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      2026届年湖南省普通高中学业水平选择性考试物理最新模拟试卷含答案解析4【基础版】

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      2026届年湖南省普通高中学业水平选择性考试物理最新模拟试卷含答案解析4【基础版】

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      这是一份2026届年湖南省普通高中学业水平选择性考试物理最新模拟试卷含答案解析4【基础版】,共9页。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上.
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.
      一、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.物理实验是物理理论研究的基石。关于下列几幅图说法正确的是

      甲 乙

      丙 丁
      A.图甲说明发生光电效应时,频率大的光对应的遏止电压一定小
      B.图乙说明在α粒子散射实验中,大多数粒子都有了明显偏转
      C.图丙说明氡原子核衰变时,每过3.8天,发生衰变的原子核数目保持不变
      D.由图丁可以推断出,氧原子核(816O)比锂原子核(36Li)更稳定
      2.由教育部深空探测联合研究中心组织,重庆大学等高校合作的“多段式多功能载运月球天梯概念研究”项目开展相关研究,图甲是“天梯”项目海基平台效果图,是在赤道上建造垂直于水平面的“太空电梯”,航天员乘坐太空舱通过“太空电梯”直通地球空间站.图乙中​r为航天员到地心的距离,​R为地球半径,曲线​A为地球引力对航天员产生的加速度大小与​r的关系;直线​B为航天员由于地球自转而产生的向心加速度大小与​r的关系,关于相对地面静止在不同高度的航天员,下列说法正确的是( )
      甲乙
      A. 航天员的线速度随着​r的增大而减小
      B. 图乙中​r0为地球同步卫星的轨道半径
      C. 航天员在​r=​R处的线速度等于第一宇宙速度
      D. 航天员感受到的“重力”随着​r的增大而增大
      3.某次野外拍摄时拍到了青蛙捕食昆虫的有趣画面:如图所示,一只青蛙在离水面高1m的C洞潜伏。某时刻,一只昆虫喝完水后从B点开始沿着一根与水面之间夹角为53°的树干AB以v1=0.5m/s匀速上行,A点比水面高1.8m;与此同时,青蛙以v2水平跳出。已知青蛙捕食时,舌头能伸出5cm。取重力加速度大小g=10m/s2空气阻力不计。0.8,则下列说法正确的是( )
      A.青蛙此次捕食不成功
      B.青蛙落水点到B点的距离等于0.15m
      C.青蛙捕到昆虫时,青蛙速度的最小值约为
      D.青蛙捕到昆虫时,青蛙速度的最小值约为
      4.一列沿轴负方向传播的简谐横波时刻的波形如图中实线所示,时刻的波形如图中虚线所示,质点振动的周期为。已知,关于这列波,下列说法正确的是( )
      A.波长为
      B.周期为
      C.频率为
      D.波速为
      5.如图所示,水平桌面上固定三个相同的正点电荷,三个点电荷位于边长为a的等边三角形的三个顶点,所带的电荷量均为Q,在空间中加上竖直方向的匀强电场(图中未画出),现在桌面正上方距三个点电荷距离均为a的M点放一个检验电荷,检验电荷恰好静止,不考虑检验电荷的重力,放置的检验电荷不影响原来的电场,静电力常量为k,下列说法正确的是( )
      A. 检验电荷只能为正电荷,匀强电场的电场强度大小为33kQ2a2,方向竖直向下
      B. 检验电荷只能为负电荷,匀强电场的电场强度大小为3kQa2,方向竖直向上
      C. 检验电荷为正电荷或负电荷均可,匀强电场的电场强度大小为6kQa2,方向竖直向下
      D. 检验电荷为正电荷或负电荷均可,匀强电场的电场强度大小为33kQ2a2,方向竖直向下
      6.如图所示,空间中有三个同心圆L、M、N,半径分别为R、3R、33R,图中区域Ⅰ、Ⅲ中有垂直纸面向外的匀强磁场(未画出),区域Ⅱ中有沿半径向外的辐向电场,AOB为电场中的一条电场线,AO和OB间电压大小均为U,a、b两个粒子带电荷量分别为-q、+q,质量均为m,从O点先后由静止释放,经电场加速后进入磁场,加速时间分别为t1、t2,a进入Ⅰ区域后从距入射点四分之一圆弧的位置第一次离开磁场,b进入Ⅲ区域后恰好未从外边界离开磁场,不计粒子重力。则
      A.Ⅰ、Ⅲ磁感应强度大小的比值B1B2=31
      B.Ⅰ、Ⅲ磁感应强度大小的比值B1B2=31
      C.为使两粒子尽快相遇,两粒子释放的时间间隔Δt=6t2-4t1+(43-1)πRm2qU
      D.为使两粒子尽快相遇,两粒子释放的时间间隔Δt=6t2-4t1+(23-1)πRm2qU
      二、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,有多项是符合题目要求。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.)倾角为的传送带AB以速度v顺时针匀速转动,如图所示,传送带底端B点与水平轨道BC平滑连接,一质量为m的小物块从传送带上P点由静止释放,到达底端B时恰好达到与传送带速度相等,在B点无机械能损失,且恰好运动到水平轨道上Q点。已知物块与传送带之间、物块与水平地面之间的动摩擦因数均为,。重力加速度为g。关于小物块的运动,下列说法正确的是( )
      A.若从P点上方某一位置由静止释放小物块,小物块仍恰好运动到Q点
      B.若从P点下方某一位置由静止释放小物块,小物块仍恰好运动到Q点
      C.小物块从P点运动到B点的过程中,传送带电动机增加的功率为
      D.小物块从P点运动到Q点的过程中,整个系统由于摩擦面产生的内能为
      8.如图所示,轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,质量为35m的小物块b紧靠小物块a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0。从t=0时开始,对小物块b施加沿斜面向上的外力,使小物块b始终做匀加速直线运动。经过一段时间后,小物块a、b分离,再经过同样长的时间,小物块b与其出发点的距离恰好为x0。弹簧始终在弹性限度内,其中心轴线与斜面平行,重力加速度大小为g。下列说法正确的是
      A.弹簧的劲度系数为8mgsinθ5x0
      B.小物块a、b分离时,弹簧的压缩量为x04
      C.小物块b加速度的大小为15gsin θ
      D.小物块b加速度的大小为65gsin θ
      9.“道威棱镜”是一种用于光学图像翻转的仪器。如图所示,等腰梯形ABCD是“道威棱镜”的横截面,底角为45°,光1和光2均沿与BC平行的方向射入棱镜,且均在BC面上发生一次全反射后从CD面射出。已知棱镜对光1的折射率为,对光2的折射率,BC=L,光在真空中的传播速度为c,则( )
      A.光1和光2经过棱镜后从CD边射出时均与BC边平行
      B.光1在棱镜中的传播时间为
      C.光1在棱镜中经过的路程小于光2在棱镜中经过的路程
      D.光1在棱镜中传播的时间小于光2在棱镜中传播的时间
      10.如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数分别为n1、n2,且n1>n2,定值电阻r与滑动变阻器R的最大阻值相等,电流表、电压表均为理想电表.在a、b端接入交变电源,当滑动变阻器R滑片由Q端向P端滑动时,下列说法正确的是( )
      A.电流表示数变大
      B.电压表示数不变
      C.定值电阻r消耗的电功率逐渐变大
      D.变压器副线圈的输出功率逐渐变小
      三、非选择题(本大题共5小题 共56分)
      11.课外学习兴趣小组要验证“动能定理”的正确性,他们在实验室组装了一套如图所示的装置水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接另一端跨过定滑轮挂上砝码盘,实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出)。
      (1)该实验中小车实际所受的合力_____(填“等于”或“不等于”)力传感器的示数;
      (2)实验获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M,挡光板的宽度,光电 门1、2的中心距离为s。某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的当光时间分别为 t1、t2(小车通过光电门 2后,砝码盘才落地),小车通过光电门2时速度v2_____。已知重力加速度为g,则该实验要验证的式子是______(用题中所给已知量符号表示)。
      12.某同学想运用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值,电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求。
      ①为了测量未知电阻Rx的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至 (填“最大”或“最小”),然后闭合开关K1,将开关K2拨至1位置,调节R2使电流表A有明显读数I0;接着将开关K2拨至2位置。保持R2不变,调节R1,当调节R1=34.2Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值Rx= Ω。
      ②为了测量电流表A的内阻RA和电源(内阻忽略不计)的电动势E,他将R1的阻值调到R1=1.5Ω,R2调到最大,将开关K2调至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,他画出了如图乙所示的图像;利用图像中的数据可求得,电流表A的内阻RA= Ω,电源(内阻忽略不计)的电动势E= V。
      13.(10分)竖直放置的绝热薄壁汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,如图所示,上部汽缸横截面积为S,下部汽缸横截面积为2S。细的圆柱底部有两个小卡环(体积可忽略),汽缸中活塞Ⅰ和活塞Ⅱ之间封闭有一定质量的理想气体,两活塞之间用一轻杆连接。活塞Ⅰ、Ⅱ的质量分别为m、2m,当系统处于平衡状态,活塞Ⅰ、活塞Ⅱ到汽缸连接处的距离均为h。外界大气压强为p0,忽略活塞与缸壁间的摩擦且汽缸无漏气,不计轻杆的体积,下部汽缸足够长,已知p0S=15mg,重力加速度为g,被封闭气体的初始温度为27 ℃。
      (1)现对被封闭气体缓慢加热,使活塞缓慢移动,求活塞Ⅰ刚要到达卡环时,被封闭气体的压强及热力学温度;
      (2)继续对被封闭气体加热,求当热力学温度升至多少时,两卡环对活塞Ⅰ的总弹力为2mg。
      14.(14分)如图(a)所示,“日”字形单匝线框平放在粗糙的水平桌面上,线框可以看作两个正方形,正方形的每条边长L=0.3m,线框总质量m=0.2kg,其中Rab=Rcd=Ref=R=0.1Ω ,其余边电阻不计,线框与桌面间的动摩擦因数μ=0.5。线框左边用水平细绳通过光滑的轻质定滑轮悬挂一质量也为m的物块,右边有一垂直ab边的水平力F作用在ab边上。以ab边的初位置为原点建立水平向右的x轴,在0≤x≤0.3m桌面条形区间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T。力F拉动线框通过磁场区域,可以认为ab边刚出磁场时,cd边恰进磁场,整个过程物块都没有碰到定滑轮,线框没有离开桌面,细绳不可伸长,重力加速度g=10m/s2。
      图(a)图(b)图(c)
      (1) 若线框以v=2m/s的速度匀速通过磁场区域,求ab边在磁场中运动时a、b两点间的电势差Uab;
      (2) 若线框从静止出发做匀加速直线运动,通过磁场区域过程中拉力F与时间t的图像如图(b)所示,图中数据可用,求这一过程中拉力F与时间t的关系式;
      (3) 若线框从静止出发,通过磁场区域过程中速度v与位移x的关系图像如图(c)所示,图中数据可用,求ab边穿过磁场过程中ab边产生的焦耳热。
      15.如图所示,在光滑的水平面上有一质量为0.8kg的小车C,车上固定一处于自然长度的轻质弹簧,弹簧左端此时正好位于小车表面P点上方,小车表面P点左边粗糙,右边光滑,且P点与小车左端距离。小车左端还放置一可看成质点的小滑块B,其质量为1.2kg,整个装置处于静止状态。现有长为的细线系着一个质量为0.4kg的小球A悬挂于O点,将小球拉至与竖直方向成角的位置从静止开始释放,小球摆到最低点时,刚好能与小滑块B相碰(相碰时间极短),相碰后小球A反弹的速度大小为碰撞前的一半。已知滑块B于车表面P点左侧的动摩擦因数,重力加速度g取。问:
      (1)A、B碰后滑块B的速度大小为多少?
      (2)弹簧具有的最大弹性势能为多少?
      (3)通过计算判断滑块B会不会从小车左端滑落,如果不会,则滑块B最终相对C静止在C表面上的何处?
      参考答案
      1.【答案】D
      【解析】题图甲说明发生光电效应时,频率大的光对应的遏止电压大,A错误;题图乙说明在α粒子散射实验中,大多数粒子仍沿原来的方向运动,B错误;题图丙说明氡原子核衰变时,每过3.8天就有一半的原子核发生了衰变,C错误;由题图丁知,质量数中等的原子核比结合能最大,原子核最稳定,氧原子核 168O比锂原子核 36Li更接近中等质量数的原子核,因此氧原子核 168O更稳定,D正确。
      2.【答案】B
      【解析】相对地面静止在不同高度的航天员,角速度相同,都等于地球的自转角速度,航天员的线速度v=rω ,线速度v随着r增大而增大,故A错误.当r=r0时,引力加速度正好等于航天员做圆周运动的向心加速度,即万有引力提供做圆周运动的向心力,所以航天员相当于卫星,此时航天员的角速度跟地球自转的角速度一致,可以看作是地球的同步卫星,即r0为地球同步卫星的轨道半径,故B正确.r=R处是在地面上,航天员除了受到万有引力还受到地面的支持力,线速度远小于第一宇宙速度,故C错误.航天员乘坐太空舱在“太空电梯”的某位置时,由牛顿第二定律可得GMmr2−FN=mω​2r,其中FN为太空舱对航天员的支持力,航天员感受的“重力”为FN=GMmr2−mω​2r=ma引−ma向=m(a引−a向),其中a引为地球引力对航天员产生的加速度大小,a向为地球自转而产生的向心加速度大小,由图可知,在R≤r≤r0时,(a引−a向)随着r增大而减小,则航天员感受的“重力”随r的增大而减小;在r>r0时,(a引−a向)随着r增大而反向增大,航天员感受的“重力”随r的增大而增大,故D错误.
      3.【答案】D
      【详解】A.以O为坐标原点,OB、OA为x、y轴建立坐标系。AB直线方程为,青蛙从C洞平抛至速度方向与AB平行,,得,又平抛运动在竖直方向上是自由落体运动,则,t=0.4s,平抛运动下降高度,水平位移,则青蛙在平抛运动过程中过点M(1.2,0.2)。M点在AB上且曲线在M点的切线恰与AB 平行故曲线与AB 相切于M点。昆虫从B沿BA方向爬行距离,直角△MNB中,MN=0.2m,BM=0.25m,BN=0.15m,t=0.4s时青蛙和昆虫都在AB直线上相距BM-s=0.05m,在青蛙捕食舌头伸长范围内,可以捕食成功,A错误;
      B.落水点与B点的距离小于NB=0.15m,B错误;
      CD.青蛙在M点的速度大小,C错误,选项D正确。选D。
      4.【答案】D
      【详解】A.由题图可知,波长为,故A错误;
      BCD.简谐横波沿轴负方向传播,时刻处于原点的质点向上振动,则有
      (,,)
      可得
      (,,)
      由于,则,可得周期为
      则频率为
      波速为
      故BC错误,D正确。
      故选D。
      5.【答案】C
      【解析】由题意,在M点放一个检验电荷,检验电荷恰好静止,则M点电场强度为0,即匀强电场的电场强度与三个点电荷在M点产生的合场强等大反向,如图所示.三
      个点电荷在M点产生的场强大小均为kQa2,方向由点电荷指向M点,与竖直方向夹角设为θ ,由几何关系可知,csθ=63,水平方向合场强为0,竖直方向的合场强大小为E合=3kQa2csθ=6kQa2,方向竖直向上,故匀强电场的场强大小为6kQa2,方向竖直向下,由于M点合场强为0,则无论检验电荷带正电还是带负电,在M点受到的电场力均为0,都可静止,C正确.
      6.【答案】AC
      【解析】带电粒子沿电场线加速,由动能定理知qU=12mv2,可得v=2qUm,由几何关系可知,a粒子在区域Ⅰ中做圆周运动的轨迹半径为R,根据洛伦兹力提供向心力有qvB1=mv2R,设b粒子在区域Ⅲ中做圆周运动的轨迹半径为r2,根据几何关系有(3R)2+r22=(33R-r2)2,解得r2=3R,根据洛伦兹力提供向心力有qvB2=mv23R,联立可得B1B2=31,A正确,B错误;由图可得,两粒子最快在D点相遇,a粒子的运动时间为ta=4t1+Ta2,又Ta=2πRv,b粒子的运动时间为tb=6t2+2Tb,又Tb=2π·3Rv,则Δt=tb-ta,联立可得Δt=6t2-4t1+(43-1)πRm2qU,C正确,D错误。
      7.【答案】AC
      【详解】AB.由题意知,则物体在传动带上,物体的摩擦力大小
      当物体和传送带共速后,物体速度不继续增大,和传送带一起做匀速运动,所以若从P点上方某一位置由静止释放小物块,小物块仍恰好运动到Q点,若从P点下方某一位置由静止释放小物块,物体的速度不能达到传送带的速度,则小物块不能运动到Q点,故A正确,B错误;
      C.小物块从P点运动到B点的过程中,传送带对物块的摩擦力大小为
      则传送带电动机增加的功率为
      故C正确;
      D.小物块从P点运动到B点的过程中,所用时间设为,则在传动带上产生的内能为
      物体的加速度
      故增加的内能为
      在BQ端由动能定理得
      可得小物块从P点运动到Q点的过程中,整个系统由于摩擦面产生的内能为
      故D错误。
      故选AC。
      8.【答案】AC
      【解析】小物块b紧靠a静止在斜面上,对整体,由平衡条件得kx0=m+35mgsin θ,解得k=8mgsinθ5x0,A正确;从开始运动到a、b分离所用时间和a、b分离到b与其出发点的距离为x0所用时间相等,由初速度为零的匀加速直线运动规律知,两段时间内位移大小之比为x1∶x2=1∶3,且x1+x2=x0,联立解得a、b分离时弹簧的压缩量为x2=34x0,B错误;a、b分离时,对a,由牛顿第二定律得k·34x0-mgsin θ=ma1,解得a1=15gsin θ,即小物块b加速度的大小为15gsin θ(关键:分离时a、b间作用力为零,两者加速度相同),C正确,D错误。
      9.【答案】AD
      【详解】A.根据几何关系可知,光在AB界面上的折射角等于在CD界面上的入射角,根据光路可逆可知,光在AB界面上的入射角等于在CD界面上的折射角,即光在CD界面上的折射角等于45°,即光1和光2经过棱镜后从CD边射出时均与BC边平行,A正确;
      B.由于光1的折射率为,对光2的折射率,根据折射率的定义式可知,光1在AB界面上的折射角大于光2在AB界面上的折射角,由于两光入射点的间距不确定,作出可能的光路如图所示
      对光1,根据正弦定理有,则有,由于光在AB界面上的折射角等于在CD界面上的入射角,结合上述求解原理有,则光1在介质中传播的路程,根据折射率的关系式有,,光1在棱镜中的传播时间为,解得,B错误;
      C.根据正弦定理,结合上述求解光1在介质中传播路程的原理,可知,光2在介质中传播的路程,由于,则有,可知,即有,即光1在棱镜中经过的路程大于光2在棱镜中经过的路程,C错误;
      D.根据折射率的关系式有,,光2在棱镜中的传播时间为,结合上述有,,由于空气中的入射角为,则折射角与均小于,结合上述可知,则有,可知,即光1在棱镜中传播的时间小于光2在棱镜中传播的时间,D正确。选AD。
      10.【答案】AC
      【详解】当滑动变阻器R的滑片由Q端向P端滑动时,接入电路的电阻减小,根据等效电阻法和欧姆定律可知,电流表的示数变大,故A正确;电阻r分得的电压Ur=I1r增大,故变压器原线圈两端的电压U1=U-Ur将减小,根据 U1U2=n1n2可知,电压表示数减小,故B错误;根据Pr=I12r可知,定值电阻r消耗的电功率逐渐变大,故C正确;由等效电阻法可得变压器副线圈的输出功率先增大后减小,故D错误.
      11.【答案】 等于
      【详解】(1)[1]由于题中已经平衡摩擦力了,则绳子的拉力即为小车的合力,而且传感器能够测出绳子拉力大小,即小车实际所受的合力等于力传感器的示数;
      (2)[2] [3]由于光电门的宽度很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度,则小车通过光电门2的瞬时速度为:
      小车通过光电门1的瞬时速度为:
      根据动能定理可以得到:
      带入整理可以得到该实验要验证的式子是:
      12.【答案】最大,34.2,0.5,4
      【详解】①[1]为了保证电路中用电器的安全,应该在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至最大,使电路中的电流较小,不会烧掉用电器;
      [2]由于两次电路中电流相等,说明两次电路中的总电阻也相等,
      ②[3][4]根据闭合电路欧姆定律可知
      解得
      结合斜率和截距可得
      13.【答案】(1)12mgS 400 K (2)1 4003 K
      【解析】(1)对两活塞进行受力分析,如图所示,设被封闭气体的压强为p1,有
      p0S+3mg+p1·2S=p0·2S+p1S(2分)
      p1=12mgS(1分)
      在加热过程中气体发生的是等压变化,由盖-吕萨克定律得
      V1T1=V2T2(1分)
      T1=(27+273) K=300 K,代入数据有3ℎS4ℎS=300KT2,
      解得T2=400 K(1分)
      (2)设继续加热后被封闭气体的压强为p2,由平衡关系有
      p0S+3mg+p2·2S=p0·2S+p2S+2mg(2分)
      解得p2=14mgS(1分)
      由查理定律得
      p1T2=p2T3(1分)
      解得T3=1 4003 K(1分)
      14.【答案】(1) 0.1V
      (2) F=0.3t+3.8N
      (3) 0.06J
      【详解】
      (1) 线框以v=2m/s的速度匀速通过磁场,ab边在磁场中运动时产生的感应电动势为E=BLv=0.3V(1分)
      cd边和ef边并联,R并=R×RR+R=12R,通过ab的电流I=E32R=2A(1分)
      a、b两点间的电势差为路端电压,故Uab=I×12R=0.1V(2分)
      (2) 线框匀加速通过磁场,ab、cd、ef边中任何一条边切割磁感线产生的电动势都为BLv,总是只有一条边切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,另两条边并联,总电流I=E32R,在磁场中运动的那条边受到的安培力F安=BIL=2B2L2v3R(1分)
      任意时刻,对线框根据牛顿第二定律有
      F−F安−μmg−FT=ma,FT−mg=ma(1分)
      联立可得F=2B2L2v3R+μmg+mg+2ma(1分)
      线框从静止出发做匀加速直线运动,有v=at,
      t=0时,v=0,F=3.8N,有μmg+mg+2ma=3.8N,可得a=2m/s2(1分)
      代入得F=0.3t+3.8N(1分)
      (3) ab边穿过磁场时受到的安培力F安=BIL=2B2L2v3R,根据题图丙有v=kx,得F安=2B2L2v3R=2B2L2k3Rx(2分)
      可知F安与x成正比,作F安−x图像,如图所示,
      在0≤x≤0.3m内F安−x图线与横轴所围图形的面积表示ab边克服安培力做的功,即线框运动0.3m过程中克服安培力做的功W克=0.09J(1分)
      由功能关系有Q总=W克,
      又Q=I2Rt,可知Qab=4Qcd=4Qef,
      所以Qab=23Q总=0.06J(2分)
      【思路引导】
      15.【答案】(1)1m/s,是弹性碰撞,(2)0.06J,(3)不会滑落,相对静止于P点左侧0.05m处
      【详解】(1)小球下摆过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得
      解得

      小球与木块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      解得

      (2)弹簧弹性势能最大时木块与小车速度相等,木块与小车组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得
      解得

      由能量守恒定律得
      解得

      (3)由能量关系
      滑块B最终相对C静止在C表面上P点左侧0.05m处

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