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    河北省石家庄市普通高中2022-2023学年高三第二轮复习测试卷物理试题

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    河北省石家庄市普通高中2022-2023学年高三第二轮复习测试卷物理试题

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    这是一份河北省石家庄市普通高中2022-2023学年高三第二轮复习测试卷物理试题,共18页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。


    河北省石家庄市普通高中2022-2023学年高三第二轮复习测试卷物理试题
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,D点为固定斜面AC的中点,在A点先后分别以初速度v01和v02水平抛出一个小球,结果小球分别落在斜面上的D点和C点.空气阻力不计.设小球在空中运动的时间分别为t1和t2,落到D点和C点前瞬间的速度大小分别为v1和v2,落到D点和C点前瞬间的速度方向与水平方向的夹角分别为和,则下列关系式正确的是

    A. B. C. D.
    2、靠近地面运行的近地卫星的加速度大小为a1,地球同步轨道上的卫星的加速度大小为a2,赤道上随地球一同运转(相对地面静止)的物体的加速度大小为a3,则(  )
    A.a1=a3>a2 B.a1>a2>a3 C.a1>a3>a2 D.a3>a2>a1
    3、如图,长l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙,初始时它们直立在光滑的水平地面上。后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。当小球甲刚要落地时,其速度大小为( )

    A. B. C. D.0
    4、如图所示,小球B静止在光滑水平台右端,小球A以一定的初速度v0与小球B发生弹性正撞,碰撞后两小球由台阶水平抛出,B球第一次落在了水平地面上的P点,A球第一次落到地面上弹起来后第二次也落到了P点。若两球与地面碰撞时没有能量损失,碰撞前后速度方向满足光的反射定律,则A、B两球的质量之比m1:m2为(  )

    A.2∶1 B.3∶1 C.3∶2 D.5∶3
    5、为了人民的健康和社会的长远发展,我国环保部门每天派出大量的洒水车上街进行空气净化除尘,已知某种型号的洒水车的操作系统是由发动机带动变速箱,变速箱带动洒水泵产生动力将罐体内的水通过管网喷洒出去,假设行驶过程中车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,以下判断正确的是(  )
    A.洒水车的动能保持不变 B.发动机的功率保持不变
    C.牵引力的功率要随时间均匀减小 D.牵引力大小跟洒水时间成反比
    6、静止在湖面的小船上有两个人分别向相反方向水平抛出质量相同的小球,甲向左抛,乙向右抛,如图所示.甲先抛,乙后抛,抛出后两小球相对岸的速率相等,若不计水的阻力,则下列说法中正确的是( )

    A.两球抛出后,船往左以一定速度运动,乙球受到的冲量大一些
    B.两球抛出后,船往右以一定速度运动,甲球受到的冲量大一些
    C.两球抛出后,船的速度为零,甲球受到的冲量大一些
    D.两球抛出后,船的速度为零,两球所受的冲量相等
    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、如图甲,间距L=l m且足够长的光滑平行金属导轨cd、ef固定在水平面(纸面)上,右侧cf间接有R=2 Ω的电阻.垂直于导轨跨接一根长l=2 m、质量m=0.8 kg的金属杆,金属杆每米长度的电阻为2 Ω.t=0时刻,宽度a=1.5 m的匀强磁场左边界紧邻金属杆,磁场方向竖直向下、磁感应强度大小B=2 T.从t=0时刻起,金属杆(在方向平行于导轨的水平外力F作用下)和磁场向左运动的速度一时间图像分别如图乙中的 ①和②.若金属杆与导轨接触良好,不计导轨电阻,则)( )

    A.t=0时刻,R两端的电压为
    B.t=0.5 s时刻,金属杆所受安培力的大小为1N、方向水平向左
    C.t=l.5 s时刻,金属杆所受外力F做功的功率为4.8 W
    D.金属杆和磁场分离前的过程中,从c到f通过电阻R的电荷量为0.5 C
    8、如图甲,线圈A(图中实线,共100匝)的横截面积为0.3m2,总电阻r=2Ω,A右侧所接电路中,电阻R1=2Ω,R2=6Ω,电容C=3μF,开关S1闭合.A中有横截面积为0.2m2的区域C(图中虚线),C内有图乙所示的变化磁场,t=0时刻,磁场方向垂直于线圈平面向里.下列判断正确的是

    A.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由b流向a
    B.闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为0.4A
    C.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电流由b流向a
    D.闭合S2、电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C
    9、质量为m的物块在t=0时刻受沿固定斜面向上的恒力F1作用,从足够长的倾角为θ的光滑斜面底端由静止向上滑行,在t0时刻撤去恒力F1加上反向恒力F2(F1、F2大小未知),物块的速度-时间(v-t)图象如图乙所示,2t0时刻物块恰好返回到斜面底端,已知物体在t0时刻的速度为v0,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )

    A.物块从t=0时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为2mgt0sinθ
    B.物块从t0时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为3mv0
    C.F1的冲量大小为mgt0sinθ+mv0
    D.F2的冲量大小为3mgt0sinθ-3mv0
    10、如图所示,在竖直平面内有一边长为L的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平初速V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为(  )

    A.可能等于零
    B.可能等于
    C.可能等于mv02+qEL-mgL
    D.可能等于mv02+qEL+mgL
    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)在《探究加速度与力、质量的关系》实验中。
    (1)某组同学用如图甲所示装置,采用控制变量的方法,来研究小车质量不变的情况下,小车的加速度与小车受到合力的关系。下列措施中不需要和不正确的是_____;
    A.平衡摩擦力的方法就是在砝码盘中添加砝码,使小车能匀速滑动;
    B.每次改变拉小车拉力后不需要重新平衡摩擦力;
    C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力;
    D.每次小车都要从同一位置开始运动;
    E.实验中应先放小车,然后再开打点计时器的电源;

    (2)实验使用频率为50Hz的交流电源,得到的一条纸带如图乙所示。从比较清晰的点起,每4个点取一个计数点,第1与第2个计数点的间距为s=3.58cm,第3与第4个计数点的间距为=4.71cm,该小车的加速度大小a=_____m/s2(保留两位有效数字)。
    12.(12分)LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,其优点是体积小、质量轻、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、绿色环保、安全可靠,我国已经在大力推行使用LED灯具了。某小组同学找到了几个图甲所示的LED灯泡,准备描绘LED灯泡的伏安特性曲线,所用器材如下:

    A.LED灯泡:额定功率0.1W;
    B.电压表V:量程0~5V,内阻约为100kΩ
    C.电流表A:量程0~300mA,内阻约为10Ω
    D.锂离子电池:电动势3.8V、内阻很小;
    E.滑动变阻器R:0—50Ω,2A;
    F.开关、导线若干。
    (1)考虑到描绘LED灯泡的伏安特性时,灯泡两端电压应从零开始,同时又要尽量减小实验误差。下列电路中最恰当的一个是_________。
    A. B.
    C. D.
    (2)选择好正确的电路进行实验,根据实验所测得的电压和电流,描绘出该LED灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可知,LED灯泡两端电压在2.3V以下时几乎处于_________(选填“短路”或“断路”)状态,选LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。

    (3)由该LED灯泡的伏安特性曲线可知,若将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,则该LED灯泡的耗电功率为___________W(保留两位有效数字)。
    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)如图所示,半径为的光滑圆弧AB固定在水平面上,BCD为粗糙的水平面,BC和CD距离分别为2.5 m、1.75 m,D点右边为光滑水平面,在C点静止着一个小滑块P,P与水平面间的动摩擦因数为,容器M放置在光滑水平面上,M的左边是半径为的光滑圆弧,最左端和水平面相切于D点。一小滑块Q从A点正上方距A点高处由静止释放,从A点进入圆弧并沿圆弧运动,Q与水平面间的动摩擦因数为。Q运动到C点与P发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知Q、P和M的质量分别为,重力加速度取,求:
    (1)P、Q第一次碰撞后瞬间速度大小;
    (2)Q经过圆弧末端B时对轨道的压力大小;
    (3)M的最大速度。

    14.(16分)如图,EMNF是一块横截面为正方形的透明玻璃砖,其折射率n=,边长MN =3 cm.一束激光AB从玻璃砖的EM面上的B点入射,∠ABE=300,BM=cm在玻璃砖右侧有一竖直屏幕POQ,PQ∥FN,O点与MN等高,且NO=1 cm.若激光从玻璃砖射出后会在PQ上形成光斑H(图中未标出),且光在每个面上的反射只考虑一次.求:

    (i)激光在B点发生折射的折射角;
    (ji)光斑H到O点的距离HO.
    15.(12分)如图所示,足够长的光滑水平台面M距地面高h=0.80m,平台右端紧接长度L=5.4m的水平传送带NP,A、B两滑块的质量分别为mA=4kg、mB=2kg,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度v=1m/s向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离,之后A继续向右运动,并在静止的传送带上滑行了1.8m,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,求:

    (1)细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能EP;
    (2)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v1=1m/s逆时针匀速运动,求滑块A与传送带系统因摩擦产生的热量Q;
    (3)若在滑块A冲到传送带时传送带立即以速度v2顺时针匀速运动,试讨论滑块A运动至P点时做平抛运动的水平位移x与v2的关系?(传送带两端的轮子半径足够小)



    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、C
    【解析】
    本题考查的是平抛运动的规律,两次平抛均落到斜面上,位移偏转角相等,以此切入即可求出答案.
    【详解】
    设斜面的倾角为,可得,所以,竖直方向下降的高度之比为1:2,所以 ,求得,再结合速度偏转角的正切值是位移偏转角正切值的两倍,,,所以C正确.
    【点睛】
    平抛运动问题的切入点有三种:轨迹切入、偏转角切入、竖直方向相邻相等时间位移差为常数.
    2、B
    【解析】
    题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体3、绕地球表面附近做圆周运动的近地卫星1、地球同步卫星2;物体3与卫星1转动半径相同,物体3与同步卫星2转动周期相同,从而即可求解.
    【详解】
    地球上的物体3自转和同步卫星2的周期相等为24h,则角速度相等,即ω2=ω3,而加速度由a=rω2,得a2>a3;同步卫星2和近地卫星1都靠万有引力提供向心力而公转,根据,得,知轨道半径越大,角速度越小,向心加速度越小,则a1>a2,综上B正确;故选B.
    【点睛】
    本题关键要将赤道上自转物体3、地球同步卫星2、近地卫星1分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.
    3、C
    【解析】
    甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得:

    当小球甲刚要落地时,水平方向上的速度为零,所以乙球的速度也为零,乙球的动能为零,甲球的重力势能全部转化为甲球的动能,由机械能守恒定律得:

    解得:

    A.与计算结果不符,故A不符合题意。
    B.与计算结果不符,故B不符合题意。
    C.与计算结果相符,故C符合题意。
    D.0与计算结果不符,故D不符合题意。
    4、B
    【解析】
    由题意知两球水平抛出至第一次落到地面时,球运动的距离是球的3倍,故它们平抛的初速度

    两球发生弹性碰撞,故


    解得


    解得

    故选B。
    5、C
    【解析】
    以车和水为研究对象,受力分析可知,水平方向受牵引力、摩擦阻力和空气阻力作用,由题意,车受到的摩擦阻力跟其质量成正比,受到的空气阻力跟车速成正比,根据牛顿第二定律知,
    F-f-kv=ma
    当洒水车在平直路面上匀速行驶并且匀速洒水时,车与水的质量在减小,故摩擦阻力在减小,空气阻力恒定不变,则牵引力在减小,合力为零。
    A.洒水车的质量减小,速度不变,故动能减小,故A错误。
    B.发动机的功率P=Fv,牵引力减小,速度不变,则发动机的功率减小,故B错误。
    CD.牵引力F=f+kv,洒水车的质量随时间均匀减小,则牵引力的大小随洒水时间均匀减小,但不成反比。牵引力功率随时间均匀减小,故C正确,D错误。
    故选C。
    6、C
    【解析】
    设小船的质量为M,小球的质量为m,甲球抛出后,根据动量守恒定律有:mv=(M+m)v′,v′的方向向右.乙球抛出后,规定向右为正方向,根据动量守恒定律有:(M+m)v′=mv+Mv″,解得v″=1.根据动量定理得,所受合力的冲量等于动量的变化,对于甲球,动量的变化量为mv,对于乙球动量的变化量为mv-mv′,知甲的动量变化量大于乙球的动量变化量,所以抛出时,人给甲球的冲量比人给乙球的冲量大.故C正确.

    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、BD
    【解析】
    A、t=0时刻,棒的速度为零,磁场向左运动的速度为2m/s,等效为棒切割的速度为2m/s,,棒的内阻为,故电阻R的电压为:,故A错误;
    B、t=0.5s时,棒的切割速度为2-1=1m/s,方向向右,,,方向由左手定则可知水平向左,故B正确;
    C、金属杆做匀加速直线运动,故,由图象可知,金属杆所受安培力的大小为:,可得,则金属杆做功的功率为:,故C错误.
    D、金属杆和磁场分离前的过程中,在0-1s内,金属杆相对于磁场向右运动,产生的感应电流由c到f。在0-1s内,金属杆相对于磁场通过的位移大小为:,从c到f通过电阻R的电荷量为:,故D正确。
    故选BD。
    8、BD
    【解析】
    根据楞次定律,线圈中产生的感应电流为顺时针方向,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流由a流向b,选项A错误;根据法拉第电磁感应定律:,则闭合S2、电路稳定后,通过R2的电流大小为,选项B正确;闭合S2、电路稳定后电容器上极板带正电,则当再断开S1,电容器放电,通过R2的电流由a流向b,选项C错误;电路稳定后电容器带电量,则电路稳定后再断开S1,通过R2的电荷量为7.2×10-6C,选项D正确;故选BD.
    点睛:此题考查法拉第电磁感应定律以及直流电路中的含电容问题;注意用求解电动势时,S是线圈中有磁场部分的面积,不是线圈的面积; 同时要搞清电容器两端的电压是哪个电阻上的电压值.
    9、BC
    【解析】
    A.根据冲量的定义式可知物块从时刻开始到返回斜面底端的过程中重力的冲量大小为

    故A错误;
    B.由于在时撤去恒力加上反向恒力,物块在时恰好回到斜面的底端,所以在沿固定斜面向上的恒力的时间与撤去恒力加上反向恒力后回到底端的时间相等,设物体在沿固定斜面向上的恒力作用下的位移为,加速度为,取沿斜面向上为正;根据位移时间关系可得

    根据速度时间关系可得撤去沿固定斜面向上的恒力时的速度为

    撤去恒力加上反向恒力作用时的加速度为,则有

    联立解得

    物块在时的速度为

    物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量为

    即物块从时刻到返回斜面底端的过程中动量的变化量大小为,故B正确;
    C.物体在沿固定斜面向上的恒力作用下,根据动量定理可得

    解得的冲量大小为

    故C正确;
    D.撤去恒力加上反向恒力作用时,根据动量定理可得

    解得

    故D错误;
    故选BC。
    10、BCD
    【解析】
    要考虑电场方向的可能性,可能平行于AB向左或向右,也可能平行于AC向上或向下.分析重力和电场力做功情况,然后根据动能定理求解.
    【详解】
    令正方形的四个顶点分别为ABCD,如图所示

    若电场方向平行于AC:
    ①电场力向上,且大于重力,小球向上偏转,电场力做功为qEL,重力做功为-mg,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL−mgL,即Ek=mv1+qEL−mgL
    ②电场力向上,且等于重力,小球不偏转,做匀速直线运动,则Ek=mv1.
    若电场方向平行于AC,电场力向下,小球向下偏转,电场力做功为qEL,重力做功为mgL,根据动能定理得:Ek−mv1=qEL+mgL,即Ek=mv1+qEL+mgL.
    由上分析可知,电场方向平行于AC,粒子离开电场时的动能不可能为2.
    若电场方向平行于AB:
    若电场力向右,水平方向和竖直方向上都加速,粒子离开电场时的动能大于2.若电场力向右,小球从D点离开电场时,有 Ek−mv1=qEL+mgL则得Ek=mv1+qEL+mgL
    若电场力向左,水平方向减速,竖直方向上加速,粒子离开电场时的动能也大于2.故粒子离开电场时的动能都不可能为2.故BCD正确,A错误.故选BCD.
    【点睛】
    解决本题的关键分析电场力可能的方向,判断电场力与重力做功情况,再根据动能定理求解动能.

    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、ADE 0.88
    【解析】
    (1)[1]AB.平衡摩擦力时,不是在砝码盘中添加砝码,而是通过调节垫板使重力沿木板方向的分力等于摩擦力,即

    可以约掉m,只需要平衡一次摩擦力,故A错误,符合题意;B正确,不符合题意;
    C.实验中通过在砝码盘中添加砝码来改变小车受到的拉力,故C正确,不符合题意;
    D.实验中每次小车不需要从同一位置开始运动,故D错误,符合题意;
    E..实验中应先开打点计时器的电源,然后再放小车,故E错误,符合题意;
    故选ADE。
    (2)[2]每4个点取一个计数点,则两个相邻计数点的时间间隔为

    根据



    代入数值解得

    12、D 断路 减小 0.024(0.023—0.025均给分)
    【解析】
    (1)要求电流电压从零开始,所以电路应该用分压电路,且由于电压表的内阻远远大于待测电阻的阻值,所以应该用电流表外接法,所以电路结构选D;
    (2)在2.3V以下时电路中电流为零,可以认为电路断路,从图像上可以看出LED灯泡的电阻随其两端电压的升高而减小。
    (3)将该LED灯泡与题中所给电源和一阻值约为的电阻串联,设灯泡两端的电压为U,流过灯泡的电流为I,根据闭合电路欧姆定律可知,整理得:,在I-U图像上画出此函数,如图所示:

    图像的交点即为灯泡的工作电压和电流,此时的电压为3.05V,电流为8mA,所以LED灯泡的耗电功率为

    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)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)5m/s
    【解析】
    (1)物体Q从开始下落,到到达C点的过程,由动能定理:

    解得
    v1=12m/s
    Q运动到C点与P发生碰撞,则:


    联立解得:
    v2=-8m/s
    v3=4m/s
    (2)碰撞后Q向左滑行,设Q第二次到B点时速度为,由动能定理有

    Q第二次在B点,设轨道对Q的支持力大小为,应用向心力公式有

    解得


    Q滑上圆弧轨道AB后再次滑下,第三次经过B点时的速度大小仍为,轨道对Q的支持力大小仍为,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的压力大小为(第一次)和(第二、三次)
    (3)P、Q碰撞后P向右滑行,设P点运动到D点速度为,由动能定理有

    解得

    P滑上M的轨道过程M向右加速,从轨道上滑下,M仍向右加速,则P滑到水平面时M有最大速度,设P刚到水平面时,M和P的速度分别为和,为M的最大速度,P从滑上到回到水平面,P和M水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有


    联立解得


    14、(1)300(2)
    【解析】
    作出光路图如图所示:

    (i)由图可知:
    由折射定律有:
    则:
    解得:
    (ii)在中:
    其中:,
    则:MC=2cm
    NC=MN-MC=1cm
    由图可知:
    因:
    则:光线在C点发生全反射,最终从FN射出玻璃砖
    由图可知:
    因:,则
    即:
    因为和相似,则:,即
    过D点做直线垂直PQ于G,则:,
    在中,,则:
    解得:
    【点睛】
    对于几何光学问题,关键是正确画出光路图,灵活运用几何知识辅助求解.同时要掌握折射率的两个公式,并能熟练运用.
    15、 (1)Ep=24J (2) (3)若,;,;
    【解析】
    (1)设A、B与弹簧分离瞬间的速度分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律得:

    A向N运动的过程,运用动能定理得:
    细线断裂瞬间弹簧释放的弹性势能为:
    解得:vA=3m/s,vB=-3m/s,Ep=24J
    (2)滑块A在皮带上向右减速到0后向左加速到与传送带共速,之后随传送带向左离开,设相对滑动时间为△t
    滑块A加速度大小为:
    由运动学公式得:


    滑块与传送带间的相对滑动路程为:
    在相对滑动过程中产生的摩擦热:
    由以上各式得:
    (3)设A平抛初速度为v2,平抛时间为t,则:


    得t=0.4s
    若传送带A顺时针运动的速度达到某一临界值vm,滑块A将向右一直加速,直到平抛时初速度恰为vm,

    解得vm=6m/s
    讨论:
    (1)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上与传送带相对滑动后,能与传送带保持共同速度,平抛初速度等于,水平射程;
    (2)若传送带顺时针运动的速度,则A在传送带上向右一直加速运动,平抛初速度等于vm=6m/s,水平射程.

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