精品解析:江西多校2026-2027学年高三上学期9月素养训练物理试卷
2026-09-24
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内容正文:
江西多校2026-2027学年高三上学期9月素养训练物理试卷
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,第题只有一项符合题目要求,每小题4分;第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. 2026年7月10日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道,火箭一级在“领航者”号回收船上通过网系捕获方式垂直回收,首次发射回收任务取得圆满成功。火箭在回收过程中减速下降时( )
A. 惯性增大 B. 惯性减小 C. 处于超重状态 D. 处于失重状态
【答案】C
【解析】
【详解】AB.惯性是物体的固有属性,大小只由物体的质量决定,火箭减速下降过程中质量不变,惯性大小不变,故AB错误;
CD.火箭减速下降时,速度方向竖直向下,加速度方向与速度方向相反,即物体加速度方向竖直向上,处于超重状态,故C正确,D错误。
故选C。
2. 小明在滑冰场游玩时,在内沿正东方向滑行了,在接下来的内又沿正北方向滑行了。下列说法正确的是( )
A. 小明在内的位移大小与路程相等
B. 小明在内的位移大小为
C. 研究小明滑行的技术动作时,可以将小明视为质点
D. 小明在内的平均速度大小为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.小明运动的路程是两段路径长度之和,所以
由于东、北两个方向互相垂直,合位移大小为
因此位移大小不等于路程,且不为,故AB错误;
C.研究小明滑行的技术动作时,人体姿态和肢体动作等空间结构会影响分析,不能忽略小明的形状和转动,故C错误;
D.平均速度大小的定义式为。总时间为,代入前面求得的位移大小,有 ,故D正确。
故选D。
3. 老式的冰箱、空调、电视等内部通常有降压变压器。降压变压器的原线圈和副线圈相比,原线圈( )
A. 匝数多,通过的电流大 B. 匝数多,通过的电流小
C. 匝数少,通过的电流大 D. 匝数少,通过的电流小
【答案】B
【解析】
【详解】CD. 理想变压器电压与匝数成正比:,其中为原线圈电压、匝数,为副线圈电压、匝数。降压变压器满足,因此,即原线圈匝数更多,故CD错误;
AB. 理想变压器输入功率等于输出功率:,结合电压匝数关系可推导得电流与匝数成反比:。由于,因此,即原线圈通过的电流更小,故A错误,B正确。
故选B。
4. 吊环是男子竞技体操项目之一。如图所示,双环由两吊绳分别悬挂,质量为的运动员两手各握一环静止倒立。若两吊绳与竖直方向的夹角均为,重力加速度大小为,不计吊绳与环的质量,则每根吊绳的拉力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据题意,设每根吊绳的拉力大小为,由平衡条件有
解得
故选D。
5. 某小区地下车库安装了自动监测环境气压的装置,该装置由粗细均匀、导热良好的U形管和自动监测系统组成。如图所示,竖直放置的U形管右端开口,左侧管内用水银封闭了一定质量的空气,监测系统通过监测右侧液面的变化,结合温度即可得到环境气压。若开始时右侧液面比左侧液面高,在某段时间内,外界温度不变,U形管右侧液面上升,将左侧管内封闭的空气视为理想气体,忽略水银的体积变化,则在这段时间内( )
A. 封闭空气的体积减小 B. 封闭空气的压强增大
C. 环境气压减小 D. 封闭空气向外界放出热量
【答案】C
【解析】
【详解】A.右侧液面上升时,水银从左侧流向右侧,左侧液面下降,封闭空气柱的体积增大,故A错误;
B.封闭空气的质量和温度均不变,由玻意耳定律得,体积增大时压强减小,故B错误;
C.设两侧液面高度差为,封闭空气压强为,环境压强为。由液柱静力学关系得
右侧液面上升且左侧液面下降,增大;同时封闭空气压强减小,所以
环境压强减小,故C正确;
D.理想气体温度不变,内能不变。气体膨胀对外做功,由热力学第一定律得,其中,因为内能不变,所以,封闭空气从外界吸收热量,故D错误。
故选C。
6. 近年来,中国的航天事业取得了显著进展。假设宇航员在火星表面测得一摆长为L的单摆近似简谐运动的周期为T,已知火星的半径为R,引力常量为G,将火星视为质量分布均匀的球体,忽略火星的自转,则火星的质量为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】设火星表面的重力加速度大小为,单摆的周期为
设火星的质量为M,对火星表面质量为m的物体,根据万有引力等于重力,有联立解得。
故选D。
7. 如图所示,顶端安装有光滑轻小定滑轮的粗糙斜面体静置于粗糙的水平地面上,将置于斜面上的物块、悬于空中的物块用一跨过定滑轮的轻绳连接,轻绳段与斜面平行。若用沿斜面向下的力拉,在缓慢增大的过程中,系统始终处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A. 轻绳对的作用力一定逐渐增大
B. 受到的摩擦力一定逐渐减小
C. 地面对斜面体的摩擦力一定逐渐增大
D. 地面对斜面体的支持力可能逐渐减小
【答案】C
【解析】
【详解】A.设物块的质量为。物块始终静止,由平衡条件得绳中张力
滑轮两侧绳段的方向不变,轻绳对的合力大小和方向均不变,故A错误;
B.设斜面倾角为,物块的质量为。取沿斜面向上为正,用表示斜面对的静摩擦力的代数值。物块沿斜面方向平衡,有
代入前述张力,得
可知:刚施加F时,若f沿斜面向上,则随增大而增大;刚施加F时,若f沿斜面向向下,则先减小后增大,故B错误;
CD.把斜面体、物块、物块、定滑轮及轻绳作为整体,设斜面体质量为,取水平向右、竖直向上为正。的水平分量向左、竖直分量向下。由水平方向平衡得地面对斜面体的摩擦力向右,大小为
由竖直方向平衡得地面对斜面体的支持力
斜面倾角不变,两力均随增大,故C正确,D错误。
故选C。
8. 某赛车训练时做匀变速直线运动,在第内的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A. 赛车的加速度大小为
B. 赛车的加速度大小为
C. 赛车在0时刻的速度大小为
D. 赛车在0时刻的速度大小为
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.该图是第2s内的图像,时速度,时速度。匀变速直线运动的加速度
代入得,故A正确,B错误;
CD.设时刻的初速度为,根据匀变速直线运动速度公式
将、、代入,得
解得,故C错误,D正确。
故选AD。
9. 如图所示,半径为的半圆形粗糙细管固定在竖直面内,为竖直直径,点距水平地面的高度为。质量为的小球从地面上的点斜向上射出后沿水平方向从点进入细管,从点两点的水平距离为)水平射出后恰好落回点。重力加速度大小为,管的内径略大于小球的直径,将小球视为质点,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小球通过点时对细管的压力大小为
B. 小球通过点时对细管的压力大小为
C. 小球从点运动到点的过程中克服摩擦力做的功为
D. 小球从点运动到点的过程中克服摩擦力做的功为
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.小球从C点水平射出后落回A点,设飞行时间为。由平抛运动规律,竖直方向有
水平方向有
联立得
在C点,管壁对小球的作用力方向指向圆心,取竖直向上为正方向,由牛顿第二定律得
代入前述速度得,故A正确,B错误;
CD.小球沿水平方向从B点进入细管,因此B点速度为水平速度。小球从A点到B点的运动可逆向等效为从B到A的平抛运动,设运动时间为,竖直和水平方向分别有和
解得
从B点运动到C点的过程中,重力做功为。由动能定理得
代入前述两速度,得,故C错误,D正确。
故选AD。
10. 回旋加速器是利用磁场和电场共同使带电粒子做回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置。如图所示,回旋加速器的、两个半圆金属盒分别与高频交流电源的两极连接,金属盒放在磁感应强度大小为B、方向垂直金属盒底面的匀强磁场中,粒子源A置于金属盒的圆心附近。若从粒子源A射出的粒子的比荷为k,半圆金属盒的半径为r,不计粒子所受的重力,则下列说法正确的是( )
A. 粒子在金属盒内做加速圆周运动
B. 金属盒所接交流电源的频率为
C. 粒子离开回旋加速器时的速度大小为kBr
D. 增大交流电源的电压,粒子离开回旋加速器时的动能增大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.洛伦兹力不做功,粒子在金属盒内做匀速圆周运动,故A错误;
B.粒子在金属盒内做圆周运动的周期
为使粒子每次进入电场都做加速运动,金属盒所接交流电源的频率等于粒子做圆周运动的频率,因此金属盒所接交流电源的频率,故B正确;
C.设粒子离开回旋加速器时的速度大小为,则有
解得,故C正确;
D.粒子离开回旋加速器时的动能
显然与交流电源的电压无关,故D错误。
故选BC。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。实验步骤如下:
Ⅰ.将长木板置于桌面上,把电磁打点计时器固定在长木板的一端,并将纸带穿过打点计时器,连接在小车后面;
Ⅱ.将小车放在木板上,用一跨过定滑轮和动滑轮的细线将砂桶与力传感器连接;
Ⅲ.先接通电源,后释放小车,读出力传感器的示数,打出一条纸带,选取部分计数点(相邻两计数点间还有四个点未画出),测得相邻计数点间的距离如图乙所示;
Ⅳ.改变砂桶中砂的质量,重复实验。
(1)实验前,需要平衡阻力。正确的做法是________(填“悬挂”或“不悬挂”)砂桶,将木板左端适当垫高,直到轻推小车,小车沿木板做匀速直线运动。
(2)实验中,为了探究加速度与合外力的关系,应保持________不变;为了探究加速度与质量的关系,应保持________不变。
(3)已知打点计时器的工作频率,根据图乙中纸带测得小车的加速度大小________,对应小车的质量________kg。(结果均保留两位有效数字)
【答案】(1)不悬挂 (2) ①. 小车质量 ②. 合外力
(3) ①. ②.
【解析】
【分析】
【小问1详解】
平衡阻力,本质是让小车自身重力沿斜面的分力,抵消小车受到的所有阻力。故平衡摩擦力时不悬挂砂桶,只让小车拖着纸带运动,垫高木板一端,轻推小车,小车匀速直线运动,说明阻力被重力分力抵消。
【小问2详解】
[1][2]实验方法为控制变量法,由牛顿第二定律可知,实验中,为了探究加速度与合外力的关系,应保持小车质量不变;为了探究加速度与质量的关系,应保持合外力不变。
【小问3详解】
[1]相邻计数点间有 4 个点未画出,打点频率,时间间隔
纸带位移分别为
,,,
用逐差法可得
[2]力传感器示数,故小车受到的拉力
由牛顿第二定律得
解得
【点睛】
12. 学校物理兴趣小组用如图甲所示的电路测量未知电阻的阻值。
(1)根据图甲,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应在最________(填“上”或“下”)端。闭合开关后,将开关接a,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为某一值I。
(2)保持滑动变阻器的滑片不动,将开关接b,调节电阻箱,使________,记录此时电阻箱的阻值如图乙所示。
(3)测得未知电阻的阻值为________Ω,该测量值________(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
【答案】(1)上 (2)毫安表的示数为I
(3) ①. 3608 ②. 等于
【解析】
【小问1详解】
闭合开关前,滑动变阻器采用限流式接法,滑片要调到上端,使接入电路电阻最大,保护电路。
【小问2详解】
保持滑动变阻器滑片不动,将接b,调节电阻箱,使毫安表的示数仍为I。原理:电路总电阻不变,则。
【小问3详解】
[1][2]电阻箱读数
替代法中,两次电路状态完全相同,电流一样,所以
测量值等于真实值。
13. 如图所示,某凸透镜的横截面为圆弧面,圆弧的圆心为、半径为,弦的中点为,、两点间的距离为。一光线从圆弧上的点沿方向射入透镜,是的角平分线,经折射后,折射光线(图中未画出)与的夹角。
(1)求透镜对该光线的折射率;
(2)若折射光线射到光电管中的阴极,阴极有光电子逸出,阴极材料的逸出功为,该光线在透镜中传播的波长为,光在真空中的传播速度大小为,普朗克常量为,求阴极表面逸出光电子的最大初动能。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
光路图如图所示
该光线沿半径AO射入透镜后到达B点前方向不变,根据几何关系可知,该光线在MN上发生折射时的入射角,折射角
根据折射定律有
解得
【小问2详解】
该光线在透镜中的传播速度大小
该光线的频率
根据光电效应方程有
解得
14. 如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨水平固定,导轨间距为,导轨左端与开关S、电池(电动势为)相连,导轨所在范围内存在磁感应强度大小为、方向竖直向上的匀强磁场,导轨间的矩形虚线窄区(宽度不计)内的导轨上涂有绝缘漆。金属棒、的长度均为,垂直放在窄区左侧的导轨上,垂直放在窄区内的导轨上且两棒相距足够远。闭合开关S,由静止开始运动,一段时间后做匀速运动,在两棒发生弹性碰撞(碰撞时间极短)前瞬间断开S。已知、的质量分别为、,两棒始终与导轨垂直且接触良好,电池内阻以及导轨电阻均不计。求:
(1)S由闭合到断开的这段时间内,所受安培力的冲量大小;
(2)两棒碰撞后瞬间的速度大小。以及碰撞后至最终状态的过程中两棒产生的总焦耳热。
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
金属棒匀速运动时,其产生的动生电动势与电源电动势大小相等,回路电流为0,安培力为0,因此匀速时,速度满足
解得
对金属棒,初动量为0,由动量定理得
解得安培力的冲量大小
【小问2详解】
a、b发生弹性碰撞,设碰撞后a的速度为,b的速度为,由动量守恒得
且没有动能损失,则有
联立解得,
碰撞后a、b离开绝缘窄区,开关已断开,两棒和导轨构成闭合回路。安培力使a加速、b减速,最终两棒达到共同速度,此后回路磁通量不变、无感应电流,两棒匀速运动。该过程系统动量守恒(合外力为0),有
解得
根据能量守恒,碰撞后到最终状态的总焦耳热等于系统动能的损失量,即
解得
15. 如图所示,水平传送带以大小的速度顺时针匀速转动,甲、乙两物体由绕过轻小光滑定滑轮且不可伸长的轻绳相连,甲与定滑轮之间的轻绳水平,时刻甲以大小、方向水平向右的速度从左端冲上传送带。甲与传送带间的动摩擦因数,传送带左、右两端间的距离,甲的质量,乙的质量,取重力加速度大小,轻绳足够长,两物体均视为质点。
(1)求甲在传送带上加速运动的过程中,轻绳的拉力大小;
(2)求甲在传送带上运动的时间;
(3)若在甲滑至距传送带左端处时,传送带突然停止转动,试通过计算证明甲不能滑至传送带的右端,并求甲最终到传送带右端的距离。
【答案】(1)
(2)
(3)甲不能滑至传送带右端,
【解析】
【小问1详解】
甲相对传送带向左滑动,所受滑动摩擦力向右,其大小为
乙所受重力大小为
取甲向右、乙向上为正方向,设加速度大小为。对甲应用牛顿第二定律得
对乙应用牛顿第二定律得
两式相加并代入数据得
代入乙的动力学方程,得轻绳拉力为
【小问2详解】
甲做匀加速直线运动,由速度与时间的关系得
在此阶段甲的位移为
同速后,若系统做匀速运动,乙的平衡条件给出
甲所需的静摩擦力为
故静摩擦力足以维持甲与传送带相对静止。甲匀速运动至右端所需时间为
所以甲在传送带上运动的总时间为
【小问3详解】
传送带停止时,甲仍处于加速阶段。设此时甲的速度大小为,由速度与位移的关系得,代入数据得
传送带停止后,甲仍相对传送带向右运动,所受滑动摩擦力向左。仍取甲向右、乙向上为正方向,设此阶段的加速度大小和方向由表示。对甲应用牛顿第二定律得
对乙应用牛顿第二定律得
两式相加得
从传送带停止到甲停止,由速度与位移的关系得
因此甲停止时距传送带左端的距离为
甲、乙静止时,乙的平衡条件给出
甲所需向右的静摩擦力为
所需静摩擦力小于滑动摩擦力,因而也小于最大静摩擦力,系统能保持静止,甲不能滑至传送带右端。甲最终到传送带右端的距离为
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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,第题只有一项符合题目要求,每小题4分;第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. 2026年7月10日,长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空,成功将卫星送入预定轨道,火箭一级在“领航者”号回收船上通过网系捕获方式垂直回收,首次发射回收任务取得圆满成功。火箭在回收过程中减速下降时( )
A. 惯性增大 B. 惯性减小 C. 处于超重状态 D. 处于失重状态
2. 小明在滑冰场游玩时,在内沿正东方向滑行了,在接下来的内又沿正北方向滑行了。下列说法正确的是( )
A. 小明在内的位移大小与路程相等
B. 小明在内的位移大小为
C. 研究小明滑行的技术动作时,可以将小明视为质点
D. 小明在内的平均速度大小为
3. 老式的冰箱、空调、电视等内部通常有降压变压器。降压变压器的原线圈和副线圈相比,原线圈( )
A. 匝数多,通过的电流大 B. 匝数多,通过的电流小
C. 匝数少,通过的电流大 D. 匝数少,通过的电流小
4. 吊环是男子竞技体操项目之一。如图所示,双环由两吊绳分别悬挂,质量为的运动员两手各握一环静止倒立。若两吊绳与竖直方向的夹角均为,重力加速度大小为,不计吊绳与环的质量,则每根吊绳的拉力大小为( )
A. B. C. D.
5. 某小区地下车库安装了自动监测环境气压的装置,该装置由粗细均匀、导热良好的U形管和自动监测系统组成。如图所示,竖直放置的U形管右端开口,左侧管内用水银封闭了一定质量的空气,监测系统通过监测右侧液面的变化,结合温度即可得到环境气压。若开始时右侧液面比左侧液面高,在某段时间内,外界温度不变,U形管右侧液面上升,将左侧管内封闭的空气视为理想气体,忽略水银的体积变化,则在这段时间内( )
A. 封闭空气的体积减小 B. 封闭空气的压强增大
C. 环境气压减小 D. 封闭空气向外界放出热量
6. 近年来,中国的航天事业取得了显著进展。假设宇航员在火星表面测得一摆长为L的单摆近似简谐运动的周期为T,已知火星的半径为R,引力常量为G,将火星视为质量分布均匀的球体,忽略火星的自转,则火星的质量为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,顶端安装有光滑轻小定滑轮的粗糙斜面体静置于粗糙的水平地面上,将置于斜面上的物块、悬于空中的物块用一跨过定滑轮的轻绳连接,轻绳段与斜面平行。若用沿斜面向下的力拉,在缓慢增大的过程中,系统始终处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A. 轻绳对的作用力一定逐渐增大
B. 受到的摩擦力一定逐渐减小
C. 地面对斜面体的摩擦力一定逐渐增大
D. 地面对斜面体的支持力可能逐渐减小
8. 某赛车训练时做匀变速直线运动,在第内的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A. 赛车的加速度大小为
B. 赛车的加速度大小为
C. 赛车在0时刻的速度大小为
D. 赛车在0时刻的速度大小为
9. 如图所示,半径为的半圆形粗糙细管固定在竖直面内,为竖直直径,点距水平地面的高度为。质量为的小球从地面上的点斜向上射出后沿水平方向从点进入细管,从点两点的水平距离为)水平射出后恰好落回点。重力加速度大小为,管的内径略大于小球的直径,将小球视为质点,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 小球通过点时对细管的压力大小为
B. 小球通过点时对细管的压力大小为
C. 小球从点运动到点的过程中克服摩擦力做的功为
D. 小球从点运动到点的过程中克服摩擦力做的功为
10. 回旋加速器是利用磁场和电场共同使带电粒子做回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置。如图所示,回旋加速器的、两个半圆金属盒分别与高频交流电源的两极连接,金属盒放在磁感应强度大小为B、方向垂直金属盒底面的匀强磁场中,粒子源A置于金属盒的圆心附近。若从粒子源A射出的粒子的比荷为k,半圆金属盒的半径为r,不计粒子所受的重力,则下列说法正确的是( )
A. 粒子在金属盒内做加速圆周运动
B. 金属盒所接交流电源的频率为
C. 粒子离开回旋加速器时的速度大小为kBr
D. 增大交流电源的电压,粒子离开回旋加速器时的动能增大
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。实验步骤如下:
Ⅰ.将长木板置于桌面上,把电磁打点计时器固定在长木板的一端,并将纸带穿过打点计时器,连接在小车后面;
Ⅱ.将小车放在木板上,用一跨过定滑轮和动滑轮的细线将砂桶与力传感器连接;
Ⅲ.先接通电源,后释放小车,读出力传感器的示数,打出一条纸带,选取部分计数点(相邻两计数点间还有四个点未画出),测得相邻计数点间的距离如图乙所示;
Ⅳ.改变砂桶中砂的质量,重复实验。
(1)实验前,需要平衡阻力。正确的做法是________(填“悬挂”或“不悬挂”)砂桶,将木板左端适当垫高,直到轻推小车,小车沿木板做匀速直线运动。
(2)实验中,为了探究加速度与合外力的关系,应保持________不变;为了探究加速度与质量的关系,应保持________不变。
(3)已知打点计时器的工作频率,根据图乙中纸带测得小车的加速度大小________,对应小车的质量________kg。(结果均保留两位有效数字)
12. 学校物理兴趣小组用如图甲所示的电路测量未知电阻的阻值。
(1)根据图甲,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应在最________(填“上”或“下”)端。闭合开关后,将开关接a,调节滑动变阻器,使毫安表的示数为某一值I。
(2)保持滑动变阻器的滑片不动,将开关接b,调节电阻箱,使________,记录此时电阻箱的阻值如图乙所示。
(3)测得未知电阻的阻值为________Ω,该测量值________(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
13. 如图所示,某凸透镜的横截面为圆弧面,圆弧的圆心为、半径为,弦的中点为,、两点间的距离为。一光线从圆弧上的点沿方向射入透镜,是的角平分线,经折射后,折射光线(图中未画出)与的夹角。
(1)求透镜对该光线的折射率;
(2)若折射光线射到光电管中的阴极,阴极有光电子逸出,阴极材料的逸出功为,该光线在透镜中传播的波长为,光在真空中的传播速度大小为,普朗克常量为,求阴极表面逸出光电子的最大初动能。
14. 如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨水平固定,导轨间距为,导轨左端与开关S、电池(电动势为)相连,导轨所在范围内存在磁感应强度大小为、方向竖直向上的匀强磁场,导轨间的矩形虚线窄区(宽度不计)内的导轨上涂有绝缘漆。金属棒、的长度均为,垂直放在窄区左侧的导轨上,垂直放在窄区内的导轨上且两棒相距足够远。闭合开关S,由静止开始运动,一段时间后做匀速运动,在两棒发生弹性碰撞(碰撞时间极短)前瞬间断开S。已知、的质量分别为、,两棒始终与导轨垂直且接触良好,电池内阻以及导轨电阻均不计。求:
(1)S由闭合到断开的这段时间内,所受安培力的冲量大小;
(2)两棒碰撞后瞬间的速度大小。以及碰撞后至最终状态的过程中两棒产生的总焦耳热。
15. 如图所示,水平传送带以大小的速度顺时针匀速转动,甲、乙两物体由绕过轻小光滑定滑轮且不可伸长的轻绳相连,甲与定滑轮之间的轻绳水平,时刻甲以大小、方向水平向右的速度从左端冲上传送带。甲与传送带间的动摩擦因数,传送带左、右两端间的距离,甲的质量,乙的质量,取重力加速度大小,轻绳足够长,两物体均视为质点。
(1)求甲在传送带上加速运动的过程中,轻绳的拉力大小;
(2)求甲在传送带上运动的时间;
(3)若在甲滑至距传送带左端处时,传送带突然停止转动,试通过计算证明甲不能滑至传送带的右端,并求甲最终到传送带右端的距离。
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