全国中学生物理竞赛复赛试卷及参考解答
高中生物理竞赛复赛试题及答案

全国中学生物理竞赛复赛试题全卷共六题,总分为140分。
一、(20分)一汽缸的初始体积为0V ,其中盛有2mol 的空气和少量的水(水的体积可以忽略)。
平衡时气体的总压强是3.0atm ,经做等温膨胀后使其体积加倍,在膨胀结束时,其中的水刚好全部消失,此时的总压强为2.0atm 。
若让其继续作等温膨胀,使体积再次加倍。
试计算此时:1.汽缸中气体的温度;2.汽缸中水蒸气的摩尔数;3.汽缸中气体的总压强。
假定空气和水蒸气均可以当作理想气体处理。
二、(25分)两个焦距分别是1f 和2f 的薄透镜1L 和2L ,相距为d ,被共轴地安置在光具座上。
1. 若要求入射光线和与之对应的出射光线相互平行,问该入射光线应满足什么条件?2. 根据所得结果,分别画出各种可能条件下的光路示意图。
三、(25分)用直径为1mm 的超导材料制成的导线做成一个半径为5cm 的圆环。
圆环处于超导状态,环内电流为100A 。
经过一年,经检测发现,圆环内电流的变化量小于610A -。
试估算该超导材料电阻率数量级的上限。
提示:半径为r 的圆环中通以电流I 后,圆环中心的磁感应强度为02I B rμ= ,式中B 、I 、r 各量均用国际单位,720410N A μπ=⨯⋅--。
四、(20分)经过用天文望远镜长期观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统,通过对它们的研究,使我们对宇宙中物质的存在形势和分布情况有了较深刻的认识。
双星系统由两个星体构成,其中每个星体的线度都远小于两星体之间的距离。
一般双星系统距离其他星体很远,可以当作孤立系统处理。
现根据对某一双星系统的光度学测量确定,该双星系统中每个星体的质量都是M ,两者相距L 。
他们正绕两者连线的中点作圆周运动。
1. 试计算该双星系统的运动周期T 计算。
2. 若实验上观测到的运动周期为T 观测,且:1:1)T T N =>观测计算。
为了解释T 观测与T 计算的不同,目前有一种流行的理论认为,在宇宙中可能存在一种望远镜观测不到的暗物质。
第21届全国中学生高中物理竞赛复赛题试卷及参考解答

140分. 一、(20分)薄膜材料气密性能的优劣常用其透气系数来加以评判.对于均匀薄膜材料,在一定温度下,某种气体通过薄膜渗透过的气体分子数dPSt k N ∆=,其中t 为渗透持续时间,S 为薄膜的面积,d 为薄膜的厚度,P ∆为薄膜两侧气体的压强差.k 称为该薄膜材料在该温度下对该气体的透气系数.透气系数愈小,材料的气密性能愈好. 图为测定薄膜材料对空气的透气系数的一种实验装置示意图.EFGI 为渗透室,U 形管左管上端与渗透室相通,右管上端封闭;U 形管内横截面积A =0.150cm 2.实验中,首先测得薄膜的厚度d =0.66mm ,再将薄膜固定于图中C C '处,从而把渗透室分为上下两部分,上面部分的容积30cm 00.25=V ,下面部分连同U形管左管水面以上部分的总容积为V 1,薄膜能够透气的面积S=1.00cm 2.打开开关K 1、K 2与大气相通,大气的压强P 1=1.00atm ,此时U 形管右管中气柱长度cm 00.20=H ,31cm 00.5=V .关闭K 1、K 2后,打开开关K 3,对渗透室上部分迅速充气至气体压强atm 00.20=P ,关闭K 3并开始计时.两小时后, U 形管左管中的水面高度下降了cm 00.2=∆H .实验过程中,始终保持温度为C 0 .求该薄膜材料在C 0 时对空气的透气系数.(本实验中由于薄膜两侧的压强差在实验过程中不能保持恒定,在压强差变化不太大的情况下,可用计时开始时的压强差和计时结束时的压强差的平均值P ∆来代替公式中的P ∆.普适气体常量R = 8.31Jmol -1K -1,1.00atm = 1.013×105Pa ).第21届全国中学生物理竞赛复赛题试卷二、(20分) 两颗人造卫星绕地球沿同一椭圆轨道同向运动,它们通过轨道上同一点的时间相差半个周期.已知轨道近地点离地心的距离是地球半径R的2倍,卫星通过近地点时的速度v,式中M为地球质量,G为引力常量.卫星上装有同样的角度测量仪,可测GM43R出卫星与任意两点的两条连线之间的夹角.试设计一种测量方案,利用这两个测量仪测定太空中某星体与地心在某时刻的距离.(最后结果要求用测得量和地球半径R表示)三、(15分)μ子在相对自身静止的惯性参考系中的平均寿命s 100.260-⨯≈τ.宇宙射线与大气在高空某处发生核反应产生一批μ子,以v = 0.99c 的速度(c 为真空中的光速)向下运动并衰变.根据放射性衰变定律,相对给定惯性参考系,若t = 0时刻的粒子数为N (0), t 时刻剩余的粒子数为N (t ),则有()()τt N t N -=e 0,式中τ为相对该惯性系粒子的平均寿命.若能到达地面的μ子数为原来的5%,试估算μ子产生处相对于地面的高度h .不考虑重力和地磁场对μ子运动的影响.四、(20分)目前,大功率半导体激光器的主要结构形式是由许多发光区等距离地排列在一条直线上的长条状,通常称为激光二极管条.但这样的半导体激光器发出的是很多束发散光束,光能分布很不集中,不利于传输和应用.为了解决这个问题,需要根据具体应用的要求,对光束进行必需的变换(或称整形).如果能把一个半导体激光二极管条发出的光变换成一束很细的平行光束,对半导体激光的传输和应用将是非常有意义的.为此,有人提出了先把多束发散光会聚到一点,再变换为平行光的方案,其基本原理可通过如下所述的简化了的情况来说明.如图,S1、S2、S3 是等距离(h)地排列在一直线上的三个点光源,各自向垂直于它们的连线的同一方向发出半顶角为α=arctan()41的圆锥形光束.请使S用三个完全相同的、焦距为f = 1.50h、半径为r =0.75 h的圆形薄凸透镜,经加工、组装成一个三者在同一平面内的组合透镜,使三束光都能全部投射到这个组合透镜上,且经透镜折射后的光线能全部会聚于z轴(以S2为起点,垂直于三个点光源连线,与光束中心线方向相同的射线)上距离S2为L = 12.0 h处的P点.(加工时可对透镜进行外形的改变,但不能改变透镜焦距.)1.求出组合透镜中每个透镜光心的位置.2.说明对三个透镜应如何加工和组装,并求出有关数据.五、(20分)如图所示,接地的空心导体球壳内半径为R,在空腔内一直径上的P 1和P 2处,放置电量分别为q 1和q 2的点电荷,q 1=q 2=q ,两点电荷到球心的距离均为a .由静电感应与静电屏蔽可知:导体空腔内表面将出现感应电荷分布,感应电荷电量等于-2q .空腔内部的电场是由q 1、q 2和两者在空腔内表面上的感应电荷共同产生的.由于我们尚不知道这些感应电荷是怎样分布的,所以很难用场强叠加原理直接求得腔内的电势或场强.但理论上可以证明,感应电荷对腔内电场的贡献,可用假想的位于腔外的(等效)点电荷来代替(在本题中假想(等效)点电荷应为两个),只要假想的(等效)点电荷的位置和电量能满足这样的条件,即:设想将整个导体壳去掉,由q 1在原空腔内表面的感应电荷的假想(等效)点电荷1q '与q 1共同产生的电场在原空腔内表面所在位置处各点的电势皆为0;由q 2在原空腔内表面的感应电荷的假想(等效)点电荷2q '与q 2共同产生的电场在原空腔内表面所在位置处各点的电势皆为0.这样确定的假想电荷叫做感应电荷的等效电荷,而且这样确定的等效电荷是唯一的.等效电荷取代感应电荷后,可用等效电荷1q '、2q '和q 1、q 2来计算原来导体存在时空腔内部任意点的电势或场强.1.试根据上述条件,确定假想等效电荷1q '、2q '的位置及电量. 2.求空腔内部任意点A 的电势U A .已知A 点到球心O 的距离为r ,OA 与1OP 的夹角为θ .六、(20分)如图所示,三个质量都是m的刚性小球A、B、C位于光滑的水平桌面上(图中纸面),A、B之间,B、C之间分别用刚性轻杆相连,杆与A、B、C的各连接处皆为“铰链式”的(不能对小球产生垂直于杆方向的作用力).已知杆AB与BC的夹角为π-α,α < π/2.DE为固定在桌面上一块挡板,它与AB连线方向垂直.现令A、B、C一起以共同的速度v沿平行于AB连线方向向DE运动,已知在C与挡板碰撞过程中C与挡板之间无摩擦力作用,求碰撞时当C沿垂直于DE方向的速度由v变为0这一极短时间内挡板对C的冲量的大小.七、(25分)如图所示,有二平行金属导轨,相距l ,位于同一水平面内(图中纸面),处在磁感应强度为B 的匀强磁场中,磁场方向竖直向下(垂直纸面向里).质量均为m 的两金属杆ab 和cd 放在导轨上,与导轨垂直.初始时刻, 金属杆ab 和cd 分别位于x = x 0和x = 0处.假设导轨及金属杆的电阻都为零,由两金属杆与导轨构成的回路的自感系数为L .今对金属杆ab 施以沿导轨向右的瞬时冲量,使它获得初速0v .设导轨足够长,0x 也足够大,在运动过程中,两金属杆之间距离的变化远小于两金属杆的初始间距0x ,因而可以认为在杆运动过程中由两金属杆与导轨构成的回路的自感系数L 是恒定不变的.杆与导轨之间摩擦可不计.求任意时刻两杆的位置x ab 和x cd 以及由两杆和导轨构成的回路中的电流i 三者各自随时间t 的变化关系.第21届全国中学生物理竞赛复赛题参考解答一、开始时U 形管右管中空气的体积和压强分别为 V 2 = HA (1)p 2= p 1经过2小时,U 形管右管中空气的体积和压强分别为A H H V )(2∆-='(2)2222V V p p '=' (3)渗透室下部连同U 形管左管水面以上部分气体的总体积和压强分别为 HAV V ∆+='11 (4)H g p p Δ221ρ+'=(5)式中ρ 为水的密度,g 为重力加速度.由理想气体状态方程nRT pV =可知,经过2小时,薄膜下部增加的空气的摩尔数RTV p RT V p n 1111-''=∆ (6)在2个小时内,通过薄膜渗透过去的分子数A nN N ∆=(7)式中N A 为阿伏伽德罗常量.渗透室上部空气的摩尔数减少,压强下降.下降了∆pV ΔnRTp =∆ (8)经过2小时渗透室上部分中空气的压强为p p p ∆-='00(9)测试过程的平均压强差[])(211010p p ()p p p '-'+-=∆ (10)根据定义,由以上各式和有关数据,可求得该薄膜材料在0℃时对空气的透气系数11111s m Pa 104.2---⨯=∆=tSp Nd k(11)评分标准:本题20分.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)式各1分,(6)式3分,(7)、(8)、(9)、(10) 式各2分,(11) 式4分.二、如图,卫星绕地球运动的轨道为一椭圆,地心位于轨道椭圆的一个焦点O 处,设待测量星体位于C 处.根据题意,当一个卫星运动到轨道的近地点A 时,另一个卫星恰好到达远地点B 处,只要位于A 点的卫星用角度测量仪测出AO 和AC 的夹角α1,位于B 点的卫星用角度测量仪测出BO 和BC 的夹角α2,就可以计算出此时星体C 与地心的距离OC . 因卫星椭圆轨道长轴的长度远近+r r AB =(1)式中r 近、与r 远分别表示轨道近地点和远地点到地心的距离.由角动量守恒远远近近=r m r v mv (2)式中m 为卫星的质量.由机械能守恒远远近近--r GMm m r GMm m 222121v v = (3) 已知R r 2=近, RGM43=近v得 R r 6=远(4)所以R R R AB 862=+= (5)在△ABC 中用正弦定理 ()ABBC211πsin sin ααα--= (6)所以()AB BC 211sin sin ααα+=(7)地心与星体之间的距离为OC ,在△BOC 中用余弦定理2222cos 2αBC r BC r OC ⋅-+=远远(8)由式(4)、(5)、(7)得()()212121212sin cos sin 24sin sin 1692ααααααα+-++=R OC(9)评分标准:本题20分.(1)式2分,(2)、(3)式各3分,(6) 、(8)式各3分, (9) 式6分.三、因μ子在相对自身静止的惯性系中的平均寿命s 100.260-⨯≈τ根据时间膨胀效应,在地球上观测到的μ子平均寿命为τ,()21c v -=ττ (1)代入数据得 τ = 1.4×10-5s(2)相对地面,若μ子到达地面所需时间为t ,则在t 时刻剩余的μ子数为()()τt N t N -=e 0 (3)根据题意有()()%5e 0==-τt N t N (4)对上式等号两边取e 为底的对数得1005lnτ-=t (5)代入数据得s 1019.45-⨯=t(6)根据题意,可以把μ子的运动看作匀速直线运动,有t h v =(7)代入数据得 m 1024.14⨯=h(8)评分标准:本题15分. (1)式或(2)式6分,(4)式或(5)式4分,(7) 式2分,(8) 式3分.四、1.考虑到使3个点光源的3束光分别通过3个透镜都成实像于P 点的要求,组合透镜所在的平面应垂直于z 轴,三个光心O 1、O 2、O 3的连线平行于3个光源的连线,O 2位于z 轴上,如图1所示.图中M M '表示组合透镜的平面,1S '、2S '、3S '为三个光束中心光线与该平面的交点. 22O S = u 就是物距.根据透镜成像公式fu L u 111=-+ (1) 可解得]4[212fL L L u -±=因为要保证经透镜折射后的光线都能全部会聚于P 点,来自各光源的光线在投射到透镜之前不能交叉,必须有2u tan α ≤h 即u ≤2h .在上式中取“-”号,代入f 和L 的值,算得h u )236(-=≈1.757h (2)此解满足上面的条件.分别作3个点光源与P 点的连线.为使3个点光源都能同时成像于P 点,3个透镜的光心O 1、O 2、O 3应分别位于这3条连线上(如图1).由几何关系知,有 h h h L u L O O O O 854.0)24121(3221≈+=-==(3)即光心O 1的位置应在1S '之下与1S '的距离为 h O O h O S 146.02111=-= (4)同理,O 3的位置应在3S '之上与3S '的距离为0.146h 处.由(3)式可知组合透镜中相邻薄透镜中心之间距离必须等于0.854h ,才能使S 1、S 2、S 3都能成像于P 点. 2.现在讨论如何把三个透镜L 1、L 2、L 3加工组装成组合透镜. 因为三个透镜的半径r = 0.75h ,将它们的光心分别放置到O 1、O 2、O 3处时,由于21O O =32O O =0.854h <2r ,透镜必然发生相互重叠,必须对透镜进行加工,各切去一部分,然后再将它们粘起来,才能满足(3)式的要求.由于对称关系,我们只需讨论上半部分的情况.图2画出了L 1、L 2放在M M '平面内时相互交叠的情况(纸面为M M '平面).图中C 1、C 2表示L 1、L 2的边缘,1S '、2S '为光束中心光线与透镜的交点,W 1、W 2分别为C 1、C 2与O 1O 2的交点.1S '为圆心的圆1和以2S '(与O 2重合)为圆心的圆2分别是光源S 1和S 2投射到L 1和L 2时产生的光斑的边缘,其半径均为h u 439.0tan ==αρ (5) 根据题意,圆1和圆2内的光线必须能全部进入透镜.首先,圆1的K 点(见图2)是否落在L 1上?由几何关系可知h h()h r h h S O K O 75.0585.0146.0439.0111=<=+='+=ρ (6) 故从S 1发出的光束能全部进入L 1.为了保证全部光束能进入透镜组合,对L 1和L 2进行加工时必须保留圆1和圆2内的透镜部分.下面举出一种对透镜进行加工、组装的方法.在O 1和O 2之间作垂直于O 1O 2且分别与圆1和圆2相切的切线Q Q '和N N '.若沿位于Q Q '和N N '之间且与它们平行的任意直线T T '对透镜L 1和L 2进行切割,去掉两透镜的弓形部分,然后把它们沿此线粘合就得到符合所需组合透镜的上半部.同理,对L 2的下半部和L 3进行切割,然后将L 2的下半部和L 3粘合起来,就得到符合需要的整个组合透镜.这个组合透镜可以将S 1、S 2、S 3发出的全部光线都会聚到P 点.现在计算Q Q '和N N '的位置以及对各个透镜切去部分的大小应符合的条件.设透镜L 1被切去部分沿O 1O 2方向的长度为x 1,透镜L 2被切去部分沿O 1O 2方向的长度为x 2,如图2所示,则对任意一条切割线T T ', x 1、x 2之和为h O O r x x d 646.022121=-=+=(7)由于T T '必须在Q Q '和N N '之间,从图2可看出,沿Q Q '切割时,x 1达最大值(x 1M ),x 2达最小值(x 2m ),ρ-'+=111O S r x M 代入r ,ρ 和11O S '的值,得h x M 457.01=(8)代入(7)式,得h x d x M m 189.012=-= (9)由图2可看出,沿N N '切割时,x 2达最大值(x 2M ),x 1达最小值(x 1m ),ρ-=r x M 2 代入r 和ρ 的值,得h x M 311.02= (10) h x d x M m 335.021=-= (11)由对称性,对L 3的加工与对L 1相同,对L 2下半部的加工与对上半部的加工相同.评分标准:本题20分.第1问10分,其中(2)式5分,(3)式5分,第2问10分,其中(5)式3分,(6)式3分,(7)式2分,(8)式、(9)式共1分,(10)式、(11)式共1分.如果学生解答中没有(7)—(11)式,但说了“将图2中三个圆锥光束照射到透镜部分全部保留,透镜其它部分可根据需要磨去(或切割掉)”给3分,再说明将加工后的透镜组装成透镜组合时必须保证O 1O 2=O 1O 2=0.854h ,再给1分,即给(7)—(11)式的全分(4分).五、1.解法Ⅰ:如图1所示,S 为原空腔内表面所在位置,1q '的位置应位于1OP 的延长线上的某点B 1处,2q '的位置应位于2OP 的延长线上的某点B 2处.设A 1为S 面上的任意一点,根据题意有0111111='+B A q kP A q k(1)B 210212212='+B A q kP A q k(2)怎样才能使 (1) 式成立呢?下面分析图1中11A OP ∆与11B OA ∆的关系.若等效电荷1q '的位置B 1使下式成立,即211R OB OP =⋅(3) 即1111OB OA OA OP =(4)则1111B OA A OP ∽△△有RaOA OP B A P A ==111111 (5)由 (1)式和 (5)式便可求得等效电荷1q '11q aRq -=' (6)由 (3) 式知,等效电荷1q '的位置B 1到原球壳中心位置O 的距离aR OB 21=(7)同理,B 2的位置应使2112B OA A OP ∽△△,用类似的方法可求得等效电荷22q aRq -=' (8)等效电荷2q '的位置B 2到原球壳中心O 位置的距离 aR OB 22=(9)解法Ⅱ:在图1中,设111r P A =,111r B A '=,d OB =1.根据题意,1q 和1q '两者在A 1点产生的电势和为零.有01111=''+r q k r q k(1')式中21221)cos 2(θRa a R r -+=(2')21221)cos 2(θRd d R r -+='(3')由(1')、(2')、(3')式得)cos 2()cos 2(22212221θθRa a R q Rd d R q -+'=-+ (4')(4')式是以θcos 为变量的一次多项式,要使(4')式对任意θ均成立,等号两边的相应系数应相等,即)()(22212221a R q d R q +'=+ (5')a q d q 2121'= (6') 由(5')、(6')式得0)(2222=++-aR d R a ad (7') 解得aR a R a d 2)()(2222-±+=(8')由于等效电荷位于空腔外部,由(8')式求得 aR d 2=(9')由(6')、(9')式有212221q aR q =' (10')考虑到(1')式,有11q aRq -='(11')同理可求得aR OB 22=(12')22q aRq -=' (13')2.A 点的位置如图2所示.A 的电势由q 1、1q '、q 2、2q '共同产生,即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-=A B a R A P A B a R A P kq U A 22111111 (10)因221cos 2a ra r A P +-=θ22221cos 2⎪⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=a R a R r r A B θ 222cos 2a ra r A P ++=θ22222cos 2⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=a R a R r r A B θ 代入 (10) 式得⎝⎛+--+-=422222cos 2cos 21RraR r a Rara r kq U A θθ⎪⎪⎭⎫++-+++422222cos 2cos 21R raR r a Rara r θθ(11)评分标准:本题20分.第1问18分,解法Ⅰ中(1)、(2)、(6)、(7)、(8)、(9) 式各3分.解法Ⅱ的评分可参考解法Ⅰ.第2问2分,即(11)式2分.六、令I 表示题述极短时间∆t 内挡板对C 冲量的大小,因为挡板对C 无摩擦力作用,可知冲量的方向垂直于DE ,如图所示;I '表示B 、C 间的杆对B 或C 冲量的大小,其方向沿杆方向,对B 和C 皆为推力;C v 表示∆t 末了时刻C 沿平行于DE 方向速度的大小,B v 表示∆t 末了时刻B 沿平行于DE 方向速度的大小,⊥B v 表示∆t 末了时刻B 沿垂直于DE 方向速度的大小.由动量定理, 对C 有C m I v ='αsin(1) v m I I ='-αcos (2) 对B 有B m I v ='αsin (3)对AB 有()⊥-='B m I v v 2cos α(4)因为B 、C 之间的杆不能伸、缩,因此B 、C 沿杆的方向的分速度必相等.故有αααsin cos sin B B C v v v -=⊥(5)由以上五式,可解得v m I αα22sin 31sin 3++= (6)图2本题20分. (1)、(2)、(3)、(4)式各2分. (5)式7分,(6)式5分.七、解法Ⅰ:当金属杆ab 获得沿x 轴正方向的初速v 0时,因切割磁力线而产生感应电动势,由两金属杆与导轨构成的回路中会出现感应电流.由于回路具有自感系数,感应电流的出现,又会在回路中产生自感电动势,自感电动势将阻碍电流的增大,所以,虽然回路的电阻为零,但回路的电流并不会趋向无限大,当回路中一旦有了电流,磁场作用于杆ab 的安培力将使ab 杆减速,作用于cd 杆的安培力使cd 杆运动.设在任意时刻t ,ab 杆和cd 杆的速度分别为v 1和v 2(相对地面参考系S ),当v 1、v 2为正时,表示速度沿x 轴正方向;若规定逆时针方向为回路中电流和电动势的正方向,则因两杆作切割磁力线的运动而产生的感应电动势()21v v -=Bl E(1)当回路中的电流i 随时间的变化率为t i ∆∆时,回路中的自感电动势ti LL ∆∆-=E (2)根据欧姆定律,注意到回路没有电阻,有0=+L E E(3)金属杆在导轨上运动过程中,两杆构成的系统受到的水平方向的合外力为零,系统的质心作匀速直线运动.设系统质心的速度为V C ,有 C mV m 20=v(4)得2v =C V (5)V C 方向与v 0相同,沿x 轴的正方向.现取一新的参考系S ',它与质心固连在一起,并把质心作为坐标原点O ',取坐标轴x O ''与x 轴平行.设相对S '系,金属杆ab 的速度为u ,cd 杆的速度为u ',则有 u V C +=1v (6)u V C '+=2v(7)因相对S '系,两杆的总动量为零,即有0='+u m mu (8)由(1)、(2)、(3)、(5)、(6) 、(7) 、(8)各式,得ti LBlu ∆∆=2 (9)在S '系中,在t 时刻,金属杆ab 坐标为x ',在t +∆t 时刻,它的坐标为x x '∆+',则由速度的定义tx u ∆'∆=(10)i L x Bl ∆='∆2 (11)若将x '视为i 的函数,由(11)式知i x ∆'∆为常数,所以x '与i 的关系可用一直线方程表示b i BlLx +='2 (12)式中b 为常数,其值待定.现已知在t =0时刻,金属杆ab 在S '系中的坐标x '=021x ,这时i = 0,故得0212x i Bl L x +=' (13)或⎪⎭⎫ ⎝⎛-'=0212x x L Bl i (14)021x 表示t =0时刻金属杆ab 的位置.x '表示在任意时刻t ,杆ab 的位置,故⎪⎭⎫ ⎝⎛-'021x x 就是杆ab 在t 时刻相对初始位置的位移,用X 表示,021x x X -'= (15)当X >0时,ab 杆位于其初始位置的右侧;当X <0时,ab 杆位于其初始位置的左侧.代入(14)式,得X LBli 2=(16)这时作用于ab 杆的安培力X Ll B iBl F 222-=-= (17)ab 杆在初始位置右侧时,安培力的方向指向左侧;ab 杆在初始位置左侧时,安培力的方向指向右侧,可知该安培力具有弹性力的性质.金属杆ab 的运动是简谐振动,振动的周期()Ll B mT 222π2= (18)在任意时刻t , ab 杆离开其初始位置的位移⎪⎭⎫⎝⎛+=ϕt T A X π2cos(19)A 为简谐振动的振幅,ϕ 为初相位,都是待定的常量.通过参考圆可求得ab 杆的振动速度⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛-=ϕt T T A u π2sin π2 (20)(19)、(20)式分别表示任意时刻ab 杆离开初始位置的位移和运动速度.现已知在t =0时刻,ab 杆位于初始位置,即X = 0 速度00002121v v v v =-=-=C V u 故有ϕcos 0A = ϕsin π220⎪⎭⎫ ⎝⎛-=T A v 解这两式,并注意到(18)式得 2π3=ϕ(21) 22400mLBl T A v v ==π(22) 由此得ab 杆的位移 t T mLBl t T mL Bl X π2sin 222π3π2cos 2200vv =⎪⎭⎫ ⎝⎛+=(23) 由 (15) 式可求得ab 杆在S '系中的位置 t T mL Bl x x π2sin 222100ab v +='(24) 因相对质心,任意时刻ab 杆和cd 杆都在质心两侧,到质心的距离相等,故在S '系中,cd 杆的位置 t T mLBl x x π2sin 222100cd v --='(25) 相对地面参考系S ,质心以021v =C V 的速度向右运动,并注意到(18)式,得ab 杆在地面参考系中的位置 t mL Bl mL Bl t x x ⎪⎪⎭⎫⎝⎛++=2sin 2221000ab v v(26) cd 杆在S 系中的位置 t mL BlmL Bl t x ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=2sin 222100cd v v(27)回路中的电流由 (16) 式得 t mL Bl L m t T mL Bl L Bl i ⎪⎪⎭⎫⎝⎛==2sin 2π2sin 22200v v(28) 解法Ⅱ:当金属杆在磁场中运动时,因切割磁力线而产生感应电动势,回路中出现电流时,两金属杆都要受到安培力的作用,安培力使ab 杆的速度改变,使cd 杆运动.设任意时刻t ,两杆的速度分别为v 1和v 2(相对地面参考系S ),若规定逆时针方向为回路电动势和电流的正方向,则由两金属杆与导轨构成的回路中,因杆在磁场中运动而出现的感应电动势为()21v v -=Bl E(1’) 令u 表示ab 杆相对于cd 杆的速度,有Blu L =E(2’) 当回路中的电流i 变化时,回路中有自感电动势E L ,其大小与电流的变化率成正比,即有 t iL L ∆∆-=E(3’) 根据欧姆定律,注意到回路没有电阻,有0=+L E E 由式(2’)、(3’)两式得 t iL Blu ∆∆=(4’) 设在t 时刻,金属杆ab 相对于cd 杆的距离为x ',在t +∆t 时刻,ab 相对于cd 杆的距离为x '+x '∆,则由速度的定义,有 t x u ∆'∆=(5’) 代入 (4') 式得i L x Bl ∆='∆(6’) 若将x '视为i 的函数,由(6’)式可知,i x ∆'∆为常量,所以x '与i 的关系可以用一直线方程表示,即 b i Bl Lx +='(7’) 式中b 为常数,其值待定.现已知在t =0时刻,金属杆ab 相对于cd 杆的距离为0x ,这时i = 0,故得 0x i Bl Lx +='(8’) 或 ()0x x L Bli -'=(9’) 0x 表示t =0时刻金属杆ab 相对于cd 杆的位置.x '表示在任意时刻t 时ab 杆相对于cd 杆的位置,故()0x x -'就是杆ab 在t 时刻相对于cd 杆的相对位置相对于它们在t =0时刻的相对位置的位移,即从t =0到t =t 时间内ab 杆相对于cd 杆的位移0x x X -'=(10') 于是有X L Bli =(11’) 任意时刻t ,ab 杆和cd 杆因受安培力作用而分别有加速度a ab 和a cd ,由牛顿定律有 ab ma iBl =-(12’) cd ma iBl =(13’)两式相减并注意到(9')式得()X L l B iBl a a m 22cd ab 22-=-=-(14’) 式中()cd ab a a -为金属杆ab 相对于cd 杆的加速度,而X 是ab 杆相对cd 杆相对位置的位移.L l B 222是常数,表明这个相对运动是简谐振动,它的振动的周期()L l B mT 222π2=(15’) 在任意时刻t ,ab 杆相对cd 杆相对位置相对它们初始位置的位移⎪⎭⎫⎝⎛+=ϕt T A X π2cos(16’) A 为简谐振动的振幅,ϕ 为初相位,都是待定的常量.通过参考圆可求得X 随时间的变化率即速度⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=ϕT T A V π2sin π2(17’) 现已知在t =0时刻,杆位于初始位置,即X = 0,速度0v =V故有ϕcos 0A = ϕsin π20⎪⎭⎫⎝⎛-=T A v解这两式,并注意到(15’) 式得2π3=ϕ 2π200mLBl T A v v ==由此得 t mL Bl mL Bl t T mL Bl X ⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=2sin 22π3π2cos 200v v(18’) 因t = 0时刻,cd 杆位于x = 0 处,ab 杆位于x = x 0 处,两者的相对位置由x 0表示;设t 时刻,cd 杆位于x = x cd 处,ab 杆位于x = x ab 处,两者的相对位置由x ab -x cd 表示,故两杆的相对位置的位移又可表示为X = x ab -x cd -x 0(19’) 所以 t mL Bl mL Bl x x x ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+=-2sin 200cd ab v(20’)(12’)和(13’)式相加,()0cd ab =+-=+iBl iBl a a m 得()0cd ab =+a a由此可知,两杆速度之和为一常数即v 0,所以两杆的位置x ab 和x cd 之和应为x ab +x cd = x 0+v 0t(21’) 由(20’)和(21’)式相加和相减,注意到(15’)式,得 t mL Bl mL Bl t x x ⎪⎪⎭⎫⎝⎛++=2sin 2221000ab vv(22’) t mL Bl mL Bl t x ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=2sin 222100cd v v(23’) 由(11’)、(19’)(22’)、(23’)式得回路中电流 t mL Bl L m i ⎪⎪⎭⎫⎝⎛=2sin 20v(24’)评分标准:本题25分.解法Ⅰ 求得(16)式8分,(17)、(18)、(19)三式各2分. (23)式4分,(24)、(25)二式各2分,(26)、(27)、(28)三式各1分.解法Ⅱ的评分可参照解法Ⅰ评分标准中的相应式子给分.。
第39届全国中学生物理竞赛复赛试题及答案

第39届全国中学生物理竞赛复赛试题(2022年9月17日上午9:00-12:00)考生必读1、考生考试前请务必认真阅读本须知。
2、本试题共7道题,4页,总分为320分。
3、如遇试题印刷不清楚情况,请务必向监考老师提出。
4、需要阅卷老师评阅的内容一定要写在答题纸上;写在试题纸和草稿纸上的解答一律不能得分。
一、(40分)迈克尔逊干涉仪是光学干涉仪中最常见的一种,发明者是美国物理学家阿尔伯特·亚伯拉罕·迈克尔逊。
最初设计迈克尔逊干涉仪的目的是为测量“以太”(假想的传播光的媒质)的漂移速度,目前它广泛应用于精密测量。
迈克尔逊干涉仪的光路图如图1a 所示:照明光为单色激光,入射光经过半反半透的镜子分为沿干涉仪的两个臂(反射臂和透射臂)传播的两束光。
半反半透镜与入射光轴方向之间的夹角为45°,反射臂和透射臂相互垂直。
在两个臂端上各放置与相应的臂垂直的反射镜,反射镜可以沿臂的方向移动。
反射和透射光线经反射镜反射,再次经过半反半透镜透射和反射,两束光在空间重叠,发生干涉。
如果照明光为发散光源,我们观察到的干涉条纹为同心圆环。
半反半透镜是在一个平整的石英基板上蒸镀一层薄金属膜制成,迈克尔逊干涉仪中参与叠加的两束光都经过半反半透镜的反射,一束光是在石英和金属界面上的反射,另一束光是在空气和金属界面上的反射。
因为反射界面不同,所以两束光反射时相位突变不同,两者的差异为ϕ∆,下面我们通过实验测量ϕ∆。
开始时,观察到干涉场中心是亮斑,干涉场最外侧是亮圆环,一共20个亮条纹(计及中心亮斑)。
现在缓慢调节一个臂的反射镜,让反射镜沿臂的方向平移,观察到干涉条纹发生明暗变化,并发现同心圆环条纹越来越稀疏。
干涉场中心明暗变化了23个周期,干涉场最外侧的明暗变化了20个周期。
(本题中,条纹数目均视为精确计数值,干涉仪两臂的长度在cm 量级。
)(1)求相位突变差异ϕ∆。
(2)反射镜移动后,可以观察到多少个干涉亮条纹(计及中心亮斑)?(3)使用此干涉仪测量某一透明液体的折射率,将扁平的石英空槽插入迈克尔逊干涉仪的一个臂,使得石英槽的表面与臂的方向垂直。
第31届全国中学生物理竞赛复赛考试试题与参考解答

第31届全国中学生物理竞赛复赛考试试题与参考解答本卷共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面的方括号内.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.(6分)一线膨胀系数为α的正立方体物块,当膨胀量较小时,其体膨胀系数等于A. αB. 1/3αC. 3αD. 3α 答案:[ D ] 2.(6分)按如下原理制作一杆可直接测量液体密度的秤,称为密度秤,其外形和普通的杆秤差不多,装秤钩的地方吊着一体积为31 cm 的较重的合金块,杆上有表示液体密度数值的刻度.当秤砣放在Q 点处时秤杆恰好平衡,如图所示. 当合金块完全浸没在待测密度的液体中时,移动秤砣的悬挂点,直至秤杆恰好重新平衡,便可直接在杆秤上读出液体的密度. 下列说法中错误..的是 A .密度秤的零点刻度在Q 点B .秤杆上密度读数较大的刻度在较小的刻度的左边C .密度秤的刻度都在Q 点的右侧D .密度秤的刻度都在Q 点的左侧 答案:[ C ] 3.(6分)一列简谐横波在均匀的介质中沿x 轴正向传播,两质点P 1和P 2的平衡位置在x 轴上,它们相距60cm ,当P 1质点在平衡位置处向上运动时,P 2质点处在波谷位置.若波的传播速度为24m/s ,则该波的频率可能为A .50HzB .60HzC .400HzD .410Hz 答案:[A D] 4.(6分)电磁驱动是与炮弹发射、航空母舰上飞机弹射起飞有关的一种新型驱动方式.电磁驱动的原理如图所示,当直流电流突然加到一固定线圈上,可以将置于线圈上的环弹射出去.现在同一个固定线圈上,先后置有分别用铜、铝和硅制成的形状、大小和横截面积均相同的三种环;当电流突然接通时,它们所受到的推力分别为F 1、F 2和F 3. 若环的重力可忽略,下列说法正确的是A .F 1>F 2>F 3B .F 2>F 3>F 1C .F 3>F 2>F 1D .F 1=F 2=F 3 答案:[ A ]5. (6分)质量为A m 的A 球,以某一速度沿光滑水平面向静止的B 球运动,并与B 球发生弹性正碰. 假设B 球的质量B m 可选取为不同的值,则得分 阅卷 复核x O 1P 2PA. 当B A m m =时,碰后B 球的速度最大B. 当B A m m =时,碰后B 球的动能最大C. 在保持B A m m >的条件下,B m 越小,碰后B 球的速度越大D. 在保持B A m m <的条件下,B m 越大,碰后B 球的动量越大 答案:[ BCD ]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)用国家标准一级螺旋测微器(直标度尺最小分度为0.5mm ,丝杆螺距为0.5mm ,套管上分为50格刻度)测量小球直径.测微器的初读数如图(a )所示,其值为________ mm ,测量时如图(b )所示,其值为_______ mm ,测得小球直径d =________ mm .答案: 0.022~0.024mm , 3分3.772~3.774mm , 3分3.748~3.752mm , 4分(若有效数字位数错,不给这4分)7.(10分)为了缓解城市交通拥堵问题,杭州交通部门在禁止行人步行的十字路口增设“直行待行区”(行人可从天桥或地下过道过马路),如图所示. 当其他车道的车辆右拐时,直行道上的车辆可以提前进入“直行待行区”;当直行绿灯亮起时,可从“直行待行区”直行通过十字路口. 假设某十字路口限速50km/h ,“直行待行区”的长度为12m ,从提示进入“直行待行区”到直行绿灯亮起的时间为4s .如果某汽车司机看到上述提示时立即从停车线由静止开始匀加速直线运动,运动到“直行待行区”的前端虚线处正好直行绿灯亮起,汽车总质量为1.5t ,汽车运动中受到的阻力恒为车重的0.1倍.则该汽车的行驶加速度为______________;在这4s 内汽车发动机所做的功为______________.(重力加速度大小取10m/s 2)答案:1.5m/s 2 , 5分; 4.5×104 J , 5分 8.(10分)如图所示,两个薄透镜1L 和2L 共轴放置.已知1L 的焦距1=f f ,2L 的焦距2=-f f ,两透镜间的距离也是f ,小物体位于物面P 上,物距13=u f .图(a )图(b ) 直行待行区停车线 右车道 十字路口(1)小物体经过这两个透镜成的像在2L 的__边,到2L 的距离为___,是___像(填“实”或“虚”)、____像(填“正”或“倒”),放大率为____.(2)现把两个透镜位置调换,若还要使給定的原物体在原像处成像,两透镜作为整体应沿光轴向__边移动距离__.这个新的像是___像(填“实”或“虚”)、__像(填“正”或“倒”),放大率为____.答案:(1)右, f , 实, 倒, 1. 每空1分; (2)左, 2f , 实, 倒, 1. 每空1分.9.(10分)图中所示的气缸壁是绝热的. 缸内隔板A 是导热的,它固定在缸壁上. 活塞B 是绝热的,它与缸壁的接触是光滑的,但不漏气. B 的上方为大气. A 与B 之间以及A 与缸底之间都盛有n mol 的同种理想气体. 系统在开始时处于平衡状态. 现通过电炉丝E 对气体缓慢加热. 在加热过程中,A 、B 之间的气体经历______过程,A 以下气体经历______过程;气体温度每上升1K ,A 、B 之间的气体吸收的热量与A 以下气体净.吸收的热量之差等于_____________. 已知普适气体常量为R .答案:等压,2分; 等容,2分; nR ,6分10.(10分)宇宙空间某区域有一磁感应强度大小为91.010T -=⨯B 的均匀磁场,现有一电子绕磁力线做螺旋运动.该电子绕磁力线旋转一圈所需的时间间隔为 s ;若该电子沿磁场方向的运动速度为21.010-⨯c (c 为真空中光速的大小),则它在沿磁场方向前进31.010-⨯光年的过程中,绕磁力线转了 圈.已知电子电荷量为191.6010C -⨯,电子质量为319.1110kg -⨯.答案: 23.610-⨯,5分; 78.810⨯, 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.(15分)如图所示,一水平放置的厚度为t 折射率为n 的平行玻璃砖,下表面镀银(成反射镜).一物点A 位于玻璃砖的上方距玻璃砖的上表面为h 处. 观察者在A 点附近看到了A 点的像,A 点的像到A 点的距离等于多少?不考虑光经玻璃砖上表面的反射.参考答案:在A 点正上方附近向下观察时,只有傍轴光线可以进入眼中. 光路图如右图所示. 设光线AB 在竖直面上以很小的入射角i θ射到玻璃砖上表面的B 点,入射点B 与物点A 的水平距离为1x ;该光线的折射角为d θ,折射后沿BC 传播至玻璃砖下表面的C 点,B 、C 两点的水平距离为2x ;该光线在玻璃砖下表面反射后,沿与此前光路对称的路线CDE 返回,DE 与过A 点的水平面交于E 点. 延长ED 与过A 点的竖直线交于'A 点,'A 点即为A 的像点.B Eh t解法一:由折射定律得sin sin i d n θθ= ①由几何关系得1tan i x h θ= ② 2tan d x t θ= ③ 122()tan(90)i H x x θ=+︒- ④ 式中,H 为物A 到像'A 的距离.在小角度近似下有tan sin ,tan sin ,1tan(90)sin i i d d i iθθθθθθ≈≈︒-≈⑤联立以上各式得2()tH h n =+ ⑥解法二:由折射定律得sin sin θθ=i dn ①由几何关系有1tan i x h θ= ②2tan d x t θ= ③ 12(2)tan(90)o i H h x x θ-=+- ④式中,H 为物A 到像'A 的距离.利用小角度近似关系tan sin ,tan sin ,tan(90)1/sin i i d d i i θθθθθθ≈≈︒-≈ ⑤得2th H hn +=- 像'A 与A 点的距离为2()tH h n=+ ⑥评分标准:①式3分,②③④式各2分,⑤⑥式各3分.12.(20分)通常电容器两极板间有多层电介质,并有漏电现象,为了探究其规律性,采用如图所示的简单模型.电容器的两极板面积均为A ,其间充有两层电介质1和2,第1层电介质的介电常数、电导率(即电阻率的倒数)和厚度分别为1ε、1σ和1d ,第2层电介质的则为2ε、2σ和2d . 现在两极板加一直流电压U ,电容器处于稳定状态.(1)画出等效电路图;(2)计算两层电介质所损耗的功率.(3)计算净电荷量在两介质交界面处的值.BCD E1x 2x iθdθAH提示:充满漏电介质的电容器可视为一不漏电介质的理想电容和一纯电阻的并联电路.参考解答:(1)等效电路如图所示. (2)等效电容1C 和2C 为111ε=A C d ,222ε=AC d ①等效电阻1R 和2R 为111σ=dR A ,222σ=d R A ②两层电介质所损耗的功率为2212121221U U A P R R d d σσσσ==++ ③(3)设两层介质各自上下界面之间的电压分别为1U 和2U . 上层介质界面上的电荷为11121111121221εεσσσ==⋅=++A RU AUQ C U d R R d d ④下层介质界面上的电荷为212221221εσσσ==+AUQ C U d d ⑤净电荷量在两层介质交界面处的值为1212211221()εσεσσσ-=-+AUQ Q d d ⑥评分标准:第(1)问4分,等效电路图正确(没标注相应字母和箭头的,也算正确),4分;第(2)问9分,①②③式各3分;第(3)问7分,④⑤式各2分,⑥式3分.13. (20分)如图所示,一绝缘容器内部为立方体空腔,其长和宽分别为a 和b ,厚度为d ,其两侧等高处装有两根与大气相通的玻璃管(可用来测量液体两侧的压强差). 容器内装满密度为ρ的导电液体,容器上下两端装有铂电极A 和C ,这样就构成了一个液体电阻.该液体电阻置于一方向与容器的厚度方向平行的均匀恒磁场B 中,并通过开关K 接在一电动势为E 、内阻为r 的电池的两端. 闭合开关. 若稳定时两侧玻璃管中液面的高度差为h ,求导电液体的电导率σ. 重力加速度大小为g .参考解答:沿着电流强度I 的方向液柱长度为a ,该液柱受到的安培力大小为:m =F BIa ①液柱两侧面受到的由压强差产生的压力大小为 P =F ghad ρ ② 由水平方向上力的平衡条件有m P F F = ③ 由欧姆定律得()I R r =+E ④式中aR bdσ= ⑤ 由以上各式解得()ghab B r ghd ρσερ=- ⑥评分标准:①式4分,②③④⑤式各3分,⑥式4分.14.(20分)1 mol 的理想气体经历一循环过程1-2-3-1,如p -T 图示所示.过程1-2是等压过程, 过程3-1是通过p -T 图原点的直线上的一段,描述过程2-3的方程为212c p c p T +=式中1c 和2c 都是待定的常量,p 和T 分别是气体的压强和绝对温度. 已知,气体在状态1的压强、绝对温度分别为1p 和1T ,气体在状态2的绝对温度以及在状态3的压强和绝对温度分别为2T 以及3p 和3T .气体常量R 也是已知的. (1)求常量1c 和2c 的值;(2)将过程1-2-3-1在p -V 图示上表示出来; (3)求该气体在一次循环过程中对外做的总功.参考解答:(1)设气体在状态i (i =1、2和3)下的压强、体积和绝对温度分别为i p 、i V 和i T ,由题设条件有212222c p c p T += ① 213233c p c p T += ② 由此解得233223311222223321331T p T p T p T p c p p p p p p p p --==-- ③222223323312222223231313T p T p T p T p c p p p p p p p p --==--2 ④ (2)利用气体状态方程pV RT =,以及 111T V Rp =, 222T V R p =, 333T V R p = ⑤可将过程2-3的方程改写为2323322323V V V p V pp V p p p p --=+-- ⑥可见,在p -V 图示上过程2-3是以22(,)p V 和33(,)p V 为状态端点的直线段. 在p -T 图示中,过程3-1是通过原点的直线上的一段,因而描述其过程的方程为3pc T= ⑦ 式中,3c 是一常量. 利用气体状态方程pV RT =,可将过程3-1的方程改写为313RV V V c === ⑧ 这是以31(,)p V 和11(,)p V 为状态端点的等容降压过程.综上所述,过程1-2-3-1在p -V 图示上是一直角三角形,如图所示.(3)气体在一次循环过程中对外做的总功为31211()()2W p p V V =--- ⑨利用气体状态方程pV RT =和⑤式,上式即32111()(1)2p W R T T p =--- ⑩ 评分标准:第(1)问8分,①②③④式各2分;第(2)问10分,⑤⑥式各2分,过程1-2-3-1在p -V 图示正确,给6分;第(3)问2分,⑩式2分.15.(20分)一个ω介子飞行时衰变成静止质量均为m 的三个π介子,这三个π介子的动量共面. 已知:衰变前后介子运动的速度都远小于光在真空中的速度c ;衰变后的三个π介子的动能分别为1T 、2T 和3T ,且第一、二个π介子飞行方向之间的夹角为θ1,第二、三个π介子飞行方向之间的夹角为θ2(如图所示);介子的动能等于介子的能量与其静止时的能量(即其静止质量与c 2的乘积)之差. 求ω介子在衰变前的瞬间的飞行方向(用其飞行方向与衰变后的第二个介子的飞行方向的夹角即图中的φ 角表示)及其静止质量.参考答案:以第二个π介子的飞行方向为x 轴,以事件平面为x-y 平面.设衰变前ω介子和衰变后三个π介子的动量大小分别为ωp 、1p 、2p 和3p .衰变前后粒子在x 和y 方向的总动量分别守恒ω11232cos cos cos φθθ=++p p p p ① ω1132sin sin sin φθθ-=-+p p p ②衰变前后粒子总能量守恒2222ωω123()()()+=+++++m c T mc T mc T mc T ③π3φπ1π2θ2θ1ω式中左端和右端三个园括弧所示的量分别是衰变前ω介子和衰变后三个π介子的总能(静能与动能之和).衰变前ω介子和衰变后三个π介子的总能可由分别其动量和静质量表示出来2ωωω2p T m = ④2112p T m= ⑤2222p T m = ⑥2332p T m= ⑦分别由⑤⑥⑦式得p =1 ⑧p =2 ⑨p 3 ⑩ 联立①②⑧⑨⑩式得φ= ⑪2ω12312122()4)]p m T T T m θθθθ=++++ ⑫由③④⑫式得222ω123ω123121222(3) 2()4)]0c m mc T T T m m T T T m θθθθ-++++++++++=⑬其解为ω123231()22m m T T T c =+++⑭式中,2ωp 由⑫式给出. 另一解ωωp m c,与非相对论近似条件2ωωm c p c 矛盾,舍去.评分标准:本题20分.①②③④⑤⑥⑦式各2分,⑪⑫⑭式各2分.(采用相对论的能量、动量公式得出正确结果的,同样给分)16.(25分) 一圆盘沿顺时针方向绕过圆盘中心O 并与盘面垂直的固定水平转轴以匀角速度4.43rad /s ω=转动. 圆盘半径 1.00m r =,圆盘正上方有一水平天花板.设圆盘边缘各处始终有水滴被甩出. 现发现天花板上只有一点处有水. 取重力加速度大小29.80m /s g =. 求 (1)天花板相对于圆盘中心轴O 点的高度;(2)天花板上有水的那一点的位置坐标.参考解答: 解法一(1)在圆盘所在平面内建立平面直角坐标系,使盘心O 为原点,x 轴水平向右,y 轴竖直向上. 按题意,天花板上有水的地方仅仅是一点,该点必定是所有水滴运动轨迹的最高点;只有第二象限的圆盘边缘甩出的水滴才能到达这一最高点. 水滴甩出时的初速度大小是恒定的0r ω=v ①以P 点位于(,0)r -处时为计时零点,则P 点在时刻0t 处时,O 、P 连线与右图中x 轴负方向的夹角为00t θω= ②这时经过P 点的水滴的位置00(,)x y 和速度00(,)x y v v 分别为 0000cos , sin x r y r θθ=-=③000000sin , cos x y θθ==v v v v④在时刻0t 被甩出的水滴做抛体运动. 设不存在天花板,该水滴在时刻1t 达到最高处. 由抛体运动公式,可得0100cos ()r g t t ωθ=--⑤1001021001010(),1()()2x y x x t t y y t t g t t =+-=+---v v⑥ 由①②③④⑤式和⑥中第二式,得22100()sin()1sin ()2r y r t t gωωω⎡⎤=+-⎣⎦ ⑦ 对变元0sin()ωt 配方后得2221022()()sin()222r g r g y t g g r ωωωωω⎡⎤=+--⎢⎥⎣⎦⑧ 于是在11max 02sin()0y y g t r ωω=-= ⑨时有21max2()22r g y g ωω=+ ⑩依题意,上式即天花板相对于圆盘中心轴O 点的高度. 代入题给数据得 max 1.25m y =⑪(2)由⑨式和题给数据可知,11max 021sin()2y y g t r ωω===⑫ 故11max 0()30θ==︒y y ⑬ 由①②③④⑤式和⑥中第一式,得11max 221()sin30cos30()cos3022y y r r x r r g g ωω=⎫︒︒=-︒+=-⎪⎝⎭代入题給数据得11max 10y y x == ⑭ 所以,y 轴与天花板的交点为天花板上有水的那一点的位置,其坐标值为(0,1.25m ).评分标准:第(1)问17分,①②③④⑤式各1分,⑥⑧⑨式各2分,⑩式4分,⑪式2分;第(2)问8分,⑬式4分,⑭式2分,结论正确给2分.解法二(1)在圆盘所在平面内建立平面直角坐标系,使盘心O 为原点,x 轴水平向右,y 轴竖直向上. 只有第二象限的圆盘边缘甩出的水滴才可能到达天花板上某一固定点;而不是打到天花板上某一区域(不止一个点),或者打不到天花板上. 水滴甩出时的初速度大小是恒定的:0r ω=v ①其x 和y 分量分别为:00sin ,cos x y r r ωθωθ==v v②取水滴从P 点甩出时为计时零点,P 在t = 0时的初始坐标为:00cos ,sin x r y r θθ=-= ③水滴的x ,y 坐标与t 的关系式为:0020012x y x x ty y t gt =+⎧⎪⎨=+-⎪⎩v v④ 现在求θ的各种可能取值中,y 的最大值.对某一特定的θ值,x 0、y 0、0x v 、0y v 、v 0y 均为固定值,先针对这个固定的θ值,求20012y y y t gt -=-v ⑤ 的最大值. 即求斜抛运动的“最大射高”:()20200maxmax 122yy y y t gt g ⎛⎫-=-= ⎪⎝⎭v v ⑥ 对应的220max 022222222(cos )sin 22() sin (1sin )2()() sin sin 22() 22y r y y r g gr r g r r r gg r g g ωθθωθθωωθθωω=+=+=+-⎡⎤=--⎢⎥⎣⎦⎡=+-v⑦ 这说明不同的θ值对应不同的y 的最大值. 只有含θ的平方项(即上式最后的[…])为0时,才是这些“最大射高”中的最大值.由此得到天花板的高度为:()22max 221 4.43()9.80 1.000.25 1.25m 2229.802 4.43r g y g ωω⨯=+=+=+=⨯⨯⑧ (2)当水滴能打到天花板时, 229.80sin 0.501 4.43g r θω===⨯ ⑨ 即30θ=︒ ⑩令⑤式为0得到斜抛水滴再次到达初始时的水平高度时的时间为:02yt g =v ⑪y 值取最大时所用的时间是上述值的一半,把该时间代入④的第一式得水滴在天花板上的x 位置坐标为:()()0022cos cos sin 1 4.43sin 22 cos 1229.80 0x r x x t r r gr r g ωθθωθωθθ=+=-+⨯=-+=-+⨯=v ⑫所以,y 轴与天花板的交点为天花板上有水的那一点的位置,其坐标值为(0,1.25m ).评分标准:第(1)问17分,①式1分,②③④⑤⑥式各2分,⑦式4分,⑧式2分;第(2)问8分,⑩式4分,⑫式2分,结论正确给2分.。
全国中学生物理竞赛复赛试题及答案(全Word版)

第31届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题说明:所有答案 (包括填空)必须写在答题纸上,写在试题纸上无效。
一、(12分)2013年6月20日,“神舟十号”女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课. 授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应. 视频中可发现漂浮的液滴处于周期性的“脉动”中(平时在地球表面附近,重力的存在会导致液滴下降太快,以至于很难观察到液滴的这种“脉动”现象). 假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性的微小变化(振动),如图所示. (1)该液滴处于平衡状态时的形状是__________;(2)决定该液滴振动频率f 的主要物理量是________________________________________; (3)按后面括号中提示的方法导出液滴振动频率与上述物理量的关系式.(提示:例如,若认为,,a b c 是决定该液滴振动频率的相互独立的主要物理量,可将液滴振动频率f 与,,a b c 的关系式表示为αβγ∝f a b c ,其中指数,,αβγ是相应的待定常数.)二、(16分) 一种测量理想气体的摩尔热容比/p V C C γ≡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i h .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f h .试由这两次记录的实验数据i h 和f h ,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)三、(20分)如图所示,一质量为m 、底边AB 长为b 、等腰边长为a 、质量均匀分布的等腰三角形平板,可绕过光滑铰链支点A 和B 的水平轴x 自由转动;图中原点O 位于AB 的中点,y 轴垂直于板面斜向上,z 轴在板面上从原点O 指向三角形顶点C . 今在平板上任一给定点000M (,0,)x z 加一垂直于板面的拉力Q .(1)若平衡时平板与竖直方向成的角度为ϕ,求拉力Q 以及铰链支点对三角形板的作用力N A 和N B ;(2)若在三角形平板上缓慢改变拉力Q 的作用点M 的位置,使平衡时平板与竖直方向成的角度仍保持为ϕ,则改变的作用点M 形成的轨迹满足什么条件时,可使铰链支点A 或B 对板作用力的垂直平板的分量在M 变动中保持不变?四、(24分)如图所示,半径为R 、质量为m 0的光滑均匀圆环,套在光滑竖直细轴OO '上,可沿OO '轴滑动或绕OO '轴旋转.圆环上串着两个质量均为m 的小球. 开始时让圆环以某一角速度绕OO '轴转动,两小球自圆环顶端同时从静止开始释放.(1)设开始时圆环绕OO '轴转动的角速度为ω0,在两小球从环顶下滑过程中,应满足什么条件,圆环才有可能沿OO '轴上滑?(2)若小球下滑至30θ=︒(θ是过小球的圆环半径与OO '轴的夹角)时,圆环就开始沿OO '轴上滑,求开始时圆环绕OO '轴转动的角速度ω0、在30θ=︒时圆环绕OO '轴转动的角速度ω和小球相对于圆环滑动的速率v .五、(20分)如图所示,现有一圆盘状发光体,其半径为5cm ,放置在一焦距为10cm 、半径为15cm 的凸透镜前,圆盘与凸透镜的距离为20cm ,透镜后放置一半径大小可调的圆形光阑和一个接收圆盘像的光屏.图中所有光学元件相对于光轴对称放置.请在几何光学近轴范围内考虑下列问题,并忽略像差和衍射效应.(1)未放置圆形光阑时, 给出圆盘像的位置、大小、形状;(2)若将圆形光阑放置于凸透镜后方6cm 处. 当圆形光阑的半径逐渐减小时,圆盘的像会有什么变化?是否存在某一光阑半径a r ,会使得此时圆盘像的半径变为(1)中圆盘像的半径的一半?若存在,请给出a r 的数值.(3)若将圆形光阑移至凸透镜后方18cm 处,回答(2)中的问题; (4)圆形光阑放置在哪些位置时,圆盘像的大小将与圆形光阑的半径有关? (5)若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方6cm 处,回答(2)中的问题.六、(22分)如图所示,一电容器由固定在共同导电底座上的N +1片对顶双扇形薄金属板和固定在可旋转的导电对称轴上的N 片对顶双扇形薄金属板组成,所有顶点共轴,轴线与所有板面垂直,两组板面各自在垂直于轴线的平面上的投影重合,板面扇形半径均为R ,圆心角均为0θ(02πθπ≤<);固定金属板和可旋转的金属板相间排列,两相邻金属板之间距离均为s .此电容器的电容C 值与可旋转金属板的转角θ有关.已知静电力常量为k . (1)开始时两组金属板在垂直于轴线的平面上的投影重合,忽略边缘效应,求可旋转金属板的转角为θ(00θθθ-≤≤)时电容器的电容()C θ;(2)当电容器电容接近最大时,与电动势为E 的电源接通充电(充电过程中保持可旋转金属板的转角不变),稳定后断开电源,求此时电容器极板所带电荷量和驱动可旋转金属板的力矩; (3)假设02πθ=,考虑边缘效应后,第(1)问中的()C θ可视为在其最大值和最小值之间光滑变化的函数max min max min 11()()()cos222C C C C C θθ=++- 式中,max C 可由第(1)问的结果估算,而min C 是因边缘效应计入的,它与max C 的比值λ是已知的.若转轴以角速度m ω匀速转动,且m t θω=,在极板间加一交流电压0cos V V t ω=.试计算电容器在交流电压作用下能量在一个变化周期内的平均值,并给出该平均值取最大值时所对应的m ω.七、(26分)Z-箍缩作为惯性约束核聚变的一种可能方式,近年来受到特别重视,其原理如图所示.图中,长20 mm 、直径为5m μ的钨丝组成的两个共轴的圆柱面阵列,瞬间通以超强电流,钨丝阵列在安培力的作用下以极大的加速度向内运动, 即所谓自箍缩效应;钨丝的巨大动量转移到处于阵列中心的直径为毫米量级的氘氚靶球上,可以使靶球压缩后达到高温高密度状态,实现核聚变.设内圈有N 根钨丝(可视为长直导线)均匀地分布在半径为r 的圆周上,通有总电流7210A =⨯内I ;外圈有M 根钨丝,均匀地分布在半径为R 的圆周上,每根钨丝所通过的电流同内圈钨丝.已知通有电流i 的长直导线在距其r 处产生的磁感应强度大小为m ik r,式中比例常量772210T m/A 210N /A m k --=⨯⋅=⨯.(1)若不考虑外圈钨丝,计算内圈某一根通电钨丝中间长为L ∆的一小段钨丝所受到的安培力;(2)若不考虑外圈钨丝,内圈钨丝阵列熔化后形成了圆柱面,且箍缩为半径0.25cm r =的圆柱面时,求柱面上单位面积所受到的安培力,这相当于多少个大气压?(3)证明沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面,圆柱面内磁场为零,即通有均匀电流外圈钨丝的存在不改变前述两小题的结果;(4)当1N >>时, 则通有均匀电流的内圈钨丝在外圈钨丝处的磁感应强度大小为m Ik R内,若要求外圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力大于内圈钨丝柱面每单位面积所受到的安培力,求外圈钨丝圆柱面的半径R 应满足的条件;(5)由安培环路定理可得沿柱轴方向通有均匀电流的长圆柱面外的磁场等于该圆柱面上所有电流移至圆柱轴后产生的磁场,请用其他方法证明此结论. (计算中可不考虑图中支架的影响)八、(20分)天文观测表明,远处的星系均离我们而去.著名的哈勃定律指出,星系离开我们的速度大小v =HD ,其中D 为星系与我们之间的距离,该距离通常以百万秒差距(Mpc )为单位;H 为哈勃常数,最新的测量结果为H =67.80km/(s ⋅Mpc).当星系离开我们远去时,它发出的光谱线的波长会变长(称为红移).红移量z 被定义为λλλ'-=z ,其中λ'是我们观测到的星系中某恒星发出的谱线的波长,而λ是实验室中测得的同种原子发出的相应的谱线的波长,该红移可用多普勒效应解释.绝大部分星系的红移量z 远小于1,即星系退行的速度远小于光速.在一次天文观测中发现从天鹰座的一个星系中射来的氢原子光谱中有两条谱线,它们的频率ν'分别为4.549⨯1014Hz 和6.141⨯1014Hz .由于这两条谱线处于可见光频率区间,可假设它们属于氢原子的巴尔末系,即为由n > 2的能级向k =2的能级跃迁而产生的光谱.(已知氢原子的基态能量013.60 eV =-E ,真空中光速82.99810m/s =⨯c ,普朗克常量346.62610J s -=⨯⋅h ,电子电荷量19 1.60210C -=⨯e )(1)该星系发出的光谱线对应于实验室中测出的氢原子的哪两条谱线?它们在实验室中的波长分别是多少?(2)求该星系发出的光谱线的红移量z 和该星系远离我们的速度大小v ; (3)求该星系与我们的距离D .第31届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题解答2014年9月20日一、(12分) (1)球形(2)液滴的半径r 、密度ρ和表面张力系数σ(或液滴的质量m 和表面张力系数σ) (3)解法一假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为αβγρσ=f k r ①式中,比例系数k 是一个待定常数. 任一物理量a 可写成在某一单位制中的单位[]a 和相应的数值{}a 的乘积{}[]=a a a . 按照这一约定,①式在同一单位制中可写成 {}[]{}{}{}{}[][][]αβγαβγρσρσ=f f k r r由于取同一单位制,上述等式可分解为相互独立的数值等式和单位等式,因而 [][][][]αβγρσ=f r ② 力学的基本物理量有三个:质量m 、长度l 和时间t ,按照前述约定,在该单位制中有 {}[]=m m m ,{}[]=l l l ,{}[]=t t t 于是[][]-=f t 1 ③ [][]=r l ④ [][][]ρ-=m l 3 ⑤ [][][]σ-=m t 2 ⑥ 将③④⑤⑥式代入②式得[][]([][])([][])αβγ---=t l m l m t 132 即[][][][]αββγγ--+-=t l m t 132 ⑦ 由于在力学中[]m 、[]l 和[]t 三者之间的相互独立性,有30αβ-=, ⑧ 0βγ+=, ⑨ 21γ= ⑩ 解为311,,222αβγ=-=-= ⑪将⑪式代入①式得=f ⑫ 解法二假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为αβγρσ=f k r ①式中,比例系数k 是一个待定常数. 任一物理量a 可写成在某一单位制中的单位[]a 和相应的数值{}a 的乘积{}[]=a a a . 在同一单位制中,①式两边的物理量的单位的乘积必须相等[][][][]αβγρσ=f r ②力学的基本物理量有三个:质量M 、长度L 和时间T ,对应的国际单位分别为千克(kg )、米(m )、秒(s ). 在国际单位制中,振动频率f 的单位[]f 为s -1,半径r 的单位[]r 为m ,密度ρ的单位[]ρ为3kg m -⋅,表面张力系数σ的单位[]σ为1212N m =kg (m s )m kg s ----⋅⋅⋅⋅=⋅,即有[]s -=f 1 ③ []m =r ④ []kg m ρ-=⋅3 ⑤ []kg s σ-=⋅2 ⑥ 若要使①式成立,必须满足()()s m kg m kg s (kg)m s βγαβγαβγ---+--=⋅⋅=⋅⋅13232 ⑦由于在力学中质量M 、长度L 和时间T 的单位三者之间的相互独立性,有 30αβ-=, ⑧ 0βγ+=, ⑨ 21γ= ⑩ 解为311,,222αβγ=-=-= ⑪将⑪式代入①式得f = ⑫评分标准:本题12分. 第(1)问2分,答案正确2分;第(2)问3分,答案正确3分;第(3)问7分,⑦式2分,⑪式3分,⑫式2分(答案为f 、f =f 的,也给这2分).二、(16分)解法一:瓶内理想气体经历如下两个气体过程:000000(,,,)(,,,)(,,,)−−−−−−−→−−−−−→i i f f f p V T N p V T N p V T N 放气(绝热膨胀)等容升温其中,000000(,,,),(,,,,,,)i i f f f p V T N p V T N p V T N )和(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f f iip N p N =①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0p 时的体积,即000(,,,)(,,,)i i i p V T N p V T N '−−−−→绝热膨胀此绝热过程满足1/00i V p V p γ⎛⎫= ⎪'⎝⎭②由状态方程有0i p V N kT '=和00f p V N kT =,所以 0f iN V N V ='③联立①②③式得1/0fi i p p p p γ⎛⎫= ⎪⎝⎭④ 此即lnln i i fp p p p γ= ⑤由力学平衡条件有0i i p p gh ρ=+ ⑥0f f p p gh ρ=+ ⑦式中,00p gh ρ=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00ln(1)ln(1)ln(1)if i h h h hh h γ+=+-+⑧利用近似关系式:1, ln(1)x x x +≈ 当,以及 00/1, /1i f h h h h ,有000///i ii f i fh h h h h h h h h γ==--⑨评分标准: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100000(,,)(,,)(,,)−−−−−→−−−−−→i f p V T p V T p V T 绝热膨胀ab 等容升温bc其中,100000(,,),(,,,,)i f p V T p V T p V T )和(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1100ab: γγγγ----=i p T p T①00bc://=f p T p T② 由①②式得1/0fi i p p p p γ⎛⎫= ⎪⎝⎭③ 此即lnln i i fp p p p γ=④由力学平衡条件有0i i p p gh ρ=+⑤0f f p p gh ρ=+ ⑥式中,00p gh ρ=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00ln(1)ln(1)ln(1)if i h h h hh h γ+=+-+⑦利用近似关系式:1, ln(1)x x x +≈ 当,以及 00/1, /1i f h h h h ,有000///i ii f i fh h h h h h h h h γ==--⑧评分标准:本题16分.①②式各3分,④⑤⑥⑦⑧式各2分.三、(20分)(1)平板受到重力C P 、拉力0M Q 、铰链对三角形板的作用力N A 和N B ,各力及其作用点的坐标分别为:C (0,sin ,cos )ϕϕ=--mg mg P ,(0,0,)h ;0M (0,,0)Q =Q , 00(,0,)x z ;A A A A (,,)x y z N N N =N , (,0,0)2b;B B B B (,,)x y z N N N =N ,(,0,0)2b- 式中h =是平板质心到x 轴的距离.平板所受力和(对O 点的)力矩的平衡方程为A B x 0=+=∑xx FN N①A B sin 0ϕ=++-=∑yyyF Q N N mg② A B cos 0ϕ=+-=∑zzzF N N mg③ 0sin 0xM mgh Q z ϕ=-⋅=∑④ B A 022=-=∑y zz b bM N N⑤0A B 022zyy b bMQ x N N =⋅+-=∑⑥联立以上各式解得sin mgh Q z ϕ=, A B x x N N =-,000sin 21()2Ay mg h b x N b z z ϕ⎡⎤=-+⎢⎥⎣⎦,000sin 21()2By mg h b x N b z z ϕ⎡⎤=--⎢⎥⎣⎦A B 1cos 2z zN N mg ϕ==即0M 0sin (0,,0)mgh z ϕ=Q ,⑦0A A 002sin 1(,1(),cos )22x x mg h b N mg b z z ϕϕ⎡⎤=-+⎢⎥⎣⎦N ,⑧0B A 002sin 1(,1(),cos )22x x mg h b N mg b z z ϕϕ⎡⎤=---⎢⎥⎣⎦N⑨(2)如果希望在M(,0,)x z 点的位置从点000M (,0,)x z 缓慢改变的过程中,可以使铰链支点对板的作用力By N 保持不变,则需 sin 21()2By mg h b x N b z z ϕ⎡⎤=--=⎢⎥⎣⎦常量 ⑩M 点移动的起始位置为0M ,由⑩式得00022-=-b x b x z z z z⑪ 或00022b x b x z z z ⎛⎫-=- ⎪⎝⎭ ⑫这是过A(,0,0)2b点的直线. (*)因此,当力M Q 的作用点M 的位置沿通过A 点任一条射线(不包含A 点)在平板上缓慢改变时,铰链支点B 对板的作用力By N 保持不变. 同理,当力M Q 的作用点M 沿通过B 点任一条射线在平板上缓慢改变时,铰链支点A 对板的作用力Ay N 保持不变.评分标准:本题20分.第(1)问14分,①式1分,②③④⑤⑥式各2分,⑦⑧⑨式各1分;第(2)问6分,⑩⑫式各1分,(*) 2分,结论正确2分.四、(24分)(1)考虑小球沿径向的合加速度. 如图,设小球下滑至θ 角位置时,小球相对于圆环的速率为v ,圆环绕轴转动的角速度为ω .此时与速率v 对应的指向中心C 的小球加速度大小为21a R =v ①同时,对应于圆环角速度ω,指向OO '轴的小球加速度大小为2(sin )sin R a R ωωθθ= ②该加速度的指向中心C 的分量为22(sin )sin R a a R ωωθθ== ③该加速度的沿环面且与半径垂直的分量为23(sin )cos cot R a a Rωωθθθ== ④由①③式和加速度合成法则得小球下滑至θ 角位置时,其指向中心C 的合加速度大小为2212(sin )v ωθ=+=+R R a a a R R⑤在小球下滑至θ 角位置时,将圆环对小球的正压力分解成指向环心的方向的分量N 、垂直于环面的方向的分量T . 值得指出的是:由于不存在摩擦,圆环对小球的正压力沿环的切向的分量为零. 在运动过程中小球受到的作用力是N 、T 和mg . 这些力可分成相互垂直的三个方向上的分量:在径向的分量不改变小球速度的大小,亦不改变小球对转轴的角动量;沿环切向的分量即sin θmg 要改变小球速度的大小;在垂直于环面方向的分量即T 要改变小球对转轴的角动量,其反作用力将改变环对转轴的角动量,但与大圆环沿'OO 轴的竖直运动无关. 在指向环心的方向,由牛顿第二定律有22(sin )cos R R N mg ma mRωθθ++==v ⑥ 合外力矩为零,系统角动量守恒,有202(sin )L L m R θω=+ ⑦式中L 0和L 分别为圆环以角速度ω0和ω转动时的角动量.如图,考虑右半圆环相对于轴的角动量,在θ角位置处取角度增量∆θ, 圆心角∆θ所对圆弧l ∆的质量为m l λ∆=∆(02m Rλπ≡),其角动量为 2sin L m r l rR Rr z R S ωλωθλωλω∆=∆=∆=∆=∆ ⑧式中r 是圆环上θ 角位置到竖直轴OO '的距离,S ∆为两虚线间窄条的面积.⑧式说明,圆弧l ∆的角动量与S ∆成正比. 整个圆环(两个半圆环)的角动量为2200122222m R L L R m R R πωωπ=∆=⨯=∑ ⑨[或:由转动惯量的定义可知圆环绕竖直轴OO '的转动惯量J 等于其绕过垂直于圆环平面的对称轴的转动惯量的一半,即2012J m R = ⑧则角动量L 为2012L J m R ωω== ⑨ ]同理有200012L m R ω= ⑩力N 及其反作用力不做功;而T 及其反作用力的作用点无相对移动,做功之和为零;系统机械能守恒. 故22012(1cos )2[(sin )]2k k E E mgR m R θωθ-+⨯-=⨯+v ⑪式中0k E 和k E 分别为圆环以角速度0ω和ω转动时的动能.圆弧l ∆的动能为222111()sin 222k E m r l rR R S ωλωθλω∆=∆=∆=∆整个圆环(两个半圆环)的动能为22220011222224k k m R E E R m R R πωωπ=∆=⋅⋅⋅⋅=∑ ⑫ [或:圆环的转动动能为22201124k E J m R ωω== ⑫ ]同理有2200014k E m R ω= ⑬根据牛顿第三定律,圆环受到小球的竖直向上作用力大小为2cos N θ,当02cos N m g θ≥ ⑭时,圆环才能沿轴上滑.由⑥⑦⑨⑩⑪⑫ ⑬式可知,⑭式可写成2220000220cos 6cos 4cos 102(4sin )ωθθθθ⎡⎤-+--≤⎢⎥+⎣⎦m R m m m m gm m ⑮式中,g 是重力加速度的大小.(2)此时由题给条件可知当=30θ︒时,⑮式中等号成立,即有20020912()m m m m m ⎤⎛-+=- ⎥+⎝⎣⎦或00(m m ω=+ ⑯由⑦⑨⑩⑯式和题给条件得0000200+4sin +m m m m m m ωωωθ=== ⑰ 由⑪⑫⑬⑯⑰式和题给条件得v ⑱评分标准:本题24分.第(1)问18分,①②③④⑤式各1分,⑥⑦式各2分,⑨⑩式各1分,⑪式2分,⑫⑬式各1分,⑭式2分,⑮式1分;第(2)问6分,⑯⑰⑱式各2分.五、(20分)(1)设圆盘像到薄凸透镜的距离为v . 由题意知:20cm u =, 10cm f =,代入透镜成像公式111u f+=v ① 得像距为20cm =v ② 其横向放大率为1uβ=-=-v③ 可知圆盘像在凸透镜右边20cm ,半径为5cm ,为圆盘状,圆盘与其像大小一样. (2)如下图所示,连接A 、B 两点,连线AB 与光轴交点为C 点,由两个相似三角形AOC ∆与BB'C ∆的关系可求得C 点距离透镜为15cm. 1分若将圆形光阑放置于凸透镜后方6cm 处,此时圆形光阑在C 点左侧. 1分 当圆形光阑半径逐渐减小时,均应有光线能通过圆形光阑在B 点成像,因而圆盘像的形状及大小不变,而亮度变暗. 2分此时不存在圆形光阑半径a r 使得圆盘像大小的半径变为(1)中圆盘像大小的半径的一半.1分(3)若将圆形光阑移至凸透镜后方18cm 处,此时圆形光阑在C 点(距离透镜为15cm )的右侧. 由下图所示,此时有:CB'=BB'=5cm, R'B'=2cm, 利用两个相似三角形CRR'∆与CBB'∆的关系,得 CR'52RR'=BB'=5cm 3cm CB'5r -=⨯⨯= ④ 可见当圆盘半径3cm r =(光阑边缘与AB 相交)时,圆盘刚好能成完整像,但其亮度变暗. 4分若进一步减少光阑半径,圆盘像就会减小.当透镜上任何一点发出的光都无法透过光阑照在原先像的一半高度处时,圆盘像的半径就会减小为一半,如下图所示.此时光阑边缘与AE相交,AE 与光轴的交点为D ,由几何关系算得D 与像的轴上距离为207cm. 此时有 620D R '=c m , D E '=c m , E E '=2.5c m ,77利用两个相似三角形DRR'∆与DEE'∆的关系,得D R '20/72R R '=E E '= 2.5c m 0.75c m D E '20/7a r -=⨯⨯= ⑤ 可见当圆形光阑半径a r =0.75cm ,圆盘像大小的半径的确变为(1)中圆盘像大小的半径的一半. 3分(4)只要圆形光阑放在C 点(距离透镜为15cm )和光屏之间,圆盘像的大小便与圆形光阑半径有关. 2分(5)若将图中的圆形光阑移至凸透镜前方6cm 处,则当圆形光阑半径逐渐减小时,圆盘像的形状及大小不变,亮度变暗; 2分同时不存在圆形光阑半径使得圆盘像大小的半径变为(1)中圆盘像大小的半径的一半. 1分评分标准:第(1)问3分,正确给出圆盘像的位置、大小、形状,各1分;第(2)问5分,4个给分点分别为1、1、2、1分; 第(3)问7分,2个给分点分别为2、3分; 第(4)问2分,1个给分点为2分;第(5)问3分,2个给分点分别为2、1分.六、(22分)(1)整个电容器相当于2N 个相同的电容器并联,可旋转金属板的转角为θ时1()2()C NC θθ=①式中1()C θ为两相邻正、负极板之间的电容1()()4A C ksθθπ=②这里,()A θ是两相邻正负极板之间相互重迭的面积,有2000200200200012(2), 212(), 02()12(), 0212(2), 2R R A R R θπθθθπθθθπθθθθθπθθππθθθ⎧⨯--≤≤-⎪⎪⎪⨯+-≤≤⎪=⎨⎪⨯-≤≤-⎪⎪⎪⨯--<<⎩当当当当③由②③式得2000200120020001(2), 41(), 04()1(), 041(2), 4R ks R ksC R ks R ksθπθθθππθθθπθπθθθθπθπθππθθθπ⎧--≤≤-⎪⎪⎪+-≤≤⎪=⎨⎪-≤≤-⎪⎪⎪--<<⎩当当当当④由①④式得20002002002000(2), 2(), 02()(), 02(2), 2N R ks N R ks C N R ks N R ksθπθθθππθθθπθπθθθθπθπθππθθθπ⎧--≤≤-⎪⎪⎪+-≤≤⎪=⎨⎪-≤≤-⎪⎪⎪--<<⎩当当当当⑤(2)当电容器两极板加上直流电势差E 后,电容器所带电荷为()()θθ=Q C E⑥当0θ=时,电容器电容达到最大值max C ,由⑤式得20max2NR C ksθπ=⑦充电稳定后电容器所带电荷也达到最大值max Q ,由⑥式得20max2NR Q E ksθπ= ⑧断开电源,在转角θ取0θ=附近的任意值时,由⑤⑧式得,电容器内所储存的能量为2222max 0000() 2()4()θθθθπθθπθθ==-≤≤--Q NR E U C ks 当⑨设可旋转金属板所受力矩为()T θ(它是由若干作用在可旋转金属板上外力i F 产生的,不失普遍性,可认为i F 的方向垂直于转轴,其作用点到旋转轴的距离为i r ,其值i F 的正负与可旋转金属板所受力矩的正负一致),当金属板旋转θ∆(即从θ变为θθ+∆)后,电容器内所储存的能量增加U ∆,则由功能原理有()()()θθθθ∆=∆=∆=∆∑∑i i i i T Fr F l U⑩式中,由⑨⑩式得22200020()() 4()θθθθθπθθπθθ∆==-≤≤-∆-NR E U T ks 当⑪当电容器电容最大时,充电后转动可旋转金属板的力矩为2204θθπ=∆⎛⎫== ⎪∆⎝⎭U NR E T ks ⑫(3)当0cos V V t ω=,则其电容器所储存能量为 []222max min max min 02max min max min 020max min max min max min max min 2012111()()cos2cos 222111()()cos2(1cos2)422()()cos2()cos2()cos2cos28{(8m m m m U CV C C C C t V t C C C C t V t V C C C C t C C t C C t t V ωωωωωωωω=⎡⎤=++-⎢⎥⎣⎦⎡⎤=++-+⎢⎥⎣⎦=++++-+-=max min max min max min max min )()cos2()cos21()[cos2()cos2()]}2m m m C C C C t C C t C C t t ωωωωωω++++-+-++-⑬由于边缘效应引起的附加电容远小于max C ,因而可用⑦式估算max C .如果m ωω≠,利用⑦式和题设条件以及周期平均值公式cos2=0 cos2=0, cos2()=0, cos2()=0m m m t t t t ωωωωωω+-,⑭可得电容器所储存能量的周期平均值为2221max min 001(1)()832NR U C C V V ksλ+=+=⑮如果m ωω=,⑭式中第4式右端不是零,而是1.利用⑦式和题设条件以及周期平均值公式的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为222222max min 0max min 0max min 00111(3)()()(3)8161664NR U C C V C C V C C V V ks λ+=++-=+= ⑯由于边缘效应引起的附加电容与忽略边缘效应的电容是并联的,因而max C 应比用⑦式估计max C 大;这一效应同样使得min 0C >;可假设实际的max min ()C C -近似等于用⑦式估计max C .如果m ωω≠,利用⑦式和题设条件以及周期平均值公式cos2=0 cos2=0, cos2()=0, cos2()=0m m m t t t t +-,⑰可得电容器所储存能量的周期平均值为2221max min 001(12)()832NR U C C V V ksλ+=+=⑱[如果m ωω=,⑭中第4式右端不是零,而是1.利用⑦式和题设条件以及周期平均值公式⑭的前3式得电容器所储存能量的周期平均值为 222222max min 0max min 0max min 00111(34)()()(3)8161664NR U C C V C C V C C V V ksλ+=++-=+= ⑲]212 U U U >因为,则最大值为,所对应的m ω为m ωω=⑳评分标准:本题22分.第(1)问6分,①②式各1分,③⑤式各2分;第(2)问9分,⑥⑦⑧⑨⑩式各1分(⑩式中没有求和号的,也同样给分;没有力的符号,也给分),⑪⑫式各2分;第(3)问7分,⑬⑭式各2分,⑮⑯⑳式各1分.七、(26分)(1)通有电流i 的钨丝(长直导线)在距其r 处产生的磁感应强度的大小为m iB k r=① 由右手螺旋定则可知,相应的磁感线是在垂直于钨丝的平面上以钨丝为对称轴的圆,磁感应强度的方向沿圆弧在该点的切向,它与电流i 的方向成右手螺旋.两根相距为d 的载流钨丝(如图(a ))间的安培力是相互吸引力,大小为2m k Li F B Li d∆=∆=② 考虑某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力.由系统的对称性可知,每根钨丝受到的合力方向都指向轴心;我们只要将其他钨丝对它的吸引力在径向的分量叠加即可.如图,设两根载流钨丝到轴心连线间的夹角为ϕ,则它们间的距离为2sin2d r ϕ=③由②③式可知,两根载流钨丝之间的安培力在径向的分量为22sin 2sin(/2)22m m r k Li k Li F r rϕϕ∆∆== ④它与ϕ无关,也就是说虽然处于圆周不同位置的载流钨丝对某根载流钨丝的安培力大小和方向均不同,但在径向方向上的分量大小却是一样的;而垂直于径向方向的力相互抵消.因此,某根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为222(1)(1)22-∆-∆==m m N k L I N k Li F r rN 内⑤其方向指向轴心. (2)由系统的对称性可知,所考虑的圆柱面上各处单位面积所受的安培力的合力大小相等,方向与柱轴垂直,且指向柱轴.所考虑的圆柱面,可视为由很多钨丝排布而成,N 很大,但总电流不变.圆柱面上ϕ∆角对应的柱面面积为s r L ϕ=∆∆⑥圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为22(1)24m N N k Li N F P s r Lϕππ-∆∆==∆ ⑦由于1N ,有22(1)-=N N i I 内⑧ 由⑦⑧式得224π=m k I P r 内⑨ 代入题给数据得1221.0210N/m P =⨯ ⑩ 一个大气压约为5210N/m ,所以710atm P ≈⑪即相当于一千万大气压.(3)考虑均匀通电的长直圆柱面内任意一点A 的磁场强度. 根据对称性可知,其磁场如果不为零,方向一定在过A 点且平行于通电圆柱的横截面. 在A 点所在的通电圆柱的横截面(纸面上的圆)内,过A 点作两条相互间夹角为微小角度θ∆的直线,在圆上截取两段微小圆弧L 1和L 2,如图(b )所示. 由几何关系以及钨丝在圆周上排布的均匀性,通过L 1和L 2段的电流之比/I I 12等于它们到A 点的距离之比/l l 12:111222==I L l I L l ⑫ 式中,因此有1212=m m I I k k l l ⑬ 即通过两段微小圆弧在A 点产生的磁场大小相同,方向相反,相互抵消.整个圆周可以分为许多“对”这样的圆弧段,因此通电的外圈钨丝圆柱面在其内部产生的磁场为零,所以通电外圈钨丝的存在,不改变前述两小题的结果.(4)由题中给出的已知规律,内圈电流在外圈钨丝所在处的磁场为=m IB k R内 ⑭方向在外圈钨丝阵列与其横截面的交点构成的圆周的切线方向,由右手螺旋法则确定.外圈钨丝的任一根载流钨丝所受到的所有其他载流钨丝对它施加的安培力的合力为222(1)(2)+ 22-∆∆+=∆=m m m M k L I I k I k L I I I F L RM M R RM外外内外内外外 ⑮式中第一个等号右边的第一项可直接由⑤式类比而得到,第二项由⑭式和安培力公式得到.因此圆柱面上单位面积所受的安培力的合力为22(2)24ϕπϕπ+∆==∆∆外外内外外m F k I I I M P R L R ⑯ 若要求2222244ππ+>外内外内()m m k I I I k I R r ⑰ 只需满足<R r ⑱(5)考虑均匀通电的长直圆柱面外任意一点C 的磁场强度. 根据对称性可知,长直圆柱面上的均匀电流在该点的磁场方向一定在过C 点且平行于通电圆柱的横截面(纸面上的圆),与圆的径向垂直,满足右手螺旋法则. 在C 点所在的通电圆柱的横截面内,过C 点作两条相互间夹角为微小角度θ∆的直线,在圆上截取两段微小圆弧3L 和4L ,如图(c )所示. 由几何关系以及电流在圆周上排布的均匀性,穿过3L 和4L 段的电流之比34/I I 等于它们到C 点。
第28届全国中学生物理竞赛复赛试卷(含答案)

第28届全国中学生物理竞赛复赛试题一、(20分)如图所示,哈雷彗星绕太阳S 沿椭圆轨道逆时针方向运动,其周期T 为76.1年,1986年它过近日点P 0时与太阳S 的距离r 0=0.590AU ,AU 是天文单位,它等于地球与太阳的平均距离,经过一段时间,彗星到达轨道上的P 点,SP 与SP 0的夹角θP =72.0°。
已知:1AU=1.50×1011m ,引力常量G=6.67×10-11Nm 2/kg 2,太阳质量m S =1.99×1030kg ,试求P 到太阳S 的距离r P 及彗星过P 点时速度的大小及方向(用速度方向与SP 0的夹角表示)。
二、(20分)质量均匀分布的刚性杆AB 、CD 如图放置,A 点与水平地面接触,与地面间的静摩擦系数为μA ,B 、D 两点与光滑竖直墙面接触,杆AB 和CD 接触处的静摩擦系数为μC ,两杆的质量均为m ,长度均为l 。
1、已知系统平衡时AB 杆与墙面夹角为θ,求CD 杆与墙面夹角α应该满足的条件(用α及已知量满足的方程式表示)。
2、若μA =1.00,μC =0.866,θ=60.0°。
求系统平衡时α的取值范围(用数值计算求出)。
三、(25分)在人造卫星绕星球运行的过程中,为了保持其对称转轴稳定在规定指向,一种最简单的办法就是让卫星在其运行过程中同时绕自身的对称轴转,但有时为了改变卫星的指向,又要求减慢或者消除卫星的旋转,减慢或者消除卫星旋转的一种方法就是所谓消旋法,其原理如图所示。
一半径为R ,质量为M 的薄壁圆筒,,其横截面如图所示,图中O 是圆筒的对称轴,两条足够长的不可伸长的结实的长度相等的轻绳的一端分别固定在圆筒表面上的Q 、Q ′(位于圆筒直径两端)处,另一端各拴有一个质量为2m的小球,正常情况下,绳绕在圆筒外表面上,两小球用插销分别锁定在圆筒表面上的P 0、P 0′处,与卫星形成一体,绕卫星的对称轴旋转,卫星自转的角速度为ω0。
第23届全国中学生物理竞赛复赛试卷(含答案)

第23届全国中学生物理竞赛复赛试卷一、(23分)有一竖直放置、两端封闭的长玻璃管,管内为真空,管内有一小球自某处自由下落(初速度为零),落到玻璃管底部时与底部发生弹性碰撞.以后小球将在玻璃管内不停地上下跳动。
现用支架固定一照相机,用以拍摄小球在空间的位置。
每隔一相等的确定的时间间隔T拍摄一张照片,照相机的曝光时间极短,可忽略不计。
从所拍到的照片发现,每张照片上小球都处于同一位置。
求小球开始下落处离玻璃管底部距离(用H表示)的可能值以及与各H值相应的照片中小球位置离玻璃管底部距离的可能值。
二、(25分)如图所示,一根质量可以忽略的细杆,长为2l,两端和中心处分别固连着质量为m的小球B、D和C,开始时静止在光滑的水平桌面上。
桌面上另有一质量为M的小球A,以一给定速度v沿垂直于杆DB的方间与右端小球B作弹性碰撞。
求刚碰后小球A,B,C,D的速度,并详细讨论以后可能发生的运动情况。
三、(23分)有一带活塞的气缸,如图1所示。
缸内盛有一定质量的气体。
缸内还有一可随轴转动的叶片,转轴伸到气缸外,外界可使轴和叶片一起转动,叶片和轴以及气缸壁和活塞都是绝热的,它们的热容量都不计。
轴穿过气缸处不漏气。
如果叶片和轴不转动,而令活塞缓慢移动,则在这种过程中,由实验测得,气体的压强p和体积V遵从以下的过程方程式图1k pV a =其中a ,k 均为常量, a >1(其值已知)。
可以由上式导出,在此过程中外界对气体做的功为 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=--1112111a a V V a k W 式中2V 和1V ,分别表示末态和初态的体积。
如果保持活塞固定不动,而使叶片以角速度ω做匀角速转动,已知在这种过程中,气体的压强的改变量p ∆和经过的时间t ∆遵从以 图2 下的关系式ω⋅-=∆∆L Va t p 1式中V 为气体的体积,L 表示气体对叶片阻力的力矩的大小。
上面并没有说气体是理想气体,现要求你不用理想气体的状态方程和理想气体的内能只与温度有关的知识,求出图2中气体原来所处的状态A 与另一已知状态B 之间的内能之差(结果要用状态A 、B 的压强A p 、B p 和体积A V 、B V 及常量a 表示)四、(25分)图1所示的电路具有把输人的交变电压变成直流电压并加以升压、输出的功能,称为整流倍压电路。
全国高中物理竞赛复赛试题及答案

全国高中物理竞赛复赛试题及答案第二十届全国中学生物理竞赛复赛试卷一、(15分)给定一个半径为R的均匀带电球体a,球心为O。
已知球表面处的电势为U=1000V,取无限远处的电势为零。
一个动能为2000eV的质子b以与O O平行的方向射向a。
设b与O O线之间的垂直距离为l,求l的最大值,使得质子b能够与带电球体a的表面相碰。
再将质子换成电子,求l的最大值。
二、(15分)一个U形管包含两支管A、B和水平管C,它们都是由内径均匀的细玻璃管制成的。
三部分的截面积分别为SA=1.0×10^-2 cm^2,SB=3.0×10^-2 cm^2,SC=2.0×10^-2cm^2.在C管中有一段空气柱,两侧被水银封闭。
当温度为t1=27℃时,空气柱长为l=30cm,C中气柱两侧的水银柱长分别为a=2.0cm和b=3.0cm,A、B两支管都很长,其中的水银柱高均为h=12cm。
大气压强保持为p=76cmHg不变。
不考虑温度变化时管和水银的热膨胀。
试求气柱中空气温度缓慢升高到t=97℃时空气的体积。
三、(20分)有人提出了一种不用火箭发射人造地球卫星的设想。
其设想如下:沿地球的一条弦挖一通道,在通道的两个出口处A 和B,分别将质量为M的物体和质量为m的待发射卫星同时自由释放。
只要M比m足够大,碰撞后,质量为m的物体,即待发射的卫星就会从通道口B冲出通道。
设待发卫星上有一种装置,在待发卫星刚离开出口B时,立即把待发卫星的速度方向变为沿该处地球切线的方向,但不改变速度的大小。
这样待发卫星便有可能绕地心运动,成为一个人造卫星。
若人造卫星正好沿地球表面绕地心做圆周运动,则地心到该通道的距离为多少?已知M=20m,地球半径R=6400km。
假定地球是质量均匀分布的球体,通道是光滑的,两物体间的碰撞是弹性的。
四、(20分)一个半径为R、折射率为n的玻璃半球放在空气中,平表面中央半径为h的区域被涂黑。
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。
2024年9月第41届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

第41届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答(2024年9月21日9:00-12:00)一、(45分) (1)(1.1)记质量为M 的振子偏离平衡位置的位移为x (向左为正),单摆的偏转角为θ(向左为正),摆臂上的张力为T ,按牛顿第二定律,摆锤在水平方向上的运动方程为m ẍ+lθcos θ−lθ sin θ =−T sin θ ①在竖直方向上的运动方程为m −l sin θθ−lθ cos θ =m g −T cos θ ② 利用小幅度振动条件,保留到小量θ的领头阶,有sin cos 1 , ③将③式代入①②式,并保留到小量θ的领头阶,得T mg ④ ẍ+lθ+g θ=0⑤【注: 利用悬点不动的非惯性系也可更方便地得到上述结果。
在悬点不动的非惯性系中,摆锤额外受到横向的惯性力−mẍ,有角向运动方程mlθ=−m g sin θ−mẍcosθ ①′ 同时也有径向运动方程2θcosθsin ml mx g T m ②′进一步利用小摆幅条件,保留到小量θ的领头阶,即得⑤④式。
】质量为M 的振子在水平方向上做一维运动, 由牛顿第二定律得Mẍ=−kx +T sin θ+H cos ωt ⑥由③④⑥式得Mẍ+kx −m g θ=H cos ωt ⑦只考虑系统在强迫力下的稳定振动,稳定振动的圆频率为ω,设cos(x x A t ) ⑧ cos()l B t ⑨其中φ 、φ 是稳定振动与所受强迫力之间的位相差。
将⑧⑨式代入方程⑤⑦后,所得出的两个方程对任意时间 t 均成立,故有00x ,⑩进而有22M m k A m B H⑪ 22200A B⑫由⑪⑫式得2202222200()()()HA k M m⑬222222222000()()H B A k M m⑭其中(1.2)由⑬式可知,当没有阻尼器时(这时0m ),有2HA k M ⑮即当风的频率为⑯时,大楼受迫振动幅度最大。
当风的频率取⑮式所示的值、但有阻尼器时,由⑬式得k g H H kl Mg M l A g k gkm m l M⑰为了调节阻尼器的参数m 、l 使得A 最小,可取Mgl k, ⑱或m 尽可能大。
第23届全国中学生物理竞赛复赛试卷和参考答案

第23届全国中学生物理竞赛复赛试卷 一、(23分)有一竖直放置、两端封闭的长玻璃管,管内为真空,管内有一小球自某处自由下落(初速度为零),落到玻璃管底部时与底部发生弹性碰撞.以后小球将在玻璃管内不停地上下跳动。
现用支架固定一照相机,用以拍摄小球在空间的位置。
每隔一相等的确定的时间间隔T 拍摄一张照片,照相机的曝光时间极短,可忽略不计。
从所拍到的照片发现,每张照片上小球都处于同一位置。
求小球开始下落处离玻璃管底部距离(用H 表示)的可能值以及与各H 值相应的照片中小球位置离玻璃管底部距离的可能值。
二、(25分)如图所示,一根质量可以忽略的细杆,长为2l ,两端和中心处分别固连着质量为m 的小球B 、D 和C ,开始时静止在光滑的水平桌面上。
桌面上另有一质量为M 的小球A ,以一给定速度0v 沿垂直于杆DB 的方间与右端小球B 作弹性碰撞。
求刚碰后小球A,B,C,D 的速度,并详细讨论以后可能发生的运动情况。
三、(23分)有一带活塞的气缸,如图1所示。
缸内盛有一定质量的气体。
缸内还有一可随轴转动的叶片,转轴伸到气缸外,外界可使轴和叶片一起转动,叶片和轴以及气缸壁和活塞都是绝热的,它们的热容量都不计。
轴穿过气缸处不漏气。
如果叶片和轴不转动,而令活塞缓慢移动,则在这种过程中,由实验测得,气体的压强p 和体积V 遵从以下的过程方程式 图1k pV a =其中a ,k 均为常量, a >1(其值已知)。
可以由上式导出,在此过程中外界对气体做的功为⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=--1112111a a V V a k W 式中2V 和1V ,分别表示末态和初态的体积。
如果保持活塞固定不动,而使叶片以角速度ω做匀角速转动,已知在这种过程中,气体的压强的改变量p ∆和经过的时间t ∆遵从以 图2下的关系式ω⋅-=∆∆L Va t p 1 式中V 为气体的体积,L 表示气体对叶片阻力的力矩的大小。
上面并没有说气体是理想气体,现要求你不用理想气体的状态方程和理想气体的内能只与温度有关的知识,求出图2中气体原来所处的状态A 与另一已知状态B 之间的内能之差(结果要用状态A 、B 的压强A p 、B p 和体积A V 、B V 及常量a 表示) 图1四、(25分)图1所示的电路具有把输人的交变电压变成直流电压并加以升压、输出的功能,称为整流倍压电路。
(完整版)第26届全国中学生物理竞赛复赛试卷(附详细参考解答与评分标准)答辩

第26届全国中学生物理竞赛复赛试卷(附详细答案)一、填空(问答)题(每题 5分,共25分)1 •有人设想了一种静电场:电场的方向都垂直于纸面并指向纸里, 电场强度的大小自左向右逐渐增大,如图所示。
这种分布的静电场是否 可能存在?试述理由。
2.海尔-波普彗星轨道是长轴非常大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为 0.914天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),则其近日点速率的上限与地球公转(轨道可视为 圆周)速率之比约为(保留 2位有效数字) __________________ 。
3•用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是___________________________________________________________________ ;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电 工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是 ___________________4. 在图示的复杂网络中,所有 电源的电动势均为 E o ,所有电阻器 的电阻值均为 R o ,所有电容器的电 容均为C o ,则图示电容器 A 极板上 的电荷量为 ______________________________ 。
5. 如图,给静止在水平粗糙地使之开始运动。
一学生利用角动量定理来考察此木块以后的运动过程:“把参考点设于如图所示的地面上一点 O ,此时摩擦力的力矩为0,从而地面木块的角动量将守恒,这样木块将 不减速而作匀速运动。
”请指出上述推理的错误,并给出正确的解释: ________________________________________________X X X XX X X X XX X X X XX X X X XX XX X XX面上的木块一初速度,1 二、(20分)图示正方形轻质刚性水平桌面由四条完 全相同的轻质细桌腿 1、2、3、4支撑于桌角A 、B 、C 、 D 处,桌腿竖直立在水平粗糙刚性地面上。
第41届全国中学生物理竞赛复赛试题及答案

第41届全国中学生物理竞赛复赛试题(2024年9月21日上午9:00-12:00)考生须知1、 考生考试前请务必认真阅读本须知。
2、 本试题共7道题,5页,总分为320分。
3、 如遇试题印刷不清楚的情况,请务必及时向监考老师提出。
4、 需要阅卷老师评阅的内容一定要写在答题纸上;写在试题纸和草稿纸上的解答一律不给分。
一、(45分)高层建筑(大楼)在风的作用下会发生晃动。
在特定条件下,大楼的晃动幅度会变得较大,影响到安全。
(1)为了减小晃动幅度,通常会在高层建筑上加装阻尼器,例如悬点固定在大楼上、摆锤质量为m 、摆臂长度为l 的摆,摆臂是刚性的,质量可以忽略;大楼在风作用下的运动可简化为谐振子的强迫振动,谐振子的质量为M ,恢复力等效为劲度系数为k 的弹簧,大楼在运动过程中可视为刚体。
整个摆和谐振子系统如图1a 所示,系统的总质量为m 与M 之和。
风可视为水平方向上的强迫力F (向左为正),它随时间t 的变化为cosωF t H t其中振幅H 和频率ω均为常量。
重力加速度大小为g 。
为简单起见,只考虑摆和谐振子的小幅度振动 (因而摆便成为单摆)。
(1.1)求谐振子因强迫力F 的作用产生的稳定振动的振幅;(1.2)指出在没有阻尼器的情况下,风的频率为多大时,大楼受迫振动的振幅最大?对此频率的风,阻尼器应满足何种条件会最大限度地减小大楼的受迫振动?(2)若风的频率为第(1.2)问中求出的风的频率的√0.99倍,在没有阻尼器的情况下,求此时大楼受迫振动的振幅有多大? 若安装的阻尼器参数l 符合第 (1.2)问中得到的条件,为了使得大楼在此风的作用下的受迫振动的振幅减到无阻尼器时的1%, 阻尼器的质量m 应该为M 的多少倍?(3)实际的阻尼器还装有其他装置以提供阻尼力,通常做法是将摆锤浸泡在固定于建筑物上的油池中 (相对于建筑物的质量,油的质量可以忽略;油池质量可视为已包含在大楼的质量之内)。
已知当摆锤与油的相对速度为 v 时,摆锤受到的阻尼力为f v其中γ为常量。
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.。
第26届全国中学生物理竞赛复赛试卷(附详细参考解答与评分标准)答辩(最新整理)

在绝对零度时上述两个有范德瓦尔斯相互作用的惰性气体原子构成的体系的能量,与两个相 距足够远的(可视为孤立的、没有范德瓦尔斯相互作用的)惰性气体原子的能量差,并从结 果判定范德瓦尔斯相互作用是吸引还是排斥。可利用当|x|<<1 时的近似式(1+x)1/2≈1+x/2-x2/8, (1+x)-1≈1-x+x2。
的电阻值均为 R0,所有电容器的电
容均为 C0,则图示电容器 A 极板上 A
的电荷量为
。
5.如图,给静止在水平粗糙地
面上的木块一初速度,使之开始运动。一学生利用角动量定理来考察此木块以后的运动过
程:“把参考点设于如图所示的地面上一点 O,此时摩擦
力 f 的力矩为 0,从而地面木块的角动量将守恒,这样木块 O
f
v
将不减速而作匀速运动。”请指出上述推理的错误,并给出
正确的解释:
。
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二、(20 分)图示正方形轻质刚性水平桌面由四条完 全相同的轻质细桌腿 1、2、3、4 支撑于桌角 A、B、C、D 处,桌腿竖直立在水平粗糙刚性地面上。已知桌腿受力 C 后将产生弹性微小形变。现于桌面中心点 O 至角 A 的连
F
B
A
O P
D
2
1
线 OA 上某点 P 施加一竖直向下的力 F,令 OP c ,求
3
4
OA
桌面对桌腿 1 的压力 F1。
三、(15 分) 1.一质量为 m 的小球与一劲度系数为 k 的弹簧相连组成一体系,置于光滑水平桌面上,
弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动。试问在一沿此弹簧长度方向以速度 u 作匀速运动的参考系里观察,此体系的机械能是否守恒,并说明理由。
全国中学生物理竞赛复赛试题及参考答案

第30届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22sin 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 tan0gR 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 (9)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 C 2l 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,r 2(,,)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 k h 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(,,)x y 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(,,)x y zE 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,(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)hx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 e V ,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+'=(5)[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 e m cE E -.(8)将(8)式代入(6)式得¢E g »2E e E g2E g +m e2c 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.。
第24届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

第24届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答一、参考解答:如果小球的水平速度比较大,它与平板的第一次碰撞正好发生在平板的边缘Q 处,这时0u 的值便是满足题中条件的最大值;如果小球的水平速度0u 较小,在它与平板发生第一次碰撞后再次接近平板时,刚好从平板的边缘Q 处越过而不与平板接触,这时0u 的值便是满足题中条件的最小值.设小球从台面水平抛出到与平板发生第一次碰撞经历的时间为1t ,有2112h gt =(1) 若碰撞正好发生在Q 处,则有01L u t =(2)从(1)、(2)两式解得的0u 值便是满足题中条件的最大值,即0max u = (3)代入有关数据得0max 0.71m/s u =(4)如果00max u u <,小球与平板的碰撞处将不在Q 点.设小球第一次刚要与平板碰撞时在竖直方向的速度为1v ,则有1v (5)以1'v 、1V '分别表示碰撞结束时刻小球和平板沿竖直方向的速度,由于碰撞时间极短,在碰撞过程中,小球和平板在竖直方向的动量守恒.设小球和平板的质量都是m ,则有111mV ''+mv =mv (6)因为碰撞是弹性的,且平板是光滑的,由能量守恒可得22222101101111122222mV ''+++mv mu =mv mu (7)解(6)、(7)两式,得 10'=v (8)11V '=v (9)碰撞后,平板从其平衡位置以1V '为初速度开始作简谐振动.取固定坐标,其原点O 与平板处于平衡位置时板的上表面中点重合,x 轴的方向竖直向下,若以小球和平板发生碰撞的时刻作为0t =,则平板在t 时刻离开平衡位置的位移()PQ cos x A t ωϕ=+(10)式中2πTω=(11)A 和ϕ是两个待定的常量,利用参考圆方法,在t 时刻平板振动的速度()PQ sin A t ωωϕ=-+v(12)因0t =时,PQ 0x =.PQ V '=v ,由(9)、(11)、(12)式可求得A (13)π2ϕ=-(14)把(13)、(14)式代入(10)式,得PQ 2ππcos 2x t T⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (15)碰撞后,小球开始作平抛运动.如果第一次碰撞后,小球再经过时间2t 与平板发生第二次碰撞且发生在Q 处,则在发生第二次碰撞时,小球的x 座标为()2B 2212x t gt = (16)平板的x 座标为()PQ 222ππcos 2x t t T⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (17)在碰撞时,有()()B 2PQ 2x t x t =(18)由(16)、(17)、(18)式,代入有关数据得222π4.90 4.41cos π2t t ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(19)这便是2t 满足的方程式,通过数值计算法求解方程可得(参见数值列表)20.771s t =(20)如果第二次碰撞正好发生在平板的边缘Q 处,则有()012L u t t =+(21)由(1)、(20)和(21)式得0120.46m/s Lu t t ==+ (22)而满足题中要求的0u 的最小值应大于(22)式给出的值.综合以上讨论,0u 的取值范围是00.46m/s 0.71m/s u <≤(23)附:(19)式的数值求解用数值解法则要代入2t 不同数值,逐步逼近所求值,列表如下:二、参考解答:解法一因为B 点绕A 轴作圆周运动,其速度的大小为B l ω=v(1) B 点的向心加速度的大小为2B a l ω=(2)因为是匀角速转动,B 点的切向加速度为0,故B a 也是B 点的加速度,其方向沿BA 方向.因为C 点绕D 轴作圆周运动,其速度的大小用C v 表示,方向垂直于杆CD ,在考察的时刻,由图可知,其方向沿杆BC 方向.因BC 是刚性杆,所以B 点和C 点沿BC 方向的速度必相等,故有C πcos4l ==B v v (3)此时杆CD 绕D 轴按顺时针方向转动,C 点的法向加速度2CCn a CD=v (4)由图可知CD =,由(3)、(4)式得 28Cn a l = (5) 其方向沿CD 方向.下面来分析C 点沿垂直于杆CD 方向的加速度,即切向加速度Ct a .因为BC 是刚性杆,所以C 点相对B 点的运动只能是绕B 的转动,C 点相对B 点的速度方向必垂直于杆BC .令CB v 表示其速度的大小,根据速度合成公式有CB C B =-v v vB v由几何关系得CB Bl===v(6)由于C点绕B作圆周运动,相对B的向心加速度2CBCBaCB=v(7)因为CB=,故有2CBa l=(8)其方向垂直杆CD.由(2)式及图可知,B点的加速度沿BC杆的分量为()πcos4B BBCa a=(9)所以C点相对A点(或D点)的加速度沿垂直于杆CD方向的分量()2Ct CB B BCa a a l=+=(10)C点的总加速度为C点绕D点作圆周运动的法向加速度Cna与切向加速度Cta的合加速度,即2C ta l=(11)Ca的方向与杆CD间的夹角arctan arctan680.54CtCnaaθ===︒(12)解法二:通过微商求C点加速度以固定点A为原点作一直角坐标系Axy,Ax轴与AD重合,Ay与AD垂直.任意时刻t,连杆的位形如图所示,此时各杆的位置分别用θ,ϕ和α表示,且已知AB l =,BC =,CD =,3AD l =,d d tθω=-,C 点坐标表示为cos cos C x l θϕ=(1)sin sin C y l θϕ= (2)将(1)、(2)式对时间t 求一阶微商,得d d d sin d d d C x l t t t θϕθϕ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (3)d d d cos d d d C y l t t t θϕθϕ⎛⎫= ⎪⎝⎭ (4)把(3)、(4)式对时间t 求一阶微商,得22222222d d d d d cos sin d d d d d C x l t t t t t θθϕϕθθϕϕ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-+⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦ (5)22222222d d d d d sin cos d d d d d C y l t t t t t θθϕϕθθϕϕ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-++⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦(6)根据几何关系,有sin sin sin CD AB BC αθϕ=+ cos cos cos 3CD AB BC l αθϕ++=即sin αθϕ= (7)3cos αθϕ=-(8)将(7)、(8)式平方后相加且化简,得sin cos 3cos 20θϕθϕθϕ---= (9)对(9)式对时间t 求一阶微商,代入π2θ=,π4ϕ=,d d tθω=-,得d 1d 2t ϕω= (10)对(9)式对时间t 求二阶微商,并代入上述数据,得222d 3d 8t ϕω= (11)将(10)、(11)式以及θ,ϕ,d d tθ的数值代入(5)、(6)式,得 222d 5d 8C x l t ω=- 222d 7d 8C y l t ω=- 所以2C a ω=(12)由图知,C a 与x 轴的夹角为β 2222d d tan 1.4d d C C y x t t β⎛⎫⎫== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(13)所以求得arctan1.454.46β==这个夹角在第三象限,为234.46,故C a 与CD 的夹角=80.54γ (14)三、参考解答:1.设a 室中原有气体为mol ν,打开K 1后,有一部分空气进入a 室,直到K 1关闭时,a 室中气体增加到mol ν',设a 室中增加的()mol νν'-气体在进入容器前的体积为V ∆,气体进入a 室的过程中,大气对这部分气体所作的功为0A p V =∆(1) 用T 表示K 1关闭后a 室中气体达到平衡时的温度,则a 室中气体内能增加量为()0VU C T T ν='∆-(2) 由热力学第一定律可知U A ∆=(3)由理想气体状态方程,有00045p V RT ν= (4) ()00p V RT νν'∆=-(5)00p V RT ν'=(6)由以上各式解出()0554V V C R T T C R+=+(7)2.K 2打开后,a 室中的气体向b 室自由膨胀,因系统绝热又无外界做功,气体内能不变,所以温度不变(仍为T ),而体积增大为原来的2倍.由状态方程知,气体压强变为012p p =(8)关闭K 2,两室中的气体状态相同,即a b p p p ==,a b T T T ==,a b 0V V V ==,且a b 12ννν'==(9)拔掉销钉后,缓慢推动活塞B ,压缩气体的过程为绝热过程,达到最终状态时,设两室气体的压强、体积和温度分别为ap '、b p '、a V '、b V '、a T '、b T ',则有 a a a a V V VVC RC RC C p V p V ++''= (10)b bbb V V V VC R C R C C p V p V ++''=(11)由于隔板与容器内壁无摩擦,故有ab p p ''= (12)由理想气体状态方程,则有 aa a a p V RT ν'''= (13) bb b b p V RT ν'''= (14)因a b 0V V V ''+=(15)由(8)~(15)式可得 a b 012V V V ''==(16)a b 2VR C T T T ''==(17)在推动活塞压缩气体这一绝热过程中,隔板对a 室气体作的功W 等于a 室中气体内能的增加,即()12V a W C T T ν''=-(18)由(6)、(17)和(18)式得 00212VRC V C W p V R ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭(19)四、参考解答:设某一时刻线框在磁场区域的深度为x ()1x l ≤,速度为v ,因线框的一条边切割磁感应线产生的感应电动势为v 2Bl =v E ,它在线框中引起感应电流,感应电流的变化又引起自感电动势.设线框的电动势和电流的正方向均为顺时针方向,则切割磁感应线产生的电动势v E 与设定的正方向相反,自感电动势L iL t∆=-∆E 与设定的正方向相同.因线框处于超导状态,电阻0=R ,故有L v 20iLBl iR t∆-=--==∆v E E (1)即 02=∆∆+∆∆t x Bl t i L(2)或 i L x Bl ∆-=∆2(3)即L Bl x i2-=∆∆ (4)可见i 与x 成线性关系,有C x LBl i +-=2(5)C 为一待定常数,注意到0=x 时,0=i ,可得0=C ,故有x LBl i 2-= (6)0>x 时0<i ,电流为负值表示线框中电流的方向与设定的正方向相反,即在线框进入磁场区域时右侧边的电流实际流向是向上的.外磁场作用于线框的安培力x Ll B i Bl f 2222-==(7)其大小与线框位移x 成正比,方向与位移x 相反,具有“弹性力”的性质.下面分两种情形做进一步分析:(i )线框的初速度0v 较小,在安培力的作用下,当它的速度减为0时,整个线框未全部进入磁场区,这时在安培力的继续作用下,线框将反向运动,最后退出磁场区.线框一进一出的运动是一个简谐振动的半个周期内的运动,振动的圆频率ω=(8)周期2T =(9)振动的振幅可由能量关系求得,令m x 表示线框速度减为0时进入磁场区的深度,这时线框的初始动能全部转换为“弹性力”的“弹性势能”,由能量守恒可得2222201122m B l m x L ⎛⎫= ⎪⎝⎭v (10)得m x =(11)故其运动方程为2x ⎫=⎪⎭, t 从0到2 (12)半个周期后,线框退出磁场区,将以速度0v 向左匀速运动.因为在这种情况下m x 的最大值是1l ,即22222011122B l m l L=v (13)由此可知,发生第(i )种情况时,0v 的值要满足下式22222011122B l m l L ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭v即0≤v (14)(ii) 若线框的初速度0v 比较大,整个线框能全部进入磁场区.当线框刚进入磁场区时,其速度仍大于0,这要求0v 满足下式0>v (15)当线框的初速度满足(15)式时,线框能全部进入磁场区,在全部进入磁场区域以前,线框的运动方程与(12)式相同,但位移区间是0x =到1x l =,所以时间间隔与(12)式不同,而是从0到12t ⎤=⎢⎣ (16)因为线框的总电动势总是为0,所以一旦线框全部进入磁场区域,线框的两条边都切割磁感应线,所产生的电动势之和为 0,因而自感电动势也为0.此后线框中维持有最大的电流12l LBl i m -=,磁场对线框两条边的安培力的合力等于零,线框将在磁场区域匀速前进,运动的速度可由下式决定22222201111222B l m m l L=+v v 即=v (17)五、参考解答:解法一:1.由于等离子层的厚度远小于地球的半径,故在所考察的等离子区域内的引力场和磁场都可视为匀强场.在该区域内磁场的磁感应强度35-700 3.010T 2.410T 125R B B r -⨯⎛⎫===⨯ ⎪⎝⎭(1)引力加速度222009.8m/s 0.39m/s 25R g g r ⎛⎫=== ⎪⎝⎭(2)考察等离子层中的某一质量为m 、电荷量为q 、初速度为u 的粒子,取粒子所在处为坐标原点O ,作一直角坐标系Oxyz ,Ox 轴指向地球中心,Oz 沿磁场方向,如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个分量分别为u x 、u y 和u z .因作用于粒子的引力沿x 轴正方向,作用于粒子的洛伦兹力与z 轴垂直,故粒子在z 轴方向不受力作用,沿z 轴的分速度保持不变. 现设想在开始时刻,附加给粒子一沿y 轴正方向大小为v 0的速度,同时附加给粒子一沿y 轴负方向大小为v 0的速度,要求与其中一个v 0相联系的洛伦兹力正好与粒子所受的地球引力相平衡,即0q B mg =v得0mgqB=v (3)用v 表示u x 与沿y 轴的速度0y u ±v 的合速度(对质子取正号,对电子取负号),有v (4)这样,所考察的粒子的速度可分为三部分:沿z 轴的分速度z u .其大小和方向都保持不变,但对不同的粒子是不同的,属于等离子层中粒子的无规则运动的速度分量.沿y 轴的速度0v .对带正电的粒子,速度的方向沿y 轴的负方向,对带负电的粒子,速度的方向沿y 轴的正方向.与这速度联系的洛伦兹力正好和引力抵消,故粒子将以速率0v 沿y 轴运动.由(3)式可知,0v 的大小是恒定的,与粒子的初速度无关,且对同种的粒子相同.在Oxy 平面内的速度v .与这速度联系的洛伦兹力使粒子在Oxy 平面内作速率为v 的匀速率圆周运动,若以R 表示圆周的半径,则有2q B m R=v vxy得m R qB=v(5)由(4)、(5)式可知,轨道半径不仅与粒子的质量有关,而且与粒子的初速度的x 分量x u 和y 分量y u 有关.圆周运动的速度方向是随时间变化的,在圆周运动的一个周期内的平均速度等于0.由此可见,等离子层内电子和质子的运动虽然相当复杂,但每个粒子都具有由(3)式给出的速度0v ,其方向垂直于粒子所在处的地球引力方向,对电子,方向向西,对质子,方向向东.电子、质子这种运动称为漂移运动,对应的速度称为漂移速度.漂移运动是粒子的定向运动,电子、质子的定向运动就形成了环绕地球中心的环形电流.由(3)式和(1)、(2)两式以及有关数据可得电子和质子的漂移速度分别为60e 9.210m/s -=⨯v(6)20p 1.710m/s -=⨯v (7)由于电子、质子漂移速度的方向相反,电荷异号,它们产生的电流方向相同,均为沿纬度向东.根据电流密度的定义有()0p 0e j nq =+v v(8)代入有关数据得1422.810A/m j -=⨯(9)电流密度的方向沿纬度向东.2.上一小题的讨论表明,粒子在Oxy 平面内作圆周运动,运动的速率由(4)式给出,它与粒子的初速度有关.对初速度方向指向地心的粒子,圆周运动的速率为v (10)由(1)、(2)、(3)、(5)、(10)各式并代入题给的有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为e 0.33m R =(11)p 14.8m R =(12)以上的计算表明,虽然粒子具有沿引力方向的初速度,但由于粒子还受到磁场的作用,电子和质子在地球半径方向的最大下降距离分别为e 20.66m R =和p 229.6m R =,都远小于等离子层的厚度,所考察的电子和质子仍在等离子层内运动,不会落到地面上.解法二:.1.由于等离子层的厚度远小于地球半径,故在所考察等离子区域内的引力场和磁场都可视为匀强场.在该区域内磁场的磁感应强度3500 3.010T 2.410T 125R B B r --7⨯⎛⎫===⨯ ⎪⎝⎭(1)引力加速度222009.8m/s 0.39m/s 25R g g r ⎛⎫=== ⎪⎝⎭(2)考察等离子层中的某一质量为m ,电荷量为q 、初速度为u 的粒子,取粒子所在处为坐标原点O ,作一直角坐标系Oxyz ,Ox 轴指向地球中心,Oz 沿磁场方向,如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个分量分别为u x 、u y 和u z . 若以x v 、y v 、z v 表示粒子在任意时刻t 的速度v 在x 方向、y 方向和z 方向的分速度,则带电粒子在引力和洛伦兹力的共同作用下的运动方程为d d x y y mg mmg q B qB qB ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭v v v t (3) d d y x m q B t=-v v(4)d 0d zmt=v (5)(5)式表明,所考察粒子的速度在z 轴上的分量保持不变,即z z u =v(6)作变量代换,令 x x V =v 0y y V =+v v (7)其中0mgqB=v (8)把(7)、(8)式代入(3)、(4)式得d d xy V mqBV t = (9)d d y x V m qV B t =- (10)由(9)、(10) 两式可知,作用于粒子的力F 在x 和y 方向的分量分别为 x y F qBV =x y F qBV =-若用1θ表示F 的方向与x 轴的夹角,2θ表示V 的方向与x轴的夹角,而V =xOyz v xv yv z图11tan y xxyF V F V θ==-2tan y xV V θ=可见12tan tan 1θθ⋅=-,表明F 的方向与V 的方向垂直,粒子将在F 的作用下在Oxy 平面内作速率为V 的匀速圆周运动.若以R 表示圆周的半径,则有2V qVB m R=mVR qB=(11)在匀速圆周运动中,V 的大小是不变的,任何时刻V 的值也就是0t =时刻V 的值,由(7)式和已知条件在0t =时刻有 0x x y y V u V u ==+v故有V =(12)以上讨论表明,粒子的运动可分成三部分:根据(6)式z z u =v ,可知粒子沿z 轴的分速度大小和方向都保持不变,但对不同的粒子是不同的,属于等离子层中粒子的无规则运动的速度分量.根据(7)式可得x x V =v ,0y y V =-v v ,表明粒子在Oxy 平面内以速率V 作圆周运动的同时,又以速度0v 沿y 轴运动.x V 、y V 是圆周运动速度的x 分量和y 分量.圆周运动的轨道半径不仅与粒子的质量有关,而且与粒子的初速度的x 分量x u 和y 分量y u 有关.圆周运动的速度方向是随时间变化的,在圆周运动的一个周期内的平均速度等于0.沿y 轴的速度0v 由(8)式给出,其大小是恒定的,与粒子的初速度无关,同种粒子相同,但对带正电的粒子,其方向沿y 轴的负方向,对带负电的粒子,其方向沿y 轴的正方向.由此可见,等离子层内电子和质子虽然相当复杂,但每个粒子都具有由(8)式给出的速度0v ,其方向垂直于粒子所在处的地球引力,对电子,方向向西,对质子,方向向东.电子、质子这种运动称为漂移运动,对应的速度称为漂移速度.漂移运动是粒子的定向运动,电子、质子的定向运动就形成了环绕地球中心的环形电流.由(8)式和(1)、(2)两式以及有关数据可得电子和质子的漂移速度分别为60e 9.210m/s -=⨯v(13)20p 1.710m/s -=⨯v(14)由于电子、质子漂移速度的方相反,电荷异号,它们产生的电流方向相同,均为沿纬度向东.根据电流密度的定义有()0p 0e j nq =+v v (15) 代入有关数据得1422.810A/m j -=⨯ (16)电流密度的方向沿纬度向东.2.上一小题的讨论表明,粒子在Oxy 平面内作圆周运动,运动的速率由(12)式给出,它与粒子的初速度有关.对初速度方向指向地心的粒子,圆周运动的速率为V =(17)因题给出的电子与质子的初速度x u 是不同的,电子、质子的质量又是不同的,故电子、质子在Oxy 平面内作圆周运动的半径也是不同的.由(1)、(2)、(8)、(11)、(12)各式并代入有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为e 0.33m R =(18)p 14.8m R =(19)以上的计算表明,虽然粒子具有沿引力方向的初速度,但由于粒子还受到磁场的作用,电子和质子在地球半径方向的最大下降距离分别为e 20.66m R =和p 229.6m R =,都远小于电离层的厚度,所考察的电子和质子仍在等离子层内运动,不会落到地面上.。
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全国中学生物理竞赛复赛试卷(本题共七大题,满分160分)一、(20分)如图所示,一块长为m L 00.1=的光滑平板PQ 固定在轻质弹簧上端,弹簧的下端与地面固定连接。
平板被限制在两条竖直光滑的平行导轨之间(图中未画出竖直导轨),从而只能地竖直方向运动。
平板与弹簧构成的振动系统的振动周期s T 00.2=。
一小球B 放在光滑的水平台面上,台面的右侧边缘正好在平板P 端的正上方,到P 端的距离为m h 80.9=。
平板静止在其平衡位置。
水球B 与平板PQ 的质量相等。
现给小球一水平向右的速度0μ,使它从水平台面抛出。
已知小球B 与平板发生弹性碰撞,碰撞时间极短,且碰撞过程中重力可以忽略不计。
要使小球与平板PQ 发生一次碰撞而且只发生一次碰撞,0μ的值应在什么范围内?取2/8.9s m g =二、(25分)图中所示为用三角形刚性细杆AB 、BC 、CD 连成的平面连杆结构图。
AB 和CD 杆可分别绕过A 、D 的垂直于纸面的固定轴转动,A 、D 两点位于同一水平线上。
BC 杆的两端分别与AB 杆和CD 杆相连,可绕连接处转动(类似铰链)。
当AB 杆绕A 轴以恒定的角速度ω转到图中所示的位置时,AB 杆处于竖直位置。
BC 杆与CD 杆都与水平方向成45°角,已知AB 杆的长度为l ,BC 杆和CD 杆的长度由图给定。
求此时C 点加速度c a 的大小和方向(用与CD 杆之间的夹角表示)三、(20分)如图所示,一容器左侧装有活门1K ,右侧装有活塞B ,一厚度可以忽略的隔板M 将容器隔成a 、b 两室,M 上装有活门2K 。
容器、隔板、活塞及活门都是绝热的。
隔板和活塞可用销钉固定,拔掉销钉即可在容器内左右平移,移动时不受摩擦作用且不漏气。
整个容器置于压强为P 0、温度为T 0的大气中。
初始时将活塞B 用销钉固定在图示的位置,隔板M 固定在容器PQ 处,使a 、b 两室体积都等于V 0;1K 、2K 关闭。
此时,b 室真空,a 室装有一定量的空气(容器内外气体种类相同,且均可视为理想气体),其压强为4P 0/5,温度为T 0。
已知1mol 空气温度升高1K 时内能的增量为C V ,普适气体常量为R 。
1.现在打开1K ,待容器内外压强相等时迅速关闭1K (假定此过程中处在容器内的气体与处在容器外的气体之间无热量交换),求达到平衡时,a 室中气体的温度。
2.接着打开2K ,待a 、b 两室中气体达到平衡后,关闭2K 。
拔掉所有销钉,缓慢推动活塞B 直至到过容器的PQ 位置。
求在推动活塞过程中,隔板对a 室气体所作的功。
已知在推动活塞过程中,气体的压强P 与体积V 之间的关系为VV C RC PV+=恒量。
四、(25分)图中oxy 是位于水平光滑桌面上的直角坐标系,在0>x 的一侧,存在匀强磁场,磁场方向垂直于oxy 平面向里,磁感应强度的大小为B 。
在0<x 的一侧,一边长分别为1l 和2l 的刚性矩形超导线框位于桌面上,框内无电流,框的一对边与x 轴平行。
线框的质量为m ,自感为L 。
现让超导线框沿x 轴方向以初速度0v 进入磁场区域,试定量地讨论线框以后可能发生的运动情况及与初速度0v 大小的关系。
(假定线框在运动过程中始终保持超导状态)五、(25分)地球赤道表面附近处的重力加速度为20/8.9s m g =,磁场的磁感应强度的大小T B 50100.3-⨯=,方向沿经线向北。
赤道上空的磁感应强度的大小与3r 成反比(r 为考察点到地心的距离),方向与赤道附近的磁场方向平行。
假设在赤道上空离地心的距离e R r 5=(e R 为地球半径)处,存在厚度为10km 的由等数量的质子和电子的等离子层(层内磁场可视为匀强磁场),每种粒子的数密度非常低,带电粒子的相互作用可以忽略不计。
已知电子的质量kg m e 31101.9-⨯=,质子的质量kg m p 27107.1-⨯=,电子电荷量为C 19106.1-⨯-,地球的半径m R e 6104.6⨯=。
1.所考察的等离子层中的电子和质子一方面作无规则运动,另一方面因受地球引力和磁场的共同作用会形成位于赤道平面内的绕地心的环行电流,试求此环行电流的电流密度。
2.现设想等离子层中所有电子和质子,它们初速度的方向都指向地心,电子初速度的大小s m u e /104.14⨯=,质子初速度的大小s m u P /104.32⨯=。
试通过计算说明这些电子和质子都不可能到到达地球表面。
六、(25分)图1所示为杨氏双缝干涉实验的示意图,取纸面为yz 平面。
y 、z 轴的方向如图所示。
线光源S 通过z 轴,双缝S 1、S 2对称分布在z 轴两侧,它们以及屏P 都垂直于纸面。
双缝间的距离为d ,光源S 到双缝的距离为l ,双缝到屏的距离为D ,D d <<,l d <<。
1.从z 轴上的线光源S 出发经S 1、S 2不同路径到P0点的光程差为零,相干的结果产生一亮纹,称为零级亮纹。
为了研究有一定宽度的扩展光源对于干涉条纹清晰度的影响,我们先研究位于轴外的线光源S ′形成的另一套干涉条纹,S ′位于垂直于z 轴的方向上且与S 平行,两者相距s δ,则由线光源S ′出发分别经S 1、S 2产生的零级亮纹'0P ,'0P 与P 0的距离___________________________________=y δ2.当光源宽度为ω的扩展光源时,可将扩展光源看作由一系列连续的、彼此独立的、非相干的线光源组成。
这样,各线光源对应的干涉条纹将彼此错开,在屏上看到的将是这些干涉条纹的光强相加的结果,干涉条纹图像将趋于模糊,条纹的清晰度下降。
假设扩展光源各处发出的光强相同、波长皆为λ。
当ω增大导致零级亮纹的亮暗将完全不可分辨,则此时光源的宽度______________________________=ω3.在天文观测中,可用上述干涉原理来测量星体的微小角直径。
遥远星体上每一点发出的光到达地球处都可视为平行光,从星体相对的两边缘点发来的两组平行光之间的夹角θ就是星体的角直径。
遥远星体的角直径很小,为测量如些微小的角直径,迈克尔逊设计了测量干涉仪,其装置简化为图2所示。
M1、M2、M3、M4是四个平面反射镜,它们两两平行,对称放置,与入射光(a 、 a ′)方向成45°角。
S1和S2是一对小孔,它们之间的距离是d 。
M1和M2可以同步对称调节来改变其中心间的距离h 。
双孔屏到观察屏之间的距离是D 。
a 、 a ′和b 、 b ′分别是从星体上相对着的两边缘点发来的平行光束。
设光线a 、 a ′垂直双孔屏和像屏,星光的波长是λ,试导出星体上角直径θ的计算式。
注:将星体作圆形扩展光源处理时,研究扩展光源的线度对于干涉条纹图像清晰度的影响会遇到数学困难,为简化讨论,本题拟将扩展光源作宽度为ω的矩形光源处理。
图1图2七、(20分)今年是我国著名物理学家、曾任浙江大学物理系主任的王淦昌先生诞生一百周年。
王先生早在1941年就发表论文,提出了一种探测中微子的方案:Be 7原子核可以俘获原子的K 层电子而成为Li 7的激发态*7)(Li ,并放出中微子(当时写作η)η+→+*77)(Li e Be而*7)(Li 又可以放出光子γ而回到基态Li 7γ+→Li Li 7*7)(由于中微子本身很难直接观测,能过对上述过程相关物理量的测量,就可以确定中微子的存在,1942年起,美国物理学家艾伦(R.Davis )等人根据王淦昌方案先后进行了实验,初步证实了中微子的存在。
1953年美国人莱因斯(F.Reines )在实验中首次发现了中微子,莱因斯与发现轻子的美国物理学家佩尔(M.L.Perl )分享了1995年诺贝尔物理学奖。
现用王淦昌的方案来估算中微子的质量和动量。
若实验中测得锂核(Li 7)反冲能量(即Li 7的动能)的最大值ev E R 6.56=,γ光子的能量Mev h 48.0=γ。
已知有关原子核和电子静止能量的数据为Mev c m Li 84.65332=;Mev c m Be 19.65342=;Mev c m e 51.02=。
设在第一个过程中,Be 7核是静止的,K 层电子的动能也可忽略不计。
试由以上数据,算出的中微子的动能ηP 和静止质量ηm 各为多少?全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答一、参考解答:如果小球的水平速度比较大,它与平板的第一次碰撞正好发生在平板的边缘Q 处,这时0u 的值便是满足题中条件的最大值;如果小球的水平速度0u 较小,在它与平板发生第一次碰撞后再次接近平板时,刚好从平板的边缘Q 处越过而不与平板接触,这时0u 的值便是满足题中条件的最小值.设小球从台面水平抛出到与平板发生第一次碰撞经历的时间为1t ,有2112h gt =(1) 若碰撞正好发生在Q 处,则有01L u t =(2)从(1)、(2)两式解得的0u 值便是满足题中条件的最大值,即0max u = (3)代入有关数据得0max 0.71m/s u =(4)如果00max u u <,小球与平板的碰撞处将不在Q 点.设小球第一次刚要与平板碰撞时在竖直方向的速度为1v ,则有1=v (5)以1'v 、1V '分别表示碰撞结束时刻小球和平板沿竖直方向的速度,由于碰撞时间极短,在碰撞过程中,小球和平板在竖直方向的动量守恒.设小球和平板的质量都是m ,则有111mV ''+mv =mv (6)因为碰撞是弹性的,且平板是光滑的,由能量守恒可得22222101101111122222mV ''+++mv mu =mv mu (7)解(6)、(7)两式,得 10'=v (8)11V '==v (9)碰撞后,平板从其平衡位置以1V '为初速度开始作简谐振动.取固定坐标,其原点O 与平板处于平衡位置时板的上表面中点重合,x 轴的方向竖直向下,若以小球和平板发生碰撞的时刻作为0t =,则平板在t 时刻离开平衡位置的位移 ()PQ cos x A t ωϕ=+(10)式中2πTω= (11)A 和ϕ是两个待定的常量,利用参考圆方法,在t 时刻平板振动的速度()PQ sin A t ωωϕ=-+v(12)因0t =时,PQ 0x =.PQ V '=v ,由(9)、(11)、(12)式可求得A =(13)π2ϕ=-(14)把(13)、(14)式代入(10)式,得PQ 2ππcos 2x t T⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (15)碰撞后,小球开始作平抛运动.如果第一次碰撞后,小球再经过时间2t 与平板发生第二次碰撞且发生在Q 处,则在发生第二次碰撞时,小球的x 座标为()2B 2212x t gt = (16)平板的x 座标为()PQ 222ππcos 2x t t T⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (17)在碰撞时,有()()B 2PQ 2x t x t =(18)由(16)、(17)、(18)式,代入有关数据得222π4.90 4.41cos π2t t ⎛⎫=- ⎪⎝⎭(19)这便是2t 满足的方程式,通过数值计算法求解方程可得(参见数值列表)20.771s t =(20)如果第二次碰撞正好发生在平板的边缘Q 处,则有()012L u t t =+(21)由(1)、(20)和(21)式得0120.46m/s Lu t t ==+ (22)而满足题中要求的0u 的最小值应大于(22)式给出的值.综合以上讨论,0u 的取值范围是00.46m/s 0.71m/s u <≤(23)附:(19)式的数值求解用数值解法则要代入2t 不同数值,逐步逼近所求值,列表如下:二、参考解答:解法一因为B 点绕A 轴作圆周运动,其速度的大小为B l ω=v (1) B 点的向心加速度的大小为2B a l ω=(2)因为是匀角速转动,B 点的切向加速度为0,故B a 也是B 点的加速度,其方向沿BA 方向.因为C 点绕D 轴作圆周运动,其速度的大小用C v 表示,方向垂直于杆CD ,在考察的时刻,由图可知,其方向沿杆BC 方向.因BC 是刚性杆,所以B点和C 点沿BC 方向的速度必相等,故有C πcos42l ==B v v (3)此时杆CD 绕D 轴按顺时针方向转动,C 点的法向加速度2CCn a CD=v (4)由图可知CD =,由(3)、(4)式得 2Cn a l = (5) 其方向沿CD 方向.下面来分析C 点沿垂直于杆CD 方向的加速度,即切向加速度Ct a .因为BC 是刚性杆,所以C 点相对B 点的运动只能是绕B 的转动,C 点相对B点的速度方向必垂直于杆BC .令CB v 表示其速度的大小,根据速度合成公式有CB C B =-v v v由几何关系得2CB B l ===v (6)由于C 点绕B 作圆周运动,相对B 的向心加速度2CB CBa CB=v (7)B v因为CB =,故有24CB a l =(8)其方向垂直杆CD .由(2)式及图可知,B 点的加速度沿BC 杆的分量为()πcos4B B BC a a = (9)所以C 点相对A 点(或D 点)的加速度沿垂直于杆CD 方向的分量()2Ct CB B BC a a a l =+=(10)C 点的总加速度为C 点绕D 点作圆周运动的法向加速度Cn a 与切向加速度Ct a 的合加速度,即2C a l = (11)C a 的方向与杆CD 间的夹角arctanarctan 680.54CtCna a θ===︒ (12)解法二:通过微商求C 点加速度以固定点A 为原点作一直角坐标系Axy ,Ax 轴与AD 重合,Ay 与AD 垂直.任意时刻t ,连杆的位形如图所示,此时各杆的位置分别用θ,ϕ和α表示,且已知AB l =,BC =,CD =,3AD l =,d d tθω=-,C 点坐标表示为cos cos C x l θϕ=(1)sin sin C y l θϕ=+ (2)将(1)、(2)式对时间t 求一阶微商,得d d d sin d d d C x l t t t θϕθϕ⎛⎫=- ⎪⎝⎭ (3)d d d cos d d d C y l t t t θϕθϕ⎛⎫= ⎪⎝⎭(4)把(3)、(4)式对时间t 求一阶微商,得22222222d d d d d cos sin d d d d d C x l t t t t t θθϕϕθθϕϕ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-++⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦ (5)22222222d d d d d sin cos d d d d d C y l t t t t t θθϕϕθθϕϕ⎡⎤⎛⎫⎛⎫=-+⎢⎥ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥⎣⎦(6)根据几何关系,有sin sin sin CD AB BC αθϕ=+ cos cos cos 3CD AB BC l αθϕ++=即sin αθϕ= (7)3cos αθϕ=-(8)将(7)、(8)式平方后相加且化简,得sin cos 3cos 20θϕθϕθϕ---= (9)对(9)式对时间t 求一阶微商,代入π2θ=,π4ϕ=,d d tθω=-,得 d 1d 2t ϕω=(10)对(9)式对时间t 求二阶微商,并代入上述数据,得222d 3d 8t ϕω=(11)将(10)、(11)式以及θ,ϕ,d d tθ的数值代入(5)、(6)式,得222d 5d 8C x l t ω=-222d 7d 8C y l t ω=-所以2C a ω==(12)由图知,C a 与x 轴的夹角为β 2222d d tan 1.4d d C C y x t t β⎛⎫⎛⎫== ⎪⎪⎝⎭⎝⎭(13)所以求得arctan1.454.46β==这个夹角在第三象限,为234.46,故C a 与CD 的夹角 =80.54γ (14)三、参考解答:1.设a 室中原有气体为mol ν,打开K 1后,有一部分空气进入a 室,直到K 1关闭时,a 室中气体增加到mol ν',设a 室中增加的()mol νν'-气体在进入容器前的体积为V ∆,气体进入a 室的过程中,大气对这部分气体所作的功为0A p V =∆(1) 用T 表示K 1关闭后a 室中气体达到平衡时的温度,则a 室中气体内能增加量为()0VU C T T ν='∆-(2) 由热力学第一定律可知U A ∆= (3)由理想气体状态方程,有00045p V RT ν= (4) ()00p V RT νν'∆=-(5)00p V RT ν'=(6)由以上各式解出()0554V V C R T T C R+=+(7)2.K 2打开后,a 室中的气体向b 室自由膨胀,因系统绝热又无外界做功,气体内能不变,所以温度不变(仍为T ),而体积增大为原来的2倍.由状态方程知,气体压强变为012p p =(8)关闭K 2,两室中的气体状态相同,即a b p p p ==,a b T T T ==,a b 0V V V ==,且a b 12ννν'==(9)拔掉销钉后,缓慢推动活塞B ,压缩气体的过程为绝热过程,达到最终状态时,设两室气体的压强、体积和温度分别为ap '、b p '、a V '、b V '、a T '、b T ',则有 a a a a V V VVC RC RC C p V p V ++''= (10)b bbb V V V VC R C R C C p V p V ++''=(11)由于隔板与容器内壁无摩擦,故有ab p p ''= (12)由理想气体状态方程,则有aa a a p V RT ν'''= (13)bb b b p V RT ν'''= (14)因a b 0V V V ''+=(15)由(8)~(15)式可得 a b 012V V V ''==(16)a b 2VR C T T T ''==(17)在推动活塞压缩气体这一绝热过程中,隔板对a 室气体作的功W 等于a 室中气体内能的增加,即()12V a W C T T ν''=-(18)由(6)、(17)和(18)式得 00212VRC V C W p V R ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭(19)四、参考解答:设某一时刻线框在磁场区域的深度为x ()1x l ≤,速度为v ,因线框的一条边切割磁感应线产生的感应电动势为v 2Bl =v E ,它在线框中引起感应电流,感应电流的变化又引起自感电动势.设线框的电动势和电流的正方向均为顺时针方向,则切割磁感应线产生的电动势v E 与设定的正方向相反,自感电动势L iLt∆=-∆E 与设定的正方向相同.因线框处于超导状态,电阻0=R ,故有L v 20iLBl iR t∆-=--==∆v E E 即 02=∆∆+∆∆t x Bl t i L(2)或 i L x Bl ∆-=∆2(3)即L Bl x i2-=∆∆ (4)可见i 与x 成线性关系,有C x LBl i +-=2(5) C 为一待定常数,注意到0=x 时,0=i ,可得0=C ,故有x LBli 2-=(6) 0>x 时0<i ,电流为负值表示线框中电流的方向与设定的正方向相反,即在线框进入磁场区域时右侧边的电流实际流向是向上的.外磁场作用于线框的安培力x Ll B i Bl f 2222-==(7)其大小与线框位移x 成正比,方向与位移x 相反,具有“弹性力”的性质.下面分两种情形做进一步分析:(i )线框的初速度0v 较小,在安培力的作用下,当它的速度减为0时,整个线框未全部进入磁场区,这时在安培力的继续作用下,线框将反向运动,最后退出磁场区.线框一进一出的运动是一个简谐振动的半个周期内的运动,振动的圆频率ω=(8)周期2T =(9)振动的振幅可由能量关系求得,令m x 表示线框速度减为0时进入磁场区的深度,这时线框的初始动能全部转换为“弹性力”的“弹性势能”,由能量守恒可得2222201122m B l m x L ⎛⎫= ⎪⎝⎭v (10)得m x = (11)故其运动方程为2x ⎫=⎪⎭, t 从0到2(12)半个周期后,线框退出磁场区,将以速度0v 向左匀速运动.因为在这种情况下m x 的最大值是1l ,即22222011122B l m l L=v (13)由此可知,发生第(i )种情况时,0v 的值要满足下式22222011122B l m l L ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭v即0≤v (14)(ii) 若线框的初速度0v 比较大,整个线框能全部进入磁场区.当线框刚进入磁场区时,其速度仍大于0,这要求0v 满足下式0>v (15)当线框的初速度满足(15)式时,线框能全部进入磁场区,在全部进入磁场区域以前,线框的运动方程与(12)式相同,但位移区间是0x =到1x l =,所以时间间隔与(12)式不同,而是从0到12t ⎤=⎢⎣ (16)因为线框的总电动势总是为0,所以一旦线框全部进入磁场区域,线框的两条边都切割磁感应线,所产生的电动势之和为 0,因而自感电动势也为0.此后线框中维持有最大的电流12l LBl i m -=,磁场对线框两条边的安培力的合力等于零,线框将在磁场区域匀速前进,运动的速度可由下式决定22222201111222B l m m l L=+v v 即=v (17)五、参考解答:解法一:1.由于等离子层的厚度远小于地球的半径,故在所考察的等离子区域内的引力场和磁场都可视为匀强场.在该区域内磁场的磁感应强度35-700 3.010T 2.410T 125R B B r -⨯⎛⎫===⨯ ⎪⎝⎭(1)引力加速度222009.8m/s 0.39m/s 25R g g r ⎛⎫=== ⎪⎝⎭(2)考察等离子层中的某一质量为m 、电荷量为q 、初速度为u 的粒子,取粒子所在处为坐标原点O ,作一直角坐标系Oxyz ,Ox 轴指向地球中心,Oz 沿磁场方向,如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个分量分别为u x 、u y 和u z .因作用于粒子的引力沿x 轴正方向,作用于粒子的洛伦兹力与z 轴垂直,故粒子在z 轴方向不受力作用,沿z 轴的分速度保持不变. 现设想在开始时刻,附加给粒子一沿y 轴正方向大小为v 0的速度,同时附加给粒子一沿y 轴负方向大小为v 0的速度,要求与其中一个v 0相联系的洛伦兹力正好与粒子所受的地球引力相平衡,即0q B mg =v得0mgqB=v (3)用v 表示u x 与沿y 轴的速度0y u ±v 的合速度(对质子取正号,对电子取负号),有=v(4)这样,所考察的粒子的速度可分为三部分: 沿z 轴的分速度z u .其大小和方向都保持不变,但对不同的粒子是不同的,属于等离子层中粒子的无规则运动的速度分量.沿y 轴的速度0v .对带正电的粒子,速度的方向沿y 轴的负方向,对带负电的粒子,速度的方向沿y 轴的正方向.与这速度联系的洛伦兹力正好和引力抵消,故粒子将以速率0v 沿y 轴运动.由(3)式可知,0v 的大小是恒定的,与粒子的初速度无关,且对同种的粒子相同.在Oxy 平面内的速度v .与这速度联系的洛伦兹力使粒子在Oxy 平面内作速率为v 的匀速率圆周运动,若以R 表示圆周的半径,则有2q B m R=v v得m R qB=v(5)由(4)、(5)式可知,轨道半径不仅与粒子的质量有关,而且与粒子的初速度的x 分量x u 和y 分量y u 有关.圆周运动的速度方向是随时间变化的,在圆周运动的一个周期内的平均速度等xy于0.由此可见,等离子层内电子和质子的运动虽然相当复杂,但每个粒子都具有由(3)式给出的速度0v ,其方向垂直于粒子所在处的地球引力方向,对电子,方向向西,对质子,方向向东.电子、质子这种运动称为漂移运动,对应的速度称为漂移速度.漂移运动是粒子的定向运动,电子、质子的定向运动就形成了环绕地球中心的环形电流.由(3)式和(1)、(2)两式以及有关数据可得电子和质子的漂移速度分别为60e 9.210m/s -=⨯v(6)20p 1.710m/s -=⨯v(7)由于电子、质子漂移速度的方向相反,电荷异号,它们产生的电流方向相同,均为沿纬度向东.根据电流密度的定义有()0p 0e j nq =+v v(8)代入有关数据得1422.810A/m j -=⨯(9)电流密度的方向沿纬度向东.2.上一小题的讨论表明,粒子在Oxy 平面内作圆周运动,运动的速率由(4)式给出,它与粒子的初速度有关.对初速度方向指向地心的粒子,圆周运动的速率为v (10)由(1)、(2)、(3)、(5)、(10)各式并代入题给的有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为e 0.33m R = (11)p 14.8m R =(12)以上的计算表明,虽然粒子具有沿引力方向的初速度,但由于粒子还受到磁场的作用,电子和质子在地球半径方向的最大下降距离分别为e 20.66m R =和p 229.6m R =,都远小于等离子层的厚度,所考察的电子和质子仍在等离子层内运动,不会落到地面上.解法二:.1.由于等离子层的厚度远小于地球半径,故在所考察等离子区域内的引力场和磁场都可视为匀强场.在该区域内磁场的磁感应强度3500 3.010T 2.410T 125R B B r --7⨯⎛⎫===⨯ ⎪⎝⎭(1)引力加速度222009.8m/s 0.39m/s 25R g g r ⎛⎫=== ⎪⎝⎭(2)考察等离子层中的某一质量为m ,电荷量为q 、初速度为u 的粒子,取粒子所在处为坐标原点O ,作一直角坐标系Oxyz ,Ox 轴指向地球中心,Oz 沿磁场方向,如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个分量分别为u x 、u y 和u z . 若以x v 、y v 、z v 表示粒子在任意时刻t 的速度v 在x 方向、y 方向和z 方向的分速度,则带电粒子在引力和洛伦兹力的共同作用下的运动方程为 d d x y y mg m mg q B qB qB ⎛⎫=+=+ ⎪⎝⎭v v v t(3)d d y x m q B t=-v v (4)d 0d zmt=v (5)(5)式表明,所考察粒子的速度在z 轴上的分量保持不变,即z z u =v(6)作变量代换,令x xV =v0y y V =+v v(7)其中0mgqB=v (8)把(7)、(8)式代入(3)、(4)式得d d xy V mqBV t = (9)d d y x V m qV B t =- (10)由(9)、(10) 两式可知,作用于粒子的力F 在x 和y 方向的分量分别为 x y F qBV =x y F qBV =-若用1θ表示F 的方向与x 轴的夹角,2θ表示V 的方向与x轴的夹角,而V =1tan y xxyF V F V θ==-2tan y xV V θ=xO yz v xv yv z图1可见12tan tan 1θθ⋅=-,表明F 的方向与V 的方向垂直,粒子将在F 的作用下在Oxy 平面内作速率为V 的匀速圆周运动.若以R 表示圆周的半径,则有2V qVB m R =mVR qB=(11)在匀速圆周运动中,V 的大小是不变的,任何时刻V 的值也就是0t =时刻V 的值,由(7)式和已知条件在0t =时刻有 0x x y y V u V u ==+v故有V =(12)以上讨论表明,粒子的运动可分成三部分:根据(6)式z z u =v ,可知粒子沿z 轴的分速度大小和方向都保持不变,但对不同的粒子是不同的,属于等离子层中粒子的无规则运动的速度分量.根据(7)式可得x x V =v ,0y y V =-v v ,表明粒子在Oxy 平面内以速率V 作圆周运动的同时,又以速度0v 沿y 轴运动.x V 、y V 是圆周运动速度的x 分量和y 分量.圆周运动的轨道半径不仅与粒子的质量有关,而且与粒子的初速度的x 分量x u 和y 分量y u 有关.圆周运动的速度方向是随时间变化的,在圆周运动的一个周期内的平均速度等于0.沿y 轴的速度0v 由(8)式给出,其大小是恒定的,与粒子的初速度无关,同种粒子相同,但对带正电的粒子,其方向沿y 轴的负方向,对带负电的粒子,其方向沿y 轴的正方向.由此可见,等离子层内电子和质子虽然相当复杂,但每个粒子都具有由(8)式给出的速度0v ,其方向垂直于粒子所在处的地球引力,对电子,方向向西,对质子,方向向东.电子、质子这种运动称为漂移运动,对应的速度称为漂移速度.漂移运动是粒子的定向运动,电子、质子的定向运动就形成了环绕地球中心的环形电流.由(8)式和(1)、(2)两式以及有关数据可得电子和质子的漂移速度分别为60e 9.210m/s -=⨯v (13)20p 1.710m/s -=⨯v(14)由于电子、质子漂移速度的方相反,电荷异号,它们产生的电流方向相同,均为沿纬度向东.根据电流密度的定义有()0p 0ej nq =+v v(15)代入有关数据得1422.810A/m j -=⨯(16)电流密度的方向沿纬度向东.2.上一小题的讨论表明,粒子在Oxy 平面内作圆周运动,运动的速率由(12)式给出,它与粒子的初速度有关.对初速度方向指向地心的粒子,圆周运动的速率为V (17)因题给出的电子与质子的初速度x u 是不同的,电子、质子的质量又是不同的,故电子、质子在Oxy 平面内作圆周运动的半径也是不同的.由(1)、(2)、(8)、(11)、(12)各式并代入有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为e 0.33mR =(18)p 14.8m R =(19)以上的计算表明,虽然粒子具有沿引力方向的初速度,但由于粒子还受到磁场的作用,电子和质子在地球半径方向的最大下降距离分别为e 20.66m R =和p 229.6m R =,都远小于电离层的厚度,所考察的电子和质子仍在等离子层内运动,不会落到地面上. 六、参考解答:1.s l Dδ 2.λdl附1、2两问的参考解法:1.求S '经双缝产生的干涉图像的零级亮纹0P '的位置设0P '点的坐标为0y ',它也就是光源S '与S 分别对应的干涉条纹的零级亮纹之间的距离,即00000P P y y y δ'''==-= 由双缝到0P '点的光程差12010S P S P ''∆=-,从1S 作20S P '的垂线交于H 点,三角形00OPP '与三角形12S HS 相似,因D d >>, 则10d dy y D Dδ'∆== (附1)S从2S 作1S S '的垂线交于G ,S '到双缝的光程差221S S S S ''∆=-(附2)三角形S S O '与三角形12S GS 相似,因l d >>,则()2211S S dS G GS GS s lδ''∆=-+=-=-(附3)对满足零光程差条件的0P '而言, 22011012S S 0d d sS S P S S P y D lδδ⎡⎤⎡⎤''''+-+=∆+∆=-=⎣⎦⎣⎦ 得Dy s l δδ=⋅ (附4)2.在线光源情况下,可以导出双缝干涉的相邻两亮纹的间距为D y dλ∆= (附5)s δ值不同对应着扩展光源中不同位置的线光源.不难证明,它们经双缝产生干涉条纹的间距y ∆均如(5)式所示.宽度为w 的扩展光源是由一系列s δ值不同的、连续分布的、相互独立的线光源构成.因此扩展光源在观察屏上产生的干涉图像的强度是由每个线光源产生干涉条纹的强度相加而成.当扩展光源宽度为w 时,对于光源最边缘点有s w δ=(附6)代入(4)式 D y w lδ= (附7)若y y δ∆=(附8)则相当于扩展光源最边缘的线光源产生的干涉条纹错开了一个条纹间距.由于扩展光源各部分产生的干涉条纹的光强分布都相同,各套干涉条纹强度相加的结果使屏上各处光强相等,变得一片模糊而无法分辨.由(5)式和(7)式,求得为使条纹能被分辨,扩展光源允许的最大宽度l w dλ=(附9)3. 解法一如图2所示,aa '是由扩展光源上端边缘发出的平行光,bb '是由扩展光源下端边缘发出的平行光.设ab 光线交于1M 点,a b ''光线交于2M 点.aa '光束中的光线a 经过131M M S P 到达观察屏上P 点;光线a '经过242M M S P 到达观察屏上PPP。