物理竞赛辅导综合练习题
初三物理竞赛辅导训练第十五、十六讲
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初三物理竞赛辅导综合训练第十五、十六讲一选择题1、分析下列几种现象中温度变化的原因,其中一种与其它三种不同,它应该是()(A)开啤酒瞬间,瓶中的二氧化碳气体的温度会降低(B)化妆品或杀虫剂之类的自动喷剂,当喷了一会儿,罐身温度会降低(C)用打气筒打起,过了一会儿就感到筒身发热(D)夏天,用嘴向手背快速吹气,会感到凉意2、如图所示,一点光源位于凸透镜的主光轴上,凸透镜的位置固定,当点光源为于A点时,它的像在B点,当点光源位于B点时,它的像在C点,则凸透镜位于()(A)A的左侧 (B)A、B之间 (C)B、C之间 (D)C的右侧3、如图所示,房间内一墙角处相邻两墙面挂了两个相互垂直的平面镜,在该墙角紧靠镜面处放有一个脸盆,盆内有水。
某同学通过镜面和水面最多能看到像的个数为()(A)3个 (B)6个 (C)7个 (D)无数4、一只封闭的小箱子,自重为G,内有一只重为G0的小蜜蜂,箱子放在水平地面上,则关于箱子对地面的压力的说法正确的是()(A)若小蜜蜂在箱内水平匀速飞行,箱子对地面的压力等于G(B) 若小蜜蜂在箱内竖直向上匀速飞行,箱子对地面的压力大于G+ G0(C) 若小蜜蜂在箱内竖直向下匀速飞行,箱子对地面的压力小于G+ G0(D) 若小蜜蜂在箱内倾斜向上匀速飞行,箱子对地面的压力等于G+ G05、如图所示是某医院内给病人输液的部分装置示意图。
乙瓶内液体不断通过Q管输入病人体内,刚开始输液时,甲、乙来那个瓶内药量相等,液面相平,过了一会儿,观察两个输液瓶时会发现(此时两个输液瓶内还有大量的溶液)()(A)甲瓶的液面高 (B)乙瓶的液面高(C)两瓶的液面一样高 (D)以上三种情况均有可能6、在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P移动时,电压表V2的示数变大,则下列关于其他电表示数变化情况的说法中,正确的是()(A)V1、A的示数都变大 (B) V2、V的示数都变大(C) V、A的示数都变大 (D) V3、V1的示数都变大7、如图所示,轻质细杆ABC的A端用铰链固定在竖直墙面上,C端悬挂着一重物P,B点与一细绳相连,细绳的另一端系于墙面D端,整个装置平衡时,细杆正好平水平。
2023年初中物理竞赛力学综合训练试题
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(密度、压强、浮力)补充训练(2)一、选择题:1.如图所示,同种材料制成旳两个正方体金属块A 、B 叠放在水平地面上,在A旳上表面施加竖直向下、大小为F 旳压力.金属块A 对B 旳压强为p 1,金属块B 对地面旳压强为p 2.已知:金属块A 、B 旳边长之比L 1∶L 2=1∶2,F ∶G A = 3∶5,则p 1∶p 2 为( )A .2∶3B .6∶5C .3∶2D .4∶32.把木块放在水中时,露出部分为木块体积旳1/2;将物体A 放在木块上,木块露出水面旳体积为木块体积旳1/3;拿掉物体A ,将物体B 放在木块上,木块露出水面旳体积为木块体积旳1/4.若物体A 体积是物体B 体积旳2倍,则物体A 、B 旳密度之比是( )A. 2∶3B. 3∶2C.1∶3D. 3∶13. 如图所示,向两个质量可以忽视不计且完全相似旳塑料瓶中装入密度为ρA 和ρB 旳液体后密闭,把它分别放在盛有密度为ρ甲、ρ乙两种液体旳容器中,所受浮力分别为F 甲、F 乙,两者露出液面旳高度相等,下列判断对旳旳是( )A .由图可知:ρA >ρ甲>ρ乙B .若ρA = ρB ,则ρ甲>ρ乙C .若ρ甲=ρ乙,则ρA >ρBD .若F 甲=F 乙,则ρ甲>ρ乙4. 用不一样种材料制成旳甲、乙两个实心正方体,2ρρ=乙甲,把它们分别放在水平桌面上,甲乙对桌面旳压强分别为1ρ、2ρ,如图2所示,若把甲放在乙上面,则乙对桌面旳压强是( )A 3312214P P P +B 33122244P P P +C 221214P P P + D 22124P P + 5. 甲溢水杯盛满密度为ρ1旳液体,乙溢水杯盛满密度为ρ2旳液体。
将密度为ρ旳小球A 轻轻放入甲溢水杯,小球A 浸没在液体中,甲溢水杯溢出液体旳质量是32g 。
将小球B 轻轻A B放入乙溢水杯,小球B 漂浮,有61体积露出液面,乙溢水杯溢出液体旳质量是40g 。
初中物理竞赛教程(基础篇)综合练习(二)
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综合练习(二)姓名成绩一、填空题(每空1分,共28分)1、用来说明原子内部结构的示意图如图所示,由图可知:原子是由和组成,原子核由中子和组成。
第1题图第2题图2、丝绸摩擦过的玻璃棒带电,是因为玻璃棒在摩擦的过程中电子,若把它和不带电的验电器金属球接触,会发现验电器金属箔片张开,如图(a)所示,原因是。
若将另一带电小球与验电器金属球接触,发现箔片闭合,如图(b)所示,则此带电小球带电。
3、如图所示是用来描绘某一磁体周围磁场的部分磁感线,由磁感线的分布待点可知,a点的磁场比b点的磁场(选填“强”或“弱”);若在b点放置一个可自由转动的小磁针,则小磁针静止时,其N极指向处(选填“P”或“Q”)。
第3题图第4题图4、如图所示,红、绿、蓝三个光源位于等边三角形的顶点,照射在三角形中心处的三棱锥棱镜的三个面上能看到色光,照射在三个棱上(如图位置)能看到色光(选填“单”或“复”或“白”)。
5、电阻R1、R2的电流随电压变化的图像如图所示,则电阻R1的阻值为Ω;若把它们并联在12 V的电路中,则通过R2的电流为A,电阻R1、R2两端的电压之比为。
第5题图第6题图6、—支刻度均匀但刻度线不准的温度计,在标准大气压下,放在沸水中示数为96℃,放在冰水混合物中示数为1℃,若用这支温度计去测量某物体的温度时,它的示数恰好等于物体的实际温度,则该物体的温度为℃。
温度计外形常设计为圆柱形或部分圆柱形结构,若其横截面如图所示,a为向外凸起的弧形玻璃面,要看清液柱的位置就应沿方向观察(选填“A”、“B”或“C”),这是利用。
7、物体的质量为2.4 kg,体积为4 dm3,把物体投入水中,当它静止时,受到的浮力为N。
一个实心物体,放在水中静止时,有2/5的体积露出水面,则该物体的密度为kg/m3。
8、如图所示,用滑轮组把重为200 N的货物提到9 m高的楼上,所用拉力为80 N,则总功为J,滑轮组的机械效率为。
第8题图第9题图第10题图9、如图所示,小华将弹赞测力计一端固定,另一端钩住长方体木块A,木块下面是一长木板,实验时以12 N的力F拉着长木板沿水平地面向左匀速运动,弹簧测力计示数为5 N。
初中物理竞赛辅导训练题(第1讲)
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初中物理竞赛辅导训练题一1.有些电工仪表的刻度盘上有一个弧形缺口,缺口下面有一面镜子,它的作用是()A.数时使眼睛处于正确位置B.增加刻度盘的亮度C.检验仪表是否水平D.便于观察仪表的内部结构2.有一个用均匀的电阻丝围成的正方形ABCD,如上图所示,其中E为CD边的中点。
现分别将AB、AC和AE接在同一个电源上,则三次通过电源的电流之比为。
3.甲、乙两列火车,车长分别为L 1和L 2,在相邻的两条轨道上,甲车以速度v1向东匀速行驶,乙车以速度v2向西匀速行驶,则甲、乙两车从相遇到离开所需时间为 _。
4.修理家用电器时需要一只4.75kΩ的电阻,但手头只有10kΩ、8kΩ、500Ω和300Ω的电阻若干,要用最少个数的电阻得到最接近所需要的电阻值,连接方法是_________,得到的电阻阻值为____ __。
5.家中烧水的水壶,壶盖上常有一个小孔。
如果没有这个小孔,而壶盖又盖得很紧,当水沸腾时会有什么弊病?为什么?6.小红的家与学校之间隔有一座山。
每天上学的过程中,有2/5的路程是上坡路,其余都是下坡路,小红从家到学校要走36分钟。
如果上坡行走速度不变,下坡行走速度也不变,而且上坡行走速度是下坡行走速度的2/3,那么小红放学;回家要走多长时间?7.水平力F将物体A和B压紧在竖直墙上,A、B两物体保持静止(如图15所示),请画出物体B在竖直方向的受力示意图,并写出这些力之间的关系式。
8.长200米的列车用120秒匀速通过1.6千米的长江大桥,列车运行的速度是:()A.11.7m/s B.15 m/s C.13.3m/s D.1.7 m/s9.观察水边风景照片,总会发现“倒影”部分比景物本身暗一些,这是由于()A.入射光线有一部分折入水中; B.眼睛有一种习惯性感觉;C.光线被反射一部分 D.冲洗照片质量有问题10.端午节举行龙舟大赛。
开始阶段甲队落后于乙队。
甲队急起直追。
从甲队船头追上乙队船尾到甲队船尾超过乙队船头,共历时80秒。
初二物理竞赛辅导训练(2)
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初二物理竞赛辅导训练(2)班级姓名1、下列各过程经历的时间最接近1秒的是()A、人眼睛迅速一眨B、人心脏跳动一次C、人正常呼吸一次D、人大一次呵欠2、人骑自行车的速度约为()A、5千米/小时B、15千米/小时C、30千米/小时D、1米/秒3、某同学步行10分钟通过的路程约为()A、700米B、7千米C、250米D、3千米4、晚上抬头望见月亮在云层里快速地移动,这是因为我们选的参照物是()A、地球B、月亮C、云层D、人自己5、汽车由西向东匀速行驶,车上的乘客看到窗外的雨是竖直下落的,那么在地面上的人看来,雨滴的下落方向是()A、竖直下落B、斜向东下落C、斜向西下落D、斜向南下落或斜向北下落6、在以速度V1向东行驶的甲车上的乘客看来,乙车向西行驶;在以速度V2向西行驶的丙车上的乘客看来,乙车向东行驶,则下面所列乙车相对于地面可能的运动情况中,错误的是()A、以小于V1的速度向东行驶B、以小于V2的速度向西行驶C、以大于V1的速度向东行驶D、静止不动7、河中有一漂浮物,甲船在漂浮物上游100米处;乙船在漂浮物下游100米处,若两船同时以相同速度去打捞,则()A、甲船先到B、乙船先到C、两船同时到D、无法判断谁先到8、在无风的雨天,要从甲地走到乙地,为尽量减少落在身上的雨水,应该()A、尽量快走,以减少在雨中停留的时间B、不能快走,因为快走会增加迎向雨柱的速度C、无论快走慢走,浇湿的程度都一样D、无法确定9、一钢球从某一斜面上由静止开始滚下,在时间t内(钢球未滚到斜面底端)钢球的平均速度为10米/秒,则在时间t + t/(t/>0)内,钢球的平均速度可能为()A、6米/秒B、8米/秒C、10米/秒D、11米/秒10、一皮带传动装置如图所示,则大轮上a点的速度和小轮上的b点的速度相比有()A、Va<V bB、Va=V bC、Va>V bD、两轮速度大小由两轮的半径比例决定11、隧道长550米,一列火车车厢长50米,正以36千米/小时的速度匀速行驶,车厢内某乘客行走的速度为1米/秒,当列车过隧道时,乘客经过隧道的时间至少为()A、5秒B、50秒C、55秒D、60秒12、甲、乙两人同时从同一地点A 出发,沿直线同向到达地点B,甲在前一半时间和后一半时间内的运动速度分别是V1和V2(V1≠V2),乙在前一半路程和后一半路程内的运动速度分别是V1和V2,则()A、甲先到达B地点B、乙先到达B地点C两人同时到达B地点D、不知道V1、V2哪个大,故无法判断。
高中物理竞赛辅导练习(1)(运动学)
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高中物理竞赛辅导练习一(运动学)1.蚂蚁离开巢沿直线爬行,它的速度与到蚁巢中心的距离成反比。
当蚂蚁爬到距巢中心l1=1m的A点处时,速度是v1=2cm/s。
试问蚂蚁继续由A点爬到距离巢中心l2=2m的B点需要多长时间?
2.如图所示,AB杆的A端以匀速v运动,在运动时杆恒与一半圆周相切,半圆周的半径为R。
当杆与水平线的交角为θ时,求杆的角速度ω及杆上
与半圆相切点C的速度和杆与圆柱接触点C/的速度大小。
3.设湖岸MN为一直线,有一小船自岸边的A点沿与湖岸成α=15°角的方向匀速向湖中央驶去。
有一人自A点同时出发,他先沿岸走一段再入水中游泳去追船。
已知人在岸上走的速度为v1=4m/s,在水中游泳的速度为v2=2m/s。
试问船速至多为多少,此人才能追上船?
4.一只狐狸以不变速度v1沿着直线AB逃跑,一猎狗以不变
的速率v2追击,其运动方向始终对准狐狸。
某时刻狐狸在F处,
猎狗在D处,FD⊥AB,且FD=l,如图所示,试求此时猎狗加速
度的大小。
5.从离地面的高度为h的固定点A,将甲球以速度v0抛出,抛射角为α,0<α<π/2。
若在A点前方适当的地方放一质量非常大的平板OG,让甲球与
平板做完全弹性碰撞,并使碰撞点与A点等高,如图所示,则
当平板的倾角θ为恰当值时(0<θ<π/2),甲球恰好能回到A
点。
另有一小球乙,在甲球自A点抛出的同时,从A点自由落
下,与地面做完全弹性碰撞。
试讨论v0、α、θ应满足怎样的
一些条件,才能使乙球与地面碰撞一次后与甲球同时回到A
点。
高中物理奥赛综合训练题(参考解答或答案)
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高中物理奥赛综合训练题1、长方形风筝如图1所示,其宽度a = 40cm ,长度b = 50cm ,质量M = 200g(其中包括以轻绳吊挂的纸球“尾巴”的质量M′= 20g ,纸球可当作质点)。
AO 、BO 、CO 为三根绑绳,AO=BO,C为底边中点;绑绳及放风筝的牵绳均不可伸缩,质量不计。
放风筝时,设风速为零,牵绳保持水平拉紧状态。
当放风筝者以速度v持牵绳奔跑时,风筝单位面积所受的空气作用力垂直于风筝表面,量值为P = Kvsinα,K = 8N s/m3,α为风筝表面与水平面的夹角。
风筝表面为光滑平面,各处所受空气作用力近似相等,g取10m/s2。
试求:(1)放风筝者至少应以多大速度持牵绳奔跑,风筝才能做水平飞行?(2)这时风筝面与水平面的夹角应为何值?假设通过调整绑绳长度可使风筝面与水平面成任意角度α。
2、如图2是一个直径为D的圆柱体,其侧面刻有螺距为h的螺旋形凹槽,槽内有一小球,为使小球能自由落下,必须要以多大的加速度来拉缠在圆柱体侧面的绳子?3、(前苏联奥林匹克竞赛题)快艇系在湖边,湖岸是直线,系绳突然松脱,风吹着快艇以恒定速度v0 = 2.5km/h沿与湖岸成15°角的方向飘去,一人能在岸上以v1 = 4km/h行走或在水中以v2 = 2km/h游泳。
试问:(1)他能否赶上快艇;(2)当快艇速度多大时,他总可以赶上快艇。
4、(北京市高中物理竞赛题)一辆汽车沿水平公路以速度v无滑动地运动,如果车轮半径为R ,试求车轮抛出的水滴上升的最大高度和抛出点的位置。
5、(全国中学生物理竞赛题)图3中,AOB是一内表面光滑的楔形槽,固定在水平桌面(图中纸面)上,夹角α = 15°,现将一质点在BOA面内从C处以速度v = 3m/s射出,其方向与AO间的夹角为β = 30°,OC= 1m ,设质点与桌面的摩擦可忽略不计,质点与OB 面及OA面的碰撞都是弹性碰撞,且每次碰撞时间极短,可忽略不计。
物理竞赛辅导——综合练习题
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物理竞赛辅导——综合练习题(二)班别 _________ 姓名__________1、一条在湖面上以恒定速度行驶的船上,有一与船固连的竖直光滑墙壁。
有一个小球沿水平方向射到墙上。
相对于岸,小球速度大小为v1,方向与墙的法线成600角,小球自墙反弹时的速度方向正好与小球入射到墙上时的速度方向垂直。
问船的速度应满足什么条件“设小球与墙壁的碰撞是完全弹性的。
2、有两个焦距分别为f1和f2的凸透镜,如果把这两个透镜做适当的配置,则可使一垂直于光轴的小物体在原位置成一等大、倒立的像,如图所示,试求出满足上述要求的配置方案中各透镜的位置。
3、在两条柔软的弹性轻绳中间连结着一个小球,而这两条绳的另一端分别固=8定于同一竖直线上的O、O1点,如图所示,已知上、下绳的劲度系数分别为k1牛/米和k=12牛/米。
小球静止不动时位于图上C点处,这时上、下绳相对于各2自的自然长度分别伸长了l1=0.08米和l2=0.03米。
现在将小球沿竖直方向下拉到与平衡位置C的距离为l3=0.08米处,然后轻轻释放,求小球从释放开始到第一次回到释放点所需的时间。
(计算时g取10米/秒2)4、在一定的条件下,光子可以衰变为电子+正电子对:r e—+e +。
(1)证明这个过程不能在真空中发生,也就是说,不和其它的粒子或场作用就不能产生这个过程;(2)假定上述过程发生在无限重的粒子附近,试求出光子的最低频率,光子频率再低时就根本不能产生电子+正电子对。
(普朗克常数、电子质量可由书中去查)5、用硬导线弯成的方线框,边长为a,质量为m,一边的中点用线悬挂起来,挂着不动。
线框中流着固定强度的电流I。
整个系统处于均匀的、垂直方向的磁场B中。
线框的平衡位置是怎样的?6、有一个半径为R的肥皂泡。
肥皂泡的表面张力系数为。
肥皂泡表面是均匀带电的,电量为q。
(1)肥皂泡中的气压和周围大气压相比,压强差是多少?(2)论证一下挂在空麦杆头上的肥皂泡(即压强为0)的平衡状态类型。
【精品】高中物理竞赛选拔综合经典习题(Word版含详细答案)
![【精品】高中物理竞赛选拔综合经典习题(Word版含详细答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/18ee66dde45c3b3566ec8b1c.png)
高中物理竞赛复赛经典练习题1. (本题6分)一长度为l 的轻质细杆,两端各固结一个小球A 、B (见图),它们平放在光滑水平面上。
另有一小球D ,以垂直于杆身的初速度v 0与杆端的Α球作弹性碰撞.设三球质量同为m ,求:碰后(球Α和Β)以及D 球的运动情况.2. (本题6分)质量m =10 kg 、长l =40 cm 的链条,放在光滑的水平桌面上,其一端系一细绳,通过滑轮悬挂着质量为m 1 =10 kg 的物体,如图所示.t = 0时,系统从静止开始运动, 这时l 1 = l 2 =20 cm< l 3.设绳不伸长,轮、绳的质量和轮轴及桌沿的摩擦不计,求当链条刚刚全部滑到桌面上时,物体m 1速度和加速度的大小.3. (本题6分) 长为l 的匀质细杆,可绕过杆的一端O 点的水平光滑固定轴转动,开始时静止于竖直位置.紧挨O 点悬一单摆,轻质摆线的长度也是l ,摆球质量为m .若单摆从水平位置由静止开始自由摆下,且摆球与细杆作完全弹性碰撞,碰撞后摆球正好静止.求: (1) 细杆的质量.(2) 细杆摆起的最大角度θ.4. (本题6分)质量和材料都相同的两个固态物体,其热容量为C .开始时两物体的温度分别为T 1和T 2(T 1 > T 2).今有一热机以这两个物体为高温和低温热源,经若干次循环后,两个物体达到相同的温度,求热机能输出的最大功A max .5. (本题6分)如图所示,123415641 为某种一定量的理想气体进行的一个循环过程,它是由一个卡诺正循环12341 和一个卡诺逆循环15641 组成.已知等温线温度比T 1 / T 2 = 4,卡诺正逆循环曲线所包围面积大小之比为S 1 / S 2 = 2.求循环123415641的效率η.6. (本题6分)将热机与热泵组合在一起的暖气设备称为动力暖气设备,其中带动热泵的动力由热机燃烧燃料对外界做功来提供.热泵从天然蓄水池或从地下水取出热量,向温度较高的暖气系统的水供热.同时,暖气系统的水又作为热机的冷却水.若燃烧1kg 燃料,锅炉能获得的热量为H ,锅炉、地下水、暖气系统的水的温度分别为210℃,15℃,60℃.设热机及热泵均是可逆卡诺机.试问每燃烧1kg 燃料,暖气系统所获得热量的理想数值(不考虑各种实际损失)是多少?7. (本题5分) 如图所示,原点O 是波源,振动方向垂直于纸面,波长是λ .AB 为波的反射平面,反射时无相位突变π.O 点位于A 点的正上方,h AO =.Ox 轴平行于AB .求Ox 轴上干涉加强点的坐标(限于x ≥ 0).8. (本题6分)一弦线的左端系于音叉的一臂的A 点上,右端固定在B 点,并用T = 7.20 N 的水平拉力将弦线拉直,音叉在垂直于弦线长度的方向上作每秒50次的简谐振动(如图).这样,在弦线上产生了入射波和反射波,并形成了驻波.弦的线密度η = 2.0 g/m , 弦线上的质点离开其平衡位置的最大位移为4 cm .在t = 0时,O 点处的质点经过其平衡位置向下运动,O 、B 之间的距离为L = 2.1 m .试求:12T 1 6543 VpOT 2A(1) 入射波和反射波的表达式; (2) 驻波的表达式.9. (本题6分)用每毫米300条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱.已知红谱线波长λR 在 0.63─0.76μm 范围内,蓝谱线波长λB 在0.43─0.49 μm 范围内.当光垂直入射到光栅时,发现在衍射角为24.46°处,红蓝两谱线同时出现. (1) 在什么角度下红蓝两谱线还会同时出现?(2) 在什么角度下只有红谱线出现?10. (本题6分)如图所示,用波长为λ= 632.8 nm (1 nm = 10-9 m)的单色点光源S 照射厚度为e = 1.00×10-5 m 、折射率为n 2 = 1.50、半径为R = 10.0 cm 的圆形薄膜F ,点光源S 与薄膜F 的垂直距离为d = 10.0 cm ,薄膜放在空气(折射率n 1 = 1.00)中,观察透射光的等倾干涉条纹.问最多能看到几个亮纹?(注:亮斑和亮环都是亮纹).11. (本题6分)507⨯双筒望远镜的放大倍数为7,物镜直径为50mm .据瑞利判据,这种望远镜的角分辨率多大?设入射光波长为nm 550.已知眼睛瞳孔的最大直径为7.0mm .求出眼睛对上述入射光的分辨率.用得数除以7,和望远镜的角分辨率对比,然后判断用这种望远镜观察时实际起分辨作用的是眼睛还是望远镜.12. (本题6分)一种利用电容器控制绝缘油液面的装置示意如图. 平行板电容器的极板插入油中,极板与电源以及测量用电子仪器相连,当液面高度变化时,电容器的电容值发生改变,使电容器产生充放电,从而控制电路工作. 已知极板的高度为a ,油的相对电容率为εr ,试求此电容器等效相对电容率与液面高度h 的关系.13. (本题6分)在平面螺旋线中,流过一强度为I 的电流,求在螺旋线中点的磁感强度的大小.螺旋线被限制在半径为R 1和R 2的两圆之间,共n 圈.[提示:螺旋线的极坐标方程为b a r +=θ,其中a ,b 为待定系数]14. (本题6分)一边长为a 的正方形线圈,在t = 0 时正好从如图所示的均匀磁场的区域上方由静止开始下落,设磁场的磁感强度为B ϖ(如图),线圈的自感为L ,质量为m ,电阻可忽略.求线圈的上边进入磁场前,线圈的速度与时间的关系.15. (本题6分)如图所示,有一圆形平行板空气电容器,板间距为b ,极板间放一与板绝缘的矩形线圈.线圈高为h ,长为l ,线圈平面与极板垂直,一边与极板中心轴重合,另一边沿极板半径放置.若电容器极板电压为U 12 = U m cos ω t ,求线圈电压U 的大小.Bϖ16. (本题6分)在实验室中测得电子的速度是0.8c ,c 为真空中的光速.假设一观察者相对实验室以0.6c 的速率运动,其方向与电子运动方向相同,试求该观察者测出的电子的动能和动量是多少?(电子的静止质量m e =9.11×10-31kg )17. (本题6分)已知垂直射到地球表面每单位面积的日光功率(称太阳常数)等于1.37×103 W/m 2.(1) 求太阳辐射的总功率. (2) 把太阳看作黑体,试计算太阳表面的温度.(地球与太阳的平均距离为1.5×108 km ,太阳的半径为6.76×105 km ,σ = 5.67×10-8 W/(m 2·K 4))18. (本题6分))已知氢原子的核外电子在1s 态时其定态波函数为 a r a /3100e π1-=ψ,式中 220em h a e π=ε .试求沿径向找到电子的概率为最大时的位置坐标值.( ε0 = 8.85×10-12 C 2·N -1·m -2 ,h = 6.626×10-34 J ·s , m e = 9.11×10-31 kg , e = 1.6 ×10-19 C )参考答案1. (本题6分)解:设碰后刚体质心的速度为v C ,刚体绕通过质心的轴的转动的角速度为ω,球D 碰后的速度为v ',设它们的方向如图所示.因水平无外力,系统动量守恒:C m m m v v v )2(0+'= 得:(1)20C v v v ='- 1分 弹性碰撞,没有能量损耗,系统动能不变;222220])2(2[21)2(212121ωl m m m m C ++'=v v v ,得 (2)22222220l C ω+='-v v v 2分 系统对任一定点的角动量守恒,选择与A 球位置重合的定点计算.A 和D 碰撞前后角动量均为零,B 球只有碰后有角动量,有])2([0C B l ml ml v v -==ω,得(3)2lC ω=v 2分(1)、(2)、(3)各式联立解出 lC 00;2;0vv v v ==='ω。
初中物理竞赛辅导 综合练习六
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综合练习六1、如图所示,物体A 在水平拉力F 的作用下沿粗糙水平面向左运动,若物体B 保持匀速上升,那么在运动过程中( )(A )物体A 也作匀速运动, (B )外力F 不断减小,(C )地面摩擦力f 不断增大, (D )绳的拉力不断增大2、质量相等的0︒C 的水和0︒C 的冰相比较,它们是( ) (A )内能相同,水分子平均动能大于冰分子平均动能,(B )内能相同,分子平均动能也相同, (C )分子平均动能相同,水的内能比冰的内能小,(D )分子平均动能相同,水的内能比冰的内能大。
3、图中三管内径相同,粗细均匀,a 、b 两管封闭,a 管内气柱长度小于b 管内气柱长度,c 管上端开口,原来三管水银面等高,打开阀门K 放出部分水银后,三管水银面下降的距离分别为h a 、h b 、h c ,则( ) (A )h a = h b = h c ,(B ) h a = h b < h c ,(C) h a < h b < h c ,(D) h a > h b > h c4、如图,把橡皮绳两端结在竖直放置的圆环最高点A 处,中点挂重为G 的物体恰好在环心O 处平衡,若把橡皮绳两端结在环上离A 相等的B 、B ’两处,且∠BOB ’=120︒,中点挂另一物体仍能在环心O 处平衡,则该物体重为( )(A )2G (B )G , (C )G /2, (D )G /4。
5、如图,某人拉着细绳一端从水平地面上M 点走到N 点,细绳通过光滑的定滑轮吊起重物P ,第一次使物体匀速上升,第二次人匀速前进,则比较两次绳子拉力对重物P 做功大小为( )(A )第一次较大, (B )第二次较大, C )两次一样大, (D )无法比较4题图 5题图 6题图 7题图6、图中两端开口的玻璃管插入水银槽中,管的上部有一段10厘米高的水银柱,封住一段25厘米长的气柱,当玻璃管再竖直向下移动2厘米后,管内气柱长应是_________厘米7、如图,两截半径分别为2R 和R 的圆筒,底部放在同一水平面上,大筒内装的高度为H 、密度为ρ的液体,现把连接两筒的阀门打开,使两筒中液体高度相等,则这一过程中重力做功为______。
初中物理竞赛辅导练习.doc
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综合练习题二1、如图1所示,某装有水的容器中漂浮着一块冰,而在水的表面上又覆盖着一层油,那幺当冰块全部熔化之后,油面距容器底部的高度如何变化?(ρ水>ρ冰>ρ油)答: 。
2、实心铅球和实心铁球分别挂在弹簧测力计上,然后把它们分别浸没在水中称时,弹簧测力计的示数相同。
若把它们浸没在酒精中再称时,弹簧测力计的示数为A 。
仍相同B 。
悬挂铅球的弹簧测力计示数大C . 悬挂铁球的弹簧测力计的示数大 D。
不能确定3、如图2所示,某人在河岸上用绳子匀速拉动停在平静湖面上的小船,使小船匀速运动,设绳子运动速度为v绳,船的运动速度为v 船,则( )A. v船>v 绳 B . v 船<v绳 C. v船 = v绳 D . 无法判断4、如图3,R 123=6Ω,电源电压12V ,且保持不变,烧杯内盛有9.8%的稀硫酸10g ,闭合开关S,再逐滴加入10()2溶液17。
1g ,待反应完全后,试求:(1)电流表、电压表的示数变化情况;(2)R1 消耗的电功率.ﻩ5、如图所示,电源电压不变恒为9V,R1 = 6Ω,R 2 = 12Ω,R 3为滑动变阻器,其最大阻值为22Ω, R4 = 10Ω,当P 由最上端移至最下端的过程中,电流表的示数变化范围为多少?6、某工人为将自己和一些货物提高到一个高度h 的平台上去,他找来了三个滑轮和一个吊板,请你为他设计一滑轮组帮助他达到目的.如果该工人重力为600N,吊板重1000N,每个滑轮重100N ,不计绳重与摩擦.(1)在图中画出滑轮组及绕线(2)算出你设计的滑轮组能带的货物重力最多为多少(3)算出你设计的滑轮组机械效率.(以省力多、机械效率大为最佳方案)7、某课外活动小组用一只“20Ω 2A”的滑动变阻器、一个电压恒为9R 图2 图3干、以及一些定值电阻,为一个“6V 3W"的灯泡设计一调光电路,使开关闭合后,滑动变阻器的滑片由一端移到另一端时,灯由正常发光到逐渐变暗(1)画出两种符合要求的电路图,并算出图中所需定值电阻的大小.(2)比较两种电路的优缺点(3)如果滑动变阻器的规格可以选择,你认为哪种电路为最佳,选择滑动变阻器的原则是什幺?8、一辆汽车在十字路口等候绿灯,等绿灯亮时汽车以每秒均匀增加2的速度开始运动,恰巧在这时有一辆自行车以6米的速度匀速驶来,从后面超过汽车。
初中物理培优竞赛力学综合八(附解析)
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综合训练(八)1.一般情况下,河水越靠近河的中央,水的流速越大;越靠近河岸,水的流速越小,如图所示。
假设水的流速与离河岸的距离成正比,一艘船船头始终垂直河岸方向 (船相对水的速度不变),从河岸A点向对岸驶去并到达对岸下游处的B点。
则在下列示意图中,能合理描述其行进路径的是()2.如图所示,把测量大气压强的托里拆利实验装置放在电子秤上,玻璃管A由支架固定,且跟水银槽B的底部不接触。
当大气压强是1.0×105Pa时,电子秤的示数为Q,若外界大气压强下降时,电子秤的读数将()A.等于Q B.大于QC.小于Q D.无法确定3.一根大弹簧内套一根小弹簧,大弹簧比小弹簧长0.2m,它们的下端平齐并固定,另一端自由,如图所示,当压缩此组合弹簧时,测得弹力与弹簧压缩量的关系如图所示,大弹簧的劲度系数为k1,小弹簧的劲度系数为k2,则这两根弹簧的劲度系数k1和k2()A.k1 =10N/m k2 =20 N/mB.k1 =10N/m k2 =30 N/mC.k1 =20N/m k2 =10 N/mD.k1 =20N/m k2 =30 N/m解析:压缩距离在0~0.2m时,压力等于一根弹簧中的弹力.当压缩距离大于0.2m时,压力等于两根弹簧的弹力之和.由(b)图知,当x=0.2m 时,,由此得大弹簧的劲度系数为.当大弹簧压缩0.3m时,小弹簧压缩0.1m,此时压力.由此得:解得.4.A、B两物体质量相等,温度均为10℃;甲、乙两杯水质量相等,温度均为50℃。
现将A放入甲杯,B 放入乙杯,热平衡后甲杯水温降低了4℃,乙杯水温降低了8℃,不考虑热量的损耗,则A、B两物体的比热容之比为()A.4:9 B.3:5 C.2:3 D.1:25.如图所示,由密度均为ρ'的半球形铁块和立方体铁块构成的物块静止在水底,半球形铁块的半径和立方体铁块的边长均为r,立方体在半球体的正上方,水的密度为ρ,容器中水的深度为3r.求:水对半球体的下球面所产生的压力F= .(用含有题中物理量符号的代数式填空,已知球的体积公式V=.)【答案】分析:已知半球形铁块的半径和立方体铁块的边长,可求出它们的体积,根据公式F浮=ρgv 排可求出物体所受的浮力,根据公式P=ρgh可求物体上表面受到的压强,再利用公式F=PS求出上表面受到的压力,水对半球体的下球面所产生的压力就等于物体所受浮力与物体上表面受到的浮力之和.解答:解:浮力等于排开液体的重力.实质是物体上下表面所受压力差F浮=ρgv排=ρg(r3+)=ρgr3(1+);物块上表面受到向下的压力为F′=ρg(3r-2r)r2+ρg(3r-r)(πr2-r2)=ρgr3(2π-1);∴水对半球体的下球面所产生的压力F=F浮+F'=πρgr3.答:水对半球体的下球面所产生的压力为πρgr3.点评:本题考查压力的计算,关键知道浮力实质是物体上下表面所受压力差,这也是本题的难点6.在一小孩掉进河里后抱住了一根圆木随水向下漂流,有三条船A、B、C在正对河岸P点的地方同时与圆木相遇,但三条船上的船员都没有注意到圆木上的小孩。
初中物理竞赛辅导测试题(三套卷)
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初中物理竞赛辅导测试题一、选择题:1.贮油库中,某一很高的圆柱钢质贮油罐内,装有大半罐煤油,当其油温升高时,煤油对容器底部产生的压强将()A.增大B.减小C.不变D.无法判断2.汽车驾驶室前面的挡风玻璃不采用竖直安装的主要原因是:()A.为了美观B.为了减少噪音C.为了排除像的干扰D.使玻璃不易震碎3.装水的密闭小瓶放在大烧杯里的水中间,把烧杯放在电冰箱的冷冻室内,过一段时间取出烧杯,发现烧杯中有一半的水结成了冰,此时小瓶中的水:()A.只有表面的水结冰B.有一半的水结成冰C.都没结冰D.都已结冰4.下列哪个不是海风和陆地风形成的原因:( )A.海水的比热容高于大地B.海水的温度变化较慢C.海岸通常比海水接收更多的阳光D.热空气密度比冷空气的密度小,有上升趋势5.当物体距凸透镜8厘米时,在透镜的另一侧光屏上成一个清晰放大的像,若史将凸透镜向光屏方向移动2厘米,则在光屏上又成一个清晰像,那么这透镜的焦距f为:( )A.2厘米<f<4厘米B.4厘米<f<5厘米C.5厘米<f<8厘米D.无法确定6.如图所示,滑动变阻器R的总电阻为60Ω,定值电阻R0=60Ω,电源电压18伏。
断开开关S,移动滑动头P使电压表示数为9伏,然后闭合开关S,则通过R0的电流为( )A.0.12A B.0.15A C.0.24A D.0.45A7.假设地球表面不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与实际存在大气层的情况相比( )A.将延后B.将提前C.不变D.在某些地区将提前,在另一些地区将延后二、填空题:1.由五块相同砖块构成的桥,如图所示,若每块砖长度为L,则此桥的最大跨度为。
2.轮船进港卸下货物,吃水深度减少0.6米,如果轮船在水平方向上的截面积为5400米 2 ,那么卸下的货物质量为。
3.月亮总是以同一面对着地球,这是因为:。
4.甲同学的耳朵贴在足够长的自来水管(管中有水)的一端,乙同学在管的另一端敲打一下这根管子,在水管足够长的情况下,甲同学能听到______次响声。
物理竞赛辅导试题
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34初中物理电学竞赛辅导试题(三)一选择题(33分)1.在图5所示的电路中,灯L1和L2的电阻分别为R1和R2,变阻器的最大电阻为R0, 若有电流通过,灯就发光,假设灯的电阻不变。
当变阻器的滑动触头P由a端向b端移动时, 灯L1、L2的亮度变化情况是 ( )A.当R2>R0时,L1变暗后变亮,L2变亮B.当R2>R0时,L1先变喑后变亮,L2先变亮后变暗 C.当R2<R0时,L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗 D.当R2<R0时,L1先变暗后变亮,L2不断变亮。
2.如图所示电路中,滑动变阻器的最大阻值为R2,R1、R3均为定值电阻,且R2>R3。
若将滑动变阻器的滑臂由a 移向b 的过程中,电流表和电压表示数变化情况是( ) A 电流表示数先变大后变小,电压表示数先变小后变大 B 电流表示数先变小后变大,电压表示数先变大后变小 C 电流表示数变大,电压表示数先变大后变小D 电流表示数变小,电压表示数先变小后变大3.在如图所示电路中,电源电压保持不变;闭合电键S ,当滑动变阻器的 滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分 别用I 、U 1、U 2和U 3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI 、ΔU 1和ΔU 2 表示,则下列比值正确的是 ( )A.U 1/I 不变,ΔU 1/ΔI 不变B.U 2/I 变大,ΔU 2/ΔI 变大C.U 2/I 不变,ΔU 2/ΔI 不变D.U 3/I 变大,ΔU 2/ΔI 变大4.接在电路中的两个变阻器滑动触头在移动相等距离时,对电路中电流影响大就称为粗调,反之就称为微调。
图中甲、乙两个电路中R1阻值范围是0—2000 欧,R2阻值范围是0—50欧,则下列判断中正确的是( ) A. 图甲中R 1是微调B. 图甲中R 1是粗调C. 图乙中R 2是微调D. 图甲中R 2是粗调5.在如图所示的电路中,R 1、R 2、R 3和R 4皆为定值电阻,R 5为可变电阻,电源的电动势为E ,内电阻为r 。
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物理竞赛辅导——综合练习题一、如图1所示,两个截面相同的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的活塞。
两容器由装由阀门的极细管道相连通,容器、活塞和细管都是绝热的。
开始时,阀门关闭,左边容器中装有热力学温度为T的单原子理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空,现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢下降,直至系统达到平衡,求此时左边容器中活塞的高度和缸内气体的温度。
提示:一摩尔单原子理想气体的内能为,其中R为摩尔气体常量,T为气体的热力学温度。
二、位于竖直平面内的矩形平面导线框abcd,ab长为l1,是水平的,bc长为l2,线框的质量为m,电阻为R,其下方有一匀强磁场区域,该区域的上、下边界PP'和QQ'均与ab平行,两边界间的距离为H,H>l2,磁场的磁感强度为B,方向与线框平面垂直,如图2所示,令线框的dc边从离磁场区域上边界PP'的距离为h处自由下落,已知在线框的dc边进入磁场以后,ab边到达边界PP'之前的某一时刻线框的速度已达到这一阶段的最大值。
问从线框开始下落到dc边刚刚到达磁场区域下边界QQ'的过程中,磁场作用于线框的安培力作的总功为多少?三、一平凸透镜焦距为f,其平面上镀了银,现在其凸面一侧距它2f处,垂直于主轴放置一高为H的物,其下端在透镜的主轴上(如图)。
1、用作图法画出物经镀银透镜所成的像,并标明该像是虚、是实;2、用计算法求出此像的位置和大小。
四、一个大容器中装有互不相溶的两种液体,它们的密度分别为ρ1和ρ2(ρ1<ρ2)。
现让一长为L、密度为(ρ1+ρ2)/2的均匀木棍,竖直地放在上面液体内,其下端离两液体分界面的距离为3L/4,由静止开始下落。
试计算木棍到达最低处所需的时间。
假定由于木棍运动而产生的液体阻力可以忽略不计,且两液体都足够深,保证木棍始终都在液体内部运动,既未露出液面,也未与容器相碰。
五、将一根长为100多厘米的均匀弦线,沿水平的x轴放置,拉紧并使两端固定。
现对固定的右端25cm处(取该处为原点O,如图一所示)的弦上一点施加一个沿垂直于弦线方向(即y轴方向)的扰动,其位移随时间的变化规律如图二所示。
该扰动将沿弦线传播而形成波(孤立的脉冲波)。
已知该波在弦线中的传播速度为2.5cm/s,且波在传播和反射过程中都没有能量损失。
1、试在图一中准确地画出自O点沿弦向右传播的波在t=2.5s时的波形图。
2、该波向右传播到固定点时将发生反射,反射波向左传播,反射点总是固定不动的。
这可看成是向右传播的波和向左传播的波和向左传播的波相叠加,使反射点的位移始终为零。
由此观点出发,试在图一中准确地画出t=12.5s时的波形图。
3、在图一中准确地画出t=10.5s时的波形图。
六、1997年8月26日在日本举行的国际天文学大会上,德国Max Planck 学会的一个研究组宣布了他们的研究成果:银河系的中心可能存在一个黑洞。
他们的根据是用口径为3.5m 的天文望远镜对猎户座中位于银河系中心附近的星体进行近六年的观测所得到的数据。
他们发现,距离银河系中心约60亿公里的星体正以2000km/s的速度围绕银河系中心旋转,根据上面的数据,试在经典力学的范围内(见提示2),通过计算确认,如果银河系中心确实存在黑洞的话,其最大半径是多少?(引力常数G=6.67×10-20km3·kg-1·s-2)提示:1、黑洞是一种密度极大的天体,其表面的引力是如此之强,以至于包括光在内的所有物质都逃脱不了其引力作用。
2、计算中可以采用拉普拉斯经典黑洞模型,在这种模型中,在黑洞表面上的所有物质,即使初速度等于光速c也逃脱不了其引力的作用。
七、有一半径为R的不导电的半球薄壳,均匀带电,倒扣在xOy面上,如图所示。
图中O为球心,ABCD为球壳边缘,AOC为直径。
有一电量为q的点电荷位于OC上的E点,OE=r。
已知将此点电荷由E点缓慢移至球壳顶点T时,外力需做功W,W>0,不计重力影响。
1、试求将此点电荷由E点缓慢移至A点外力需做功的正负大小,并说明理由。
2、P为球心正下方的一点,OP=R。
试求将此点电荷由E点缓慢移至P点外力需做功的正负及大小,并说明理由。
八、如图所示,一薄壁钢筒竖直放在水平桌面上,筒内有一与底面平行并可上下移动的活塞K,它将筒隔成A、B两部分,两部分的总容积V=8.31×10-2米3。
活塞导热性能良好,与筒壁无摩擦、不漏气。
筒的顶部轻轻放上一质量与活塞K相等的铅盖,盖与筒的上端边缘接触良好(无漏气缝隙)。
当筒内温度t=27℃时,活塞上方A中盛有n=3.00摩尔的理A想气体,下方B中盛有n B=4.00摩尔的理想气体,B中气体中体积占总体积的。
现对筒内气体缓慢加热,把一定的热量传给气体,当达到平衡时,B中气体的体积变为占总体积的。
问筒内的气体温度t’是多少?已知筒外大气压强为p=1.04×105帕,普适气体常数R=8.31焦/摩尔·开。
参考答案一、设容器的截面积为A,封闭在容器中的气体为v摩尔,阀门打开前,气体的压强为p,由理想气体状态方程有p0AH=vRT(1)打开阀门后,气体通过细管进入右边容器,活塞缓慢向下移动,气体作用于活塞的压强仍为p0,活塞对气体的压强也是p,设达到平衡时活塞的高度为x,气体的温度为T,则有p(H+x)A=vRT (2)根据热力学第一定律,活塞对气体所做的功等于气体内能的增量,即p0(H-x)A=vR(T-T0) (3)由(1)、(2)、(3)式解得x=HT=T0二、设线框得dc边刚达到磁场区域上边界PP'时得速度为v1,则由mv12=mgh (1)dc边进入磁场后,按题意线框虽然受安培力阻力作用,但依然加速下落,设dc边下落到PP'得距离为△h1,速度达到最大值,以v表示这最大速度,这时线框中得感应电动势为ε=B l1v0线框中的电流作用于线框的安培力为f=B l1I=(2)速度达到最大的条件时安培力f=mg由此得v0=(3)在dc边向下运动距离△h1的过程中,重力做功A1=mg△h1,安培力做功A2,由动能定理得A1+A2=将(1)、(3)式代入得安培力作的功(4)线框速度达到v0后,作匀速运动,当dc边匀速向下运动的距离为△h2=l2-△h1时,ab边到达磁场的边界PP',整个线框进入磁场,在线框的dc边向下移动△h2的过程中,重力做功A1',安培力做功A2',但线框速度未变化,由动能定理A1'+A2'=0A2'=-A1'=-mg△h2=-mg(l2-△h1) (5)整个线框进入磁场后,直至dc边达到磁场区的下边界QQ',作用于整个线框的安培力为零,安培力作的功也为零,线框只在重力作用下作加速运动。
所以,整个过程中安培力作的总功A=A2+A2'=-mg(l2+h)+三、1、用作图法求得物AP的像A'P'及所用各条光线的光路如图预解所示。
说明:平凸薄透镜平面上镀银后构成一个由会聚透镜L和与它密接的平面镜M组合LM。
如图预解所示,图中O为L的光心,AOF'为主轴,F和F'为L的两个焦点,AP为物,作图时利用了下列三条特征光线。
(1)由P射向O的入射光线,它通过O后方向不变,沿原方向射向平面镜M,然后被M反射,反射光线与主轴的夹角等于入射角,均为α,反射线射入透镜时通过光心O,故由透镜射出时方向与上述反射线相同,即图中OP'。
(2)由P发出且通过L左方焦点F的入射光线PFR,它经过L折射后的出射线与主轴平行,垂直射向平面镜M,然后被M反射,反射光线平行于L的主轴,并向左射入L,经L折射后的出射线通过焦点F,即为图中的RFP。
(3)由P发出的平行于主轴的入射光线PQ,它经过L折射后的出射线将射向L焦点F',即沿图中QF'方向射向平面镜,然后被M反射,反射线指向与F'对称的F点,即沿QF方向。
此反射线经L折射后的出射线可用下法画出;通过O作平行于QF的辅助线S'OS,S'OS通过光心,其方向保持不变,与焦面相交于T点。
由于入射平行光线经透镜后相交于焦面上的同一点,故QF经L折射后的出射线也通过T点,图中的QT即为QF经L折射后的出射光线。
上列三条出射光线的交点P'即为LM组合所成的P点的像,对应的A'即A 的像点。
由图可判明,像A'P'是倒立实像,只要采取此三条光线中的任意两条即可得A'P',即为正确解答。
2、按陆续成像计算物AP经LM组合所成像的位置、大小,物AP经透镜L 成的像为第一像,取u1=2f,由成像公式可得像距v1=2f,即像在平面镜后距离2f处,像的大小H'与原物相同,H'=H。
第一像作为物经反射镜M成的像为第二像,第一像在反射镜M后2f处,对M来说是虚物,成实像于M前2f处,像的大小H"也与原物相同,H"=H'=H。
第二像作为物,再经透镜L 而成的像为第三像,这时因为光线由L 右方入射,且物(第二像)位于L 左方,故为虚物,取物距u 2=-2f ,由透镜公式可得像距上述结果表明,第三像,即本题所求的像的位置在透镜左方距离2f /3处,像的大小可由求得,像高为物高的四、 1、用S 表示木棍的横截面积,从静止开始到其下端到达两液体交界面为止,在这过程中,木棍受向下的重力和向上的浮力ρ1LSg 。
由牛顿第二定律可知,其 下落的加速度①用t 1表示所需的时间,则②由此解得③2、木棍下端开始进入下面液体后,用L'表示木棍在上面液体中的长度,这时木棍所受重力不变,仍为,但浮力变为ρ1L'Sg+ρ2(L-L')Sg 。
当L=L'时,浮力 小于重力;当L'=0时,浮力大于重力,可见有一个合力为零的平衡位置。
用L 0'表示在此平衡位置时,木棍在上面液体中的长度,则此时有④由此可得 L 0'=L /2 ⑤即木棍的中点处于两液体交界处时,木棍处于平衡状态,取一坐标系,其原点位于交界面上,竖直方向为z 轴,向上为正,则当木棍中点的坐标z=0时,木棍所受合力为零,当中点坐标为z 时,所受合力为式中 k=(ρ2-ρ1)Sg ⑥这时木棍的运动方程为a Z 为沿z 方向的加速度⑦由此可知为简谐振动,其周期⑧为了求同时在两种液体中运动的时间,先求振动的振幅A 。
木棍下端刚进入下面液体 时,其速度 v=a 1t 1 ⑨由机械能守恒可知⑩式中为此时木棍中心距坐标原点的距离,由①、③、⑨式可求得v,再将v和⑥式中的k代入⑩式得A=L由此可知,从木棍下端开始进入下面液体到棍中心到达坐标原点所走的距离是振幅的一半,从参考圆(见图)上可知,对应的θ为300,对应的时间为T/12。