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第=page11页,共=sectionpages11页2026年1月浙江省普通高校招生选考物理试卷一、单选题:本大题共10小题,共30分。1.第六代移动通信技术(6G)使用的电磁波,部分处于太赫兹(THz)波段。1THz=1012Hz,单位THz对应的物理量是A.能量 B.功率 C.频率 D.波长2.下列问题中,图示物体可看成质点的是(

)

A.研究图甲中“四川舰”的航行路径

B.研究图乙中“歼−35”战斗机的飞行姿态

C.研究图丙中“神舟二十二号”载人飞船与空间站的对接方式

D.研究图丁中“蛟龙号”潜水器完成任务出水后调整方位回舱过程3.如图所示,钢架雪车运动员在具有阻力的倾斜赛道上滑行,则(

)A.运动员在转弯时加速度为0

B.运动员和钢架雪车整体机械能守恒

C.钢架雪车所受重力和赛道对钢架雪车的支持力是一对平衡力

D.钢架雪车对赛道的压力与赛道对钢架雪车的支持力是一对作用力和反作用力4.手机电容式触摸屏的核心部件可简化为平行板电容器。当手靠近触摸屏时,电容器两极板和手指间的电场线分布如图所示。下列说法正确的是(

)A.A点的电场强度大于B点的电场强度

B.将一电子从A点移到B点,电子的电势能增大

C.极板上表面C点的电势等于下表面D点的电势

D.若电子在E点释放,仅受静电力作用将沿电场线ab运动5.已知行星的平均密度为ρ,靠近行星表面运行的卫星做圆周运动的周期为T。对于任何卫星均为同一常量的是(

)A.ρT B.ρT2 C.ρ26.如图所示,一盏重为G的艺术灯用细绳悬挂,左右两侧细绳与水平方向夹角分别为45°和60°、细绳拉力分别为F1和F2。A和B是左侧细绳两端点,C和D分别是天花板和灯上的点,CD与AB平行,则(

)A.F1大于F2

B.F1和F2都小于G

C.用细绳连接C和B后撤去AB绳,可使灯位置不变

D.用细绳连接C和7.下列说法正确的是(

)

A.图甲中线框在图示时刻的电流沿顺时针方向(俯视)

B.若图乙中储罐内不导电液体液面上升,LC电路振荡周期减小

C.图丙中单色光入射楔形透明膜时,频率越高,明暗条纹间距越大

D.用图丁中扭秤探究电荷间相互作用力时,应使金属小球A与C带同种电荷8.如图所示,一根带负电的塑料棒,长为l,横截面积为S、均匀分布有N个电子(电子电荷量为e)。让棒垂直于匀强磁场B,以速度v沿轴向左匀速运动。下列说法正确的是(

)A.等效电流的方向与v方向相同 B.等效电流大小I=Nevl

C.棒产生的感应电动势E=Blv D.9.在地质探测中,可利用横波传播速度的不同,获得岩石密度信息。选择岩石分界面上的一点为原点,垂直分界面方向为x轴,建立如图所示的坐标系。在坐标原点安装周期T=1×10−3s、振幅A=2mm的人工振源。t=0时振源从平衡位置(y=0)开始沿y轴正方向振动,同时向两侧传播简谐横波。t=3×10−3s时在岩石Ⅰ(x<0)中的波恰好到达x=−3m处,岩石Ⅱ(x>0)中的波速为vA.岩石Ⅰ和岩石Ⅱ中两波波长之比为3:1

B.t=1.5×10−3s时,x=−1m处质点的振动方向沿y轴正方向

C.在0~3×10−3s内,x=1.25m处质点经过的路程为10.如图1所示,半径为r1、横截面半径为r2(r2≪r1)、匝数为N的圆环形螺线管通有电流I,管内产生磁感应强度B=αI(α为常量)的匀强磁场。管外磁场近似为0,小明用电阻为R的一段漆包线缠绕螺线管一圈后,并成双股线再缠绕螺线管两圈,最后将两端头短接,形成特殊线圈A。若电流I随时间A.t=2t0时,螺线管的自感电动势E=Nπr12αI0t0

B.t=5t0时,线圈A的感应电动势E=3πr2二、多选题:本大题共3小题,共12分。11.下列说法正确的是(

)A.变化的电场会产生磁场

B.汽车经过凹形路面最低点时处于超重状态

C.相对论时空观认为运动物体的长度与速度无关

D.秦山核电站通过提取海水中的氘和氚进行核反应获取能量12.如图1所示,三块同质有机玻璃板甲、乙、丙,拼接形成两层同心圆弧空气膜。现让一束激光从P点射入,并在空气膜Q处注入一滴油,呈现图2所示的光路(其中α、β为相应光线的入射角)。已知空气折射率为1,光在空气中的传播速度为c。下列说法正确的是(

)

A.有机玻璃的折射率n≥1sinβ

B.光在有机玻璃中的传播速度v≥csinα

C.有机玻璃的折射率可能大于油的折射率

D.若在R13.在充满液态氢的气泡室中存在垂直图示平面,磁感应强度为B的匀强磁场。一束γ射线通过气泡室,其中一个γ光子将一个氢原子打出一个电子(e−),同时自身转变为一对正负电子对(e+−e−),三个电子在气泡室中的径迹如图所示(氢原子和产生的质子均可视为静止),开始时,三条径迹共切于O点,其半径分别为r1、r2和r3,假设电子在气泡室中所受阻力大小正比于速率,比例系数为k,方向与速度方向相反,沿径迹1、2、3运动的电子速度减为0时的位置分别位于M(图中未标出)、P、

A.γ光子的能量小于2mec2

B.γ光子的动量大小为eB(r1+r2+r3)

C.O与P、三、实验题:本大题共3小题,共14分。14.在“探究平抛运动的特点”实验中,

(1)为探究水平方向分运动特点,应选用图1中的

(选填“甲”或“乙”)装置;

(2)采用图2所示装置进行实验。将一张白纸和复写纸固定在装置的背板上,钢球落到倾斜的挡板后挤压复写纸,在白纸上留下印迹。下列说法正确的是

(多选);

A.调节装置使背板竖直

B.调节斜槽使其末端切线水平

C.以斜槽末端在白纸上的投影点为坐标原点

D.钢球在斜槽上静止释放的高度应等间距下降

(3)如图3所示,将实验中记录的印迹用平滑曲线连接,其中抛出点为坐标原点,A点(11.0cm,15.8cm)是记录的印迹,B点(11.8cm,19.6cm)是曲线上的一点,为得到小球的水平速度,应取

(选填“A”或“B”)点进行计算,可得水平速度v0=

m/s(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)。

15.在“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验中,

(1)小明先用多用电表测量图1变压器的“0”、“1400”接线柱间的电阻。选择开关位置如图2,经规范操作,指针位置如图3,测得阻值为

Ω;

(2)用匝数n1=200和n2=400的两线圈进行实验,分别测得其两端电压为U1和U2,记录于下表。以下说法正确的是

U1.022.203.244.285.36U2.124.526.648.7811.02A.与n1对应的是副线圈

B.与n2对应的是副线圈

C.实验中采用低压直流电源

D.多用电表选择开关应调至交流电压挡

(3)小明将两个线圈按图4方式上下叠放。下层线圈输入电压信号如图5所示,上层线圈与示波器相连,则示波器上显示的波形为

16.在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,

(1)以下说法正确的是

A.图示油膜形状是撒粉太少引起的

B.按图示油膜面积进行计算,测得油酸分子直径偏大

C.油酸酒精溶液放置长时间后使用,测得油酸分子直径偏大

(2)测得一滴油酸酒精溶液所含纯油酸的体积为V,根据画有油膜轮廓玻璃板上的坐标方格,数出轮廓范围内正方形的个数,整格的为N1个,多于半格不足整格的为N2个。已知每格的面积为S,则油酸分子的直径为

。四、计算题:本大题共4小题,共44分。17.如图所示,导热良好的瓶内,用一质量为m1、横截面积为S的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动,在活塞上方有质量为m2的液体。初始时,瓶内气体处于状态A,其体积为VA。将一根质量不计的细管插入液体,液体在细管中上升到一定高度后保持静止。随后通过细管缓慢吸走全部液体,此时瓶内气体处于状态B。环境温度保持不变,从状态A到状态B过程中,气体吸收热量Q=2.05J。已知S=40cm2,VA=400cm3,m1=0.4kg,m2=2kg,大气压强p0=0.99×105Pa。

(1)图中液体______(选填“浸润”或“不浸润”)管壁,若细管仅内径变小,与原细管相比,管内液面将______(选填“升高”、“不变”或“降低”);

18.为测量局域磁场,科学家基于电阻应变片开发出一种磁场检测芯片,其简化结构如图1所示。长度均为l、通有恒定电流I0(方向相反)的两刚性金属杆ab、cd,与具有良好弹性的绝缘悬梁OA、OD构成“H”形支架,对称固定于底座O处。在悬梁上、下表面对称安装四个相同的电阻应变片(各自引出两导线),其阻值分别为R1、R2、R3和R4,将它们按图2方式与电动势为E的电源(不计内阻)相连。未加磁场时,支架处于水平平衡状态,此时R1=R2=R3=R4=R0,测得e、f两端的电势差为0。现施加待测磁场,其方向水平向右、且垂直于金属杆,则金属杆ab、cd受安培力作用,使悬梁OA、OD产生形变,四个应变片的阻值发生相应变化,其变化量的绝对值均为ΔR,此时测得e、f两端的电势差为Uef,从而得到待测磁场磁感应强度B的大小。

(1)判断金属杆ab和cd所受安培力的方向;

(2)写出上述四个电阻的阻值(用R0和ΔR表示19.如图所示。一宽度为d的光滑长方形平板MNQP,长边MN、PQ分别平滑连接半径均为r的光滑圆弧面,形成“U”形槽,将其整体固定在水平地面上。现有质量为m的物块a,从圆弧面上相对平板竖直高度为h的A点静止下滑(h≪r),途径圆弧面上最低点B,平板上有一质量为13m的物块b与MN成45̊角从O点滑入圆弧面,第一次到达最高点时恰好与同时到达最高点的物块a发生弹性碰撞。两物块均为质点。

(1)求物块a第一次经过B点时速度大小v0和所受支持力大小FN;

(2)从A到B的过程;物块a相对于B点位移为x,求其所受回复力F与x的关系式;

(3)求物块b的初速度大小vb,以及碰撞后瞬间物块a的速度大小va;

(4)若h=0.032m,r=10m,d=0.4m,要使物块a从NQ之间滑离,求20.俄歇电子能谱(AES)广泛应用于材料表面成分分析。如图1所示,一束高能电子入射到样品表面,将某原子内层(如K层)的一个电子击出,形成一个空穴。随后,较外层(如L层)的一个电子跃迁至该空穴,并释放出能量,该能量可能以X光子的形式射出,也可能立即将另一核外电子(如L层或M层的电子)电离而逸出样品表面,该电子成为俄歇电子。现用电子动能Ee=15.0keV的电子束轰击某样品表面,成功激发KLM俄歇过程(即初始空穴在K层、跃迁电子来自L层、逸出电子来自M层)和KLL俄歇过程(逸出电子来自L层)。已知该源自K层的电离能EK≈10.0keV,L层的电离能EL≈1.0keV。电子质量me=9.1×10−31kg,元电荷量e=1.6×10−19C,光速c=3×108m/s,普朗克常量h=6.6×10−34J⋅s(计算结果保留一位有效数字)。

(1)求入射电子的德布罗意波长λe;

(2)求射出的X光子波长λX;答案和解析1.【答案】C

【解析】解:能量的国际单位是焦耳,功率的国际单位是瓦特,频率的国际单位是赫兹,波长的国际单位是米,故C正确,ABD错误。

故选:C。

根据各个物理量的单位分析。

考查了常见物理量的单位,熟练记住常见物理量的单位。2.【答案】A

【解析】解:A、研究图甲中“四川舰”的航行路径时,舰艇的大小对于航行路径来说可以忽略不记,因此可以看成质点,故A正确;

B、研究图乙中“歼−35”战斗机的飞行姿态时,不能看成质点,若看成质点,就没有姿态了,故B错误;

C、研究图丙中“神舟二十二号”载人飞船与空间站的对接方式时,需要调整相对位置和姿态,形状和大小均不能忽略,因此不能看成质点,故C错误;

D、研究图丁中“蛟龙号”潜水器完成任务出水后调整方位回舱过程时,需要调整潜水器方位使其回舱,这时形状和大小均不能忽略,因此不能看成质点,故D错误。

故选:A。

当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断。

考查了质点的概念理解,关键是知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响。3.【答案】D

【解析】解:A、运动员在转弯时具有向心加速度,故A错误;

B、赛道有阻力,阻力做负功,因此运动员和钢架雪车整体机械能逐渐减小,故B错误;

C、由于赛道是倾斜的,支持力垂直赛道向上,因此支持力与重力不在同一直线,不是一对平衡力,故C错误;

D、力的作用是相互的,因此钢架雪车对赛道的压力与赛道对钢架雪车的支持力是一对作用力和反作用力,故D正确。

故选:D。

A、只有静止或匀速直线运动时,物体的加速度才是零;

B、运动员和钢架雪车整体受重力、支持力和阻力,外力做功为零时系统机械能守恒;

C、根据平衡力的性质分析;

D、力的作用是相互的,物体间相互作用的这一对力称为作用力和反作用力。

考查了平衡的理解,系统机械能守恒的条件,平衡力和相互作用力的理解,熟练掌握这些基本概念。4.【答案】C

【解析】解:A、由图可知A处电场线比B处电场线更稀疏,因此A点电场强度小于B点电场强度,故A错误;

B、过B点平行于下极板的平面为等势面,如图所示:

沿电场线电势降低,有φB>φA,UAB=φA−φB<0,将一电子从A点移到B点,电场力做功W=−eUAB>0,电场力做正功,电势能减小,故B错误;

C、静电平衡下的上极板为等势体,表面为等势面,因此极板上表面C点的电势等于下表面D点的电势,故C正确;

D、若电子在E点释放,仅受静电力作用将沿电场线的切线方向运动,故D错误。

故选:C。

A5.【答案】B

【解析】解:设行星质量为M,半径为R,卫星质量为m,靠近行星表面运行的卫星做圆周运动,万有引力提供向心力GMmR2=m4π2T2R,行星体积V=43πR3,又ρ=M6.【答案】B

【解析】解:对灯受力分析如下图所示:

水平方向上:F1cos45°=F2cos60°

竖直方向上:F1sin45°+F2sin60°=G

解得:F1≈0.518G,F2≈0.732G

AB、根据上述分析可得,F1<F2,且F1与F2均小于G,故A错误,B正确;

C、连接C、B后撤去AB绳,左侧受力点变为C,力的方向改变,灯的位置会变化,故C错误。

D7.【答案】D

【解析】解:A、图甲中,线框在图示时刻切割磁感线,由右手定则可知,俯视时电流沿逆时针方向,故A错误;

B、图乙中,液面上升,电介质插入电容器,根据C=ɛrS4πkd,则电容C增大。LC振荡周期T=2πLC,C增大则周期增大,故B错误;

C、图丙中,单色光频率越高,波长越短,干涉条纹间距Δx=Lλd越小,故C错误;

D、图丁中,探究电荷间相互作用力时,为避免金属球A与C感应起电影响实验,应使A与C带同种电荷,故D正确。

故选:8.【答案】B

【解析】解:A、电子运动方向与等效电流的方向相反,故A错误;

B、根据电流的定义式:I=qt=Net,t=lv,故I=Nevl,故B正确;

C、根据棒中自由电子定向移动,整体磁通量不变,不产生感应电动势,故C错误;

D、安培力F=BIl=NevB,故D9.【答案】C

【解析】解:A、t=3×10−3s时在岩石Ⅰ(x<0)中的波恰好到达x=−3m处,则岩石Ⅰ(x<0)中的波速为:vⅠ=3m3×10−3s=1×103m/s,

故岩石Ⅰ和岩石Ⅱ中两波波长之比为:λ1λ2=vⅠvⅡ=1×1033×103=13,故A错误;

B、波传到x=−1m处的时间:t′=11×103s=1×10−3s,则t=1.5×10−3s时,质点已经振动了Δt=t−t′

解得:Δt=0.5×10−3s=T2,质点从平衡位置(y=0)沿y轴正方向起振,经过2T后,会从平衡位置向y轴负方向运动,故B错误。10.【答案】D

【解析】解:A、在t=2t0时,螺线管电流变化率ΔIΔt=0−I02t0−t0=−I0t0;

螺线管的自感电动势:E=N|ΔΦΔt|=N⋅Δ(B⋅πr22)Δt=Nπr22α|ΔIΔt|=Nπr12α⋅I0t0,故A错误;

B、在t=5t0时,线圈A处的电流变化率ΔIΔt=0−(−I0)5t0−4t0=I0t11.【答案】AB

【解析】解:A、根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场会产生磁场,故A正确;

B、汽车经过凹形路面最低点时,根据合外力提供向心力:FN−mg=ma向,向心加速度向上,故汽车处于超重状态,故B正确;

C、在相对论时空观中,运动物体的长度(在运动方向上)与速度有关,且随速度的增加而收缩,故C错误;

D、秦山核电站是通过核裂变反应获取能量,其核心燃料是铀,而不是从海水中提取的氘和氚,故D错误;

故选:AB。12.【答案】AC

【解析】解:A、光线在有机玻璃与空气膜的界面发生全反射,临界角C≤β。

根据全反射临界角公式:sinC=1n,由于C≤β,则sinC≤sinβ,即:n≥1sinβ,故A正确。

B、根据上述同理可得n≥1sinα,根据光在介质中的速度v=cn,可得v≤csinα,故B错误;

C、当有机玻璃的折射率大于油的折射率,光从光密介质进入光疏介质,折射角大于入射角,符合图中的光路图,故C正确;

D、在R处注入同种油滴,光线在有机玻璃与油的界面入射角与Q处类似,同样满足折射条件,因此光线会从R处进入乙,故D错误;13.【答案】BC

【解析】解:A、γ光子自身转变为一对正负电子对(e+−e−),根据质能方程,产生一对静止的正负电子至少需要能量2mec2,而题目中,γ光子还额外将一个氢原子的电子打出,使其具有动能。因此,γ光子的总能量必须大于2mec2,故A错误;

B、电子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力:evB=mev2r,则mev=eBr,故电子的动量:p=eBr,γ光子打出一个电子并产生一对正负电子,共产生三个电子。根据动量守恒,γ光子的动量等于这三个电子的动量矢量和,三个轨迹共切于O点,说明三个电子的初动量方向在同一直线上,

因此总动量为:p=p1+p2+p3=eBr1+eBr2+eBr3=eB(r1+r2+r3),故B正确;

C、设电子在气泡室中受阻力f=−kv,对于轨迹2和3,初速度满足v2=eBr2me,v3=eBr3me

根据动量定理,以初速度方向为正方向,则f2−⋅t=0−mev2

故可得−k v−⋅t=−14.【答案】乙ABB0.59

【解析】解:(1)图甲两小球同时落地,探究了竖直方向上的运动,但无法比较水平方向上的运动状态;

图乙可以让两个小球同时从斜槽末端水平抛出,若它们能相遇,说明水平方向运动规律相同,可验证水平方向为匀速直线运动。故选图乙;

(2)A、背板必须竖直,才能保证小球运动轨迹在竖直平面内,避免轨迹偏移,故A正确;

B、斜槽末端水平,才能保证小球抛出时初速度水平,做平抛运动,故B正确;

C、应选择小球在斜槽末端时球心在白纸上的投影点为坐标原点,而非斜槽末端的投影点,故C错误;

D、释放高度只需每次保持一致,以保证初速度相同,不需要等间距下降,故D错误;

故选:AB。

(3)为了准确测量平抛运动的初速度,选取的点要离坐标原点远一点的点,故选B点;

B点的坐标为:(0.118m,0.196m)

竖直方向上:t=2yBg=2×0.1969.8s=0.20s

水平方向上:v0=xBtB=0.1180.20=0.59m/s

15.【答案】34ADC

【解析】解:(1)测量图1变压器的“0”、“1400”接线柱间的电阻,开关挡置于“×10”挡,故电阻值为:34Ω;

(2)AB、根据理想变压器电压比等于匝数比,表格中U2略大于2U1,考虑漏磁和磁损耗的影响,与n1对应的是副线圈,故A正确,B错误;

CD、变压器工作需要变化的磁通量,因此必须使用交流电源,故输入的是低压交流电源,多用电表调至交流电压挡,故C错误,D正确;

故选:AD。

(3)根据副线圈的感应电动势由原线圈磁通量的变化决定,输入的是三角波,其一段时间的斜率是恒定的,故输出电压也应为恒定值,故波形为方波,故C正确,AB错误;

故选:C。

故答案为:(1)34;(2)AD;(3)C。

(1)根据多用电表读数规则分析求解;

(2)根据理想变压器电压比等于匝数比,以及漏磁和磁损耗的影响,结合变压器工作需要变化的磁通量,因此必须使用交流电源分析求解;

16.【答案】BV

【解析】解:(1)A、图示油膜呈不规则的“放射状”,这通常是由于油酸未完全散开,而不是撒粉太少。撒粉太少会导致油膜边界不清晰,而非这种形状,故A错误;

B、按图示油膜面积计算时,由于油膜未完全散开,测得的面积S会偏小,根据d=VS,当体积V一定时,面积S偏小则d偏大,故B正确;

C、油酸酒精溶液放置长时间后,酒精会挥发,导致溶液浓度变大,在计算时若仍按原浓度计算纯油酸体积V,会导致V的计算值偏小,根据d=VS,d偏小,故C错误;

故选:B。

(2)油膜总面积为:S总=(N1+N2)S,分子直径d=VS总=V(N1+N2)S。17.【答案】浸润;升高

气体在状态B时的体积VB为420cm3

气体从状态A到状态B过程中对外做的功W【解析】解:(1)液体在细管中上升,说明液体与管壁之间是浸润的;根据毛细现象公式:h=2γcosθρgr,可知管的内径r变小,液面会升高。

(2)状态A时,气体压强由大气压、活塞重力和液体重力共同产生;

pA=p0+(m1+m2)gS

状态B时,气体压强由大气压、活塞重力共同产生;pB=p0+m1gS

由等温过程可知:pAVA=pBVB

解得:VB=420cm3

(3)由ΔU=WAB+Q,ΔU=0可知:气体对外做功为WAB=2.05J18.【答案】AB杆安培力方向竖直向下,CD杆安培力方向竖直向上

R1与R4的阻值为R0+ΔR,R2与R3的阻值为R0−ΔR

若ΔR正比于金属杆ab和cd所受安培力大小,比例系数为【解析】解:(1)根据左手定则判断:AB杆安培力方向竖直向下,CD杆安培力方向竖直向上;

(2)上表面R1应变片受拉伸,长度变长,电阻增大,故R1=R0+ΔR,同理有:R4=R0+ΔR

下表面R3应变片受压缩,长度变短,电阻减小,故R3=R0−ΔR,同理有:R2=R0−ΔR

(3)金属杆受到的安培力大小为:

F=BI0L

e点电势为Ue,则Ue=E⋅R4R2+R4=E2+EΔR2R

f点电势为Uf,则Uf=E⋅R1R1+R3=E2=EΔR2R

则19.【答案】物块a第一次经过B点时速度大小为2gh;所受支持力大小为m(g+2ghr),方向竖直向上

回复力F与x的关系式F=−mAgrx

物块b的初速度大小为2gh;碰撞后瞬间物块a的速度大小gh2

【解析】解:(1)对a物块下滑过程中,根据动能定理有mgh=12mv02

可得v0=2gh

在B点,根据牛顿第二定律有FN−mg=mv02r

可得FN=m(g+2ghr),方向竖直向上;

(2)如图

由于h≪r,滑块a所受回复力F,则F=−mgsinθ=−mgrx

可知滑块受到的回复力F与x成正比,方向与x相反,因此滑块a从释放到第一次到达最低点的运动是简谐运动;

(3)滑块b在圆弧形斜面上垂直槽轴线方向的运动性质与a相同,平行槽轴线方向做匀速度直线运动。设滑块b的速度沿槽轴线和垂直槽轴线分速

度为vbx、vby,如图

当x=0时,滑块b第一次滑到最高点,由题意可知滑块b到达的最高点高度与滑块a的开始下滑的高度相等。此时速度为vby,经历的时间t1为

t1=14T=14⋅2πrg=π2rg

又因与滑块a最高点相同,由题意可知vbx=vby=22vb=v0

即vb=2v0=2gh

因为滑块a、b在最高点发生碰撞,设碰后滑块b的速度为vby。以vby的方向为正方向,

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