第29届全国中学生高中物理竞赛复赛试题含答案

第29届全国中学生物理竞赛复赛试卷本卷共8题，满分160分。一、（17分）设有一湖水足够深的咸水湖，湖面宽阔而平静，初始时将一体积很小的匀质正立方体物块在湖面上由静止开始释放，释放时物块的下底面和湖水表面恰好相接触。已知湖水密度为；物块边长为，密度为'，且'。在只考虑物块受重力和液体浮力作用的情况下，求物块从初始位置出发往返一次所需的时间。解：由于湖面足够宽阔而物块体积很小，所以湖面的绝对高度在物块运动过程中始终保持不变，因此，可选湖面为坐标原点并以竖直向下方向为正方向建立坐标系，以下简称系.设物块下底面的坐标为，在物块未完全浸没入湖水时，其所受到的浮力为2bfbxg(xb)(1)式中g为重力加速度.物块的重力为3gfbg(2)设物块的加速度为，根据牛顿第二定律有3gbbaff(3)将(1)和(2)式代入(3)式得gaxbb(4)将系坐标原点向下移动/b而建立新坐标系，简称X系.新旧坐标的关系为Xxb(5)把(5)式代入(4)式得gaXb(6)(6)式表示物块的运动是简谐振动.若0X，则0a，对应于物块的平衡位置.由(5)式可知，当物块处于平衡位置时，物块下底面在系中的坐标为0xb(7)物块运动方程在X系中可写为()cosXtAt(8)利用参考圆可将其振动速度表示为()sinVtAt(9)式中为振动的圆频率'gb(10)在(8)和(9)式中A和分别是振幅和初相位，由初始条件决定.在物块刚被释放时，即0t时刻有x=0，由(5)式得(0)Xb(11)(0)0V(12)由(8)至(12)式可求得Ab(13)(14)将(10)、(13)和(14)式分别代人(8)和(9)式得()cosXtbt(15)()sinVtgbt(16)由(15)式可知，物块再次返回到初始位置时恰好完成一个振动周期；但物块的运动始终由(15)表示是有条件的，那就是在运动过程中物块始终没有完全浸没在湖水中.若物块从某时刻起全部浸没在湖水中，则湖水作用于物块的浮力变成恒力，物块此后的运动将不再是简谐振动，物块再次返回到初始位置所需的时间也就不再全由振动的周期决定.为此，必须研究物块可能完全浸没在湖水中的情况.显然，在系中看，物块下底面坐标为时，物块刚好被完全浸没；由(5)式知在X系中这一临界坐标值为b1XXb（17）即物块刚好完全浸没在湖水中时，其下底面在平衡位置以下bX处.注意到在振动过程中，物块下底面离平衡位置的最大距离等于振动的振蝠A，下面分两种情况讨论：I．bAX.由(13)和(17)两式得2(18)在这种情况下，物块在运动过程中至多刚好全部浸没在湖水中.因而，物块从初始位置起，经一个振动周期，再次返回至初始位置.由(10)式得振动周期22bTg(19)物块从初始位置出发往返一次所需的时间I2btTg(20)II．bAX.由(13)和(17)两式得2(21)在这种情况下，物块在运动过程中会从某时刻起全部浸没在湖水表面之下.设从初始位置起，经过时间物块刚好全部浸入湖水中，这时1bXtX.由(15)和(17)式得1cos1t(22)取合理值，有1arccos1btg(23)由上式和(16)式可求得这时物块的速度为21()1-1Vtgb(24)此后，物块在液体内作匀减速运动，以a表示加速度的大小，由牛顿定律有ag(25)设物块从刚好完全浸入湖水到速度为零时所用的时间为，有120Vtat(26)由(24)-(26)得2211()btg(27)物块从初始位置出发往返一次所需的时间为2II1222()2arccos111()bbtttgg(28)评分标准：本题17分.（6）式2分，（10）（15）（16）（17）（18）式各1分，（20）式3分，（21）式1分，（23）式3分，（27）式2分，（28）式1分.二、（23分）设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯，电梯顶端可超过地球的同步卫星高度R（从地心算起）延伸到太空深处。这种所谓的太空电梯可用于低成本地发射绕地人造卫星，其发射方法是将卫星通过太空电梯匀速地提升到某高度，然后启动推进装置将卫星从太空电梯发射出去。1、设在某次发射时，卫星在太空电梯中极其缓慢地匀速上升，该卫星在上升到0.80R处意外地和太空电梯脱离（脱离时卫星相对于太空电梯上脱离处的速度可视为零）而进入太空。（1）论证卫星脱落后不会撞击地面。（2）如果卫星脱落后能再次和太空电梯相遇，即可在它们相遇时回收该卫星。讨论该卫星从脱落时刻起，在0~12小时及12~24小时两个时间段内被太空该电梯回收的可能性。2、如果太空电梯地点位于东经110度处，在太空电梯上离地心距离为XR处有一卫星从电梯脱落（脱落时卫星相对于太空电梯上脱落处的速度可视为零），脱落后该卫星轨道刚好能和赤道某处相切，而使卫星在该点着地，试求卫星着地点的经度。提示：此问要用数值方法求解高次方程。已知：地球质量kgM24100.6，半径mRe6104.6的球体；引力恒量2211107.6kgmNG；地球自转周期24eT小时；假设卫星与太空电梯脱落后只受地球引力作用。解：1.i.通过计算卫星在脱离点的动能和万有引力势能可知，卫星的机械能为负值.由开普勒第一定律可推知，此卫星的运动轨道为椭圆（或圆），地心为椭圆的一个焦点(或圆的圆心)，如图所示.由于卫星在脱离点的速度垂直于地心和脱离点的连线，因此脱离点必为卫星椭圆轨道的远地点（或近地点）；设近地点（或远地点）离地心的距离为，卫星在此点的速度为.由开普勒第二定律可知20.80rRv=(1)式中e(2/)T为地球自转的角速度.令m表示卫星的质量，根据机械能守恒定律有R0.80Rab222110.80220.80GMmGMmmmRrRv（2）由（1）和（2）式解得0.28rR(3)可见该点为近地点,而脱离处为远地点.【（3）式结果亦可由关系式：2210.800.8020.80GMmGMmmRrRR直接求得】同步卫星的轨道半径R满足22GMRR(4)由(3)和(4)式并代入数据得41.210kmr(5)可见近地点到地心的距离大于地球半径，因此卫星不会撞击地球.ii.由开普勒第二定律可知卫星的面积速度为常量，从远地点可求出该常量为2s10.802R(6)设和分别为卫星椭圆轨道的半长轴和半短轴，由椭圆的几何关系有0.280.802RRa(7)2220.800.282baR(8)卫星运动的周期T为sabT(9)代人相关数值可求出9.5hT（10）卫星刚脱离太空电梯时恰好处于远地点，根据开普勒第二定律可知此时刻卫星具有最小角速度，其后的一周期内其角速度都应不比该值小，所以卫星始终不比太空电梯转动得慢；换言之，太空电梯不可能追上卫星.设想自卫星与太空电梯脱离后经过1.5T（约14小时），卫星到达近地点，而此时太空电梯已转过此点，这说明在此前卫星尚未追上太空电梯.由此推断在卫星脱落后的0-12小时内二者不可能相遇；而在卫星脱落后12-24小时内卫星将完成两个多周期的运动，同时太空电梯完成一个运动周期，所以在12-24小时内二者必相遇，从而可以实现卫星回收.2.根据题意，卫星轨道与地球赤道相切点和卫星在太空电梯上的脱离点分别为其轨道的近地点和远地点.在脱离处的总能量为2xxxe1()2GMmGMmmRRRR（11）此式可化为3xx23ee21eRRGMRRR(12)这是关于xR的四次方程，用数值方法求解可得4xe4.73.010kmRR（13）【xR亦可用开普勒第二定律和能量守恒定律求得.令ev表示卫星与赤道相切点即近地点的速率，则有2eexRRv和22exex11()22GMmGMmmmRRRv由上两式联立可得到方程53xxx2323eee220eeRRRGMGMRRRRR其中除xR外其余各量均已知,因此这是关于xR的五次方程.同样可以用数值方法解得xR.】卫星从脱离太空电梯到与地球赤道相切经过了半个周期的时间，为了求出卫星运行的周期T，设椭圆的半长轴为a，半短轴为b，有xe2RRa(14)22xe2RRba(15)因为面积速度可表示为2sx12R(16)所以卫星的运动周期为sabT(17)代入相关数值可得6.8Th(18)卫星与地球赤道第一次相切时已在太空中运行了半个周期，在这段时间内，如果地球不转动，卫星沿地球自转方向运行180度，落到西经(180110)处与赤道相切.但由于地球自转，在这期间地球同时转过了/2T角度，地球自转角速度360/24h15/h，因此卫星与地球赤道相切点位于赤道的经度为西经1801101212T（19）即卫星着地点在赤道上约西经121度处.评分标准：本题23分.第1问16分，第i小问8分，(1)、(2)式各2分，（4）式2分，（5）式和结论共2分.第ii小问8分，（9）、（10）式各2分，说出在0-12小时时间段内卫星不可能与太空电梯相遇并给出正确理由共2分，说出在12-24小时时间段内卫星必与太空电梯相遇并给出正确理由共2分.第2问7分，(11)式1分，(13)式2分，（18）式1分，（19）式3分.（数值结果允许有5%的相对误差）三、（25分）如图所示，两根刚性轻杆AB和BC在B段牢固粘接在一起，AB延长线与BC的夹角为锐角，杆BC长为，杆AB长为cosl。在杆的A、B和C三点各固连一质量均为m的小球，构成一刚性系统。整个系统放在光滑水平桌面上，桌面上有一固定的光滑竖直挡板，杆AB延长线与挡板垂直。现使该系统以大小为0v、方向沿AB的速度向挡板平动。在某时刻，小球C与挡板碰撞，碰撞结束时球C在垂直于挡板方向的分速度为零，且球C与挡板不粘连。若使球C碰撞后，球B先于球A与挡板相碰，求夹角应满足的条件。解：解法一如图1所示，建直角坐标Oxy，轴与挡板垂直，轴与挡板重合.碰撞前体系质心的速度为0v，方向沿x轴正方向，以P表示系统的质心，以Pxv和Pyv表示碰撞后质心的速度分量，表示墙作用于小球C的冲量的大小.根据质心运动定理有Px033Jmmvv（1）Py030mv（2）由（1）和（2）式得0Px33mvJmv（3）Py0v（4）可在质心参考系中考察系统对质心的角动量.在球C与挡板碰撞过程中，质心的坐标为Pcosxl（5）P1sin3yl（6）ABCOxyPCPl图1xOPACB图2y球C碰挡板前，三小球相对于质心静止，对质心的角动量为零；球C碰挡板后，质心相对质心参考系仍是静止的，三小球相对质心参考系的运动是绕质心的转动，若转动角速度为，则三小球对质心P的角动量222APBPCPLmlmlml（7）式中APl、BPl和CPl分别是A、B和C三球到质心P的距离，由图1可知22222AP1cossin9lll（8）222BP1sin9ll（9）22222CP4cossin9lll（10）由（7）、（8）、（9）和（10）各式得222(12cos)3Lml（11）在碰撞过程中，质心有加速度，质心参考系是非惯性参考系，在质心参考系中考察动力学问题时，必须引入惯性力.但作用于质点系的惯性力的合力通过质心，对质心的