2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf

上传人:白大夫 文档编号:3663726 上传时间:2019-09-19 格式:PDF 页数:14 大小:641.31KB
返回 下载 相关 举报
2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf_第1页
第1页 / 共14页
2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf_第2页
第2页 / 共14页
2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf_第3页
第3页 / 共14页
2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf_第4页
第4页 / 共14页
亲,该文档总共14页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020高考物理讲练试题组合模拟卷四含2019模拟题.pdf(14页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、(刷题 1+1) 2020 高考物理讲练试题 组合模拟卷四 (含 2019 模拟题)(刷题 1+1) 2020 高考物理讲练试题 组合模拟卷四 (含 2019 模拟题) 第卷(选择题,共 48 分) 二、 选择题(本题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分。 在每小题给出的四个选项中, 第 1418 题只有一项符合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,选对但 不全的得 3 分,有选错的得 0 分) 14 (2019重庆南开中学高三 4 月模拟)氘核和氚核聚变的核反应方程为 H H He 2 13 14 2 n,已知 H 的比结合能是 2.78 MeV, H

2、 的比结合能是 1.09 MeV, He 的比结合能是 7.03 1 03 12 14 2 MeV,则( ) A该核反应释放 17.6 MeV 能量 B该核反应释放 3.16 MeV 能量 C该核反应吸收 17.6 MeV 能量 D该核反应吸收 3.16 MeV 能量 答案 A 解析 聚变反应前的总结合能为:E1(1.0922.783) MeV10.52 MeV,反应后生 成物的结合能为 :E27.034 MeV28.12 MeV, 故该反应放出的核能为 : EE2E1 17. 6 MeV,A 正确。 15(2019福建泉州二模)2019 年 1 月 3 日,“嫦娥四号”探测器携“玉兔二号”月

3、 球车成功着陆在月球背面,进行科学探测。已知“嫦娥四号”在着陆之前绕月球做圆周运动 的半径为r1、周期为T1;月球绕地球做圆周运动的半径为r2、周期为T2,引力常量为G。 根据以上条件能得出( ) A地球的密度 B地球对月球的引力大小 C“嫦娥四号”的质量 D关系式 r3 1 T2 1 r3 2 T2 2 答案 B 解析 月球绕地球运动:根据Gm月r2可求出地球质量,但由于不知道地球半 Mm月 r2 2 42 T2 2 径,求不出地球体积,所以算不出地球的密度,A 错误;地球对月球的引力提供月球做圆周 运动的向心力:Fm月r2,“嫦娥四号”绕月球做圆周运动,设“嫦娥四号”探测器的 42 T2

4、2 质量m, 则Gmr1, 求得月球质量m月, 所以地球对月球的引力 :Fm月r2 m月m r2 1 42 T2 1 42r3 1 GT2 1 42 T2 2 r2,B 正确; “嫦娥四号”绕月球做圆周运动,Gmr1, 42r3 1 GT2 1 42 T2 2 164r3 1r2 GT2 1T2 2 m月m r2 1 42 T2 1 可求出月球质量,不能求出环绕的探测器质量,C 错误;开普勒第三定律适用于围绕同一中 心天体做圆周运动的卫星,所以对月球和“嫦娥四号”不适用,D 错误。 16(2019北京石景山高三统一测试)如图所示,完全相同的甲、乙两个环形电流同轴 平行放置,甲的圆心为O1,乙的

5、圆心为O2,在两环圆心的连线上有a、b、c三点,其中aO1O1bbO2 O2c, 此时a点的磁感应强度大小为B1,b点的磁感应强度大小为B2。 当把环形电流乙撤去后,c 点的磁感应强度大小为( ) AB1 BB2 B2 2 B1 2 CB2B1 D.B 1 3 答案 A 解析 对于图中单个环形电流,根据安培定则,其在中轴线上的磁场方向均向左,故c 点的磁场方向向左。设aO1O1bbO2O2cr,单个环形电流在轴线上距离圆心r位置的 磁感应强度为B1r, 在距离中心 3r位置的磁感应强度为B3r, 故a点磁感应强度 :B1B1rB3r; b点磁感应强度:B2B1rB1r;当撤去环形电流乙后,c点

6、磁感应强度:BcB3rB1B2, 1 2 故 A 正确。 17(2019广西钦州三模)日常生活中,我们在门下缝隙处塞紧一个木楔(侧面如图所 示),往往就可以把门卡住。有关此现象的分析,下列说法正确的是( ) A木楔对门的作用力大于门对木楔的作用力,因而能将门卡住 B门对木楔作用力的水平分量等于地面对木楔摩擦力的大小 C只要木楔的厚度合适都能将门卡住,与顶角的大小无关 D只要木楔对门的压力足够大就能将门卡住,与各接触面的粗糙程度无关 答案 B 解析 木楔对门的作用力和门对木楔的作用力是一对作用力与反作用力, 大小相等, 方 向相反,A 错误;对木楔受力分析如图所示, 水平方向fFsin, 门对木

7、楔作用力的水平分量等于地面对木楔摩擦力的大小, B正确 ; 对木楔,竖直方向:NFcosmg,则fmaxN(Fcosmg),要把门卡住,则不管 多大的力F均满足fmaxf,即(Fcosmg)Fsin,不管m的大小,只要tan, 就可把门卡住,故能否把门卡住与顶角和接触面的粗糙程度有关,故 C、D 错误。 18(2019石家庄精英中学高三二调)细线两端分别系有带正电的甲、乙两小球,它们 静止在光滑绝缘水平面上,电荷量分别为q1和q2,质量分别为m1和m2。烧断细线后两球向 相反方向运动,下列说法正确的是( ) A运动的同一时刻,甲、乙两球受到的电场力大小之比为q2q1 B运动的同一时刻,甲、乙两

8、球动能之比为m1m2 C在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的电场力的冲量大小之比为 11 D在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的合力做功之比为 11 答案 C 解析 甲、乙两球受到的电场力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律知,甲、 乙两球受到的电场力大小之比为 11,与电荷量无关,A 错误 ; 两球组成的系统所受合外力 为零,系统的动量守恒,取甲球的运动方向为正方向,由动量守恒定律得 :m1v甲m2v乙0, 得v甲v乙m2m1, 运动的同一时刻, 甲、 乙两球动能之比为Ek1Ek2m1vm2vm2 1 2 2 甲 1 2 2 乙 m1,B 错误;对甲、乙两球分别运用动量定理得:I甲m1v

9、甲0,I乙m2v乙0,解得在相 同的运动时间内甲、乙两球受到电场力的冲量大小之比I甲I乙11,C 正确;对甲、乙 两球分别运用动能定理得:W合甲Ek10,W合乙Ek20,解得在相同的运动时间内甲、乙 两球受到合力做功之比W合甲W合乙m2m1,D 错误。 19(2019全国卷)如图 a,在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会 影响其下落的速度和滑翔的距离。 某运动员先后两次从同一跳台起跳, 每次都从离开跳台开 始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其vt图象如图 b 所示,t1和t2是他落在倾斜雪 道上的时刻。则( ) A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小 B第二次滑翔过程中

10、在水平方向上的位移比第一次的大 C第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大 D竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大 答案 BD 解析 vt图象中图线与t轴包围的面积表示位移大小,第二次滑翔过程中所围面积大 表示在竖直方向上位移大,A 错误;两次滑翔最终都落在雪道上,故两次滑翔竖直方向上的 位移与水平方向上的位移的比值相等。由 A 中可知第二次滑翔竖直方向的位移比第一次的 大,故第二次滑翔水平方向上的位移也比第一次的大,B 正确;从起跳到落到雪道上,第一 次滑翔竖直方向的速度变化大,时间短,由a,可知第二次滑翔过程中在竖直方向上 v t 的平均加速度比

11、第一次的小,C 错误;vt图象的斜率表示加速度,竖直方向速度大小为v1 时,第二次滑翔在竖直方向上的加速度小,设在竖直方向上所受阻力为f,由mgfma, 可得第二次滑翔在竖直方向上受到的阻力大,D 正确。 20 (2019黑龙江哈尔滨三中二模)如图所示, 半径为R2 cm 的圆形区域中有垂直纸 面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B2 T,一个比荷为 2106 C/kg 的带正电的 粒子从圆形磁场边界上的A点以v08104 m/s 的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点 射出,且AON120。下列选项正确的是( ) A带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为 1 cm B带电粒子在磁场中运动的轨

12、迹圆心一定在圆形磁场的边界上 C若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出 D 若要实现带电粒子从A点入射, 从N点出射, 则该圆形磁场的最小面积为 3104 m2 答案 BCD 解析 根据洛伦兹力提供向心力 :qvBm,可得 :r,代入数据解得 :r2 cm,A v2 r mv qB 错误;粒子运动轨迹如图所示, 可知四边形AONP为菱形, 又因为AON120, 根据几何知识可得圆心P一定在圆周上, B 正确;从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,假设出射点位置在N点,易知四边 形SCON为菱形,则CSON,N与N重合,故粒子一定从N点射出,C 正确;当带电粒 子

13、从A点入射, 从N点出射, 以AN为直径的圆形磁场面积最小,Smin 2(rcos30)2 ( AN 2) 3104 m2,D 正确。 21 (2019两湖八市十二校联合二模)如图所示, 空间直角坐标系的xOz平面是光滑水 平面, 空间中有沿z轴正方向的匀强磁场, 磁感应强度大小为B。 现有两块平行的薄金属板, 彼此间距为d,构成一个电容为C的电容器,电容器的下极板放在xOz平面上;在两板之间 焊接一根垂直于两板的电阻不计的金属杆MN, 已知两板和杆MN的总质量为m, 若对杆MN施 加一个沿x轴正方向的恒力F,两金属板和杆开始运动后,则( ) A金属杆MN中存在沿M到N方向的感应电流 B两金属

14、板间的电压始终保持不变 C两金属板和杆做加速度大小为的匀加速直线运动 F B2d2C D单位时间内电容器增加的电荷量为 CBdF mB2d2C 答案 AD 解析 由右手定则可知,感应电流方向为由M流向N,A 正确;此装置在F和安培力F 安作用下做变速直线运动,设某时刻速度为v,切割磁感线产生电动势:EBdv,电容器两 板间电压 :UEBdv, 因为v变化, 所以U随时间变化, B错误 ; 电容器所带电量QCUCBdv,MN 间某时刻的充电电流:ICBdCBda,方向向下,根据左手定则可知,MN受到 Q t v t 向左的安培力 :F安BIdCB2d2a, 以整个装置为研究对象, 由牛顿第二定律

15、得 :FF安ma, 即:FCB2d2ama,解得:a,为定值,即做匀加速直线运动,C 错误;单位时 F mB2d2C 间内电容器增加的电荷量为CBda,D 正确。 Q t CBdF mB2d2C 第卷(非选择题,共 62 分) 三、非选择题(包括必考题和选考题两部分,共 62 分。第 2225 题为必考题,每个试 题考生都必须作答。第 33、34 题为选考题,考生根据要求作答) (一)必考题(共 47 分) 22(2019福建南平二模)(5 分)(1)某研究性学习小组使用速度传感器探究小车的加 速度与力、质量的关系,实验装置如图甲所示。为使细线下端悬挂砝码和砝码盘的总重力可 视为小车受到的合力

16、,正确的操作是_。 A小车的质量M应远小于砝码和砝码盘的总质量m B实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行 C不挂砝码和砝码盘,将木板不带滑轮的一端适当垫高,使小车恰好能匀速下滑 D每次改变小车质量后都要重新平衡摩擦力 (2)该组同学在平衡小车与木板间的摩擦力后,在小车上固定一与运动方向垂直的薄板 以增大空气阻力。 用图乙所示的装置探究物体受到空气阻力与运动速度大小间的关系得到小 车(含薄板)的vt图象如图丙所示,该组同学通过分析得出 : 随着运动速度的增加,小车所 受 的 空 气 阻 力 _(选 填 “变 大 ”“不 变 ”或 “变 小 ”)。 理 由 是 _。 答案 (1)B

17、C (2)变大 随着运动速度的增加,小车的加速度减小(或合外力减小) 解析 (1)为使细线下端悬挂砝码和砝码盘的总重力可视为小车受到的合力,则要求小 车的质量M应远大于砝码和砝码盘的总质量m,A 错误;实验前应调节滑轮高度,使滑轮和 小车间的细线与木板平行,B 正确;不挂砝码和砝码盘,将木板不带滑轮的一端适当垫高, 使小车恰好能匀速下滑,以平衡摩擦力,C 正确;每次改变小车质量后不需要重新平衡摩擦 力,D 错误。 (2)由vt图象可知, 随着速度的增加, 斜率逐渐减小, 即加速度逐渐减小, 由Ffma 可得空气阻力逐渐增大,即随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力变大。 23(2019安徽合肥

18、高三上一诊)(10 分)某实验小组为了测量一个阻值未知的电阻, 进行了如下操作: (1)首先用欧姆表粗测其电阻,如图所示,则其读数为_ ; (2)为了比较准确地测量此电阻,采用“伏安法”进行实验。所用器材如下: 电源E:电动势为 9 V,内阻r约为 1.0 ; 电流表 A:量程 0.6 A,内阻RA为 0.50 ; 电压表 V:量程 10 V,内阻RV约为 10 k; 滑动变阻器R:最大阻值为 5.0 ; 开关一个,导线若干。 为了减小实验误差,要求尽可能多测几组数据,请完成以下问题: 在虚线框内画出实验电路图; 实验小组按照正确的实验步骤,采集了部分数据,并在IU图象中描出相应的点,请 作出

19、IU图线,由此可知该电阻的阻值为_ (保留一位小数); 若所用器材结构完好,该实验的主要误差是_(选填“系统”或“偶然”)误差。 答案 (1)18 (2)图见解析 图见解析 19.5 偶然 解析 (1)欧姆表的读数等于表盘刻度挡位倍率,此次倍率选择为“1” ,故该电阻 值为 18 。 (2)实验要求尽可能多测几组数据以减小误差,因滑动变阻器的最大阻值小于待测电 阻,故滑动变阻器选择分压接法较好;又因电流表的内阻RA已知,故电流表内接最佳。实 验电路图如下。 该IU图象应利用直线拟合,具体为 : 利用描点法画图时,应该让尽量多的点落在平 滑直线上,不在直线上的点平均分布在直线的两侧,绘制如下:

20、该图的斜率为该电阻与电流表内阻和的倒数,即k 10.05 1 RxRA 0.400.10 82 1,故电阻Rx 0.50 19.5 。 1 0.05 该实验由于电流表内阻已知,因此测量结果较为精确,如果实验仪器结构完好,测量 误差主要来源于偶然误差。 24 (2019四川高三毕业班第二次诊断)(12 分)如图所示, 某同学设计了一个游戏装置, 用弹簧制作的弹射系统将小球从管口P弹出, 右侧水平距离为L, 竖直高度为H0.5 m 处固 定一半圆形管道,管道所在平面竖直,半径R0.75 m,内壁光滑。通过调节立柱Q可以改 变弹射装置的位置及倾角, 若弹出的小球从最低点M沿切线方向进入管道, 从最高

21、点N离开 后能落回管口P,则游戏成功。小球质量为 0.2 kg,半径略小于管道内径,可视为质点,不 计空气阻力,g取 10 m/s2。该同学某次游戏取得成功,试求: (1)水平距离L; (2)小球在N处对管道的作用力; (3)弹簧储存的弹性势能。 答案 (1)2 m (2) N,方向竖直向上 (3)5 J 2 3 解析 (1)设小球进入M点时速度为vM,运动至N点速度为vN, 由P至M,LvMt1 Hgt 1 2 2 1 由N至P,LvNt2 H2Rgt 1 2 2 2 由M至N过程,由功能关系得: 2mgRmvmv 1 2 2N 1 2 2M 解得:L2 m。 (2)由(1)可得,vN m/

22、s10 在N点,mgFmv 2N R 解得:F N 2 3 由牛顿第三定律可知,小球在N处对管道的作用力FF N,方向竖直向上。 2 3 (3)由P至N全过程,由能量守恒定律: Epmvmg(H2R) 1 2 2N 解得:Ep5 J。 25. (2019沈阳郊联体高三一模)(20 分)如图所示, 在一光滑绝缘水平面上, 静止放着 两个可视为质点的小球,两小球质量均为m,相距l,其中A球带正电,所带电荷量为q, 小球B不带电。若在A球右侧区域加一水平向右的匀强电场,场强为E,A球受到电场力的 作用向右运动与B球碰撞。设每次碰撞为弹性碰撞,碰撞前后两球交换速度,且碰撞过程无 电荷转移。求: (1)

23、小球A在电场中的加速度大小和第一次与B碰撞前的速度; (2)若两小球恰在第二次碰撞时离开电场,求电场在电场线方向上的宽度; (3)若两小球恰在第三次碰撞时离开电场,求电场在电场线方向上的宽度及小球A从进 入电场到离开电场的过程中电势能的变化量。 答案 (1) (2)5l (3)13l 13Eql qE m 2Eql m 解析 (1)根据牛顿运动定律:qEma,则aqE m 设第一次碰撞前小球A的速度为v,根据动能定理:Eqlmv2 1 2 解得:v 。 2Eql m (2)设第一次碰撞前后小球A的速度为vA1和vA1, 小球B的速度为vB1和vB1, 有vA1v, vB10,vA10,vB1v

24、 则第一次碰撞后, 小球A做初速度为零的匀加速直线运动, 小球B做速度为v的匀速直 线运动。设第二次碰撞前后A球的速度为vA2和vA2,小球B的速度为vB2和vB2 第一次碰撞后至第二次碰撞前:vtt vA2 2 所以vA22v;碰后vA2 v 而B球碰前速度为v,碰后为 2v。设从第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A球运 动的距离为l2,则Eql2m(2v)20,解得l24l 1 2 电场宽度为:Ll4l5l。 (3)二次碰撞后,A球做初速度为v的匀加速直线运动,B球以速度 2v做匀速直线运动。 设第三次碰撞前后A球的速度为vA3和vA3,B球的速度为vB3和vB3 所以t22vt2,解得

25、vA33v vvA3 2 设从第二次碰撞后到第三次碰撞前的过程中,A球运动的距离为l3, 则qEl3m(3v)2mv2 1 2 1 2 解得l38l 所以电场的宽度:Lll2l313l A球减少的电势能 EpEq13l13Eql。 (二)选考题(共 15 分。请考生从给出的 2 道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的 第一题计分) 33(2019全国卷)物理选修 33(15 分) (1)(5 分)如pV图所示, 1、 2、 3 三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态, 对应的温度分别是T1、T2、T3。用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内 撞击容器壁上单位面积的

26、平均次数, 则N1_N2,T1_T3,N2_N3。 (填 “大 于”“小于”或“等于”) (2)(10 分)如图,一容器由横截面积分别为 2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在 水平地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有 氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为 2V0,空气的 压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞 没有到达两汽缸的连接处,求 ()抽气前氢气的压强; ()抽气后氢气的压强和体积。 答案 (1)大于 等于 大于 (2)() (p0p) ()p0p 1 2 1 2 1

27、4 4 p0pV0 2p0p 解析 (1)根据理想气体状态方程,由图中数据可知T1 p1V1 T1 p2V2 T2 p3V3 T3 T2,T2T2,状态 1 时气体分子热运动的平均动能大, 热运动的平均速率大,分子数密度相等,故单位时间内对单位面积器壁的平均碰撞次数多, 即N1N2;对于状态 2、3,由于T2N3。 FFF (2)()设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得 (p10p)2S(p0p)S 得p10 (p0p) 1 2 ()设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氮气的压强和体积分别为p2和V2。根 据力的平衡条件有 p2Sp12S 由玻意耳定律得 p1V1p102V0

28、p2V2p0V0 由于两活塞用刚性杆连接,故 V12V02(V0V2) 联立式解得 p1p0p 1 2 1 4 V1。 4 p0pV0 2p0p 34物理选修 34(15 分) (1)(2019江西九校重点中学协作体高三第一次联考)(5 分)甲、乙两位同学利用假期 分别在两个地方做 “用单摆测重力加速度的实验” , 回来后共同绘制了T2L图象, 如图甲中A、 B所示。此外甲同学还顺便利用其实验的单摆探究了受迫振动,并绘制了单摆的共振曲线, 如图乙所示,那么下列说法中正确的是_。(填正确答案标号。选对 1 个得 2 分,选 对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分。每选错 1 个扣 3 分,

29、最低得分为 0 分) A单摆的固有周期由摆长和所处环境的重力加速度共同决定 B由图甲分析可知A图象所对应的实验地点重力加速度较大 C若将单摆放入绕地球稳定飞行的宇宙飞船中,则无法利用单摆测出飞船轨道处的引 力加速度 D由图乙可知,甲同学探究受迫振动的单摆摆长为 8 cm E如果甲同学增大摆长,他得到的共振曲线的峰值将向左移动 (2)(2019四川德阳二诊)(10分)如图所示的直角三角形ABC是柱形玻璃砖的横截面, A30,B90,BC的长为L,BC所在的玻璃砖面镀银,E为BC边的中点。一束平行 于AB的光束从AC边上的某点射入玻璃砖,进入玻璃砖后,在BC边上的E点被反射,EF是 该反射光线,且

30、EF恰与AC平行。求: ()玻璃砖的折射率; ()该光束从AC边上射入玻璃砖后在玻璃砖中传播的时间(光在真空中的速度为c)。 答案 (1)ACE (2)() ()3 2 3 L c 解析 (1)根据单摆的周期公式T2可知, 单摆的固有周期由摆长和所处环境的重 L g 力加速度共同决定,A 正确;根据T2得:T2L,所以T2L图象的斜率k, L g 42 g 42 g 图甲中A图象的斜率大于B图象的斜率, 故A图象对应的实验地点重力加速度较小, B 错误 ; 若将单摆放入绕地球稳定飞行的宇宙飞船中,单摆小球处于完全失重状态,只受重力,不能 在竖直平面内来回摆动, C 正确 ; 由图乙可知, 当驱

31、动力的频率为 0.5 Hz 时, 摆球发生共振, 故系统的固有频率为 0.5 Hz, 固有周期T 2 s, 根据T2, 解得摆长L1 m, D 错误 ; 1 f L g 根据T2,若在同一地点增大摆长,则单摆固有周期变大,固有频率变小,则发生共 L g 振时的驱动力频率变小,共振曲线的峰值向左移动,E 正确。 (2)()作出光路图如图, 由几何关系可知,光线在AC面上的入射角为 60,折射角为 30, 则折射率n。 sin60 sin30 3 ()因为发生全反射的临界角为 sinC, ,所以临界角C满足 30C 1 3 1 2 1 3 3 2 60,光线在F点发生全反射, 然后在H点射出玻璃砖,则在玻璃砖中传播的时间为 t,其中v GEEFFH v c n 联立解得t。 1 2LL 1 2L c 3 2 3 L c

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1