人教版物理选修32同步配套精练本册综合学业质量标准检测A.docx
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人教版物理选修32同步配套精练本册综合学业质量标准检测A
本册综合学业质量标准检测(A)
本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)
一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1~6小题只有一个选项符合题目要求,第7~10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)
1.(2018·陕西省宝鸡市金台区高二上学期期末)主持节目、演唱常用到话筒,其中有一种动圈式话筒,其工作原理是在弹性膜片后面粘接一个轻小的金属线圈,线圈处于永磁体的磁场中,当声波使膜片前后振动时,就将声音信号转变为电信号,下列说法中正确的是( B )
A.该传感器是根据电流的磁效应工作的
B.该传感器是根据电磁感应原理工作的
C.膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量保持不变
D.膜片振动时,金属线圈中会产生恒定的感应电流
解析:
当声波使膜片前后振动时,线圈切割磁感线产生感应电流,将声音信号转化为电信号,是根据电磁感应原理工作的,A错误、B正确;膜片随着声波而周期性振动,穿过金属线圈的磁通量是周期性变化的,C错误;膜片振动时,金属线圈切割磁感线,会产生感应电动势,但其大小是会变化的,D错误。
2.(2018·浙江温州高三月考)“超导量子干涉仪”可用于探测心磁(10-10T)和脑磁(10-13T)等微弱磁场,其灵敏度可达10-14T,其探测“回路”示意图如图甲。
穿过ABCD“回路”的磁通量为Φ,总电流I=i1+i2。
I与
的关系如图乙所示(Φ0=2.07×10-15Wb),下列说法正确的是( C )
A.图乙中横坐标的单位是Wb
B.穿过“回路”的磁通量越大,电流I越大
C.穿过“回路”的磁通量变化引发电流I周期性变化
D.根据电流I的大小,可以确定穿过“回路”的磁通量大小
解析:
因为
=1,所以
的单位是1,故A错;从题图中可以看出穿过“回路”的磁通量变化引发电流I周期性变化,当
的比值是整数时,电流最大,故B错,C对;因为电流是周期性变化的,同一个电流值,对应很多个回路的磁通量,故不能根据电流的大小来确定回路中磁通量的大小,故D错。
3.(2018·山东省寿光一中高二上学期检测)如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,垂直导轨放置的金属棒AB与导轨接触良好,在水平金属导轨之间加竖直向下的匀强磁场。
N、Q端接理想变压器的原线圈,变压器的输出端有三组副线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元件C。
若用IR、IL、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断中不正确的是( A )
A.在AB棒匀速运动且AB棒上的电流已达到稳定后,IR≠0、IL≠0、IC=0
B.在AB棒匀速运动且AB棒上的电流已达到稳定后,IR=0、IL=0、IC=0
C.若AB棒在某一中心位置附近做变速往复运动,则IR≠0、IL≠0、IC≠0
D.若AB棒做匀加速直线运动,则IR≠0、IL≠0、IC=0
解析:
由题意知,当AB棒匀速运动且AB棒上的电流稳定后,铁芯中的磁通量恒定,三个副线圈中没有感应电流,即IR=0,IL=0,IC=0。
故A错,B对;若AB棒做变速往复运动,则AB棒中产生交变电流,副线圈中感应出交变电流,IR≠0,IL≠0,IC≠0。
C对,若AB棒做匀加速直线运动,则铁芯中的磁通量均匀增加,在副线圈中产生恒定的感应电动势,有IR≠0,IL≠0,IC=0。
故D对。
4.如图所示,两轻质闭合金属圆环,穿挂在一根光滑水平绝缘直杆上,原来处于静止状态。
当条形磁铁的N极自右向左插入圆环时,两环的运动情况是( B )
A.同时向左运动,两环间距变大
B.同时向左运动,两环间距变小
C.同时向右运动,两环间距变大
D.同时向右运动,两环间距变小
解析:
将一根条形磁铁向左插入铝环的过程中,两个环中均产生感应电流。
根据楞次定律,感应电流的效果是阻碍与磁体间的相对运动,所以两环均向左运动。
又因为两铝环中的感应电流方向相同,两铝环相互吸引,因而两铝环间距离要减小,选项B正确。
5.一只电阻分别通过四种不同形式的电流,电流随时间变化的情况如图所示,在相同时间内电阻产生热量最大的是( D )
解析:
对A项,对于正弦式电流,有效值I1=
Im=
A。
根据焦耳定律得Q1=I
RT=(
)2RT=2RT;对B项,对于正弦式电流,有效值I2=
Im=
A,根据焦耳定律得Q2=I
RT=(
)2RT=2RT;对C项,根据焦耳定律得Q3=I2RT=2.25RT;对D项,对于方波,根据焦耳定律得Q4=I
R·
+I4′2R·
=2RT+2RT=4RT,故D项正确。
6.(2016·台州市三门中学高二上学期期中)如图所示,水平铜盘半径为r,置于磁感应强度为B,方向竖直向下的匀强磁场中,铜盘绕通过圆盘中心的竖直轴以角速度ω做匀速圆周运动,铜盘的边缘及中心处分别通过导线与理想变压器的原线圈相连,该理想变压器原、副线圈的匝数比为n∶1,变压器的副线圈与电阻为R的负载相连,则( D )
A.负载R两端的电压为
B.原线圈中的电流强度为通过R电流的
C.变压器的副线圈磁通量为0
D.通过负载R的电流强度为0
解析:
切割磁感线感应电动势E=
Br2ω,其大小和方向不变,由于变压器是理想变压器,所以变压器副线圈两端的电压是0,故A错误;变压器只能改变原线圈的交流电的电压与电流,不能改变直流电的电压与电流,故不能使用变压器的电流比的公式计算副线圈中的电流,故B错误;虽然通过负载R的电流强度为0,但副线圈中的磁通量与原线圈中的磁通量相同,不是0,故C错误,D正确。
7.可调理想变压器原线圈与一台小型发电机相连,副线圈与灯泡L、可调电阻R、平行板电容器C连成如图所示的电路。
当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。
要使灯泡变亮,可以采取的方法有( AD )
A.增大发动机的转速B.将滑片P向下滑动
C.将可调电阻R减小D.减小电容器极板间的距离
解析:
要使灯泡变亮,应使副线圈两端电压增大,由Em=NBSω知,当增大发动机的转速时,交流电源的电压增大,根据理想变压器工作原理可知,副线圈两端电压也增大,灯泡变亮,故A正确;当滑片P向下滑动时,副线圈匝数减少,根据理想变压器工作原理可知,副线圈两端电压减小,灯泡变暗,故B错误;将可调电阻R减小,副线圈两端电压不变,通过灯泡的电流不变,灯泡亮度不变,故C错误;当减小平行板电容器极板间的距离时,平行板电容器的电容增大,减小了容抗,通过灯泡的电流增大,灯泡变亮,故D正确。
8.如图所示,R3是光敏电阻,Rt是负温度系数的热敏电阻(温度升高电阻减小),R1、R2是两个定值电阻,电源的内电阻忽略不计。
室温下开关S闭合后,在没有光照射时a、b两点等电势。
则( AD )
A.当只用光照射电阻R3时,a点电势高于b点电势
B.当只用光照射电阻R3时,a点电势低于b点电势
C.当只对电阻Rt加热时,a点电势高于b点电势
D.当只对电阻Rt加热时,a点电势低于b点电势
解析:
由于电源的内电阻忽略不计,R1、R2是两个定值电阻,所以b点的电势不发生变化。
当只用光照射电阻R3时,其电阻变小,所以分得的电压变小,即a点比电源正极电势小的数值变小,所以a点的电势升高,A正确,B错误;当只对电阻Rt加热时,由于其电阻变小,所以分得的电压变小,即a点比电源负极电势大的数值变小,所以a点的电势降低,C错误,D正确。
9.(2017·山东烟台市高二上学期三校联考)如图甲所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,MP间接一阻值为R的定值电阻,阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其他部分电阻不计,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。
t=0时刻对金属棒施加一平行于导轨向上的外力F,金属棒由静止开始沿导轨向上运动,通过电阻R的电荷量q与时间二次方(t2)的变化关系如图乙所示。
则下列关于金属棒克服安培力做功的功率P、加速度a、受到的外力F及通过金属棒的电流I随时间变化的图象正确的是( CD )
解析:
由图乙得,q=kt2,k是比例系数,设金属棒长为L,则I=
=kt,则I与t成正比,故选项D正确;安培力做功,转化为整个电路的热量,则P=I2(r+R)=k2t2(r+R),故选项A错误;由I=
=
=kt知v与时间t成正比,知加速度不变,故选项B错误;由牛顿运动定律知F-F安-mgsinθ=ma,知F=
+mgsinθ+ma,v随时间均匀增大,其他量保持不变,故F随时间均匀增大,故选项C正确。
10.如图甲所示,正六边形导线框abcdef放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示。
t=0时刻,磁感应强度B的方向垂直纸面向里,设产生的感应电流顺时针方向为正、竖直边cd所受安培力的方向水平向左为正。
则下面关于感应电流i和cd所受安培力F随时间t变化的图象正确的是( AC )
解析:
0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流的方向为顺时针方向,为正值。
根据法拉第电磁感应定律,E=
=B0S为定值,则感应电流I1=
为定值。
在2~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为顺时针方向,为正值,大小与0~2s内相同。
在3~4s内,磁感应强度垂直纸面向外,且逐渐减小,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同,在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,根据楞次定律,感应电流方向为逆时针方向,为负值,大小与0~2s内相同。
故A正确,B错误。
在0~2s内,磁场的方向垂直纸面向里,且逐渐减小,电流恒定不变,根据F=BIL,则安培力逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值。
0时刻安培力大小为F=2B0I0L。
在2s~3s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐增大,根据F=BIL,则安培力逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,为正值,3s末安培力大小为B0I0L。
在3~4s内,磁感应强度方向垂直纸面向外,且逐渐减小,则安培力大小逐渐减小,cd边所受安培力方向向右,为负值,第4s初的安培力大小为B0I0L。
在4~6s内,磁感应强度方向垂直纸面向里,且逐渐增大,则安培力大小逐渐增大,cd边所受安培力方向向左,6s末的安培力大小2B0I0L,故C正确,D错误。
第Ⅱ卷(非选择题 共60分)
二、填空题(共2小题,共14分。
把答案直接填在横线上)
11.(6分)(2017·唐山一中高二下学期月考)如图为“研究电磁感应现象”的实验装置。
(1)将图中所缺导线补接完整。
(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后:
A.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将__向右偏转一下__。
(填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”)
B.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针__向左偏转一下__。
(填“向左偏转一下”或“向右偏转一下”或“不偏转”)
答案:
(1)如图所示
12.(8分)(2018·江西省南昌二中高二下学期期中)如图1所示是一种常用的力传感器,它是利用金属电阻应变片将力的大小转换为电阻大小变化的传感器。
常用的力传感器由金属梁和应变片组成,且力F越大,应变片弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差ΔU=|U1-U2|也就越大。
已知传感器不受压力时的电阻约为19Ω,为了准确地测量该阻值,设计了以下实验,实验原理图如图2所示。
实验室提供以下器材:
A.定值电阻R0(R0=5Ω)
B.滑动变阻器(阻值为2Ω,额定功率为50W)
C.电流表A1(0.6A,内阻r1=1Ω)
D.电流表A2(0.6A,内阻r2约为5Ω)
E.直流电源E1(电动势3V,内阻约为1Ω)
F.直流电源E2(电动势6V,内阻约为2Ω)
G.开关S及导线若干
(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差ΔU__等于零__(填“大于零”“小于零”或“等于零”);
(2)图2中①、②为电流表,其中电流表①选__A1__(填“A1”或“A2”),电源选__E2__(填“E1”或“E2”);
(3)在供电电路中滑动变阻器有两种连接方式:
一种是限流式,另一种是分压式,本实验应选择的方式为__分压式__;
(4)在图3中,将原电路B、C间导线断开,并将滑动变阻器与原设计的电路A、B、C端的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图3中正确连接电路;
(5)结合上述实验步骤可以得出电阻的表达式为__R=
__(两电流表的电流分别用I1、I2表示)。
答案:
(4)见解析
解析:
(1)当金属梁没有受到压力时,两应变片的电阻相等,通过两应变片的电流相等,则输出的电压差ΔU等于零;
(2)图2中①要当电压表使用,因此内阻必须已知,故电流表①应选内阻已知的电流表A1,压力传感器与A1并联后总电阻约为1Ω。
除电源内阻外,回路总电阻约为R0+r2+1=11Ω;电流表最大电流为0.6A,则根据闭合电路欧姆定律,电源电压需接近6.6V,则电源选E2;(3)本实验中滑动变阻器阻值较小,且要得到连续可调的多组数据,则应选择的方式为分压式;
(4)电路连接如图;
(5)由欧姆定律可知:
R=
三、论述·计算题(共4小题,46分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13.(10分)(2017·河北邯郸中学高二期中)一种半导体材料称为“霍尔材料”,用它制成的元件称为“霍尔元件”。
这种材料有可定向移动的电荷,称为“载流子”,每个载流子的电荷量的大小为1个元电荷,即e=1.60×10-19C。
霍尔元件在自动检测和控制领域中得到广泛的应用,如录像机中用来测量录像磁鼓的转速,电梯中用来检测电梯门是否关闭以及自动控制升降电动机的电源的通断等。
在一次实验中,一块由霍尔材料制成的薄板宽
=1.0×10-2m,长
=L=4.0×10-2m,厚h=1.0×10-3m,水平放置在竖直向上的磁感应强度B=1.5T的匀强磁场中,bc方向通有I=3.0A的电流,如图所示,沿ab产生1.0×10-5V的横向电压。
(1)假定载流子是电子,a、b两端中哪端的电势较高?
(2)薄板中形成电流I的载流子定向运动的速率为多大?
答案:
(1)a端
(2)6.7×10-4m/s
解析:
(1)根据左手定则可确定a端的电势较高。
(2)当薄板内由于载流子有沿电流方向所在直线的定向分运动时,会受洛伦兹力的作用而产生横向分运动,产生横向电场,横向电场的电场力与洛伦兹力平衡时,导体横向电压稳定。
设载流子沿电流方向所在直线定向移动的速度为v,横向电压为Uab,横向电场强度为E,电场力为Fe=E·e=
·e
洛伦兹力FB=evB
平衡时
·e=evB
得v=
≈6.7×10-4m/s
14.(11分)(2017·广东佛山一中高二月考)如图所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角θ=30°的绝缘斜面上,两导轨间距为l=0.5m,M、P两点间接有阻值为R=2Ω的电阻。
一根质量为m=0.1kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,导轨和金属杆的电阻可忽略。
导轨的下端处于方向垂直斜面向下、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=1.2m,导体杆ab静止在距磁场的上边界s=0.4m处。
让ab杆沿导轨由静止开始下滑,已知导体杆接近磁场下边界时匀速运动,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦,重力加速度g取10m/s2。
求:
(1)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量;
(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热。
答案:
(1)1A 方向由a向b
(2)0.6C (3)0.75J
解析:
(1)设金属杆刚进入磁场时速度为v1,则
v1=
,a=gsinθ,s=0.4m,得v1=2m/s。
I=
=
=1A,方向由a向b。
(2)导体杆穿过磁场的过程中通过R的电荷量
q=
t=
=0.6C。
(3)设导体杆出磁场时速度为v2,由导体杆匀速运动可知:
F安=mgsinθ=BIl=B
l,v2=
=1m/s。
设产生焦耳热为Q,从导体杆开始下滑到穿出磁场过程中,由功能关系得
mv
=mgsinθ·(s+d)-Q,解得Q=0.75J。
15.(12分)(2016·山东临朐实验中学高二上学期期中)如图所示,矩形线圈ABCD在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场的DC边匀速转动,转动的角速度为ω,线圈的匝数为N、面积为S。
从图示位置开始计时,在矩形线圈右侧接一变压器,原、副线圈匝数分别为n1、n2,其中副线圈采用双线绕法,从导线对折处引出一个接头c,连成图示电路,K为单刀双掷开关,R为光敏电阻。
求:
(1)矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式;
(2)K接b时,电阻R上消耗的功率;
(3)K接c时,电压表示数;
(4)K接c时,用黑纸遮住电阻R,变压器输入电流将如何变化?
答案:
(1)e=NBSωsinωt
(2)
(3)
(4)变小
解析:
(1)从中性面时开始计时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωsinωt。
(2)K接b时,副线圈匝数一匝,根据
=
,电阻两端的电压为:
U2=
=
,电阻R上消耗的功率为P2=
=
。
(3)K接c时,根据
=
,电阻两端的电压为:
U2=
U1=
。
(4)变压器的输入电压和匝数不变,输出电压不变,K接c时,用黑纸遮住电阻R,电阻变大,输出电流变小,所以输入电流也变小。
16.(13分)电磁弹射是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明。
如图甲所示,虚线MN右侧存在一个竖直向上的匀强磁场,一边长为L的正方形单匝均匀金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界。
t=0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是B=kt(k为大于零的常数),同时用一水平外力使线圈处于静止状态,空气阻力忽略不计。
(1)判断线框中感应电流的方向。
(2)求线框中感应电流的大小。
(3)请写出所加水平外力随时间变化的表达式。
(4)若用相同的金属线绕制相同大小的n匝线框,在线框上加一质量为M的负载物,如图乙所示,当t=t0时撤去外力释放线框,求此时线框加速度的大小。
答案:
(1)顺时针
(2)
(3)
t (4)
解析:
(1)由B=kt(k为大于零的常数)知B随时间均匀增大,穿过线框的磁通量均匀增大,由楞次定律知线框中感应电流的方向为顺时针。
(2)由法拉第电磁感应定律:
感应电动势为E=
L2=kL2;
由闭合电路欧姆定律得:
感应电流为I=
=
。
(3)由于线圈静止,则所加的水平外力与安培力平衡,有
F=BIL=kt·
L=
t。
(4)n匝线框中t=0时刻产生的感应电动势
E总=nE=nkL2;
线框的总电阻R总=nR
线框中的电流I=
当t=t0时刻线框受到的安培力
F安=nB0IL=nkt0IL
设线框的加速度为a,根据牛顿第二定律有F安=(nm+M)a
解得a=
。
美文欣赏
1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!
3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?
画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?
7、经年,未染流殇漠漠清殇。
流年为祭。
琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。
冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。
寂寞琉璃,荒城繁心。
流逝的痕迹深深印骨。
如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。
邂逅的情劫,淡淡刻心。
那些碎时光,用来祭奠流年,可好?
8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。
你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。
生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。
生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。
9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。
我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。
这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。
10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。
四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。
有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。
她温和的把头发理顺。
又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。
她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。
流到眼角,纺织进长长的。
麻花辫。
阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。
女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。
11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。
青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。
不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。
那阳光下显得凝重的松柏,那苍茫中显现出的点点殷红,那散落在群山峰顶神秘的吻痕,却又增添了青山另外的神秘。
12、原野里那郁郁葱葱的植物,叫我们丝毫感受不到秋天的萧索,勃勃生机与活力仍在田间高山涌动。
谷子的叶是墨绿的,长而大的谷穗沉甸甸地压弯了昨日挺拔的脊梁;高粱仍旧那么苗条,满头漂亮的红缨挥洒出秋的风韵;那纵横原野的林带,编织着深绿浅黄的锦绣,抒写出比之春夏更加丰富的生命色彩。
13、终于,心痛,心碎,心成灰。
终于选择,在月光下,被遗忘。
百转千回,早已物是人非;欲说还休,终于咫尺天涯;此去经年,你我终成陌路。
爱你,终是一朵花开至荼糜的悲伤,一只娥飞奔扑火的悲哀。
14、世界这么大,能遇见,不容易。
心若向阳,何惧忧伤。
人只要生活在这个世界上,就有很多烦恼,痛苦或是快乐,取决于你的内心。
人不是战胜痛苦的强者,
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