同
D. a与b同时到达S点,它们在S点的动量可能相同
9. 如图,质量为M的半圆形槽静置于水平地面上,将质量为m的小球从槽口A点由静止释放,小球可视为质点,忽略一切摩擦,下列说法中正确的是( )
A. 小球运动到半圆形槽右侧最高点一定与A点等高
B. 小球向右摆动时,槽向右运动,且系统动量守恒
C. 小球向右摆动时,槽向左运动,且系统动量守恒
D. 从A点释放到右侧最高点,半圆形槽的位移一定大于小球在水平方向上的位移
10. 空间中存在垂直纸面向里的匀强磁场B与水平向右的匀强电场E,直线MN与水平方向成45°,NP水平,一小球质量为m,带电量为q,恰以速度v沿直线MN运动。当小球到N点时,撤去磁场,一段时间后经过P点,重力加速度为g,则( )
A. 小球沿MN可能为匀加速直线运动
B. 磁场强度为
C. 小球到P点的速度大小为2v
D. 小球从N到P的过程中,距离NP的最大距离为
二、非选择题:共5题,共60分,其中第12~15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 如图1所示,用图中装置完成“测定玻璃砖折射率”的实验,和为玻璃砖的两个界面,O为直线AO与的交点,直线OA上竖直地插着、两枚大头针。
(1)下列说法中,正确的是______
A. 大头针,的间距应该适当取大一点
B. AO光线的入射角变大时,光线在边界可能发生全反射
C. 入射光线AO与法线的夹角应该越大越好
D. 选用两光学表面间距小的玻璃砖,实验数据会更准确
(2)插大头针时,应使挡住______。
(3)在完成了光路图以后,以O点为圆心,OA为半径画圆,交延长线于C点,过A点和C点作垂直法线的直线分别交于B点和D点,如图2所示,若测得,,则可求出玻璃砖的折射率______。
(4)如图3、4所示,其中甲同学用的是矩形玻璃砖,乙同学用的是梯形玻璃砖,两人均以、为界面画光路图。其他操作均正确。则甲同学测得的折射率______真实值;乙同学测得的折射率______真实值。(均选填“>”“<”或“=”)
12. 某科研机构对地震波的特性展开研究,图甲为研究过程中简谐横波在时刻的波形图,M是此波上平衡位置处于处的一个质点,图乙为质点M的振动图像。求:
(1)该列波的传播速度的大小;
(2)质点M在0-1s内通过的路程。
13. 有一个半径为R的半圆柱形透明体,其俯视图如图所示,某同学进行了如下实验:用激光笔从右侧沿垂直于直径AB方向朝透明体射入,保持入射方向不变,入射点由圆心O处缓慢向A处移动,观察到从圆弧面上射出的光逐渐减弱。当入射点到达C处时,恰好看不到光从圆弧面上D处射出,已知透明体材料的折射率,真空中光速为c。
(1)求OC的长度;
(2)从C处垂直入射的光线经D点反射后恰好到达B点,求该光线在透明体中从C传播到B的时间t。
14. 利用电场与磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用。如图,足够大金属薄板K、A平行正对放置,板间加有恒定电压,K板电势高于A板,K板中央有一小孔O,以O为坐标原点建立直角坐标系xOy,x轴上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,平行x轴放置足够大的荧光屏,与x轴间距为d。紧挨A板内侧有一足够长的线状电子源,电子源可以沿纸面向各个方向发射速率均为的电子,如图所示。经AK加速后沿y轴正方向射入孔O的电子,经磁场偏转后恰能打在荧光屏上。已知电子质量为m,电荷量大小为e,不计电子重力及相互作用。求:
(1)电子在磁场中运动的速度大小;
(2)K、A板间电压U;
(3)荧光屏上有电子到达区域的长度L。
15. 滑板运动分为街式和碗池两个小项,碗池比赛在类似碗形的赛道上进行。如图所示为室内碗池比赛训练时的简化示意图:光滑水平面上,一根轻质弹簧左端固定,右端与小球B相连,B静置在K点,此时弹簧处于原长。滑块C静止,其上表面是半径为的圆弧轨道,其最低点恰与K点重合。小球A从圆弧最高点静止释放,以速度滑离轨道C,与小球B发生弹性碰撞,碰撞时间忽略不计。A、B、C的质量分别为、、,球A、B均可视为质点,重力加速度为g=10m/s2。求:
(1)第一次与小球A碰撞后瞬间,B球的速度大小;
(2)小球A第一次滑下滑块C的过程中因摩擦而产生的内能Q;
(3)当球A第二次到达滑块C的最低点时,球B恰好回到K点,求B运动的周期T。
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