浙江省大学生物理竞赛知识讲解

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2009年浙江省大学生物理创新竞赛

真空介电常数)./(1085.822120m N C -⨯=ε,真空中光速s m c /1038

⨯=

电子伏特J eV 19

10

6.11-⨯= 基本电荷C e 19106.1-⨯=

电子质量kg m e 31101.9-⨯= 真空磁导率m H /1047

0-⨯=πμ

万有引力常数2211

/.10

67.6kg m N G -⨯= 地球质量kg Me 241098.5⨯=

一 选择题(单选 每题3分 共30分)

1. 一质点沿螺旋线自外向内运动,如图所示。已知其走过的弧长与时间t 的一次方成正比,

则该质点加速度的大小( )

A 越来越大

B 越来越小

C 为大于零的常数

D 始终为零

2. 在由两个质点组成的系统中,若质点之间只有万有引力作用,且此系统所受的外力的矢

量和为零。则此系统( )

A 动量和机械能守恒,但角动量是否守恒不能确定

B 动量守恒,但角动量和机械能是否守恒不能确定

C 动量和角动量守恒,但机械能是否守恒不能确定

D 机械能和角动量守恒。但动量是否守恒不能确定。

3.如图所示,当弹簧振子运动到平衡位置时,恰好有一质量为m 0的泥块从正上方落到质量为m 的振子上,并与振子粘在一起运动,则下述结论正确的是( )

A 振幅变小、周期变小

B 振幅变小、周期不变

C 振幅变小、周期变大

D 振幅不变、周期变小

E 振幅不变、周期变大

4. 一端固定在天花板上的长细线下,悬吊一装满水的瓶子(瓶的重量不可忽略),瓶底有

一小孔,在摆动过程中,瓶内的水不断向外漏,如忽略空气阻力,则从开始漏水到水漏完为止的整个过程中,此摆的摆频率( )

A 越来越大

B 越来越小

C 先变大后变小

D 先变小后变大

E 保持不变 5. 一平面简谐波在t 时刻的波形 曲线如图所示。若此时a 点处介质质元的振动动能在增大,

则( )

A . a 点处质元的弹性势能在减小

B . 波沿x 轴负方向传播

C . b 点处质元的振动动能在减小

D 各点的波的能量密度都不随时间变化 6. 在静电场中,如果通过闭合曲面(高斯面)S 的电通量为零,则下面说法中正确的是( )

A 高斯面上的电场一定处处为零

B 高斯面内一定没有电荷

C 高斯面内的净电荷一定为零

D 高斯面上一定没有电场线穿出 7. 平行板电容器两极板间相互作用力F 与两极板间电压U 的关系是( )

A U

F α B U F 1α

C 21U

F α D 2

U F α 8. 一平行板电容器充电后仍与电源连接,若用绝缘手柄将电容器两极板距离拉大,则极板

上电量Q 、电场强度大小E 和电场能量W 将发生如下变化( ) A .Q 增大、E 增大、W 增大 B .Q 减小、E 减小、W 减小 C .Q 减小、E 减小、W 增大 D .Q 增大、E 增大、W 减小

9. 磁场由沿空心长直圆筒形导体的均匀分布的电流产生,圆筒半径为R,x 轴垂直于圆筒轴

线,原点在中心轴线上。图A-E 中正确表示B-x 的关系图是( )

A B C D E 10. 在长直导线附近悬挂着一块长方形薄金属片A, 其重量很轻,A 与直导线共面,如图所示。当长直导线中突然通以大电流I 时,由于电磁感应,薄片A 中将产生涡电流,则金属片A 在开始瞬间将( )

A 不动

B 向左运动

C 只做转动

D 向右运动

二、填空题:(10题,每题4分,共40分) 1. 一物体做如图所示的斜抛运动,测得在轨道A 点处的速度

大小为v ,其方向与水平方向夹角成30度,则物体在A 点的

切向加速度a = ;轨道的曲率半径p= 。

2质量为m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时,可认为该飞船只在地球的引力场中运动。已知地球质量为M ,万有引力恒量为G ,则当它从地球中心R1处下降到R2处时,飞船增加的动能应等于 。

3.一个质量为m 的质点沿一条由→

+=j t b i t a r ωωsin cos 定义的空间曲线运动,其中b a , 及ω均为常数,则此质点所受的对原点的力矩为 ,对原点的角动量大小为 。

4 普通水槽中的水,在向槽底的排水孔流去时,在排水孔的边沿会形成漩涡。在北半球观察,由于 力影响,这种漩涡的转动方向总是 时针的。

5.18世纪哲学家康德提出星云说,认为太阳系是由气云组成的。气云原来很大,由自身引力而收缩,最后聚集成一个个行星及太阳本身。但是万有引力为什么不能把所有的天体吸引到一起,而是形成了一个扁平的盘状?康德认为,除了万有引力之外还有斥力,把向心加速的天体散射到各个方向,这仍然不能解释为什么系统中的天体基本上都朝同一方向旋转形成一个扁平的盘状。19世纪拉普拉斯修正了康德的星云说,指出旋转盘状结构的成因是 。

6. 蝙蝠在洞穴中飞来飞去,能非常有效地用超声波脉冲导航。假如蝙蝠发出的超声波频率为39kHz ,当它以1/4声速的速度朝着表面平直的岩壁飞去时,它能听到的从岩壁反射回来的超声波频率为 。

7. 如图所示,两列波长为λ的相干波在P 点相遇。波在S1点振动的初相是1ϕ,S1到P 点的距离是1r ;波在S2的初相是2ϕ,S2到P 点的距离是2r ,以k 代表零或正、负整数,则P 点是干涉极大的条件为 。

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