2014年第31届物理竞赛复赛参考答案

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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和表面张力系数(或液滴的质量m和表面张力系数)(3)解法一假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为fkr①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{}[]aaa.按照这一约定,①式在同一单位制中可写成{}[]{}{}{}{}[][][]ffkrr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[][][][]fr②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{}[]mmm,{}[]lll,{}[]ttt于是[][]ft1③[][]rl④[][][]ml3⑤[][][]mt2⑥将③④⑤⑥式代入②式得[][]([][])([][])tlmlmt132即[][][][]tlmt132⑦由于在力学中[]m、[]l和[]t三者之间的相互独立性,有30,⑧0,⑨21⑩解为311,,222⑪将⑪式代入①式得fkr3⑫解法二假设液滴振动频率与上述物理量的关系式为fkr①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{}[]aaa.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[][][][]fr②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的单位[]为3kgm,表面张力系数的单位[]为1212Nm=kg(ms)mkgs,即有[]sf1③[]mr④[]kgm3⑤[]kgs2⑥若要使①式成立,必须满足smkgmkgs(kg)ms13232⑦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30,⑧0,⑨21⑩解为311,,222⑪将⑪式代入①式得3fkr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3fr、fkm或fm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(,,,)(,,,)(,,,)iifffpVTNpVTNpVTN放气(绝热膨胀)等容升温其中,000000(,,,),(,,,,,,)iifffpVTNpVTNpVTN)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pVNkT,考虑到由于气体初、末态的体积和温度相等,有ffiipNpN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(,,,)(,,,)iiipVTNpVTN绝热膨胀此绝热过程满足1/00iVpVp②由状态方程有0ipVNkT和00fpVNkT,所以0fiNVNV③联立①②③式得1/0fiipppp④此即0lnlniifpppp⑤由力学平衡条件有0iippgh⑥0ffppgh⑦式中,00pgh为瓶外的大气压强,是U形管中液体的密度,g是重力加速度的大小.由⑤⑥⑦式得000ln(1)ln(1)ln(1)ifihhhhhh⑧利用近似关系式:1,ln(1)xxx当,以及00/1,/1ifhhhh,有000///iiififhhhhhhhhh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(,,)(,,)(,,)ifpVTpVTpVT绝热膨胀ab等容升温bc其中,100000(,,),(,,,,)ifpVTpVTpVT)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:ipTpT①00bc://fpTpT②由①②式得1/0fiipppp③此即0lnlniifpppp④由力学平衡条件有0iippgh⑤0ffppgh⑥式中,00pgh为瓶外的大气压强,是U形管中液体的密度,g是重力加速度的大小.由④⑤⑥式得000ln(1)ln(1)ln(1)ifihhhhhh⑦利用近似关系式:1,ln(1)xxx当,以及00/1,/1ifhhhh,有000///iiififhhhhhhhhh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CP、拉力0MQ、铰链对三角形板的作用力NA和NB,各力及其作用点的坐标分别为:C(0,sin,cos)mgmgP,(0,0,)h;0M(0,,0)QQ,00(,0,)xz;AAAA(,,)xyzNNNN,(,0,0)2b;BBBB(,,)xyzNNNN,(,0,0)2b式中22134bha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ABx0xxFNN①ABsin0yyyFQNNmg②ABcos0zzzFNNmg③0sin0xMmghQz④BA022yzzbbMNN⑤0AB022zyybbMQxNN⑥联立以上各式解得0sinmghQz,ABxxNN,000sin21()2AymghbxNbzz,000sin21()2BymghbxNbzzAB1cos2zzNNmg即0M0sin(0,,0)mghzQ,⑦0AA002sin1(,1(),cos)22xxmghbNmgbzzN,⑧0BA002sin1(,1(),cos)22xxmghbNmgbzzN⑨(2)如果希望在M(,0,)xz点的位置从点000M(,0,)xz缓慢改变的过程中,可以使铰链支点对板的作用力ByN保持不变,则需sin21()2BymghbxNbzz常量⑩M点移动的起始位置为0M,由⑩式得00022bxbxzzzz⑪或00022bxbxzzz⑫这是过A(,0,0)2b点的直线.(*)因此,当力MQ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ByN保持不变.同理,当力MQ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AyN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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.此时与速率v对应的指向中心C的小球加速度大小为21aRv①同时,对应于圆环角速度,指向OO轴的小球加速度大小为2(sin)sinRaR②该加速度的指向中心C的分量为22(sin)sinRaaR③该加速度的沿环面且与半径垂直的分量为23(sin)coscotRaaR④由①③式和加速度合成法则得小球下滑至角位置时,其指向中心C的合加速度大小为2212(sin)vRRaaaRR⑤在小球下滑至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mg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)cosRRNmgmamRv⑥合外力矩为零,系统角动量守恒,有202(sin)LLmR⑦式中L0和L分别为圆环以角速度0和转动时的角动量.CRzlr如图,考虑右半圆环相对于轴的角动量,在角位置处取角度增量,圆心角所对圆弧l的质量为ml(02mR),其角动量为2sinLmrlrRRrzRS⑧式中r是圆环上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2200122222mRLLRmRR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2012JmR⑧则角动量L为2012LJmR⑨]同理有200012LmR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)]2kkEEmgRmRv⑪式中0kE和kE分别为圆环以角速度0和转动时的动能.圆弧l的动能为222111()sin222kEmrlrRRS整个圆环(两个半圆环)的动能为22220011222224kkmREERmRR⑫[或:圆环的转动动能为22201124kEJmR⑫]同理有2200014kEmR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2cosN,当02cosNmg⑭时,圆环才能沿轴上滑.由⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬式可知,⑭式可写成2220000220cos6cos4cos102(4sin)mRmmmmgmm⑮式中,g是重力加速度的大小.(2)此时由题给条件可知当=30时,⑮式中等号成立,即有220000203923124()mRmmmgmm或00000(9312)232()3(2)mmgmmmmmmR⑯由⑦⑨⑩⑯式和题给条件得0000002000(9312)232+4sin+3(2)mmmmmgmmmmmmmR⑰由⑪⑫⑬⑯⑰式和题给条件得2200023+(123)336(2)mmmmgRmmmv⑱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:20cmu,10cmf,代入透镜成像公式111ufv①得像距为20cmv②其横向放大率为1u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

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