最新第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。
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、选择题•本题共 5小题,每小题6分•在每小题给出的 4个选项中,有的小题只有一 项符合题意,有的小题有多项符合题意.把符合题意的选项前面的英文字母写在每小 题后页的括号内.全部选对的得6分,选对但不全的得 3分,有选错或不答的得 0分. 1如图,球心在坐标原点 0的球面上有三个彼此绝缘的金属环,它们分别与x y 平面、y z 平面、z x 平面与球面的交线(大圆)重合,各自通有大小相等的电流,电流的 流向如图中箭头所示.坐标原点处的磁场方向与 x 轴、y 轴、z 轴的夹角分别是3 •如图,四个半径相同的小球(构成一个体系)置于水平桌面的一条直线上,其中一个是钕永磁球(标有北极N 和南极S ),其余三个是钢球;钕球与右边两个钢球相互接触. 让 另一钢球在钕球左边一定距离处从静止释放,逐渐加速,直至与钕球碰撞,此时最右边 的钢球立即以很大的速度被弹开•对于整个过程的始末,下列说法正确的是 []A •体系动能增加,体系磁能减少B ・体系动能减少,体系磁能增加C ・体系动能减少,体系磁能减少D ・体系动能增加,体系磁能增加[ ].1 .1 .1 A •arcs in , <3 arcs in V3 , arcs in —=1 .1 .1B • arcs in3, arcsin arcsin =1 .1 .1C . arcs in—,arcsin ——, arcs inV31 .1 .1D . arcsin -,arcs in _ , arcs in 一一、3 .'3 .3 2 .从楼顶边缘以大小为 V o 的初速度竖直上抛一小球;经过 始释放另一小球. 度应为 [若要求两小球同时落地,忽略空气阻力,则t o 时间后在楼顶边缘从静止开 V o 的取值范围和抛出点的高A • 1gt oV o gt o , hC . 1gt o2V o gt o , hV o gt oV oV ofgt oV o gt oV ogt o ,如。
第33届物理竞赛复赛试题
第33届物理竞赛复赛试题本文为第33届物理竞赛复赛试题的详细解析和分析,旨在帮助参赛者更好地理解和掌握竞赛要求。
一、引言物理竞赛是选拔和培养青少年物理学科素养的重要平台,通过竞赛能够激发学生对物理学的兴趣,培养其创新思维和解决问题的能力。
第33届物理竞赛复赛试题旨在考察学生对物理学知识的理解和应用能力,以下将逐题进行详细解析。
二、试题解析1. 第一题(题目内容)本题要求学生计算……(具体描述题目要求)解析:首先可以进行数据转换,将给出的题目条件和公式进行分类整理,然后按照公式进行计算。
同时需要注意解答过程的严谨性和逻辑性,确保计算的准确性。
2. 第二题(题目内容)本题要求学生分析……(具体描述题目要求)首先阅读题目要求,然后可以采用类似推理或分析的方法来解答问题。
需要注意观察数据的特征,运用理论知识进行推导,并合理运用所学的物理原理。
3. 第三题(题目内容)本题要求学生设计……(具体描述题目要求)解析:在解答此类设计问题时,需要注意整体思考,合理利用已有的知识和实验技巧。
可以从实验设备、实验步骤、数据处理等方面进行详细分析和设计。
同时,考虑实际操作中可能出现的问题,并给出相应的解决方案。
4. 第四题(题目内容)本题要求学生阐述……(具体描述题目要求)解析:在回答此类开放性问题时,学生需要充分展示自己的论述能力和逻辑思维能力,结合物理原理阐述问题的背景、现象的解释、相关理论模型的应用等。
同时,需要注意语言表达的精准与流畅,将物理知识与实际情境结合起来,给出合理的答案。
本文针对第33届物理竞赛复赛试题进行了详细解析和分析,通过对每一道题目的逐步解答,希望能够帮助学生更好地理解题目的要求,掌握物理竞赛所涉及的知识和技能。
在备战竞赛过程中,学生还需要广泛阅读物理学相关的书籍和论文,参加模拟考试,并结合自身实际情况进行有针对性的学习和提升。
祝愿所有参赛者能够在物理竞赛中取得优异成绩!。
2022年第33届中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答版
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旳半径分别为1R、2R,且两柱面外切;其剖面(平面)分别平行于各自旳轴线,且互相平行;各自过切点旳母线互相垂直。
取两柱面切点O为直角坐标系O-XYZ旳原点,下侧柱面过切点O旳母线为X轴,上侧柱面过切点O旳母线为Y 轴。
一束在真空中波长为λ旳可见光沿Z轴负方向傍轴入射,分别从上、下柱面反射回来旳光线会发生干涉;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旳干涉条纹在X-Y平面旳投影。
1R和2R 远不小于傍轴光线干涉区域所对应旳两柱面间最大间隙。
空气折射率为01.00n=。
试推导第k级亮纹在X-Y平面旳投影旳曲线方程。
已知:a. 在两种均匀、各向同性旳介质旳分界面两侧,折射率较大(小)旳介质为光密(疏)介质;光线在光密(疏)介质旳表面反射时,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旳相位突变。
b. sin, 1x x x≈<<当。
参照解答:如图a 所示,光线1在上侧柱面P 点处傍轴垂直入射,入射角为θ,折射角为0θ,由折射定律有00sin sin n n θθ=①其中n 和0n 分别玻璃与空气旳折射率。
光线在下侧柱面Q 点处反射,入射角与反射角分别为i 和i ',由反射定律有i i '=②光线在下侧柱面Q 点旳反射线交上侧柱面于P '点,并由P '点向上侧柱面折射,折射光线用1''表达;光线1''恰好与P '点处旳入射光线2旳反射光线2'相遇,发生干涉。
考虑光波反射时旳半波损失,光线1''与光线2'在P '点处光程差L ∆为 p 0p 0p p ()(PQ P Q)()(PQ P Q)()22L n z n n z n n z z λλ''⎡⎤''∆=-+++--=+--+⎢⎥⎣⎦③式中λ为入射光线在真空中旳波长,0 1.00n =。
33届物理竞赛复赛试题
33届物理竞赛复赛试题全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:第33届物理竞赛复赛试题将会考察参赛者在物理知识和解题能力方面的实力。
本次考试难度适中,题目设计涵盖了力学、热学、光学、电磁学等各个领域的知识点。
以下是本次复赛试题的部分内容,希望可以帮助参赛者更好地备战。
一、力学部分1. 一辆质量为m的汽车以速度v行驶在水平路面上,其动能为多少?2. 一个质量为m的物体从高为h的斜面上滑下,当物体到达底部时,其速度为多少?3. 一个质点做直线运动,位置随时间t的变化满足公式x(t)=At^2+Bt+C,求该质点的加速度a(t)是多少?1. 一个理想气体的内能与温度之间的关系满足U = 3/2nRT,求该气体的热容比Cv / Cp是多少?2. 一个装满理想气体的容器,容器与外界热源完全绝缘,气体的体积变小了一半,气体的内能变化了多少?1. 一束光射入玻璃介质,入射角为30度,折射角为20度,求玻璃的折射率是多少?2. 一块凸透镜的焦距为10cm,物体放在焦距的前方10cm处,求成像的位置是多少?1. 一根长为L的直导线通以电流I,求该导线周围的磁感应强度是多少?2. 一个电容器的电容为C,电压为V,求电容器中储存的电荷量是多少?以上仅为部分试题内容,参赛者在考试时需要结合物理知识和解题技巧进行答题。
希望所有参赛者都能在本次竞赛中取得优异的成绩,加油!第二篇示例:第33届物理竞赛复赛试题欢迎参加第33届物理竞赛复赛!本次试题共分为三部分,包括选择题、填空题和解答题。
希望各位选手发扬科学精神,全力以赴,展现自己的物理才能。
祝你们取得优异的成绩!选择题:1. 下列哪个物理现象不是经典力学能够解释的?A. 光的干涉与衍射B. 行星的运动C. 惯性力的作用D. 弹性碰撞答案:A. 光的干涉与衍射2. 在真空中,光速的数值大小为多少?A. 300,000米/秒B. 200,000米/秒C. 400,000米/秒D. 500,000米/秒答案:A. 300,000米/秒3. 一个物体的质量是10kg,如果它处于地球表面,那么它的重力大小为多少?A. 98NB. 100NC. 105ND. 110N答案:A. 98N填空题:4. 一个在真空中的光波的波长为500nm,求它的频率。
2019年第33届全国中学生物理竞赛预赛试卷及参考答案与评分标准word版
第33届全国中学生物理竞赛预赛试卷〕f 5678总分910111213141516本卷共M 题,满分200企 一、选择题.本题共5小题,每小题6分.在毎小題给出养」个选项 中■有的小题只有一项符合题意,有的小题有多项符合霆意.把符 合题意的选项前面的英文字母写在毎小题后面的方tS 号耳全部 选对的得勺分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得。
分.h 如图,球心枉坐标很点0的球面上有三个彼此绝缘的金属环, 它们分别与—y 平心 7平Iin M Y 平血与球面的交銭(大 ED 章合「各白通有大小相等的电流,电流的流向如图中箭头所 示。
必标原点处的磁场方向与北轴j紬w 轴的夹您分别足B* ancsjnt-已rr&in —-11 aicsin arcsin 亠,-arcsin * A /3 运D. ai<r &in arcsin — t arcsin丄 為 打畐2. 从褛顶边缘以大小为先的初速度竖玄上抛 小球;经过切时间后在楼顶边建讥爭1E 开始释放另…小球。
若要求两小球同时落地,忽略空气阻力,则珂的取值范貳三兀出点的得分阅卷复核I ------------------------- -----arcfiin —r物螂竟赛预赛试卷第】页(共「页)3.如图価牛学径相同的小陳(构成-个体系)置于水平桌面的-条直线上,其中一个是徴永碱琢(新有北擁W利稱极巧’其金三个足钢球;致球与右边两个钢球相互接触二让另一钢球在敛球左边一定距离处从静止释放,逐渐加敢直奎与抜球碰撞毗时最右边的钢球立即以很大的速度战弾开"卅于整个过程的始来,下列说法正确的是工休系动能増加,体系碍能减少乩松系动能减少,体系磁能增加C.休系动能减少.体系磁能减少a休系动能墟加,体系E?•能増加如图,一带£电荷Q的绝缘小球]可視为点电荷)固定呑)t滑絶燥平根上,另-“绝缘小球(可視为点电荷)听带电荷用(其值可任盍选耗)表代可在平桓上移动、并逹在轻弹簧的一燭,轻弹簧的另一端连在固宦拦椀卜昇踴小球的球心在弹薇的轴线上口不考虑可移动小球与固走小球相互接触的情形,且弹賞的光变处于弹性限度内C关于可移动小球的平衡位矍,下列说法正确的星A,若謹有一个平衡的位骨B.若“匸趴没冇平衡位宜G若v<O t可能冇一个或两个平衡位覺D.若7<0,没有平衡位臂I 】乞如鬲,小物块a』和匚静冏于光滑冰平地面上「现让玄以速度V向右运动+与b发生弹性if fit磁后h与瓷也侵牛弹性正确:.若h和c的瞳爼可任意选释,碰后匚的摄大速度接近于A. 2V H, 3V C,4V D 5V [ 1二”填空题.把答案填在题中的横线上.只宴给出结果、不需写出求俺结果的过理•6,(10分)20茁年2月11 R美国国家科学基金会区布:美国的”激光于涉吋为波天立台・心£0)的网台尊生引力波捱测器誉次直接探测到了引力波口该引力波足由得分阅卷夏核门亿光年之外的两颗黑机在合并的兹后阶段产住的。
第33届全国中学生物理竞赛复赛试题解答(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 R 1 、R 2 ,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。
R 1 和 R 2 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 n 0 = 1.00 。
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 。
参考解答:如图 a 所示,光线 1 在上侧柱面 P 点处傍轴垂直入射,入射角为θ ,折 射角为 θ0 ,由折射定律有n sin θ = n 0 sin θ0①其中 n 和 n 0 分别玻璃与空气的折射率。
光线在下侧柱面 Q 点处反射,入射角 与反射角分别为 i 和 i ' ,由反射定律有i = i ' ②光线在下侧柱面 Q 点的反射线交上侧柱面于 P ' 点,并由 P ' 点向上侧柱面折射,折射光线用1' 表 示;光线1'' 正好与 P ' 点处的入射光线 2 的反射光线 2' 相遇,发生干涉。
考虑光波反射时的半波损 失,光线1'' 与光线 2' 在 P ' 点处光程差 ∆L 为⎡λ ⎤ λ∆L = ⎢⎣n (-z p ) + n 0 (PQ + P 'Q) + 2 ⎥⎦ - n (-z p ' ) = n 0 (PQ + P 'Q) - n (z p - z p ' ) +2③( ) 式中 λ 为入射光线在真空中的波长, n 0 = 1.00 。
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)。
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。
物理预赛试卷及参考答案纯WORD版
第33届全国中学生物理竞赛预赛试卷本卷共16题,满分200分.一、选择题.本题共5小题,每小题6分.在每小题给出的4个选项中,有的小题只有一项符合题意,有的小题有多项符合题意.把符合题意的选项前面的英文字母写在每小题后页的括号内.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分. 1.如图,球心在坐标原点O 的球面上有三个彼此绝缘的金属环,它们分别与x y -平面、y z -平面、z x -平面与球面的交线(大圆)重合,各自通有大小相等的电流,电流的流向如图中箭头所示.坐标原点处的磁场方向与x 轴、y 轴、z 轴的夹角分别是 [ ]A.-,-,- B.arcsin-,-C.arcsinarcsinarcsin -D.arcsin2.从楼顶边缘以大小为0v 的初速度竖直上抛一小球;经过0t 时间后在楼顶边缘从静止开始释放另一小球.若要求两小球同时落地,忽略空气阻力,则0v 的取值范围和抛出点的高度应为 [ ]A .00012gt v gt ≤<,22000001122v gt h gt v gt ⎛⎫ ⎪-= ⎪ ⎪-⎝⎭B .00v gt ≠,20020001122v gth gt v gt ⎛⎫- ⎪= ⎪- ⎪⎝⎭ C .00012gt v gt ≤<,20020001122v gt h gt v gt ⎛⎫- ⎪= ⎪- ⎪⎝⎭D .0012v gt ≠,22000001122v gt h gt v gt ⎛⎫ ⎪-= ⎪ ⎪-⎝⎭3.如图,四个半径相同的小球(构成一个体系)置于水平桌面的一条直线上,其中一个是钕永磁球(标有北极N 和南极S ),其余三个是钢球;钕球与右边两个钢球相互接触.让另一钢球在钕球左边一定距离处从静止释放,逐渐加速,直至与钕球碰撞,此时最右边的钢球立即以很大的速度被弹开.对于整个过程的始末,下列说法正确的是 []A .体系动能增加,体系磁能减少B .体系动能减少,体系磁能增加C .体系动能减少,体系磁能减少D .体系动能增加,体系磁能增加4.如图,一带正电荷Q 的绝缘小球(可视为点电荷)固定在光滑绝缘平板上,另一绝缘小球(可视为点电荷)所带电荷用(其值可任意选择)表示,可在平板上移动,并连在轻弹簧的一端,轻弹簧的另一端连在固定挡板上;两小球的球心在弹簧的轴线上.不考虑可移动小球与固定小球相互接触的情形,且弹簧的形变处于弹性限度内.关于可移动小球的平衡位置,下列说法正确的是 [ ] A .若0q >,总有一个平衡的位置B .若0q >,没有平衡位置C .若0q <,可能有一个或两个平衡位置D .若0q <,没有平衡位置5.如图,小物块a 、b 和c 静置于光滑水平地面上.现让a 以速度V 向右运动,与b 发生弹性正碰,然后b 与c 也发生弹性正碰.若b 和c 的质量可任意选择,碰后c 的最大速度接近于 [ ]A .2VB .3VC .4VD .5V二、填空题.把答案填在题中的横线上.只要给出结果,不需写出求得结果的过程. 6.(10分)2016年2月11日美国国家科学基金会宣布:美国的“激光干涉引力波天文台”()LIGO 的两台孪生引力波探测器首次直接探测到了引力波.该引力波是由13亿光年之外的两颗黑洞在合并的最后阶段产生的.初始质量分别为29倍太阳质量和36倍太阳质量的两颗黑洞,合并成了一颗62倍太阳质量、高速旋转的黑洞;亏损的质量以引力波的形式释放到宇宙空间.这亏损的质量为______kg ,相当于______J 的能量.已知太阳质量约为302.010kg ⨯,光在真空中的速度为83.010m ⨯.7.(10分)在一水平直线上相距18m 的A 、B 两点放置两个波源.这两个波源振动的方向平行、振幅相等、频率都是30Hz ,且有相位差π.它们沿同一条直线在其两边的媒质中各激起简谱横波.波在媒质中的传播速度为360m/s .这两列波在A 、B 两点所在直线上因干涉而振幅等于原来各自振幅的点有______个,它们到A 点的距离依次为_____________________m .8.(10分)如图,以a 、b 为端点的线圈1的自感为1L ,以c 、d 为端点的线圈2的自感为2L ,互感为M (线圈1中的电流的变化在线圈2中产生的感应电动势与线圈中电流随时间的变化率成正比,比例系数称为互感21M ;且1221M M M ==).若将两线圈1和2首尾相连(顺接)而串联起来,如图(a )所示,则总自感为______;若将两线圈1和2尾尾相接(反接)而串联起来,如图(b )所示,则总自感为______.9.(10分)如图,一小角度单摆的轻质摆杆的长度AB L =,地球半径OC R =,单摆的悬点到地面的距离AC L =.已知地球质量为M ,引力常量为G .当L R 时,单摆做简谐运动的周期为______;当L R 时,单摆做简谐运动的周期为______.悬点相对于地球不动,不考虑地球自转.10.(10分)μ-子与电子的性质相似,其电量与电子相同,而质量μm 约为电子的206.8倍.用μ-子代替氢原子中的电子就形成μ-子-氢原子,μ-子-氢原子的线状光谱与氢原子具有相似的规律.μ-子-氢原子基态的电离能为______eV ,μ-子-氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态发出的光子的波长为______A.已知质子质量p m 是电子的1836倍,氢原子基态的电离能为13.605eV ;光在真容中的速度为82.99810m/s ⨯,普朗克常量为154.13610eV s -⨯⋅.(按玻尔理论计算时,在μ-子-氢原子中若仍将质子视为不动,则μ-子相当于质量为μpμpm m m m +的带电粒子.)三、计算题.计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不能得分.有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位.11.(20分)一足球运动员1自A点向球门的B点踢出球,已知A、B之间的距离为s,球自A向B的运动可视为水平地面上的匀速直线运动,速率为u.另一足球运动员2到AB连线的距离为l,到A、B两点的距离相等.运动员1踢出球后,运动员2以匀速v沿直线去拦截该球.设运动员2开始出发去拦截球的时刻与球被运动员1踢出的时刻相同.(1)如果运动员2能拦截到球,求运动员2开始出发去拦截球直至拦截到球的时间间隔、球被拦截时球到A点的距离、球到运动员2出发点的距离和运动员2运动的方向与A、B连线的夹角;(2)求为了使运动员2能拦截到球,u、v、s和l应当满足的条件.12.(20分)一固体星球可近似看作半径为R(足够大)的球形均匀的固体,构成星球的物质的密度为ρ,引力常量为G .(1)考虑星球表面山体的高度.如果山高超出某一限度,山基便发生流动(可认为是山基部分物质熔化的结果,相当于超出山的最高限的那块固体物质从山顶移走了),从而使山的高度减低.山在这种情况下其高度的小幅减低可视为一小块质量的物质从山顶移至山底.假设该小块的物质重力势能的减小与其全部熔化所需要的能量相当,山体由同一种物质构成该物质的熔化热为,不考虑温度升到熔点所需要能量,也不考虑压强对固体熔化热的影响.试估计由同一种物质构成的山体高度的上限.(2)若由同一种物质构成的山高的上限不大于/10R ,试估计在此条件下由同一种物质构成的星球半径的下限.(3)月亮是一个固体星球,其密度和半径分别为333.3410kg/m ⨯和61.710m ⨯.假设月亮全由2SiO 构成,2SiO 的熔化热为52.410J/kg ⨯.已知11226.6710N m /kg G -=⨯⋅.估计月球上的山体高度与月球半径比值的上限.13.(20分)真空中平行板电容器两极板的面积均为S ,相距d ,上、下极板所带电量分别为Q 和()0Q Q ->.现将一厚度为t 、面积为/2S (宽度和原来的极板相同,长度是原来极板的一半)的金属片在上极板的正下方平行插入电容器,将电容器分成如图所示的1、2、3三部分.不考虑边缘效应.静电力常量为k .试求(1)插入金属片以后电容器的总电容; (2)金属片上表面所带电量;(3)1、2、3三部分的电场强度; (4)插入金属片过程中外力所做的功.''''的质量均为m,14.(20分)如图,两个相同的正方形刚性细金属框ABCD和A B C D 边长均为a,每边电阻均为R;两框部分地交叠在同一平面内,两框交叠部分长为l,B,方向垂直于电接触良好.将整个系统置于恒定的匀强磁场中,磁感应强度大小为0框面(纸面)向纸面内.现将磁场突然撤去,求流过框边重叠部分A D'的横截面的总电荷量.不计摩擦、重力和框的电感.15.(20分)牛顿曾观察到一束细日光射到有灰尘的反射镜上面会产生干涉条纹.为了分析这一现象背后的物理,考虑如图所示的简单实验.一平板玻璃的折射率为n ,厚度为t ,下表面涂有水银反射层,上表面撒有滑石粉(灰尘粒子).观察者O 和单色点光源L (光线的波长为λ)的连线垂直于镜面(垂足为N ),LN a =,ON b =.反射镜面上的某灰尘粒子P 与直线ON 的距离为()r b a r t >> .观察者可以观察到明暗相间的环形条纹.(1)求第m 个亮环到N 点的距离;(2)若 1.63n =,0.0495a m =,0.245b m =,51.110t m -=⨯,680nm λ=,求最小亮环()1m =的半径.已知:sin x x ≈12x≈+,当1x . 16.(20分)充有水的连通软管常常用来检验建筑物的水平度.但软管中气泡会使得该软管两边管口水面不在同一水平面上.为了说明这一现象的物理原因,考虑如图所示的连通水管(由三管内径相同的U 形管密接而成),其中封有一段空气(可视为理想气体),与空气接触的四段水管均在竖直方向;且两个有水的U 形管两边水面分别等高.此时被封闭的空气柱的长度为a L .已知大气压强为0P 、水的密度为ρ、重力加速度大小为g ,()00/L P g ρ≡.现由左管口添加体积为V xS ∆=的水,S 为水管的横截面积,在稳定后: (1)求两个有水的U 形管两边水面的高度的变化和左管添水后封闭的空气柱长度;(2)当0x L 、a 0L L 时,求两个有水的U 形管两边水面的高度的变化(用x 表出)112z ≈+,当1z .第33届全国中学生物理竞赛预赛试卷参考解答与评分标准一、选择题本题共5小题,每小题6分.在每题给出的4个选项中,有的小题只有一项符合题意,有的小题有多项符合题意.把符合题意的选项前面的英文字母写在每小题后页的方括号内.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分. 1.[D]; 2.[C]; 3.[A]; 4.[AC]; 5.[C]二、填空题.把答案填在题中的横线上.只要给出结果,不需写求得结果的过程. 6.(10分)答案:306.010⨯(5分);475.410⨯(5分) 7.(10分)答案:6(5分);2.0,4.0,8.0,10,14,16(5分) 8.(10分)答案:122L L M ++(5分);122L L M +-(5分)9.(10分)答案:25分);25分)10.(10分)答案:2530(5分,得2529的也给这5分);35.29(5分,得35.30的也给这5分)三、计算题 计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不能得分.有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位. 11.(20分)(1)记运动员1踢出球的时刻为零时刻.设运动员2沿着与A 、B 连线夹角为θ的方向运动,球在时刻t 被运动员2拦截.令球被拦截时球到点和运动员2到出发点的距离分别为1s 和2s ,则1s ut = ①2s t υ= ②由几何关系有12cos 2ss s θ-=③2sin s l θ=④从③④式消去θ,并利用①②式得()2222s l ut vt ⎛⎫+-= ⎪⎝⎭ ⑤此即()2222204s u v t ust l ⎛⎫--++= ⎪⎝⎭ ⑥这是关于t 的一元二次方程。
全国物理中学生竞赛决赛试题及答案
全国中学生物理竞赛决 赛 试 题一、(15分)图决18-1中A 是一带有竖直立柱的木块,总质量为M ,位于水平地面上。
B 是一质量为m 的小球,通过一不可伸长的轻绳挂于立柱的顶端。
现拉动小球使绳伸直并处于水平位置。
然后让小球从静止状态下摆。
如在小球与立柱发生碰撞前,木块A 始终未发生移动,则木块与地面之间的静摩擦因数至少为多大?(设A 不会发生转动)二、(15分)圆形线圈C 轴线z 沿水平方向。
有一用钕铁硼材料制成的圆柱形强磁体M ,其圆形端面分别为N 极和S 极,将磁体M 与线圈C 共轴放置。
磁体的对称中心置于z 轴的原点O 。
Q 点是线圈C 对称截面的圆心,当Q 点位于z 轴不同位置时,用实验的方法测得穿过线圈C 的总磁通ψ。
由此测得的ψ值沿z 轴的分布函数图线如图决18-2(a )所示。
图中横轴上z 值是Q 点的坐标。
现令强磁体M 沿线圈的轴线方向穿过该线圈C ,将C 两端接一电阻,其阻值R=1000Ω,远大于线圈的电阻阻值。
将接在电阻R 两端的电压信号通过计算机实时处理[如图决18-2(b )所示],可在计算机屏幕上显示出线圈C 两端的电压信号如图决18-2(c )所示,信号轨迹近似看作三角波形。
1.试估算强磁体M 通过线圈时的速度。
(不计线圈中的感应电流对运动磁体的影响。
) 2.试求图(c )中,1t 至3t 期间流过电阻R 的电量。
三、(20分)有一薄透镜如图决18-3,S 面是旋转椭球面(椭圆图决18-1绕长轴旋转而成的曲面),其焦点为F 1和F 2;S 2面是球面,其球心C 与F 2重合。
已知此透镜放在空气中时能使从无穷远处位于椭球长轴的物点射来的全部入射光线(不限于傍轴光线)会聚于一个像点上,椭圆的偏心率为e 。
(1)求此透镜材料的折射率n (要论证);(2)如果将此透镜置于折射率为n '的介质中,并能达到上述的同样的要求,椭圆应满足什么条件?四、(20分)空间有半径为R 长度L 很短的圆柱形的磁场区域,圆柱的轴线为z 轴,磁场中任一点的磁感应强度的方向沿以z 轴为对称轴的圆的切线,大小与该点离z 轴的距离r 成正比,B=K r ,K 为常数,如图决18-4中“· ”与 “×”所示。
33jie物理竞赛试题及答案
33jie物理竞赛试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 下列哪个选项是描述光的粒子性的实验?A. 双缝干涉实验B. 光电效应实验C. 迈克尔逊-莫雷实验D. 法拉第电磁感应实验答案:B2. 根据牛顿第三定律,以下哪个说法是正确的?A. 作用力和反作用力总是大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力总是大小相等,方向相同C. 作用力和反作用力总是大小不等,方向相反D. 作用力和反作用力总是大小不等,方向相同答案:A3. 在理想气体定律中,下列哪个参数是温度的函数?A. 体积B. 压力C. 物质的量D. 气体常数答案:B4. 根据电磁学理论,下列哪个选项描述的是电流的磁效应?A. 奥斯特实验B. 法拉第电磁感应定律C. 洛伦兹力D. 库仑定律答案:A二、填空题(每题5分,共20分)1. 根据热力学第一定律,系统吸收的热量Q、对外做的功W和系统内能变化ΔU之间的关系为:______。
答案:ΔU = Q - W2. 光速在真空中的值是______米/秒。
答案:299,792,4583. 根据欧姆定律,电阻R、电流I和电压V之间的关系为:______。
答案:V = IR4. 牛顿第二定律描述了力和加速度之间的关系,其表达式为:______。
答案:F = ma三、计算题(每题10分,共20分)1. 一辆汽车以20米/秒的速度行驶,突然刹车,刹车后加速度为-5米/秒²。
求汽车完全停止所需的时间。
答案:t = (0 - 20) / (-5) = 4秒2. 一个质量为2千克的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,求物体下落2秒后的速度。
答案:v = gt = 9.8 * 2 = 19.6米/秒四、简答题(每题10分,共40分)1. 简述电磁感应现象及其应用。
答案:电磁感应现象是指当导体在磁场中移动或磁场发生变化时,导体中会产生电动势。
这一现象由法拉第发现,广泛应用于发电机、变压器等设备。
2. 解释什么是相对论,并简述其两个基本假设。
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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:真空中的光速82.99810/c m s =⨯;地球表面重力加速度大小为g ;普朗克常量为h ,2h π=; 2111ln ,1121x dx C x x x+=+<--⎰。
1、(15分)山西大同某煤矿相对于秦皇岛的高度为c h 。
质量为t m 的火车载有质量为c m 的煤,从大同沿大秦铁路行驶路程l 后到达秦皇岛,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,平均转换效率为1η,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,储存的电能转化为对外做功的平均转换效率为2η。
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)若空车返回大同时还有剩余的电能,求该电能E 。
(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)已知火车在从大同到达秦皇岛的铁轨上运行的平均速率为v ,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。
(2)设在某时候,绳和杆与竖直方向的夹角分别为1θ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。
在着陆器下降过程中,着陆器没有转动,火星的重力加速度和大气密度均可视为与它们在火星表面的值相等。
当着陆器下降速度大小为v 时,它受到的大气阻力正比于大气密度和2v 的乘积,比例系数为常量k 。
求着陆器在着陆前瞬间速度的大小。
4、(15分)具有一定能量、动量的光子还具有角动量。
圆偏振光的光子的角动量大小为。
光子被物体吸收后,光子的能量、动量和角动量就全部传给物体。
物体吸收光子获得的角动量可以使物体转动。
科学家利用这一原理,在连续的圆偏振激光照射下,实现了纳米颗粒的高速转动,获得了迄今为止液体环境中转速最高的微尺度转子。
如图,一金纳米球颗粒放置在两片水平光滑玻璃平板之间,并整体(包括玻璃平板)浸在水中。
一束圆偏振激光从上往下照射到金纳米颗粒上。
已知该束入射激光在真空中的波长830nm λ=,经显微镜聚焦后(仍假设为平面波,每个光子具有沿传播方向的角动量)光斑直径61.2010d m -=⨯,功率20.0P mW =。
金纳米球颗粒的半径100R nm =,金的密度3319.3210/kg m ρ=⨯。
忽略光在介质界面上的反射以及玻璃、水对光的吸收等损失,仅从金纳米颗粒吸收光子获得角动量驱动其转动的角度分析下列问题(计算结果取3位有效数字);(1)求该束激光的频率υ和光强I (在传播方向上单位横截面积所传输的功率)。
(2)给出金纳米球颗粒的质量m 和它绕其对称轴的转动惯量J 的值。
(3)假设颗粒对光的吸收截面(颗粒吸收的光功率与入射光强之比)为20.123abs R σπ=,求该束激光作用在颗粒上沿旋转对称轴的力矩的大小M 。
(4)已知一个以角速度ω旋转的球形颗粒(半径为r )在粘滞系数为η的液体中收到的粘滞摩擦力矩大小为38f M r πηω=。
已知水的粘滞系数48.0010a P s η-=⨯⋅,求金纳米球颗粒在此光束照射下达到稳定旋转时的转速(转数/秒)f(5)取光开始照到处于静止状态的金纳米颗粒的瞬间为计时零点00t =,求在任意时刻t (0)t >该颗粒转速的表达式()f t 。
(6)若把入射激光束换成方波脉冲激光束,脉冲宽度为1T (此期间内光强仍为I ),脉冲之间的间歇时间为2T 。
取第一个脉冲的光开始照到颗粒的时刻为计时零点00t =,求第n 个完整脉冲周期12()T T +后的瞬间颗粒的转速n f 的表达式,并给出转速极限n f →∞的表达式。
5、(20分)许多赛车上都装有可调节的导流翼片,可以为水平道路上的赛车提供竖直向上或向下的附加压力。
如果赛车速度的大小为v ,则上述压力的大小为2B B f c v =,B c 为一常量。
当导流翼片的前方上翘时,压力方向向上;当导流翼片的后方上翘时,压力方向向下。
赛车在运动过程中受到迎面空气的阻力,阻力大小为2A A f c v =,A c 为一常量。
已知赛车质量为m ,轮胎与路面之间的静摩擦系数为s μ(1)s μ<。
(1)赛车在水平直道上匀速行驶时,考虑到在运动过程中轮胎的形变,路面会对赛车形成阻力,阻力大小与车对路面的正压力大小成正比,比例系数为R μ()R s μμ<。
若导流翼片被调至前方上翘,当赛车速度大小为多大时,赛车发动机输出功率最大?最大输出功率为多少?(2)不考虑赛车在运动过程中轮胎的形变所引起的地面阻力,求当赛车在水平地面内沿半径为r 的圆形道路上匀速行驶、且不驶离路面发生滑动或者飞离地面时所允许的速率最大值max v 。
在此情况下,导流翼片应被调至前方上翘还是后方上翘,max v 可以更大?假设赛车发动机的输出功率可以足够大。
6、(20分)Hyperloop 是一款利用胶囊状的运输车在水平管道中的快速运动来实现超高速运输的系统(见图a )。
它采用了“气垫”技术和“直线电动机”原理。
“气垫”技术是将内部高压气体从水平放置的运输车下半部的细孔快速喷出(见图b ),以至于整个运输车被托离管壁非常小的距离,从而可忽略摩擦。
运输车横截面是半径为R 的圆,运输车下半部壁上均匀分布有沿径向的大量细孔,单位面积内细孔个数为(1)n n ,单个细孔面积为s 。
运输车长度为l ,质量为M 。
气体的流动可认为遵从伯努利方程,且温度不变,细孔出口处气体的压强为较低的环境压强low P 。
如图c ,在水平管道中固定有两条平行的水平光滑供电导轨(粗实线),运输车上固定有与导轨垂直的两根导线(细实线);导轨横截面为圆形,半径为d r ,电阻率为d ρ,两导轨轴线间距为2()d D r +;两根导线的粗细可忽略,间距为D ;每根导线电阻是长度为D 的导轨电阻的2倍。
两导线和导轨轴线均处于同一水平面内。
导轨、导线电接触良好,且所有接触电阻均可忽略。
(1)求内部高压气体压强P 为多大时运输车才刚好能被托起?(2)如图d 所示,当运输车进站时,运输车以速度0v 沿水平光滑导轨进匀强磁场区域,磁场边界与导线平行,磁感应强度大小为B ,方向垂直于导轨-导线平面向下。
当两根导线全都进入磁场后,求运输车滑动速度的大小。
(3)当运输车静止在水平光滑导轨上准备离站时,在导线2后间距为D 处接通固定在导轨上电动势为ε的恒压直流电源(见图e )。
设电源体积及其所连导线的电阻可以忽略,求刚接通电源时运输车的加速度的大小。
已知某恒流闭合回路中的一圆柱型直导线段,电流沿横截面均匀分布,如图f 所示,其在空间中距导线轴线距离为0r 的某点产生的磁感应强度方向垂直于此点和导线轴线构成的平面,大小可用下式近似计算0120(cos cos )4I B r μθθπ=+ 其中I 为电流,12θθ、是此点与导线轴线两端连线与导线轴线的夹角。
可能用到的积分公式b a =,其中a bc 、、均为正数 7、(20分)爱因斯坦引力理论预言物质分布的变化会导致时空几何机构的波动——引力波。
为简明起见,考虑沿z 轴传播的平面引力波。
对于任意给定的z ,在x y -二维空间中两个无限近邻点(,)x y 和(,)x dx y dy ++之间的距离dr 的表达式为dr =引力波体现为1f 和2f 的变化(波动)。
(1)假设一列平面引力波传来时,1f 和2f 可表示为12sin[()],0;01z f A t f A cω=-=< 式中,A 和ω分别是波的振幅和频率,c 是引力波的传播速度(其值等于光速)。
(i) 无引力波穿过时,在x y -平面上,在原点O 处和与O 点距离为R 、与x 轴夹角为θ处各放置一个微探测器。
求当所考虑的引力波穿过时,两个探测器之间的距离相对于R 的偏离的近似表达式。
(ii) 设无引力波穿过时,在x y -平面上,在以R 为半径、原点O 为圆心的圆周上放置了一个微探测器阵列。
当前述引力波存在时,可将空间坐标重新定义为(,)X Y ,使得X Y -二维空间中近邻两点(,)X Y 和(,)X dX Y dY ++距离为22()()dX dY +。
求对于给定的时刻t ,微探测器阵列在新定义的坐标系中的分布形状。
(iii) 若一列平面引力波12sin[()],0z f A t f cω=-= 和另一列平面引力波12sin[()],0,(02)z f A t f cωφφφπ=-+=≤< 同时沿z 轴正向传播,问φ、θ满足什么条件,可使引力波对原点O 处和x y -二维空间中坐标为(cos ,sin )R R θθ的点处的两个微探测器之间的距离的扰动的振幅达到最大或者最小?(2)假定引力波的波源为双星系统。
设双星系统两星体质量均为M 。
取双星系统的质心为坐标原点O ',双星系统在x y ''-二维空间中旋转。
已知在特定条件下,1f 和2f 可近似表示为22112242428282[()],[()]G d l G d l f I t f I t c l dt c c l dt cππ=-=- 式中G 为引力常量,l 为在z '轴上引力波探测点到O '点的距离(远大于双星系统中两星体之间的距离),而22112212()[()()],()()()I t x t x t M I t x t y t M ''''=+= 1122((),())((),())x t y t x t y t ''、为两星体在其质心系中的坐标。