33届物理竞赛复赛试题
第33届全国中学生物理竞赛决赛试题(word版)
第33届全国中学生物理竞赛决赛理论考试试题可能用到的物理常量和公式:=;2π1、(15岛,卸载后空车返回。
吃泡面大同到秦皇岛的过程中,火车和煤总势能的一部分克服铁轨和空气做功,其余部分由发电机转换成电能,平电能被全部存储于蓄电池中以用于返程。
空车在返程中由储存的电能驱动电动机克服重力和阻力做功,储存的电能转化假设大秦线轨道上火车平均每运行单位距离克服阻力需要做的功与运行时(火车或火车和煤)总重量成正比,(1(2)问火车至少装载质量为多少的煤,才能在不另外提供能量的条件下刚好返回大同?(3请给出发电机的平均输出功率P 与题给的其它物理量的关系。
2、(15分)如图a ,AB 为一根均质细杆,质量为m ,长度为2l ;杆上端B 通过一不可伸长的软轻绳悬挂到固定点O ,绳长为1l 。
开始时绳和杆均静止下垂,此后所有运动均在同一竖直面内。
(1)现对杆上的D 点沿水平方向施加一瞬时冲量I ,若在施加冲量后的瞬间,B 点绕悬点O 转动的角速度和杆绕其质心转动的角速度相同,求D 点到B 点的距离和B 点绕悬点O 转动的初始角速度0ω。
(21θ和2θ(如图b 所示),绳绕固定点O 和杆绕其质心转动的角速度分别为1ω和2ω,求绳绕固定点O 和杆绕其质心转动的角加速度1α和2α3、(15分)火星大气可视为仅由很稀薄的2CO 组成,此大气的摩尔质量记为μ,且同一高度的大气可视为处于平衡态的理想气体。
火星质量为m M (远大于火星大气总质量),半径为m R 。
假设火星大气的质量密度与距离火星表面的高度h 的关系为 10()(1)n mh h R ρρ-=+ 其中0ρ为常量,(4)n n >为常数。
(1)求火星大气温度()T h 随高度h 变化的表达式。
(2)为了对火星表面进行探测,需将一质量为t m 、质量密度较大的着陆器释放到火星表面。
在某一远小于m R 的高度处将该着陆器由静止开始释放,经过时间l t ,着陆器落到火星表面。
33全国中学生物理竞赛复赛真题(整好)
第33届全国中学生物理竞赛复赛试题一、(20分)如图,上、下两个平凸透光柱面的半径分别为1R 、2R ,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自的轴线,且相互平行;各自过切点的母线相互垂直。
取两柱面切点O 为直角坐标系O-XYZ 的原点,下侧柱面过切点O 的母线为X 轴,上侧柱面过切点O 的母线为Y 轴。
一束在真空中波长为λ的可见光沿Z 轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉;借助于光学读数显微镜,逆着Z 轴方向,可观测到原点附近上方柱面上的干涉条纹在X-Y 平面的投影。
1R 和2R 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙。
空气折射率为0 1.00n =。
试推导第k 级亮纹在X-Y 平面的投影的曲线方程。
已知:a. 在两种均匀、各向同性的介质的分界面两侧,折射率较大(小)的介质为光密(疏)介质;光线在光密(疏)介质的表面反射时,反射波存在(不存在)半波损失。
任何情形下,折射波不存在半波损失。
伴随半波损失将产生大小为π的相位突变。
b. sin , 1x x x ≈<<当。
二、(20分)某秋天清晨,气温为4.0C ︒,一加水员到实验园区给一内径为2.00 m 、高为2.00 m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水。
罐体导热良好。
罐外有一内径为4.00 cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),顶部与大气相通,如图所示。
加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),并密闭了罐顶的加水口。
此时加水员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为1.00 m 。
(1)从清晨到中午,气温缓慢升至24.0C ︒,问此时观察柱内水位为多少?假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略。
(2)从密闭水罐后至中午,罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少?求这个过程中罐内空气的热容量。
已知罐外气压始终为标准大气压50 1.0110Pa p =⨯,水在4.0C ︒时的密度为330 1.0010kg m ρ-=⨯⋅,水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为413.0310K κ--=⨯,重力加速度大小为29.80m s g -=⋅,绝对零度为273.15C -︒。
高中物理竞赛十年复赛真题-热学(含答案)
十年真题-热学(复赛)1.(34届复赛7)如气体压强-体积图所示,摩尔数为ν的双原子理想气体构成的系统经历一正循环过程(正循环指沿图中箭头所示的循环),其中自A 到B 为直线过程,自B到A 为等温过程.双原子理想气体的定容摩尔热容为52R ,R 为气体常量. (1)求直线AB 过程中的最高温度; (2)求直线AB 过程中气体的摩尔热容量随气体体积变化的关系式,说明气体在直线AB 过程各段体积范围内是吸热过程还是放热过程,确定吸热和放热过程发生转变时的温度T c ; (3)求整个直线AB 过程中所吸收的净热量和一个正循环过程中气体对外所作的净功. 解析:(1)直线AB 过程中任一平衡态气体的压强p 和体积V 满足方程p -p 0p 0-p 02=V -V 02V 02-V 0 此即 p =32p 0-p 0V 0V ① 根据理想气体状态方程有:pV =νRT ② 由①②式得: T =1νR ⎝⎛⎭⎫-p 0V 0V 2+32p 0V =-p 0νR ⎝⎛⎭⎫V -34V 02+9p 0V 016νR③ 由③式知,当V =34V 0时, ④ 气体达到直线AB 过程中的最高温度为:T max =9p 0V 016νR⑤ (2)由直线AB 过程的摩尔热容C m 的定义有:dQ =νC m dT ⑥ 由热力学第一定律有: dU =dQ -pdV ⑦由理想气体内能公式和题给数据有:dU =νC V dT =ν52RdT ⑧ 由①⑥⑦⑧式得:C m =C V +p ν dV dT =52R +⎝⎛⎭⎫32p 0-p 0V 0V 1ν dV dT ⑨ 由③式两边微分得:dV dT =2νRV 0p 0(3V 0-4V )⑩ 由⑩式带入⑨式得:C m =21V 0-24V 3V 0-4V R 2⑪ 由⑥⑩⑪式得,直线AB 过程中,在V 从V 02增大到3V 04的过程中,C m >0,dV dT >0,故dQ dV>0,吸热 ⑫ 在V 从3V 04增大到21V 024的过程中,C m <0,dV dT <0,故dQ dV>0,吸热 ⑬ 在V 从21V 024增大到V 0的过程中,C m >0,dV dT <0,故dQ dV<0,放热 ⑭由⑫⑬⑭式可知,系统从吸热到放热转折点发生在V =V c =21V 024处 由③式和上式得:T c =1νR ⎝⎛⎭⎫-p 0V 0V 2+32p 0V =35p 0V 064νR⑮ (3)对于直线AB 过程,由⑥⑩式得:dQ =νC m dT dV dV =21V 0-24V 4V 0p 0dV =⎝⎛⎭⎫214-6V V 0p 0dV ⑯ 将上式两边对直线过程积分得,整个直线AB 过程中所吸收的净热量为:Q 直线=⎠⎛V 0/2V 0⎝⎛⎭⎫214-6V V 0p 0dV =p 0⎝⎛⎭⎫21V 4-3V 2V 0⎪⎪V 0V 02=38p 0V 0 ⑰ 直线AB 过程中气体对外所做的功为:W 直线=12⎝⎛⎭⎫p 0+p 02⎝⎛⎭⎫V 0-V 02=38p 0V 0 ⑱ 等温过程中气体对外所做的功为:W 等温=⎠⎛V 0V 0/2pdV =⎠⎛V 0V 0/2p 0V 02dV V =-p 0V 02ln2 ⑲ 一个正循环过程中气体对外所做的净功为:W =W 直线+W 等温=⎝⎛⎭⎫38-ln22p 0V 0 ⑳ 参考评分:第(1)问10分,①②式各3分,④⑤式各2分;第(2)问20分,⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮式各2分;第(3)问10分,⑯⑰⑱⑲⑳式各2分.2.(33届复赛2)秋天清晨,气温为4.0℃,一加水员到实验园区给一内径为2.00m 、高为2.00m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水.罐体导热良好.罐外有一内径为4.00cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),与大气相通,如图所示.加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),闭了罐顶的加水口.此时加水 员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为1.00m .(1)从清晨到中午,气温缓慢升至24.0℃,问此时观察柱内水位为多少?假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略.(2)从密闭水罐后至中午,罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少?求这个过程中罐内空气的热容量.已知罐外气压始终为标准大气压p 0=1.01×105pa ,水在4.0℃时的密度为ρ0=1.00×103kg·m -3,水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为3.03×10-4K -1,重力加速度大小为g =9.80m/s 2,绝对零度为-273.15℃.解析:(1)清晨加完水封闭后,罐内空气的状态方程为p 0V 0=nRT 0 ① 至中午时由于气温升高,罐内空气压强增大,设此时罐内空气的压强、体积和温度分别为p 1、V 1、T 1,相应的状态方程为:p 1V 1=nRT 1 ②此时观察柱和罐内水位之差为:Δh =V 1-V 0S 1+V 1-V 0S 2+κ(T 1-T 0)(S 1+S 2)l 0S 2③ 式中右端第三项是由原罐内和观察柱内水的膨胀引起的贡献,l 0=1.00m 为早上加水后观察柱内水面的高度,S 1=πm 2,S 2=4π×10-4m 2分别为罐、观察柱的横截面积.由力平衡条件有:p 1=p 0+ρ1g Δh 1 ④式中ρ1=ρ01+κ(T 1-T 0)是水在温度为T 1时的密度. ⑤联立①②③④⑤式得:ρ1gS ′(Δh )2+(p 0S 1+λρ1gV 0)-⎝⎛⎭⎫T 1T 0-λp 0V 0=0 ⑥ 式中S ′=S 1S 2S 1+S 2,λ=1-κ(T 1-T 0) ⑦ 解⑥得:Δh =-(p 0S 1+λρ1gV 0)+(p 0S 1+λρ1gV 0)2+4ρ1gS ′p 0V 0⎝⎛⎭⎫T 1T 0-λ2ρ1gS ′=0.812m ⑧另一解不合题意,舍去.由③⑤⑦⑧式和题给数据得:V 1-V 0=S ′Δh -κ(T 1-T 0)S 1l 0=-0.0180m 3由上式和题给数据得,中午观察柱内水位为:l 1=Δh -V 1-V 0S 1+l 0=1.82m ⑨ (2)先求罐内空气从清晨至中午对外所做的功.解法(一)早上罐内空气压强p 0=1.01×105pa ,中午观察柱内水位相对于此时罐内水位升高Δh ,罐内空气压强升高了Δp =ρ1g Δh =7.91×103pa ⑩因Δp <<p 0,认为在准静态升温过程中罐内平均压强p -=p 0+12Δp =11.05×105pa ⑪ 罐内空气体积缩小了ΔV =0.0180m 3 ⑫可见ΔV V <<1,这说明⑪式是合理的.罐内空气对外做功W =p -ΔV =-1.9×103J ⑬ 解法(二)缓慢升温是一个准静态过程,在封闭水罐后至中午之间的任意时刻,设罐内空气都处于热平衡状态,设其体积、温度和压强分别为V 、T 和p .水温为T 时水的密度为ρ=ρ01+κ(T -T 0) ⑩ 将②③④式中的V 1、T 1和p 1换为V 、T 和p ,利用⑩式得罐内空气在温度为T 时的状态方程为:p =p 0+ρg S ′[V 1-V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρgS 1l 0S ′ V 1-V 0S 1l 0+κ(T 1-T 0)1+κ(T 1-T 0) ⑪ 由题设数据和前门计算结果可知,κ(T -T 0)<κ(T 1-T 0)=0.0060V -V 0S 1l 0<V 1-V 0S 1l 0=0.0057这说⑪式右端分子中与T 有关的项不可略去,而右端分母中与T 有关的项可略去.于是⑪式:p =p 0+ρg S ′[V 1-V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρgS 1l 0S ′⎣⎡⎦⎤V 1-V 0S 1l 0+κ(T 1-T 0) 利用状态方程,上式可改写成p =p 0-ρg S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nR κS 1l 01-κρ0gl 0nR S 1S ′V-nR κS 1l 0 ⑫ 从封闭水罐后至中午,罐内空气对外界做的功为W =⎠⎛V 0V 1pdV=⎠⎜⎛V 0V 1⎝ ⎛⎭⎪⎫p 0-ρg S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nRκS 1l 01-κρ0gl 0nR S 1S ′V -nR κS 1l 0dV =-nR κS 1l 0⎩⎨⎧⎭⎬⎫(V 1-V 0)-S ′ρ0g ⎣⎡⎦⎤p 0-ρ0g S ′(V 0+κT 0S 1l 0)+nR κS 1l 0ln 1-κρ0gl 0nR S 1S ′V 11-κρ0gl 0nR S 1S ′V 0 ⑬ =-1.9×103J解法(三)缓慢升温是一个准静态过程,在封闭水罐后至中午的任意时刻,罐内空气都处于热平衡状态,设其体积、温度和压强分别为V 、T 和p .水在温度为T 时的密度为ρ=ρ01+κ(T -T 0) ⑩ 将②③④式中的V 1、T 1和p 1换为V 、T 和p ,利用⑩式得罐内空气在温度为T 时的状态方程为p =p 0+ρg S ′[V -V 0+κ(T 1-T 0)S 1l 0]=p 0+ρ0g S ′ V -V 0+κ(T -T 0)S 1l 01+κ(T -T 0) =p 0+ρ0g S ′S 1l 0+ρ0g S ′ V -V 0-S 1l 01+κ(T -T 0) ≈p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -V 0-S 1l 0)[1-κ(T -T 0)]=p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′⎣⎡⎦⎤(V -V 0-S 1l 0)(1+κT 0)-κnR PV (V -V 0-S 1l 0) ⑪ ≈p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -V 0-S 1l 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′ κS 1l 0nR PV=p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′ κV 0nR PV=p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)+ρ0g S ′ κT 0p 0PV 式中应用了κ(T -T 0)<κ(T 1-T 0)=0.0060,V -V 0S 1l 0<V 1-V 0S 1l 0=0.0057 ⑪式可改写成p =p 0+ρ0gS 1l 0S ′+ρ0g S ′(V -2V 0)(1+κT 0)1-ρ0g S ′ κT 0p 0V =-(1+κT 0)p 0κT 0+1+2κT 02κT 0p 0-ρ0gV 0S ′(1+2κT 0)1-ρ0g S ′ κT 0p 0V ⑫ 从封闭水罐后至中午,罐内空气对外界做的功为W =⎠⎛V 0V 1pdV =⎠⎜⎛V 0V 1⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1+2κT 02κT 0p 0-ρ0gV 0S ′(1+2κT 0)1-ρ0g S ′ κT 0p 0V dV=-(1+κT 0)p 0κT 0⎣⎢⎡⎦⎥⎤V -V 0+⎝⎛⎭⎫S ′p 0ρ0gκT 0-V 0ln S ′p 0-ρ0gκT 0V 1S ′p 0-ρ0gκT 0V 0 ⑬ =-1.9×103J现计算罐内空气的内能变化.由能量均分定理知,罐内空气中午相对于清晨的内能改变为:ΔU =52nR (T 1-T 0)=52 p 0V 0T 0(T 1-T 0)=5.72×104J ⑭ 式中5是常温下空气分子的自由度.由热力学第一定律得罐内空气的吸热为:ΔQ =W +ΔU =5.54×104J ⑮从封闭水罐后至中午,罐内空气在这个过程中的热容量为:C =ΔQ T 1-T 0=2.77×103J/K ⑯ 参考评分:第(1)问10分,①②③④⑤⑥⑦⑧式各1分,⑨式2分;第(2)问10分,⑩⑪⑫式各1分,⑬⑭⑮式各2分,⑯式1分.3.(32届复赛7)如图,1mol 单原子理想气体构成的系统分别经历循环过程abcda 和abc ′a .已知理想气体在任一缓慢变化过程中,压强p 和体积V 满足函数关系p =f (V ).(1)试证明:理想气体在任一缓慢变化过程的摩尔热容可表示为C π=C V +pR p +V dp dV,式中,C V 和R 分别为定容摩尔热容和理想气体常数;(2)计算系统经bc ′直线变化过程中的摩尔热容;(3)分别计算系统经bc ′直线过程中升降温的转折点在p-V 图中的坐标A 和吸放热的转折点在p-V 图中的坐标B ;(4)定量比较系统在两种循环过程的循环效率.解析:(1)根据热力学第一定律有:dU =δQ +δW ① 这里对于1mol 理想气体经历的任一缓慢变化过程中,δQ 、δW 和dU 可分别表示为δQ =C πdT 、δW =-pdV 、dU =C V dT ②将理想气体状态方程pV =RT 两边求导得p dV dT +V dp dV dV dT=R ③ 式中利用了dp dT =dp dV dV dT ,根据③式有:dV dT =R p +V dp dV④ 联立①②③④式得:C π=C V +pR p +V dp dV⑤ (2)设bc ′过程方程为p =α-βV ⑥根据C π=C V +pR p +V dp dV 可得该直线过程的摩尔热容为:C π=C V +α-βV α-2βV )R ⑦ 式中C V =32R 是单原子理想气体的定容摩尔热容. 对bc ′过程的初态(3p 1,V 1)和终态(p 1,5V 1)有:3p 1=α-βV 1、p 1=α-5βV 1 ⑧由⑧式得:α=72p 1、β=p 12V 1⑨ 由⑥⑦⑧⑨式得:C π=8V -35V 14V -14V 1R ⑩ (3)根据过程热容的定义有:C π=ΔQ ΔT⑪ 式中,ΔQ 是气体在此直线过程中,温度升高ΔT 时从外界吸收的热量.由⑩⑪式得:ΔT =4V -14V 18V -35V 1R ΔQ ⑫ ΔQ =8V -35V 14V -14V 1ΔT R ⑬ 由⑫式可知,bc ′过程中的升降温的转折点A 在p -V 图上的坐标为A (72V 1,74p 1) ⑭ 由⑩式可知,bc ′过程中的吸放热的转折点B 在p -V 图上的坐标为B (358V 1,2116p 1) ⑮ (4)对于abcda 循环过程,ab 和bc 过程吸热,cd 和da 过程放热Q ab =nC V (T b -T a )=1.5(RT b -RT a )=3p 1V 1Q bc =nC p (T c -T b )=2.5(RT c -RT b )=15p 1V 1 ⑯式中已知n =1mol ,单原子理想气体定容摩尔热容C V =32R ,定压摩尔热容C V =52R 气体在abcda 循环过程中的效率可表示为循环过程中对外做的功处以总吸热,即ηabcda =W abcda Q ab +Q bc =4p 1V 118p 1V 1=0.22 ⑰ 对于abc ′a 循环过程,ab 和bB 过程吸热,Bc ′和c ′a 过程放热.由热力学第一定律可得bB 过程吸热为:Q bc′=ΔU bB -W bB =nC V (T B -T b )+12(p B +3p 1)(V B -V 1)=11.39p 1V 1 ⑱ 所以循环过程abc ′a 的效率为ηabc′a =W abc′a Q ab +Q bc′=4p 1V 114.39p 1V 1=0.278 ⑲ 由⑰⑲式可知,ηabc′a >ηabcda ⑳ 参考评分:第(1)问5分,①②③④⑤式各1分;第(2)问5分,⑥⑦⑧⑨⑩式各1分;第(3)问7分,⑪式1分,⑫⑬式各2分,⑭⑮式各1分;第(4)问5分,⑯⑰⑱⑲⑳式各1分.4.(31届复赛2)一种测量理想气体的摩尔热容比γ=C p /C V 的方法(Clement-Desormes 方法)如图所示:大瓶G 内装满某种理想气体,瓶盖上通有一个灌气(放气)开关H ,另接出一根U 形管作为压强计M .瓶内外的压强差通过U 形管右、左两管液面的高度差来确定.初始时,瓶内外的温度相等,瓶内气体的压强比外面的大气压强稍高,记录此时U 形管液面的高度差h i .然后打开H ,放出少量气体,当瓶内外压强相等时,即刻关闭H .等待瓶内外温度又相等时,记录此时U 形管液面的高度差h f .试由这两次记录的实验数据h i 和h f ,导出瓶内气体的摩尔热容比γ的表达式.(提示:放气过程时间很短,可视为无热量交换;且U 形管很细,可忽略由高差变化引起的瓶内气体在状态变化前后的体积变化)→解析:解法(一)瓶内理想气体经历如下两个气体过程:(p i ,V 0,T 0,N i )——――——→放气(绝热膨胀)(p 0,V 0,T ,N f )—―——→等容升温(p f ,V 0,T 0,N f )其中,(p i ,V 0,T 0,N i )、(p 0,V 0,T ,N f )、(p f ,V 0,T 0,N f )分别是瓶内气体在初态、中间态与末态的压强、体积、温度和摩尔数.根据理想气体方程pV =NkT ,考虑到由于气体初、末态的体积和温度相等,有p f p i =N f N i① 另一方面,设V ′是初态气体在保持其摩尔数不变的条件下绝热膨胀到压强为p 0时的体积,即:(p i ,V 0,T ,N i )—―——→绝热膨胀(p 0,V ′,T 0,N i )此绝热过程满足V 0V ′=⎝⎛⎭⎫p 0p i 1γ ② 由状态方程有p 0V ′=N i kT 和p 0V 0=N f kT ,所以N f N i =V 0V ′③ 联立①②③式得p f p i =⎝⎛⎭⎫p 0p i 1γ ④ 此即γ=ln p i p 0ln p i p f⑤ 由力学平衡条件有p i =p 0+ρgh i ⑥ p f =p 0+ρgh f ⑦ 式中,p 0+ρgh 0为瓶外的大气压强,ρ是U 形管中液体的密度,g 是重力加速度的大小.由⑤⑥⑦式得γ=ln ⎝⎛⎭⎫1+h i h 0ln ⎝⎛⎭⎫1+h i h 0-ln ⎝⎛⎭⎫1+h f h 0 ⑧ 利用近似关系式:当x <<1,ln(1+x )≈x ,以及h i h 0<<1,h f h 0<<1有 γ=h ih 0h i h 0-h f h 0=h i h i -h f ⑨ 参考评分:本题16分.①②③⑤⑥⑦⑧⑨式各2分.解法(二)若仅考虑留在容器内的气体:它首先经历了一个绝热膨胀过程ab ,再通过等容升温过程bc 达到末态(p i ,V 1,T 0)绝热膨胀ab ——————→(p 0,V 0,T )等容升温bc —————→(p f ,V 0,T 0) 其中,(p i ,V 1,T 0)、(p 0,V 0,T )、和(p f ,V 0,T 0)分别是留在瓶内的气体在初态、中间态和末态的压强、体积与温度.留在瓶内的气体先后满足绝热方程和等容过程方程ab :p 1γ-1T 0γ=p 0γ-1T γ ①bc :p 0T =p f T 0② 由①②式得: p f p i =⎝⎛⎭⎫p 0p i 1γ ③此即γ=ln p i p 0ln p i p f ④ 由力学平衡条件有p i =p 0+ρgh i ⑤ p f =p 0+ρgh f ⑥ 式中,p 0+ρgh 0为瓶外的大气压强,ρ是U 形管中液体的密度,g 是重力加速度的大小.由④⑤⑥式得ln ⎝⎛⎭⎫1+h i h 0ln ⎝⎛⎭⎫1+h i h 0-ln ⎝⎛⎭⎫1+h f h 0 ⑦ 利用近似关系式:当x <<1,ln(1+x )≈x ,以及h i h 0<<1,h f h 0<<1有 γ=h ih 0h i h 0-h f h 0=h i h i -h f ⑧ 参考评分:本题16分.①②式各3分,④⑤⑥⑦⑧式各2分.5.(30届复赛6)温度开关用厚度均为0.20mm 的钢片和青铜片作感温元件;在温度为20℃时,将它们紧贴,两端焊接在一起,成为等长的平直双金属片.若钢和青铜的线膨胀系数分别为 1.0×10-5/度和2.0×10-5/度.当温度升高到120℃时,双金属片将自动弯成圆弧形,如图所示.试求双金属片弯曲的曲率半径.(忽略加热时金属片厚度的变化.)解析:设弯成的圆弧半径为r ,金属片原长为l ,圆弧所对的圆心角为φ,钢和青铜的线膨胀系数分别为α1和α2,钢片和青铜片温度由T 1=20℃升高到T 2=120℃时的伸长量分别为Δl 1和Δl 2. 对于钢片 (r -d 2)φ=l +Δl 1 ① Δl 1=lα1(T 2-T 1) ②式中,d =0.20mm .对于青铜片(r +d 2)φ=l +Δl 2 ③ Δl 2=lα2(T 2-T 1) ④联立以上各式得r =2+(α1+α2)(T 2-T 1)2(α2-α1)(T 2-T 1)d =2.0×102mm ⑤ 参考评分:本题15分.①式3分,②式3分,③式3分,④式3分,⑤式3分. 6.(29届复赛6)如图所示,刚性绝热容器A 和B 水平放置,一根带有绝热阀门和多孔塞的绝热刚性细短管把容器A 、B 相互连通.初始时阀门是关闭的,A 内装有某种理想气体,温度为T 1;B 内为真空.现将阀门打开,气体缓慢通过多孔塞后进入容器B 中.当容器A 中气体的压强降到与初始时A 中气体压强之比为α时,重新关闭阀门.设最后留在容器A 内的那部分气体与进入容器B 中的气体之间始终无热量交换,求容器B 中气体质量与气体总质量之比.已知:1mol 理想气体的内能为u =CT ,其中C 是已知常量,T 为绝对温度;一定质量的理想气体经历缓慢的绝热过程时,其压强p 与体积V 满足过程方程常量=+CR C pV ,其中R 为普适气体常量.重力影响和连接管体积均忽略不计.解析:设重新关闭阀门后容器A 中气体的摩尔数为n 1,B 中气体的摩尔数为n 2,则气体总摩尔数为n =n 1+n 2 ① 把两容器中的气体作为整体考虑,设重新关闭阀门后容器A 中气体温度为T 1′,B 中气体温度为T 2,重新关闭阀门之后与打开阀门之前气体内能的变化可表示为 ΔU =n 1C (T 1′-T 1)+n 2C (T 2-T 1) ② 由于容器是刚性绝热的,按热力学第一定律有ΔU =0 ③ 令V 1表示容器A 的体积, 初始时A 中气体的压强为p 1,关闭阀门后A 中气体压强为αp 1,由理想气体状态方程可知n =p 1V 1RT 1 ④n 1=(αp 1)V 1RT 1′ ⑤ 由以上各式可解得:T 2=(1-α)T 1T 1′T 1′-αT 1由于进入容器B 中的气体与仍留在容器A 中的气体之间没有热量交换,因而在阀门打开到重新关闭的过程中留在容器A 中的那部分气体经历了一个绝热过程,设这部分气体初始时体积为V 10 (压强为p 1时),则有 p 1V 10C +RC =(αp 1)V 1C +R C ⑥ 利用状态方程可得p 1V 10T 1=(αp 1)V 1T 1′⑦ 由①②③④⑤⑥⑦式得,阀门重新关闭后容器B 中气体质量与气体总质量之比n 2n =2-αR C +R -αCC +R2―α―αR C +R⑧ 参考评分:本题15分.①式1分,②式3分,③式2分,④⑤式各1分,⑥式3分,⑦式1分,⑧式3分.7.(28届复赛6)如图所示为圆柱形气缸,气缸壁绝热,气缸的右端有一小孔与大气相通,大气的压强为P 0.用一热容量可忽略的导热隔板N 和一绝热活塞M 将气缸分为A 、B 、C 三室,隔板与气缸固连,活塞相对气缸可以无摩擦地移动但不漏气.气缸的左端A 室中有一电加热器Ω.已知在A 、B 室中均盛有1摩尔同种理想气体,电加热器加热前,系统处于平衡状态,A 、B 两室中气体的温度均为T 0,A 、B 、C 三室的体积均为V 0.现通过电加热器对A 室中气体缓慢加热,若提供的总热量为Q 0,试求B 室中气体的末态体积和A 室中气体的末态温度.(设A 、B 两室中气体1摩尔的内能为U =52RT ,式中R 为普适气体常量,T 为绝对温度)在电加热器对A 室中气体加热的过程中,由于隔板N 是导热的,B 室中气体的温度要升高,活塞M 将向右移动.当加热停止时,活塞M 有可能刚移到气缸最右端,亦可能尚未移到气缸最右端. 当然亦可能活塞已移到气缸最右端但加热过程尚未停止.解析:(1)设加热恰好能使活塞M 移到气缸的最右端,则B 室气体末态的体积 V B =2V 0 ① 根据题意,活塞M 向右移动过程中,B 中气体压强不变,用T B 表示B 室中气体末态的温度,有V 0T 0=V B T B② 由①②式得 T B =2T 0 ③Ω A B C由于隔板N 是导热的,故A 室中气体末态的温度 T A =2T 0 ④ 下面计算此过程中的热量Q m .在加热过程中,A 室中气体经历的是等容过程,根据热力学第一定律,气体吸收的热量等于其内能的增加量,即Q A =52R (T A -T 0) ⑤ 由④⑤两式得 Q A =52RT 0 ⑥ B 室中气体经历的是等压过程,在过程中B 室气体对外做功为W B =p 0(V B -V 0) ⑦ 由①⑦式及理想气体状态方程得W B =RT 0 ⑧内能改变为ΔU B =52R (T B -T 0) ⑨ 由④⑨两式得ΔU B =52RT 0 ⑩ 根据热力学第一定律和⑧⑩两式, B 室气体吸收的热量为Q B =ΔU B +W B =72RT 0 ⑪ 由⑥⑪两式可知电加热器提供的热量为Q m =Q A +Q B =6RT 0 ⑫ 若Q 0=Q m ,B 室中气体末态体积为2V 0,A 室中气体的末态温度2T 0.(2)若Q 0>Q m ,则当加热器供应的热量达到Q m 时,活塞刚好到达气缸最右端,但这时加热尚未停止,只是在以后的加热过程中气体的体积保持不变,故热量Q 0-Q m 是A 、B 中气体在等容升温过程中吸收的热量.由于等容过程中气体不做功,根据热力学第一定律,若A 室中气体末态的温度为T A ′,有Q 0-Q m =52R (T A ′-2T 0)+52R (T A ′-2T 0) ⑬ 由⑫⑬两式可求得T A ′=Q 05R +45T 0 ⑭ B 中气体的末态的体积V B ′=2V 0 ⑮(3)若Q 0<Q m ,则隔板尚未移到气缸最右端,加热停止,故B 室中气体末态的体积V B ″<2V 0.设A 、B 两室中气体末态的温度为T A ″,根据热力学第一定律,注意到A 室中气体经历的是等容过程,其吸收的热量Q A =52R (T A ″-T 0) ⑯ B 室中气体经历的是等压过程,吸收热量Q B =52R (T A ″-T 0)+p 0(V B ″-V 0) ⑰ 利用理想气体状态方程,上式变为Q B =72R (T A ″-T 0) ⑱ 由上可知Q 0=Q A +Q B =6R (T A ″-T 0)T 0 ⑲所以A 室中气体的末态温度T A ″=Q 06R+T 0 ⑳ B 室中气体的末态体积V B ″=V 0T 0T A ″=⎝⎛⎭⎫Q 06RT 0+1V 0 ○21 参考评分:本题20分.得到Q 0=Q m 的条件下①④式各1分;⑫式6分,得到Q 0>Q m 的条件下的⑭式4分,⑮式2分;得到Q 0<Q m 的条件下的⑳式4分,○21式2分. 8.(27届复赛7)地球上的能量从源头上说来自太阳辐射到达地面的太阳辐射(假定不计大气对太阳辐射的吸收)一部分被地球表面反射到太空,其余部分被地球吸收.被吸收的部分最终转换成为地球热辐射(红外波段的电磁波).热辐射在向外传播过程中,其中一部分会被温室气体反射回地面,地球以此方式保持了总能量平衡.作为一个简单的理想模型,假定地球表面的温度处处相同,且太阳和地球的辐射都遵从斯忒蕃一玻尔兹曼定律:单位面积的辐射功率J 与表面的热力学温度T 的四次方成正比,即J =σT 4,其中σ是一个常量.已知太阳表面温度T s =5.78×103K ,太阳半径R s =6.69×105km ,地球到太阳的平均距离d =1.50×108km .假设温室气体在大气层中集中形成一个均匀的薄层,并设它对热辐射能量的反射率为ρ=0.38.(1)如果地球表面对太阳辐射的平均反射率α=0.30,试问考虑了温室气体对热辐射的反射作用后,地球表面的温度是多少?(2)如果地球表面一部分被冰雪覆盖,覆盖部分对太阳辐射的反射率为α1=0.85,其余部分的反射率处α2=0.25.间冰雪被盖面占总面积多少时地球表面温度为273K . 解析:(1)根据题意,太阳辐射的总功率P S =4πR 2S σT 4S ,太阳辐射各向同性的向外传播.设地球半径为r E ,可以认为地球所在处的太阳辐射是均匀的,故地球接收太阳辐射的总功率为:P I =σT 4S ⎝⎛⎭⎫R S d 2πr 2E ① 地球表面反射太阳辐射的总功率为αP I .设地球表面的温度为T E ,则地球的热辐射总功率为:P E =4πr 2E σT 4E ② 考虑到温室气体向地球表面释放的热辐射,则输入地球表面的总功率为P I +βP E .当达到热平衡时,输入的能量与输出的能量相等,有:P I +βP E =αP I +P E ③ 由以上各式得:T E =T S 22⎝ ⎛⎭⎪⎫1-α1-β14⎝⎛⎭⎫R S d 12 错误!未定义书签。
2002年第33届国际奥林匹克物理竞赛试题
2002年第33届国际奥林匹克物理竞赛试题题1、穿地雷达 穿地雷达(GPR )通过向地下发射电磁波并接受地下物体反射回来的电磁波来检测和定位近地表面处的物体。
天线和探测器直接放在地面上,并放在同一位置。
角频率为ω,沿Z 方向传播的线偏振平面电磁波的电场由下式表示:)cos(0z t e E E az βω-=- ①其中0E 为常数,α为衰减常数,β为波数,分别由下式表示2121222112⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=ωεσμεωα ② 2121222112⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=ωεσμεωβ 其中μ、ε和σ分别为磁导率、介电常数和电导率。
当到达物体时的雷达信号振幅下降为初始值的%)37(1≈e时,将无法被探测到。
常用频率在(10MHz~1000MHz )之间的电磁波进行探测,以便调节探测范围和分辨率。
GPR 的性能取决于它的分辨率。
分辨率由两个相邻的被测反射体的最小间距决定,最小间距对应于两个反射波在探测处的最小相位差为180°。
问题:(已知:m F m h /1085.8,/10412070--⨯=⨯=επμ)1.假定大地为非磁性物质)(0μμ=,并满足条件12≤⎪⎭⎫⎝⎛ωεσ,利用方程①和②导出传播速度v 的表达式(用μ和ε表示)。
(1.0分)2.确定地下被探测物体的最大深度,设大地的电导率为 1.0mSm ,介电常数为90ε,并满足条件12≤⎪⎭⎫ ⎝⎛ωεσ。
(1s=1,1-Ω0μμ=)(2.0分)3.考虑两根水平方向平行埋在地下的导电杆,两杆深4m ,已知大地的电导率为1.0mSm ,介电常数为90ε,假设GPR 近似就在其中一根导电杆的所在位置上方进行测量,并假设探测 器为点状,试确定使横向分辨率达50㎝所需的最低频率。
(3.5分)4.为确定埋在与上问2中同样条件的地层中的导体杆的深度d ,考虑沿垂直于导体杆方向进行的测量。
第33届物理竞赛复赛试题
第33届物理竞赛复赛试题选择题:1. 静止的物体受到的摩擦力大小与下列哪个因素成正比?A. 物体的重量B. 物体的形状C. 物体的速度D. 物体间的接触面积2. 下面哪一个不是能量的基本形式?A. 动能B. 势能C. 热能D. 光能3. 物体在自由落体运动中的加速度大小与下列哪个因素无关?A. 物体的质量B. 重力加速度C. 空气阻力D. 施加的力的大小4. 在导电金属中,电流的方向是由哪个方向向哪个方向流动的?A. 正电荷向负电荷B. 负电荷向正电荷C. 电位高向电位低D. 电位低向电位高5. 在凸透镜成像过程中,物体的位置对成像距离的影响是?A. 成像距离与物体位置无关B. 成像距离与物体位置成反比C. 成像距离与物体位置成正比D. 成像距离与物体位置的影响与透镜类型有关填空题:6. 功是衡量能量转化过程中能量的__________。
7. 非理想机械能转化过程中会产生的能量,称为__________。
8. 阻碍电流通过的材料叫做__________。
9. 单位时间内通过导体横截面的电量的量值叫做__________。
10. 计算功率的单位是__________。
应用题:11. 现有一个速度为10m/s的物体,质量为2kg,求其动能大小。
12. 一辆汽车在10秒内通过物体重力加速度为10m/s²的斜坡,最终速度达到20m/s,求汽车的加速度大小。
13. 电压为220V的电灯通电工作10分钟,消耗的电荷量是1.5C,求电灯的功率大小。
14. 某电路中通过的电流为2A,电压为12V,求电路的电阻大小。
15. 请阐述把能量转化为光能的物理现象,并结合具体实例进行说明。
2023年全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答
全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答、评分标准一、参考解答令 表达质子的质量, 和 分别表达质子的初速度和到达a 球球面处的速度, 表达元电荷, 由能量守恒可知2201122mv mv eU =+ (1)由于a 不动, 可取其球心 为原点, 由于质子所受的a 球对它的静电库仑力总是通过a 球的球心, 所以此力对原点的力矩始终为零, 质子对 点的角动量守恒。
所求 的最大值相应于质子到达a 球表面处时其速度方向刚好与该处球面相切(见复解20-1-1)。
以 表达 的最大值, 由角动量守恒有 max 0mv l mvR = (2)由式(1)、(2)可得20max 1/2eU l R mv =- (3) 代入数据, 可得max 22l R = (4) 若把质子换成电子, 则如图复解20-1-2所示, 此时式(1)中 改为 。
同理可求得 max 62l R =(5)评分标准: 本题15分。
式(1)、(2)各4分, 式(4)2分, 式(5)5分。
二、参考解答在温度为 时, 气柱中的空气的压强和体积分别为, (1)1C V lS = (2)当气柱中空气的温度升高时, 气柱两侧的水银将被缓慢压入A 管和B 管。
设温度升高届时 , 气柱右侧水银刚好所有压到B 管中, 使管中水银高度增大C BbS h S ∆= (3) 由此导致气柱中空气体积的增大量为C V bS '∆= (4)与此同时, 气柱左侧的水银也有一部分进入A 管, 进入A 管的水银使A 管中的水银高度也应增大 , 使两支管的压强平衡, 由此导致气柱空气体积增大量为A V hS ''∆=∆ (5)所以, 当温度为 时空气的体积和压强分别为21V V V V '''=+∆+∆ (6)21p p h =+∆ (7)由状态方程知112212p V p V T T = (8) 由以上各式, 代入数据可得2347.7T =K (9)此值小于题给的最终温度 K, 所以温度将继续升高。
2016年全国物理竞赛复赛试题解答
V1 和 T1 ,相应的状态方程为
p1V1 nRT1
②
式中 T1 297.15K 。空气和水的体积都发生变化,使得观察柱中水位发生变化,此时观察柱内水 位和罐内水位之差为,
h V1 V0 V1 V0 (T1 T0 )( S1 +S2 )l0 S1 S2 S2
③
式中右端第三项是由原罐内和观察柱内水的膨胀引起的贡献, l0 1.00 m 为早上加水后观测柱内 水面的高度, S1 π m 2 、 S2 4π 104 m 2 分别为罐、观察柱的横截面积。由力平衡条件有
1 (T T0 )
0
⑩
将②③④式中的 V1 、 T1 和 p1 换为 V 、 T 和 p ,利用⑩式得,罐内空气在温度为 T 时的状态方程为
p p0 V V0 T T0 S1l0 S gS l (V V0 ) / ( S1l0 ) T T0 p0 0 1 0 1 (T T0 ) S
⑮
⑮式中亮环条件对应于第 k 级亮纹上的点 ( x, y , z ) 的 x -、 y -坐标满足的方程。 更具体地,不妨假设 R1 R2 ,根据⑮式中的亮环条件,可得第 k 级亮纹的方程为
x2 y2 1, k 1, 2 Ak2 Bk2
⑯
它们是椭圆亮环纹,其半长轴与半短轴分别为
1 1 Ak ( k ) R1 / n0 , k 1, 2, , Bk (k ) R2 / n0 , k 1, 2, 2 2
p1 p0 1 g h1
④
式中
1
0 1 (T1 T0 )
⑤
是水在温度为 T1 时的密度。联立①②③④⑤式得关于 h 的一元二次方程为
第33届全国中学生物理竞赛复赛试题(题目word版)-+答案
第33 届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题2016 年9 月17 日一、(20 分)如图,上、下两个平凸透光柱面的半径分别为R1 、R2 ,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自的轴线,且相互平行;各自过切点的母线相互垂直。
取两柱面切点 O 为直角坐标系 O-XYZ 的原点,下侧柱面过切点 O 的母线为 X 轴,上侧柱面过切点 O的母线为 Y 轴。
一束在真空中波长为 ? 的可见光沿 Z 轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉;借助于光学读数显微镜,逆着 Z 轴方向,可观测到原点附近上方柱面上的干涉条纹在X-Y 平面的投影。
R1 和R2 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙。
空气折射率为n0 ?。
试推导第k 级亮纹在 X-Y 平面的投影的曲线方程。
已知:a. 在两种均匀、各向同性的介质的分界面两侧,折射率较大(小)的介质为光密(疏)介质;光线在光密(疏)介质的表面反射时,反射波存在(不存在)半波损失。
任何情形下,折射波不存在半波损失。
伴随半波损失将产生大小为π的相位突变。
b. sin x ? x, 当x ?? 1 。
二、(20 分)某秋天清晨,气温为?C ,一加水员到实验园区给一内径为 m 、高为 m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水。
罐体导热良好。
罐外有一内径为cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),顶部与大气相通,如图所示。
加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),并密闭了罐顶的加水口。
此时加水员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为 m 。
(1)从清晨到中午,气温缓慢升至 ?C ,问此时观察柱内水位为多少假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略。
(2)从密闭水罐后至中午,罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少求这个过程中罐内空气的热容量。
已 知 罐 外 气 压 始 终 为 标 准 大 气 压50 1.0110a p p =⨯, 水 在 ?C 时 的 密 度 为330 1.0010kg m ρ-=⨯⋅??水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为 ? ? ? 10?4 K ?1,重力加速度大小为29.80g m s -=⋅,绝对零度为 ??C.三、(20 分)木星是太阳系内质量最大的行星(其质量约为地球的 318 倍)。
物理竞赛1-35届真题分类02力学(无答案)
真题分类--力学(17初赛)二、(15分)一半径为 1.00m R =的水平光滑圆桌面,圆心为O ,有一竖直的立柱固定在桌面上的圆心附近,立柱与桌面的交线是一条凸的平滑的封闭曲线C ,如图预17-2所示。
一根不可伸长的柔软的细轻绳,一端固定在封闭曲线上的某一点,另一端系一质量为27.510kg m =⨯-的小物块。
将小物块放在桌面上并把绳拉直,再给小物块一个方向与绳垂直、大小为0 4.0m/s v =的初速度。
物块在桌面上运动时,绳将缠绕在立柱上。
已知当绳的张力为0 2.0NT =时,绳即断开,在绳断开前物块始终在桌面上运动.1.问绳刚要断开时,绳的伸直部分的长度为多少?2.若绳刚要断开时,桌面圆心O 到绳的伸直部分与封闭曲线的接触点的连线正好与绳的伸直部分垂直,问物块的落地点到桌面圆心O 的水平距离为多少?已知桌面高度0.80m H =.物块在桌面上运动时未与立柱相碰.取重力加速度大小为210m/s .(15届复赛)二、(25分)如图2所示,有两条位于同一坚直平面内的水平轨道,相距为h 。
轨道上有两个物体A 和B ,它们通过一根绕过定滑轮O 的不可伸长的轻绳相连接。
物体A 在下面的轨道上以匀速率v 运动。
在轨道间的绳子与轨道成300角的瞬间,绳子BO 段的中点处有一与绳相对静止的小水滴P 与绳子分离,设绳长BO 远大于滑轮直径,求:1、小水滴P 脱离绳子时速度的大小和方向。
2、小水滴P 离开绳子落到下面轨道所需要的时间。
(18届复赛)六、(27分)一玩具“火箭”由上下两部分和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.上部分1G 的质量为1m ,下部分2G 的质量为2m ,弹簧夹在1G 与2G 之间,与二者接触而不固连.让1G 、2G 压紧弹簧,并将它们锁定,此时弹簧的弹性势能为己知的定值0E .通过遥控可解除锁定,让弹簧恢复至原长并释放其弹性势能,设这—释放过程的时间极短.第一种方案是让玩具位于一枯井的井口处并处于静止状态时解除锁定,从而使上部分1G 升空.第二种方案是让玩具在井口处从静止开始自由下落,撞击井底(井足够深)后以原速率反弹,反弹后当玩具垂直向上运动到离井口深度为某值h 的时刻解除锁定.1.在第一种方案中,玩具的上部分1G 升空到达的最大高度(从井口算起)为多少?其能量是从何种形式的能量转化来的?2.在第二种方案中,玩具的上部分1G 升空可能达到的最大高度(亦从井口算起)为多少?并定量地讨论其能量可能是从何种形式的能量转化来的.(19届复赛)七、(26分)一根不可伸长的细轻绳,穿上一粒质量为m 的珠子(视为质点),绳的下端固定在A 点,上端系在轻质小环上,小环可沿固定的水平细杆滑动(小环的质量及与细杆摩擦皆可忽略不计)。
第33届全国中学生物理竞赛复赛试题(附答案)
第33届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答一、(20分)如图,上、下两个平凸透光柱面的半径分别为1R 、2R ,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自的轴线,且相互平行;各自过切点的母线相互垂直。
取两柱面切点O 为直角坐标系O-XYZ 的原点,下侧柱面过切点O 的母线为X 轴,上侧柱面过切点O 的母线为Y 轴。
一束在真空中波长为λ的可见光沿Z 轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉;借助于光学读数显微镜,逆着Z 轴方向,可观测到原点附近上方柱面上的干涉条纹在X-Y 平面的投影。
1R 和2R 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙。
空气折射率为0 1.00n =。
试推导第k 级亮纹在X-Y 平面的投影的曲线方程。
已知:a. 在两种均匀、各向同性的介质的分界面两侧,折射率较大(小)的介质为光密(疏)介质;光线在光密(疏)介质的表面反射时,反射波存在(不存在)半波损失。
任何情形下,折射波不存在半波损失。
伴随半波损失将产生大小为π的相位突变。
b. sin , 1x x x ≈<<当。
二、(20分)某秋天清晨,气温为4.0C ︒,一加水员到实验园区给一内径为2.00 m 、高为2.00 m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水。
罐体导热良好。
罐外有一内径为4.00 cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),顶部与大气相通,如图所示。
加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),并密闭了罐顶的加水口。
此时加水员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为1.00 m 。
(1)从清晨到中午,气温缓慢升至24.0C ︒,问此时观察柱内水位为多少?假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略。
(2)从密闭水罐后至中午,罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少?求这个过程中罐内空气的热容量。
已知罐外气压始终为标准大气压50 1.0110Pa p =⨯,水在4.0C ︒时的密度为330 1.0010kg m ρ-=⨯⋅,水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为413.0310K κ--=⨯,重力加速度大小为29.80m s g -=⋅,绝对零度为273.15C -︒。
第33届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答word版
第33届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答一、(20分)如图,上、下两个平凸透光柱面的半径分别为1R 、2R ,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自的轴线,且相互平行;各自过切点的母线相互垂直。
取两柱面切点O 为直角坐标系O-XYZ 的原点,下侧柱面过切点O 的母线为X 轴,上侧柱面过切点O 的母线为Y 轴。
一束在真空中波长为λ的可见光沿Z 轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉;借助于光学读数显微镜,逆着Z如图a 入射角为sin n θ=其中n 和n 面Q 射定律有i 由P '发生干涉。
(L n ⎡∆=-⎢⎣式中λ为入射光线在真空中的波长,0 1.00n =。
由题意,1R 和2R 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙;因而在傍轴垂直入射情况下有0θ≈,1i i '=<<①式成为00n n θθ≈④ 亦即010n θθ>>≈≈⑤在傍轴条件下,柱面上P 、Q 两处切平面的法线近似平行,因此010i i θ'>>=≈≈⑥从而,在P 、Q 两处,不仅切平面的法线近似平行,而且在上下表面的反射光线、折射光线均近似平行于入射线,因而也近似平行于Z 轴,从而P '与P 点近似重合,即p p z z '≈⑦且PQ 近似平行于Z 轴,因而长度P Q P Q PQ z z '≈≈-⑧由③⑧式得()00P Q 2PQ 222L n n z z λλ∆=⋅+=-+⑨可以将⑨式右端的-z 坐标近似用-x 或-y 坐标表出。
为此,引入一个近似公式。
e ,即端的2e ,故22r e R=?PQ//Z 点的根据?e 0 2n =若P 、Q 两点在XOY 平面的投影点(,)x y 落在第k 级亮(暗)纹上,则L ∆须满足条件 22012, 1,2,, 12(,0,1,2,, 2k k x y L n R R k k λλλ=⎧⎛⎫⎪∆=++=⎨ ⎪+=⎝⎭⎪⎩亮环暗环??式中亮环条件对应于第k 级亮纹上的点(,,)x y z 的x -、y -坐标满足的方程。
2016武汉33届复赛试题及答案
第33届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答2016年9月17日一、(20分)如图,上、下两个平凸透光柱面的半径分别为1R 、2R ,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自的轴线,且相互平行;各自过切点的母线相互垂直。
取两柱面切点O 为直角坐标系O-XYZ 的原点,下侧柱面过切点O 的母线为X 轴,上侧柱面过切点O 的母线为Y 轴。
一束在真空中波长为λ的可见光沿Z 轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来的光线会发生干涉;借助于光学读数显微镜,逆着Z 轴方向,可观测到原点附近上方柱面上的干涉条纹在X-Y 平面的投影。
1R 和2R 远大于傍轴光线干涉区域所对应的两柱面间最大间隙。
空气折射率为0 1.00n =。
试推导第k 级亮纹在X-Y 平面的投影的曲线方程。
已知:a. 在两种均匀、各向同性的介质的分界面两侧,折射率较大(小)的介质为光密(疏)介质;光线在光密(疏)介质的表面反射时,反射波存在(不存在)半波损失。
任何情形下,折射波不存在半波损失。
伴随半波损失将产生大小为π的相位突变。
b. sin , 1x x x ≈<<当。
二、(20分)某秋天清晨,气温为4.0C ︒,一加水员到实验园区给一内径为2.00 m 、高为2.00 m 的圆柱形不锈钢蒸馏水罐加水。
罐体导热良好。
罐外有一内径为4.00 cm 的透明圆柱形观察柱,底部与罐相连(连接处很短),顶部与大气相通,如图所示。
加完水后,加水员在水面上覆盖一层轻质防蒸发膜(不溶于水,与罐壁无摩擦),并密闭了罐顶的加水口。
此时加水员通过观察柱上的刻度看到罐内水高为1.00 m 。
(1)从清晨到中午,气温缓慢升至24.0C ︒,问此时观察柱内水位为多少?假设中间无人用水,水的蒸发及罐和观察柱体积随温度的变化可忽略。
(2)从密闭水罐后至中午,罐内空气对外做的功和吸收的热量分别为多少?求这个过程中罐内空气的热容量。
已知罐外气压始终为标准大气压501.0110P a p =⨯,水在4.0C ︒时的密度为330 1.0010kg m ρ-=⨯⋅,水在温度变化过程中的平均体积膨胀系数为413.0310K κ--=⨯,重力加速度大小为29.80m s g -=⋅,绝对零度为273.15C -︒。
全国中学生物理竞赛复赛试题及参考答案
全国中学生物理竞赛复赛考试试题解答与评分标准一、(15分)一半径为R 、内侧光滑的半球面固定在地面上,开口水平且朝上. 一小滑块在半球面内侧最高点处获得沿球面的水平速度,其大小为0v (00≠v ). 求滑块在整个运动过程中可能达到的最大速率. 重力加速度大小为g .参考解答:以滑块和地球为系统,它在整个运动过程中机械能守恒. 滑块沿半球面内侧运动时,可将其速度v 分解成纬线切向 (水平方向)分量ϕv 及经线切向分量θv . 设滑块质量为m ,在某中间状态时,滑块位于半球面内侧P 处,P 和球心O 的连线与水平方向的夹角为θ. 由机械能守恒得2220111sin 222m mgR m m ϕθθ=-++v v v (1) 这里已取球心O 处为重力势能零点. 以过O 的竖直线为轴. 球面对滑块的支持力通过该轴,力矩为零;重力相对于该轴的力矩也为零. 所以在整个运动过程中,滑块相对于轴的角动量守恒,故0cos m R m R ϕθ=v v . (2)由 (1) 式,最大速率应与θ的最大值相对应max max ()θ=v v . (3)而由 (2) 式,q 不可能达到π2. 由(1)和(2)式,q 的最大值应与0θ=v 相对应,即max ()0θθ=v . (4)[(4)式也可用下述方法得到:由 (1)、(2) 式得22202sin tan 0gR θθθ-=≥v v .若sin 0θ≠,由上式得220sin 2cos gRθθ≤v .实际上,sin =0θ也满足上式。
由上式可知max 22max 0sin 2cos gRθθ=v .由(3)式有222max max 0max ()2sin tan 0gR θθθθ=-=v v . (4’)将max ()0θθ=v 代入式(1),并与式(2)联立,得()2220max max max sin 2sin 1sin 0gR θθθ--=v . (5)以max sin θ为未知量,方程(5)的一个根是sin q =0,即q =0,这表示初态,其速率为最小值,不是所求的解. 于是max sin 0θ≠. 约去max sin θ,方程(5)变为22max 0max 2sin sin 20gR gR θθ+-=v . (6)其解为20maxsin 14gR θ⎫=-⎪⎪⎭v . (7)注意到本题中sin 0θ≥,方程(6)的另一解不合题意,舍去. 将(7)式代入(1)式得,当max θθ=时,(22012ϕ=v v ,(8) 考虑到(4)式有max ==v评分标准:本题15分. (1)式3分, (2) 式3分,(3) 式1分,(4) 式3分, (5) 式1分,(6) 式1分,(7) 式1分, (9) 式2分.二、(20分)一长为2l 的轻质刚性细杆位于水平的光滑桌面上,杆的两端分别固定一质量为m 的小物块D 和一质量为m α(α为常数)的小物块B ,杆可绕通过小物块B 所在端的竖直固定转轴无摩擦地转动. 一质量为m 的小环C 套在细杆上(C 与杆密接),可沿杆滑动,环C 与杆之间的摩擦可忽略. 一轻质弹簧原长为l ,劲度系数为k ,两端分别与小环C 和物块B 相连. 一质量为m 的小滑块A 在桌面上以垂直于杆的速度飞向物块D ,并与之发生完全弹性正碰,碰撞时间极短. 碰撞 时滑块C 恰好静止在距轴为r (r >l )处.1. 若碰前滑块A 的速度为0v ,求碰撞过程中轴受到的作用力的冲量;2. 若碰后物块D 、C 和杆刚好做匀速转动,求碰前滑块A 的速度0v 应满足的条件.参考解答:1. 由于碰撞时间t ∆很小,弹簧来不及伸缩碰撞已结束. 设碰后A 、C 、D 的速度分别为A v 、C v 、D v ,显然有D C2l r =v v . (1)以A 、B 、C 、D 为系统,在碰撞过程中,系统相对于轴不受外力矩作用,其相对于轴的角动量守恒D C A 0222m l m r m l m l ++=v v v v . (2)由于轴对系统的作用力不做功,系统内仅有弹力起作用,所以系统机械能守恒. 又由于碰撞时间t ∆很小,弹簧来不及伸缩碰撞已结束,所以不必考虑弹性势能的变化. 故2222D C A 011112222m m m m ++=v v v v . (3) 由 (1)、(2)、(3) 式解得2200022222248,,888C D A lr l r l r l r l r===-+++v v v v v v (4)[代替 (3) 式,可利用弹性碰撞特点0D A =-v v v . (3’) 同样可解出(4). ]设碰撞过程中D 对A 的作用力为1F ',对A 用动量定理有221A 0022428l r F t m m m l r+'∆=-=-+v v v ,(5)方向与0v 方向相反. 于是,A 对D 的作用力为1F 的冲量为221022428l r F t m l r+∆=+v (6)方向与0v 方向相同.以B 、C 、D 为系统,设其质心离转轴的距离为x ,则22(2)2mr m l l r x m αα++==++. (7)质心在碰后瞬间的速度为C 0224(2)(2)(8)l l r x r l r α+==++v v v . (8) 轴与杆的作用时间也为t ∆,设轴对杆的作用力为2F ,由质心运动定理有()210224(2)28l l r F t F t m m l rα+∆+∆=+=+v v . (9) 由此得2022(2)28r l r F t m l r-∆=+v . (10) 方向与0v 方向相同. 因而,轴受到杆的作用力的冲量为2022(2)28r l r F t m l r -'∆=-+v ,(11) 方向与0v 方向相反. 注意:因弹簧处在拉伸状态,碰前轴已受到沿杆方向的作用力;在碰撞过程中还有与向心力有关的力作用于轴. 但有限大小的力在无限小的碰撞时间内的冲量趋于零,已忽略.[代替 (7)-(9) 式,可利用对于系统的动量定理21C D F t F t m m ∆+∆=+v v . ][也可由对质心的角动量定理代替 (7)-(9) 式. ]2. 值得注意的是,(1)、(2)、(3) 式是当碰撞时间极短、以至于弹簧来不及伸缩的条件下才成立的. 如果弹簧的弹力恰好提供滑块C 以速度02248C lrl r =+v v 绕过B 的轴做匀速圆周运动的向心力,即()222C 022216(8)l r k r m m r l r -==+v v(12) 则弹簧总保持其长度不变,(1)、(2)、(3) 式是成立的. 由(12)式得碰前滑块A 的速度0v 应满足的条件0=v (13)可见,为了使碰撞后系统能保持匀速转动,碰前滑块A 的速度大小0v 应满足(13)式.评分标准:本题20分.第1问16分,(1)式1分, (2) 式2分,(3) 式2分,(4) 式2分, (5) 式2分,(6) 式1分,(7) 式1分,(8) 式1分,(9) 式2分,(10) 式1分,(11) 式1分; 第2问4分,(12) 式2分,(13) 式2分.三、(25分)一质量为m 、长为L 的匀质细杆,可绕过其一端的光滑水平轴O 在竖直平面内自由转动. 杆在水平状态由静止开始下摆, 1. 令mLλ=表示细杆质量线密度. 当杆以角速度ω绕过其一端的光滑水平轴O 在竖直平面内转动时,其转动动能可表示为 k E k L αβγλω=式中,k 为待定的没有单位的纯常数. 已知在同一单位制下,两物理量当且仅当其数值和单位都相等时才相等. 由此求出α、β和γ的值.2. 已知系统的动能等于系统的质量全部集中在质心时随质心一起运动的动能和系统在质心系(随质心平动的参考系)中的动能之和,求常数k 的值.3. 试求当杆摆至与水平方向成θ角时在杆上距O 点为r 处的横截面两侧部分的相互作用力. 重力加速度大小为g .提示:如果)(t X 是t 的函数,而))((t X Y 是)(t X 的函数,则))((t X Y 对t 的导数为d (())d d d d d Y X t Y Xt X t=例如,函数cos ()t θ对自变量t 的导数为dcos ()dcos d d d d t t tθθθθ=参考解答:1. 当杆以角速度ω绕过其一端的光滑水平轴O 在竖直平面内转动时,其动能是独立变量λ、ω和L 的函数,按题意 可表示为k E k L αβγλω= (1)式中,k 为待定常数(单位为1). 令长度、质量和时间的单位分别为[]L 、[]M 和[]T (它们可视为相互独立的基本单位),则λ、ω、L 和k E 的单位分别为 1122[][][],[][],[][],[][][][]k M L T L L E M L T λω---==== (2)在一般情形下,若[]q 表示物理量q 的单位,则物理量q 可写为 ()[]q q q = (3)式中,()q 表示物理量q 在取单位[]q 时的数值. 这样,(1) 式可写为 ()[]()()()[][][]k k E E k L L αβγαβγλωλω= (4)在由(2)表示的同一单位制下,上式即()()()()k E k L αβγλω= (5) [][][][]k E L αβγλω= (6)将 (2)中第四 式代入 (6) 式得22[][][][][][]M L T M L T αγαβ---= (7)(2)式并未规定基本单位[]L 、[]M 和[]T 的绝对大小,因而(7)式对于任意大小的[]L 、[]M 和[]T 均成立,于是1,2,3αβγ=== (8)所以23k E k L λω= (9)2. 由题意,杆的动能为,c ,r k k k E E E =+ (10)其中, 22,cc 11()222k L E m L λω⎛⎫== ⎪⎝⎭v (11) 注意到,杆在质心系中的运动可视为两根长度为2L的杆过其公共端(即质心)的光滑水平轴在铅直平面内转动,因而,杆在质心系中的动能,r k E 为 32,r2(,,)222k k L L E E k λωλω⎛⎫== ⎪⎝⎭(12)将(9)、 (11)、 (12)式代入(10)式得2323212222L L k L L k λωλωλω⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(13)由此解得16k = (14)于是E k =16lw 2L 3. (15)3. 以细杆与地球为系统,下摆过程中机械能守恒sin 2k L E mg θ⎛⎫= ⎪⎝⎭(16) 由(15)、(16)式得w =以在杆上距O 点为r 处的横截面外侧长为()L r -的那一段为研究对象,该段质量为()L r λ-,其质心速度为22c L r L rr ωω-+⎛⎫'=+= ⎪⎝⎭v . (18) 设另一段对该段的切向力为T (以θ增大的方向为正方向), 法向(即与截面相垂直的方向)力为N (以指向O 点方向为正向),由质心运动定理得()()cos t T L r g L r a λθλ+-=- (19) ()()sin n N L r g L r a λθλ--=- (20)式中,t a 为质心的切向加速度的大小()3cos d d d d d 2d 2d dt 4ct L r g L r L r a t t Lθωωθθ+'++====v (21) 而n a 为质心的法向加速度的大小()23sin 22n L r g L r a Lθω++==. (22) 由(19)、(20)、(21)、(22)式解得 ()()23cos 4L r r L T mg L θ--= (23)()()253sin 2L r L r N mg L θ-+=(24)评分标准:本题25分.第1问5分, (2) 式1分, (6) 式2分,(7) 式1分,(8) 式1分;第2问7分, (10) 式1分,(11) 式2分,(12) 式2分, (14) 式2分;不依赖第1问的结果,用其他方法正确得出此问结果的,同样给分;第3问13分,(16) 式1分,(17) 式1分,(18) 式1分,(19) 式2分,(20) 式2分,(21) 式2分,(22) 式2分,(23) 式1分,(24) 式1分;不依赖第1、2问的结果,用其他方法正确得出此问结果的,同样给分.四、(20分)图中所示的静电机由一个半径为R 、与环境绝缘的开口(朝上)金属球壳形的容器和一个带电液滴产生器G 组成. 质量为m 、带电量为q 的球形液滴从G 缓慢地自由掉下(所谓缓慢,意指在G 和容器口之间总是只有一滴液滴). 液滴开始下落时相对于地面的高度为h . 设液滴很小,容器足够大,容器在达到最高电势之前进入容器的液体尚未充满容器. 忽略G 的电荷对正在下落的液滴的影响.重力加速度大小为g . 若容器初始电势为零,求容器可达到的最高电势max V .参考解答:设在某一时刻球壳形容器的电量为Q . 以液滴和容器为体系,考虑从一滴液滴从带电液滴产生器 G 出口自由下落到容器口的过程. 根据能量守恒有2122Qq Qqmgh km mgR kh R R+=++-v . (1) 式中,v 为液滴在容器口的速率,k 是静电力常量. 由此得液滴的动能为 21(2)(2)2()Qq h R m mg h R kh R R-=---v . (2) 从上式可以看出,随着容器电量Q 的增加,落下的液滴在容器口的速率v 不断变小;当液滴在容器口的速率为零时,不能进入容器,容器的电量停止增加,容器达到最高电势. 设容器的最大电量为max Q ,则有 max (2)(2)0()Q q h R mg h R kh R R---=-. (3)由此得 max ()mg h R RQ kq-=. (4)容器的最高电势为maxmax Q V kR= (5) 由(4) 和 (5)式得 max ()mg h R V q-=(6) 评分标准:本题20分. (1)式6分, (2) 式2分,(3) 式4分,(4) 式2分, (5) 式3分,(6) 式3分.五、(25分)平行板电容器两极板分别位于2dz =±的平面内,电容器起初未被充电. 整个装置处于均匀磁场中,磁感应强度大小为B ,方向沿x 轴负方向,如图所示.1. 在电容器参考系S 中只存在磁场;而在以沿y 轴正方向的恒定速度(0,,0)v (这里(0,,0)v 表示为沿x 、y 、z 轴正方向的速度分量分别为0、v 、0,以下类似)相对于电容器运动的参考系S '中,可能既有电场(,,)xy z E E E '''又有磁场(,,)x y z B B B '''. 试在非相对论情形下,从伽利略速度变换,求出在参考系S '中电场(,,)xy z E E E '''和磁场(,,)x y z B B B '''的表达式. 已知电荷量和作用在物体上的合力在伽利略变换下不变.2. 现在让介电常数为ε的电中性液体(绝缘体)在平行板电容器两极板之间匀速流动,流速大小为v ,方向沿y 轴正方向. 在相对液体静止的参考系(即相对于电容器运动的参考系)S '中,由于液体处在第1问所述的电场(,,)xy z E E E '''中,其正负电荷会因电场力作用而发生相对移动(即所谓极化效应),使得液体中出现附加的静电感应电场,因而液体中总电场强度不再是(,,)xy z E E E ''',而是0(,,)xy z E E E εε''',这里0ε是真空的介电常数. 这将导致在电容器参考系S 中电场不再为零. 试求电容器参考系S 中电场的强度以及电容器上、下极板之间的电势差. (结果用0ε、ε、v 、B 或(和)d 表出. )参考解答:1. 一个带电量为q 的点电荷在电容器参考系S 中的速度为(,,)x y z u u u ,在运动的参考系S '中的速度为(,,)x y z u u u '''. 在参考系S 中只存在磁场(,,)(,0,0)x y z B B B B =-,因此这个点电荷在参考系S 中所受磁场的作用力为0,,x y z z y F F qu B F qu B==-= (1) 在参考系S '中可能既有电场(,,)xy z E E E '''又有磁场(,,)x y z B B B ''',因此点电荷q 在S '参考系中所受电场和磁场的作用力的合力为(),(),()x x y z z y y yx z z x z z x y y x F q E u B u B F q E u B u B F q E u B u B '''''''=+-'''''''=-+'''''''=+-(2) 两参考系中电荷、合力和速度的变换关系为 ,(,,)(,,),(,,)(,,)(0,,0)x y z x y z x y z x y z q q F F F F F F u u u u u u '='''='''=-v (3)由(1)、 (2)、 (3)式可知电磁场在两参考系中的电场强度和磁感应强度满足 ()0,,()xy z z y yx z z x z z x yy x y E u B u B E u B u B u B E u B u B u B '''+--='''-+=-'''+--=v v (4)它们对于任意的(,,)x y z u u u 都成立,故(,,)(0,0,),(,,)(,0,0)xy z xy z E E E B B B B B '''='''=-v (5)可见两参考系中的磁场相同,但在运动的参考系S '中却出现了沿z 方向的匀强电场.2. 现在,电中性液体在平行板电容器两极板之间以速度(0,,0)v 匀速运动. 电容器参考系S 中的磁场会在液体参考系S '中产生由(5)式中第一个方程给出的电场. 这个电场会把液体极化,使得液体中的电场为(,,)(0,0,)xy z E E E B εε'''=v . (6) 为了求出电容器参考系S 中的电场,我们再次考虑电磁场的电场强度和磁感应强度在两个参考系之间的变换,从液体参考系S '中的电场和磁场来确定电容器参考系S 中的电场和磁场. 考虑一带电量为q 的点电荷在两参考系中所受的电场和磁场的作用力. 在液体参考系S '中,这力(,,)x y z F F F '''如(2)式所示. 它在电容器参考系S 中的形式为(),(),()x x y z z y y y x z z x z z x y y x F q E u B u B F q E u B u B F q E u B u B =+-=-+=+-(7) 利用两参考系中电荷、合力和速度的变换关系(3)以及(6)式,可得 00,,()x y z z y y x z z x z z x y y x y E u B u B E u B u B u B BE u B u B u B εε+-=-+=-+-=+-v v (8)对于任意的(,,)x y z u u u 都成立,故 0(,,)(0,0,(1)),(,,)(,0,0)x y z x y z E E E B B B B B εε=-=-v (9) 可见,在电容器参考系S 中的磁场仍为原来的磁场,现由于运动液体的极化,也存在电场,电场强度如(9)中第一式所示.注意到(9)式所示的电场为均匀电场,由它产生的电容器上、下极板之间的电势差为z V E d =-. (10)由(9)式中第一式和(10)式得01V Bd εε⎛⎫=- ⎪⎝⎭v . (11)评分标准:本题25分.第1问12分, (1) 式1分, (2) 式3分, (3) 式3分,(4) 式3分,(5) 式2分;第2问13分, (6) 式1分,(7) 式3分,(8) 式3分, (9) 式2分, (10) 式2分,(11) 式2分.六、(15分)温度开关用厚度均为0.20 mm 的钢片和青铜片作感温元件;在温度为20C ︒时,将它们紧贴,两端焊接在一起,成为等长的平直双金属片. 若钢和青铜的线膨胀系数分别为51.010-⨯/度和52.010-⨯/度. 当温度升高到120C ︒时,双金属片将自动弯成圆弧形,如图所示. 试求双金属片弯曲的曲率半径. (忽略加热时金属片厚度的变化. )参考解答:设弯成的圆弧半径为r ,金属片原长为l ,圆弧所对的圆心角为φ,钢和青铜的线膨胀系数分别为1α和2α,钢片和青铜片温度由120C T =︒升高到2120C T =︒时的伸长量分别为1l ∆和2l ∆. 对于钢片1()2dr l l φ-=+∆ (1)1121()l l T T α∆=- (2) 式中,0.20 mm d =. 对于青铜片2()2dr l l φ+=+∆ (3)2221()l l T T α∆=- (4) 联立以上各式得2122121212()()2.010 mm 2()()T T r d T T αααα++-==⨯-- (5)评分标准:本题15分. (1)式3分, (2) 式3分,(3) 式3分,(4) 式3分, (5) 式3分.七、(20分)一斜劈形透明介质劈尖,尖角为θ,高为h . 今以尖角顶点为坐标原点,建立坐标系如图(a)所示;劈尖斜面实际上是由一系列微小台阶组成的,在图(a)中看来,每一个小台阶的前侧面与xz 平面平行,上表面与yz 平面平行. 劈尖介质的折射率n 随x 而变化,()1n x bx =+,其中常数0b >. 一束波长为λ的单色平行光沿x 轴正方向照射劈尖;劈尖后放置一薄凸透镜,在劈尖与薄凸透镜之间放一档板,在档板上刻有一系列与z 方向平行、沿y 方向排列的透光狭缝,如图(b)所示. 入射光的波面(即与平行入射光线垂直的平面)、劈尖底面、档板平面都与x 轴垂直,透镜主光轴为x 轴. 要求通过各狭缝的透射光彼此在透镜焦点处得到加强而形成亮纹. 已知第一条狭缝位于y =0处;物和像之间各光线的光程相等.1. 求其余各狭缝的y 坐标;2. 试说明各狭缝彼此等距排列能否仍然满足上述要求.图(a) 图(b) 参考解答:1. 考虑射到劈尖上某y 值处的光线,计算该光线由0x =到x h =之间的光程()y δ. 将该光线在介质中的光程记为1δ,在空气中的光程记为2δ. 介质的折射率是不均匀的,光入射到介质表面时,在0x = 处,该处介质的折射率()01n =;射到x 处时,该处介质的折射率()1n x bx =+. 因折射率随x线性增加,光线从0x =处射到1x h =(1h 是劈尖上y 值处光线在劈尖中传播的距离)处的光程1δ与光通过折射率等于平均折射率()()()1111110111222n n n h bh bh =+=++=+⎡⎤⎣⎦ (1) 的均匀介质的光程相同,即2111112nh h bh δ==+ (2)x忽略透过劈尖斜面相邻小台阶连接处的光线(事实上,可通过选择台阶的尺度和档板上狭缝的位置来避开这些光线的影响),光线透过劈尖后其传播方向保持不变,因而有21h h δ=- (3)于是()212112y h bh δδδ=+=+. (4)由几何关系有1tan h y θ=. (5)故()22tan 2b y h y δθ=+. (6)从介质出来的光经过狭缝后仍平行于x 轴,狭缝的y 值应与对应介质的y 值相同,这些平行光线会聚在透镜焦点处. 对于0y =处,由上式得d 0()=h . (7)y 处与0y =处的光线的光程差为()()220tan 2b y y δδθ-=. (8)由于物像之间各光线的光程相等,故平行光线之间的光程差在通过透镜前和会聚在透镜焦点处时保持不变;因而(8)式在透镜焦点处也成立. 为使光线经透镜会聚后在焦点处彼此加强,要求两束光的光程差为波长的整数倍,即22tan ,1,2,3,2b y k k θλ==. (9)由此得y A θθ===. (10) 除了位于y =0处的狭缝外,其余各狭缝对应的y 坐标依次为,,,,A . (11)2. 各束光在焦点处彼此加强,并不要求(11)中各项都存在. 将各狭缝彼此等距排列仍可能满足上述要求. 事实上,若依次取,4,9,k m m m =,其中m 为任意正整数,则49,,,m m m y y y ===. (12),光线在焦点处依然相互加强而形成亮纹. 评分标准:本题20分.第1问16分, (1) 式2分, (2) 式2分, (3) 式1分,(4) 式1分,(5) 式2分,(6) 式1分,(7) 式1分,(8) 式1分, (9) 式2分, (10) 式1分,(11) 式2分; 第2问4分,(12) 式4分(只要给出任意一种正确的答案,就给这4分).八、(20分)光子被电子散射时,如果初态电子具有足够的动能,以至于在散射过程中有能量从电子转移到光子,则该散射被称为逆康普顿散射. 当低能光子与高能电子发生对头碰撞时,就会出现逆康普顿散射. 已知电子静止质量为e m ,真空中的光速为 c . 若能量为e E 的电子与能量为E γ的光子相向对碰,1. 求散射后光子的能量;2. 求逆康普顿散射能够发生的条件;3. 如果入射光子能量为2.00 eV ,电子能量为 1.00´109 eV ,求散射后光子的能量. 已知 m e =0.511´106 eV /c 2. 计算中有必要时可利用近似:如果1x <<»1-12x .参考解答:1. 设碰撞前电子、光子的动量分别为e p (0e p >)、p γ(0p γ<),碰撞后电子、光子的能量、动量分别为,,,ee E p E p γγ''''. 由能量守恒有 E e +E g =¢E e +¢E g . (1)由动量守恒有cos cos ,sin sin .e eep p p p p p γγγαθαθ''+=+''=. (2)式中,α和θ分别是散射后的电子和光子相对于碰撞前电子的夹角. 光子的能量和动量满足E g =p g c ,¢E g =¢p g c . (3)电子的能量和动量满足22224e e e E p c m c -=,22224e e e E p c m c ''-= (4)由(1)、(2)、(3)、(4)式解得e E E E γγ'=[由(2)式得22222()2()cos ee e p c p c p c p c p c p c p c γγγγθ'''=++-+此即动量p '、ep '和e p p γ+满足三角形法则. 将(3)、(4)式代入上式,并利用(1)式,得 22(2)()22cos 2e e e E E E E E E E E E E E γγγγγγγγθθ''+-+=+--此即(5)式. ]当0θ→时有e E E E γγ'=(6)2. 为使能量从电子转移到光子,要求¢E g >E g . 由(5)式可见,需有E E γγ'-=>此即E γ 或 e p p γ>(7)注意已设p e >0、p g <0.3. 由于2e e E m c >>和e E E γ>>,因而e p p p γγ+>>,由(5)式可知p p γγ'>>,因此有0θ≈. 又242e e em cE E -. (8)将(8)式代入(6)式得¢E g »2E e E g2E g +m e 2c 42E e. (9) 代入数据,得¢E g »29.7´106eV . (10)评分标准:本题20分.第1问10分, (1) 式2分, (2) 式2分, (3) 式2分,(4) 式2分,(5) 或(6)式2分; 第2问5分,(7) 式5分;第3问5分,(8) 式2分, (9) 式1分, (10) 式2分.。