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      湖南省永州市2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      湖南省永州市2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析

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      这是一份湖南省永州市2026届高三第二次诊断性检测物理试卷含解析,文件包含选择性必修2《经济与社会生活》课后精练试题第15课现代医疗卫生体系与社会生活原卷版docx、选择性必修2《经济与社会生活》课后精练试题第15课现代医疗卫生体系与社会生活解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共18页, 欢迎下载使用。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、将一物体从地面以速度v0竖直上抛,物体上抛运动过程中所受的空气阻力大小恒定,设物体在地面时的重力势能为零,则物体从抛出到落回原地过程中,如图所示的四个图中不正确的( )
      A.B.C.D.
      2、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )
      A.若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/s
      B.若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s
      3、如图,长为L的直棒一端可绕固定轴O在竖直平面内转动,另一端搁在升降平台上,平台以速度v匀速上升,当棒与竖直方向的夹角为θ时,棒的角速度为
      A.B.C.D.
      4、如图所示,竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切,圆心分别为、,半径分别为和,两个小球P、Q先后从点水平拋出,分别落在轨道上的、两点,已知、两点处于同一水平线上,在竖直方向上与点相距,不计空气阻力,重力加速度为。下列说法正确的是( )
      A.小球P在空中运动的时间较短
      B.小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大
      C.小球P与小球Q抛出时的速度之比为1∶11
      D.两小球落在轨道上的瞬间,小球P的速度与水平方向的夹角较小
      5、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图像可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      6、乒乓球作为我国的国球,是一种大家喜闻乐见的体育运动,它对场地要求低且容易上手。如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前( )
      A.飞出时的初速度大小可能相等
      B.飞出时的初速度竖直分量可能相等
      C.在空中的时间可能相等
      D.撞击墙壁的速度可能相等
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知A、B质量分别为m1和m1,A与C的动摩擦因数为μ1,B与A的动摩擦因数为µ1.两滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是( )
      A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左
      B.滑块A与斜面间的动摩擦因数µ1=tanθ
      C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为µ1(m1+m1)gcsθ
      D.滑块B所受的摩擦力大小为µ1m1gcsθ
      8、如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的v﹣t图象,图中数据均为己知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是( )
      A.t1到t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向
      B.线框的边长为v1(t2﹣t1)
      C.线框中安培力的最大功率为
      D.线框中安培力的最大功率为
      9、如图所示,边长为L、匝数为N、电阻不计的正方形线圈abcd,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′以角速度ω匀速转动,轴OO′'垂直于磁感线,制成一台交流发电机,它与理想变压器的原线圈连接,变压器原、副线圈的匝数之比为1∶2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断正确的是( )
      A.交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBωL2cs ωt
      B.变压器的输入功率与输出功率之比为2∶1
      C.电压表V示数为NBωL2
      D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表和电压表示数均变小
      10、已知与长直通电导线距离为r处的磁感应强度大小为,其中I为导线中的电流,k为常数。在∠ABC=120°的等腰三角形的三个顶点处各有一条长直通电导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流I,电流方向如图所示。其中O点为AC边的中点,D点与B点关于AC边对称。现将另外一根通电导体棒垂直于纸面放在O点时,其受到的安培力的大小为F。若将该导体棒垂直于纸面放到D点,电流大小和方向与在O点时一致,则此时该导体棒受到的安培力( )
      A.方向与在O点受到的安培力方向相同
      B.方向与在O点受到的安培力方向垂直
      C.大小为F
      D.大小为2F
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒。

      (1)实验前小组同学调整气垫导轨底座使之水平,并查得当地重力加速度。
      (2)如图所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度_______cm;实验时将滑块从图所示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间,则滑块经过光电门时的瞬时速度为__________m/s。在本次实验中还需要读出和测量的物理量有:钩码的质量m、滑块质量M和__________(文字说明并用相应的字母表示)。
      (3)本实验通过比较钩码的重力势能的减小量__________和__________(用以上物理量符号表示)在实验误差允许的范围内是否相等,从而验证系统的机械能守恒。
      12.(12分)(1)在“研究平抛物体的运动”实验的装置如下左图所示,下列说法正确的是_____
      A.将斜槽的末端切线调成水平
      B.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
      C.斜槽轨道必须光滑
      D.每次释放小球时的位置越高,实验效果越好

      (2) 为了描出物体的运动轨迹,实验应有下列各个步骤:
      A.以O为原点,画出与y轴相垂直的水平轴x轴;
      B.把事先做的有缺口的纸片用手按在竖直木板上,使由斜槽上滚下抛出的小球正好从纸片的缺口中通过,用铅笔在白纸上描下小球穿过这个缺口的位置;
      C.每次都使小球由斜槽上固定的标卡位置开始滚下,用同样的方法描出小球经过的一系列位置,并用平滑的曲线把它们连接起来,这样就描出了小球做平抛运动的轨迹;
      D.用图钉把白纸钉在竖直木板上,并在木板的左上角固定好斜槽;
      E.在斜槽末端抬高一个小球半径处定为O点,在白纸上把O点描下来,利用重垂线在白纸上画出过O点向下的竖直直线,定为y轴.
      在上述实验中,缺少的步骤F是___________________________________________________,
      正确的实验步骤顺序是__________________.
      (3)如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm.若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为v=_____(用L、g表示),其值是_____(取g=9.8m/s2).
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)在电磁感应现象中,感应电动势分为动生电动势和感生电动势两种。产生感应电动势的那部分导体就相当于“电源”,在“电源”内部非静电力做功将其它形式的能转化为电能。
      (1)利用图甲所示的电路可以产生动生电动势。设匀强磁场的磁感应强度为B,金属棒ab的长度为L,在外力作用下以速度v水平向右匀速运动。此时金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1即为“电源”内部的非静电力。设电子的电荷量为e,求电子从棒的一端运动到另一端的过程中f1做的功。
      (2)均匀变化的磁场会在空间激发感生电场,该电场为涡旋电场,其电场线是一系列同心圆,单个圆上的电场强度大小处处相等,如图乙所示。在某均匀变化的磁场中,将一个半径为r的金属圆环置于相同半径的电场线位置处。从圆环的两端点a、b引出两根导线,与阻值为R的电阻和内阻不计的电流表串接起来,如图丙所示。金属圆环的电阻为R0,圆环两端点a、b间的距离可忽略不计,除金属圆环外其他部分均在磁场外。此时金属圆环中的自由电子受到的感生电场力F即为非静电力。若电路中电流表显示的示数为I,电子的电荷量为e,求∶
      a.金属环中感应电动势E感大小;
      b.金属圆环中自由电子受到的感生电场力F的大小。
      (3)直流电动机的工作原理可以简化为如图丁所示的情景。在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R的金属杆ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。轨道端点MP间接有内阻不计、电动势为E的直流电源。杆ab的中点O用水平绳系一个静置在地面上、质量为m的物块,最初细绳处于伸直状态(细绳足够长)。闭合电键S后,杆ab拉着物块由静止开始做加速运动。由于杆ab切割磁感线,因而产生感应电动势E',且E'同电路中的电流方向相反,称为反电动势,这时电路中的总电动势等于直流电源电动势E和反电动势E'之差。
      a.请分析杆ab在加速的过程中所受安培力F如何变化,并求杆的最终速度vm;
      b.当电路中的电流为I时,请证明电源的电能转化为机械能的功率为。
      14.(16分)一根套有光滑轻质小环、不可伸长的轻线,线的一端系在固定点O1,另一端跨过固定的小滑轮O2。在轻质小环上挂质量为的物体甲,在线的自由端系有质量为m的物体乙,物体乙的下面有一根细线固定,使物体甲、乙保持静止状态,且夹角α=然后剪断细线由静止释放物体甲、乙,物体甲竖直下降,当夹角α变为某一角度α0时有最大速度。重力加速度取g,忽略滑轮、小环的质量,不计摩擦。求:
      (1)剪断前细线所受的拉力;
      (2)物体甲有最大速度时,物体乙的加速度;
      (3)物体甲从静止下降到最低位置,甲、乙两物发生位移之比。
      15.(12分)如图所示,在0xa的区域I内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,在xa的区域II内有垂直于纸面向外的匀强磁场,它们的磁感应强度均为B0,磁场边界与x轴交于P点。一质量为m,电荷量为q(q0)的粒子沿x轴从原点O水平射入磁场。当粒子射入速度不大于时,粒子在磁场中运动的时间都相等,不计重力:
      (1)求速度v0的大小;
      (2)若粒子射入速度的大小为2v0,求粒子两次经过边界到P点距离的比值;(结果可带根号)
      (3)若调节区域II磁场的磁感应强度大小为λB0,使粒子以速度nv0(n1)从O点沿x轴射入时,粒子均从O点射出磁场,求n与λ满足的关系。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      A.物体在运动过程中受到重力和空气阻力,则上升过程中由牛顿第二定律得
      下降过程中由牛顿第二定律得
      可判断
      上升过程中速度方向向上,下降过程中速度方向向下,根据动量定义可知上升过程中动量方向向上,下降过程中动量方向向下,故A正确;
      B.根据公式可知合外力的冲量方向始终向下,故B错误;
      CD.克服空气阻力做的功
      为物体运动的路程,上升过程,下落过程总路程,根据功能关系可知,机械能逐渐减小,则有
      故C、D正确;
      不正确的故选B。
      2、C
      【解析】
      A.物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为
      a=μg=1m/s2
      若传送带以1m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为
      然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误;
      B.若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为
      故B错误;
      C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端的速度为vB=3m/s,故C 正确;
      D.因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB>3m/s,故D 错误.
      故选C.
      3、D
      【解析】
      棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度

      沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即

      所以

      A.综上分析,A错误;
      B.综上分析,B错误;
      C.综上分析,C错误;
      D.综上分析,D正确。
      故选D。
      4、C
      【解析】
      A.B、C在同一水平线上,平抛运动的下落时间,由竖直方向的自由落体分运动决定,故
      故A错误;
      B.平抛运动的速度变化量,两球的下落时间相等,故大小相等,方向都竖直向下,故B错误;
      C.球的水平位移为
      球的水平位移为
      结合可知,初速度大小之比等于水平分位移大小之比,为1∶11,故C正确;
      D.小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切
      可得
      小球P的速度与水平方向的夹角较大,故D错误。
      故选C。
      5、B
      【解析】
      没有空气阻力时,物体只受重力,是竖直上抛运动,v-t图象是直线;有空气阻力时,上升阶段,根据牛顿第二定律,有:
      mg+f=ma

      a=g+f/m
      由于阻力随着速度而减小,故加速度逐渐减小,最小值为g;v-t图象的斜率表示加速度,故图线与t轴的交点对应时刻的加速度为g,切线与虚线平行;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      点睛:本题关键是明确v-t图象上某点的切线斜率表示加速度,速度为零时加速度为g,与无阻力时加速度相同.
      6、A
      【解析】
      C.将乒乓球的运动反向处理,即为平抛运动,由题知,两次的竖直高度不同,所以两次运动时间不同,故C错误;
      B.在竖直方向上做自由落体运动,因两次运动的时间不同,故初速度在竖直方向的分量不同,故B错误;
      D.撞击墙壁的速度,即可视反向平抛运动的水平初速度,两次水平射程相等,但两次运动的时间不同,故两次撞击墙壁的速度不同,故D错误;
      A.由上分析,可知竖直速度大的,其水平速度速度就小,所以根据速度的合成可知,飞出时的初速度大小可能相等,故A正确。
      故选A。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、AC
      【解析】
      A.把AB看成一个整体,AB对C的压力在水平方向的分力为
      Nx=(m1+m1)gcsθ∙sinθ
      方向水平向右,AB对C的摩擦力在水平方向的分力为fx=fcsθ,方向水平向左。因为AB一起加速下滑,所以(m1+m1)gsinθ>f,则Nx>fx,所以斜面C有向右的运动趋势,则斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左。故A正确;
      B.因为AB一起加速下滑,所以
      μ1(m1+m1)gcsθ<(m1+m1)gsinθ
      则μ1<tanθ,故B错误;
      C.把AB看成一个整体,滑块A与斜面之间的摩擦力为
      f=μ1(m1+m1)gcsθ
      故C正确;
      D.滑块AB一起加速下滑,其加速度为
      a=gsinθ﹣μ1gcsθ
      B与A之间的摩擦力是静摩擦,则AB之间的摩擦力为
      f′=m1a=mg(sinθ﹣μ1csθ)
      故D错误。
      故选AC.
      8、BD
      【解析】
      A.金属线框刚进入磁场时,磁通量增加,磁场方向垂直纸面向里,根据楞次定律判断可知,线框中感应电流方向沿逆时针方向,故A错误;
      B.由图象可知,金属框进入磁场过程中做匀速直线运动,速度为v1,匀速运动的时间为t2﹣t1,故金属框的边长:L=v1(t2﹣t1),故B正确;
      CD.在金属框进入磁场的过程中,金属框所受安培力等于重力,则得:mg=BIL,又,又 L=v1(t2﹣t1),联立解得:;线框仅在进入磁场和离开磁场过程中受安培力,进入时安培力等于重力,离开时安培力大于重力,开始减速,故开始离开磁场时安培力最大,功率最大,为Pm=F安t2,又,联立得:,故C错误,D正确.
      9、AC
      【解析】
      A.从垂直于中性面时开始时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
      e=NBL2ωcsωt
      故A正确;
      B.变压器的输入与输出功率之比为1:1,故B错误;
      C.交流电在一个周期内有半个周期通过二极管,次级交流电压的最大值等于
      U2m=2NBωL2
      根据电流的热效应可得
      解得
      U=NBωL2
      故C正确;
      D.当P位置向下移动,R增大,根据理想变压器的变压原理知输出电压即电压表V的示数不变,电阻消耗的功率变小,故电流表示数变小,故D错误。
      故选AC.
      10、AC
      【解析】
      AB.由磁场叠加以及安培定则可知,AC两处的直导线在O点产生的磁场叠加结果为零,则O点的磁场是B点的直导线在O点产生的,其方向为水平向左;同理可知D点的合磁场方向也是水平向左,则导体棒在O点和D点所受安培力的方向相同(如图),选项A正确,B错误;
      CD.由以上分析可知,O点的磁感应强度为
      D点的磁感应强度为
      则导体棒在OD两点受安培力相等,选项C正确,D错误。
      故选AC。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、0.52cm 滑块释放位置遮光条到光电门的位移s mgs 钩码和滑块的动能增加量之和
      【解析】
      (2)[1]游标卡尺主尺读数为0.5cm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,则游标读数为2×0.1=0.2mm=0.02cm,所以最终读数为:0.5cm+0.02cm=0.52cm;
      [2]由于遮光条通过光电门的时间极短因此可以利用平均速度来代替其瞬时速度,因此滑块经过光电门时的瞬时速度为
      [3]根据实验原理可知,该实验中需要比较钩码和滑块所组成的系统重力势能的减小量与钩码和滑块所组成的系统动能的增加量是否相等即可判断机械能是否守恒,故需要测量的物理还有:滑块释放位置遮光条到光电门的位移s
      (3)[4][5]钩码和滑块所组成的系统为研究对象,其重力势能的减小量为mgs,系统动能的增量为
      因此只要比较二者是否相等,即可验证系统机械能是否守恒
      12、AB; 调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置,说明斜槽末端切线已水平; DFEABC; ; 0.7m/s
      【解析】
      (1)将斜槽的末端切线调成水平,以保证小球做平抛运动,选项A正确;将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行,防止小球下落时碰到木板,选项B正确;斜槽轨道没必要必须光滑,只要到达底端的速度相等即可,选项C错误;每次释放小球时的位置必须相同,并非越高实验效果越好,选项D错误;故选AB.
      (2)在上述实验中,缺少的步骤F是:调整斜槽使放在斜槽末端的小球可停留在任何位置,说明斜槽末端切线已水平;正确的实验步骤顺序是DFEABC;
      (3)设相邻两点间的时间间隔为T,竖直方向:2L-L=gT2,得到,
      水平方向:,
      水平方向:v0=2×=0.7m/s.
      【点睛】
      关于平抛运动实验要掌握实验的注意事项、实验步骤、实验原理.平抛运动分解为:水平方向的匀速直线运动,竖直方向的自由落体运动,尤其是注意应用匀变速直线运动规律解决平抛运动问题.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、 (1);(2)a.;b.(3)a. ;b.见解析
      【解析】
      (1)金属棒中电子所受洛仑兹力f沿棒方向的分力f1=evB,棒方向的分力f1做的功
      W1=f1L

      W1=evBL
      (2)a.金属环中感应电动势
      E感=I(R0+R)
      b.金属环中电子从a沿环运动b的过程中,感生电场力F做的功
      WF=F•2πr
      由电动势的定义式

      (3)a.杆ab在加速的过程中,杆切割磁感线的速度v增大,杆切割磁感线产生的感应电动势E′=BLv,故E′增大,由
      可知,电路中的电流I减小,杆所受安培力F=BIL故F减小,设细绳的拉力为T,杆的质量为m0,根据牛顿第二定律
      F-T=m0a
      物块以相同的加速度大小向上做加速运动,根据牛顿第二定律
      T-mg=ma

      F-mg=(m+m0)a
      F减小,杆的加速度a减小,当F=mg时,a为零,此时,杆达到最终速度vm。此时杆上产生的感应电动势E′=BLvm,得
      b.由

      IR=E-E′
      两边同乘以I,经整理得
      EI=I2R+E′I
      由上式可以看出,电源提供的电能(功率为EI),一部分转化为了电路中产生的焦耳热(热功率为I2R),另一部分即为克服反电动势做功(功率为E′I)消耗的电能,这部分能量通过电磁感应转化为了杆和物块的机械能。
      14、 (1);(2);(3)
      【解析】
      (1)当时,设与环接触的轻线受力为,对环研究有
      解得
      设乙下面的细线受力为,对乙研究
      解得
      (2)当夹角为,设轻线受力为,对环研究有
      设乙物体所受合力为,对乙研究有
      解得
      (3)物体甲在最低位置处时

      由系统机械能守恒得出
      解得
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)粒子在磁场中运动时间相同,故转过的圆心角相同,因此粒子速度等于时,在Ⅰ区域内恰好划过半个圆,由
      其中可得,
      (2)粒子速度变为,则其作圆周运动半径为,粒子的轨迹如图所示
      由几何关系可得,,故
      故粒子两次经过边界到P点距离的比值为
      (3)设粒子在Ⅰ区域半径为,Ⅱ区域半径为,则
      粒子要回到O点,则在Ⅱ区域的圆心必须位于x轴,其轨迹如图

      联立解得

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