中学生物理奥林匹克竞赛第试卷及答案

中学生物理奥林匹克竞赛第试卷及答案
中学生物理奥林匹克竞赛第试卷及答案

2008年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷

本卷共八题,满分160分 一、(15分) 1、(5分)蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是0.033s 。假设它是由均匀分布的物质构成的球体,脉冲周期是它的旋转周期,万有引力是唯一能阻止它离心分解的力,已知万有引力常量

113126.6710G m kg s ---=???,由于脉冲星表面的物质未分离,故可估算出此脉冲星密度的

下限是 3

kg m -?。

2、(5分)在国际单位制中,库仑定律写成12

2

q q F k

r =,式中静电力常量9228.9810k N m C -=???,电荷量q 1和q 2的单位都是库仑,距离r 的单位是米,作用力F

的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式12

2q q F r =

,式中距离r 的单位是米,作用力F 的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式122q q

F r

=,式中距离r 的单位是米,作用

力F 的单位是牛顿,由此式可这义一种电荷量q 的新单位。当用米、千克、秒表示此新单位时,电荷新单位= ;新单位与库仑的关系为1新单位= C 。 3、(5分)电子感应加速器(betatron )的基本原理如下:一个圆环真空

室处于分布在圆柱形体积内的磁场中,磁场方向沿圆柱的轴线,圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界,与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道。已知磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律为0cos(2/)B B t T π=,其中T 为

磁场变化的周期。B 0为大于0的常量。当B 为正时,磁场的方向垂直

于纸面指向纸外。若持续地将初速度为v 0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内(如图),则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是从t= 到t= 。

二、(21分)嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后,进入绕地运行的椭圆轨道,近地点

离地面高2

2.0510n H km =?,远地点离地面高45.093010f H km =?,周期约为16小时,

称为16小时轨道(如图中曲线1所示)。随后,为了使卫星离地越来越远,星载发动机先在远地点点火,使卫星进入新轨道(如图中曲线2所示),以抬高近地点。后来又连续三次在抬高以后的近地点点火,使卫星加速和变轨,抬高远地点,相继进入24小时轨道、48小时轨道和地月转移轨道(分别如图中曲线3、4、5所示)。已知卫星质量3

2.35010m kg =?,地

球半径36.37810R km =?,地面重力加速度2

9.81/g m s =,月球半径3

1.73810r km =?。

1、试计算16小时轨道的半长轴a 和半短轴b 的长度,以及椭圆偏心率e 。

2、在16小时轨道的远地点点火时,假设卫星所受推力的方向与卫星速度方向相同,而且点火时间很短,可以认为椭圆轨道长轴方向不变。设推力大小F=490N ,要把近地点抬高到600km ,问点火时间应持续多长?

3、试根据题给数据计算卫星在16小时轨道的实际运行周期。

4、卫星最后进入绕月圆形轨道,距月面高度H m 约为200km ,周期T m =127分钟,试据此估算月球质量与地球质量之比值。

三、(22分)足球射到球门横梁上时,因速度方向不同、射在横梁上的位置有别,其落地点也是不同的。已知球门的横梁为圆柱形,设足球以水平方向的速度沿垂直于横梁的方向射到

μ=,球与横梁碰撞时的恢复系数e=0.70。试问足横梁上,球与横梁间的滑动摩擦系数0.70

球应射在横梁上什么位置才能使球心落在球门线内(含球门上)?足球射在横梁上的位置用球与横梁的撞击点到横梁轴线的垂线与水平方向(垂直于横梁的轴线)的夹角θ(小于90)来表示。不计空气及重力的影响。

四、(20分)图示为低温工程中常用的一种气体、蒸气压联合温度计的原理示意图,M 为指针压力表,以V M 表示其中可以容纳气体的容积;B 为测温饱,处在待测温度的环境中,以V B 表示其体积;E 为贮气容器,以V E 表示其体积;F 为阀门。M 、E 、B 由体积可忽略的毛

细血管连接。在M 、E 、B 均处在室温T 0=300K 时充以压强5

0 5.210p Pa =?的氢气。假设氢

的饱和蒸气仍遵从理想气体状态方程。现考察以下各问题:

1、关闭阀门F ,使E 与温度计的其他部分隔断,于是M 、B 构成一简易的气体温度计,用它可测量25K 以上的温度, 这时B 中的氢气始终处在气态,M 处在室温中。试导出B 处的温度T 和压力表显示的压强p 的关系。除题中给出的室温T 0时B 中氢气的压强P 0外,理论上至少还需要测量几个已知温度下的压强才能定量确定T 与p 之间的关系?

2、开启阀门F ,使M 、E 、B 连通,构成一用于测量20~25K 温度区间的低温的蒸气压温度计,此时压力表M 测出的是液态氢的饱和蒸气压。由于饱和蒸气压与温度有灵敏的依赖关系,知道了氢的饱和蒸气压与温度的关系,通过测量氢的饱和蒸气压,就可相当准确地确定这一温区的温度。在设计温度计时,要保证当B 处于温度低于25V T K =时,B 中一定要有液态氢存在,而当温度高于25V T K =时,B 中无液态氢。到达到这一目的,M E V V +与V B 间应

满足怎样的关系?已知25V T K =时,液态氢的饱和蒸气压5

3.310V p Pa =?。

3、已知室温下压强5

1 1.0410p Pa =?的氢气体积是同质量的液态氢体积的800倍,试论证蒸

气压温度计中的液态气不会溢出测温泡B 。

五、(20分)一很长、很细的圆柱形的电子束由速度为v 的匀速运动的低速电子组成,电子在电子束中均匀分布,沿电子束轴线每单位长度包含n 个电子,每个电子的电荷量为

(0)e e ->,质量为m 。该电子束从远处沿垂直于平行板电容器极板的方向射向电容器,其前

端(即图中的右端)于t=0时刻刚好到达电容器的左极板。电容器的两个极板上各开一个小孔,使电子束可以不受阻碍地穿过电容器。两极板A 、B 之间加上了如图所示的周期性变化的电压AB V (AB A B V V V =-,图中只画出了一个周期的图线),电压的最大值和最小值分别为V 0和-V 0,周期为T 。若以τ表示每个周期中电压处于最大值的时间间隔,则电压处于最小值的时间间隔为T -τ。已知τ的值恰好使在V AB 变化的第一个周期内通过电容器到达电容器右边的所有的电子,能在某一时刻t b 形成均匀分布的一段电子束。设电容器两极板间的距

离很小,电子穿过电容器所需要的时间可以忽略,且2

06mv eV =,不计电子之间的相互作用

及重力作用。

1、满足题给条件的τ和t b 的值分别为τ= T ,t b = T 。

2、试在下图中画出t=2T 那一时刻,在0-2T 时间内通过电容器的电子在电容器右侧空间形成的电流I ,随离开右极板距离x 的变化图线,并在图上标出图线特征点的纵、横坐标(坐标的数字保留到小数点后第二位)。取x 正向为电流正方向。图中x=0处为电容器的右极板B

的小孔所在的位置,横坐标的单位s =

。(本题按画出的图评分,不须给出计算过程)

六、(22分)零电阻是超导体的一个基本特征,但在确认这一事实时受到实验测量精确度的限制。为克服这一困难,最著名的实验是长时间监测浸泡在液态氦(温度T=4.2K )中处于超导态的用铅丝做成的单匝线圈(超导转换温度T C =7.19K )中电流的变化。设铅丝粗细均匀,初始时通有I=100A 的电流,电流检测仪器的精度为 1.0I mA ?=,在持续一年的时间内电流检测仪器没有测量到电流的变化。根据这个实验,试估算对超导态铅的电阻率为零的结论认定的上限为多大。设铅中参与导电的电子数密度20

3

8.0010n m =?,已知电子质量

319.1110m kg -=?,基本电荷19

1.6010e C -=?。(采用的估算方法必须利用本题所给出的有

关数据)

七、(20分)在地面上方垂直于太阳光的入射方向,放置一半径R=0.10m 、焦距f=0.50m 的薄凸透镜,在薄透镜下方的焦面上放置一黑色薄圆盘(圆盘中心与透镜焦点重合),于是可以在黑色圆盘上形成太阳的像。已知黑色圆盘的半径是太阳像的半径的两倍。圆盘的导热性极好,圆盘与地面之间的距离较大。设太阳向外辐射的能量遵从斯特藩—玻尔兹曼定律:在单位时间内在其单位表面积上向外辐射的能量为4

W T σ=,式中σ为斯特藩—玻尔兹曼常量,T 为

辐射体表面的的绝对温度。对太而言,取其温度3

5.5010s t C =?。大气对太阳能的吸收率为

0.40α=。又设黑色圆盘对射到其上的太阳能全部吸收,同时圆盘也按斯特藩—玻尔兹曼定

律向外辐射能量。如果不考虑空气的对流,也不考虑杂散光的影响,试问薄圆盘到达稳定状态时可能达到的最高温度为多少摄氏度?

八、(20分)质子数与中子数互换的核互为镜像核,例如3He 是3H 的镜像核,同样3H 是3

He

的镜像核。已知3H 和3

He 原子的质量分别是3 3.016050H m u =和3 3.016029He m u =,中子

和质子质量分别是 1.008665n m u =和 1.007825p m u =,2

931.5

1u MeV c =,式中c 为光速,静电力常量21.44

k MeV fm e

=

?,式中e 为电子的电荷量。 1、试计算3H 和3

He 的结合能之差为多少MeV 。

2、已知核子间相互作用的“核力”与电荷几乎没有关系,又知质子和中子的半径近似相等,试说明上面所求的结合能差主要是由什么原因造成的。并由此结合能之差来估计核子半径r N 。

3、实验表明,核子可以被近似地看成是半径r N 恒定的球体;核子数A 较大的原子核可以近似地被看成是半径为R 的球体。根据这两点,试用一个简单模型找出R 与A 的关系式;利用本题第2问所求得的r N 的估计值求出此关系式中的系数;用所求得的关系式计算208

Pb 核的

半径pb R 。

第25届全国中学生物理竞赛复赛理论试题参考解答

一、答案

1. 14

103.1? 2. 3

112

2kg

m s -?? 51.0610-?

(答5

1.0510-?也给分)

3. 3

4

T T

二、参考解答:

1. 椭圆半长轴a 等于近地点和远地点之间距离的一半,亦即近地点与远地点矢径长度(皆指卫星到地心的距离)n r 与f r 的算术平均值,即有 ()()()()n f n f n f

11

1

222

a r r H R H R H H R =+=+++=++???? (1) 代入数据得

4

3.194610a =?km (2) 椭圆半短轴b 等于近地点与远地点矢径长度的几何平均值,即有

b = (3)

代入数据得

41.94210km b =? (4) 椭圆的偏心率

a

b a e 2

2-= (5)

代入数据即得

0.7941e = (6)

2. 当卫星在16小时轨道上运行时,以n v 和f v 分别表示它在近地点和远地点的速度,根据能量守恒,卫星在近地点和远地点能量相等,有

2

2n f n f

1122GMm GMm m m r r -=-

v v (7) 式中M 是地球质量,G 是万有引力常量. 因卫星在近地点和远地点的速度都与卫星到地心

的连线垂直,根据角动量守恒,有

n n f f m r m r =v v (8) 注意到

g R GM

=2

(9) 由(7)、(8)、(9)式可得

n =

v (10)

n f n f r r =

=v v (11) 当卫星沿16小时轨道运行时,根据题给的数据有

n n r R H =+ f f r R H =+ 由(11)式并代入有关数据得

f 1.198=v km/s (12)

依题意,在远地点星载发动机点火,对卫星作短时间加速,加速度的方向与卫星速度方

向相同,加速后长轴方向没有改变,故加速结束时,卫星的速度与新轨道的长轴垂直,卫星

所在处将是新轨道的远地点.所以新轨道远地点高度4

f f 5.093010H H '==?km ,但新轨道近

地点高度2n

6.0010H '=?km .由(11)式,可求得卫星在新轨道远地点处的速度为 f 1.230

'=v km/s (13) 卫星动量的增加量等于卫星所受推力F 的冲量,设发动机点火时间为?t ,有

()f f m F t '-=?v v (14) 由(12)、(13)、(14)式并代入有关数据得

?t=2

1.510s ? (约

2.5分) (15) 这比运行周期小得多.

3. 当卫星沿椭圆轨道运行时,以r 表示它所在处矢径的大小,v 表示其速度的大小,θ表示矢径与速度的夹角,则卫星的角动量的大小

sin 2L rm m θσ==v (16 ) 其中

1sin 2

r σθ=v (17)

是卫星矢径在单位时间内扫过的面积,即卫星的面积速度.由于角动量是守恒的,故σ是恒量.利用远地点处的角动量,得

f f 12

r σ=v (18)

又因为卫星运行一周扫过的椭圆的面积为

πS ab = (19) 所以卫星沿轨道运动的周期

σ

S

T = (20)

由(18)、(19)、(20) 式得

f f

2πab

T r =v (21) 代入有关数据得

4

5.67810T =?

s (约15小时46分) (22)

注:本小题有多种解法.例如,由开普勒第三定律,绕地球运行的两亇卫星的周期T 与T 0之比的平方等

于它们的轨道半长轴a 与a 0之比的立方,即

2

3

00T a T a ????= ? ?????

若0a 是卫星绕地球沿圆轨道运动的轨道半径,则有

2

02

002πGMm ma a T ??= ???

222

03

204π4πT a GM gR

==

从而得

T =

代入有关数据便可求得(22)式.

4. 在绕月圆形轨道上,根据万有引力定律和牛顿定律有

2

m m 2

m m

2π()GM m mr r T = (23)

这里m m r r H =+是卫星绕月轨道半径,m M 是月球质量. 由(23)式和(9)式,可得

23

m

m 22

m

4πr M M gR T = (24) 代入有关数据得

m

0.012

4M M

= (25)

三、参考解答:

足球射到球门横梁上的情况如图所示(图所在的平面垂直于横梁轴线).图中B 表示横梁的横截面,O 1为横梁的轴线;

11O O '为过横梁轴线并垂直于轴线的水平线;A 表示足球,O 2

为其球心;O 点为足球与横梁的碰撞点,碰撞点O 的位置由直

线O 1OO 2与水平线11

O O '的夹角θ 表示.设足球射到横梁上时球心速度的大小为v 0,方向垂直于横梁沿水平方向,与横梁碰撞后球心速度的大小为v ,方向用它与水平方向的夹角?表示(如图).以碰撞点O 为原点作直角坐标系Oxy ,y 轴与O 2OO 1重合.以α0表示碰前速度的方向与y 轴的夹角,以α表示碰后速度的方向与y 轴(负方向)的夹角,足球被横梁反弹后落在何处取决于反弹后的速度方向,即角α的大小.

以F x 表示横梁作用于足球的力在x 方向的分量的大小,F y 表示横梁作用于足球的力在y 方向的分量的大小,?t 表示横梁与足球相互作用的时间,m 表示足球的质量,有

x 0x x F t m m ?=-v v (1) y y 0y F t m m ?=+v v (2) 式中0x v 、0y v 、x v 和y v 分别是碰前和碰后球心速度在坐标系Oxy 中的分量的大小.根据摩擦定律有

x y F F μ= (3) 由(1)、(2)、(3)式得

0x x

y 0y

μ-=+v v v v (4)

根据恢复系数的定义有

y 0y e =v v (5) 因

0x

00y

tan α=

v v (6) x

y

tan α=v v (7) 由(4)、(5)、(6)、(7)各式得

??

?

??+-=e e 11tan 1tan 0μαα (8) 由图可知

αθ?+= (9) 若足球被球门横梁反弹后落在球门线内,则应有

90?≥ (10) 在临界情况下,若足球被反弹后刚好落在球门线上,这时90?=.由(9)式得

()

tan 90tan θα-= (11) 因足球是沿水平方向射到横梁上的,故θα=0,有

??

?

??+-=e e 11tan 1tan 1μθθ (12) 这就是足球反弹后落在球门线上时入射点位置θ所满足的方程.解(12)式得

tan θ= (13)

代入有关数据得

tan 1.6θ= (14)

58θ= (15) 现要求球落在球门线内,故要求

58θ≥ (16)

四、参考解答:

1. 当阀门F 关闭时,设封闭在M 和B 中的氢气的摩尔数为n 1,当B 处的温度为T 时,压力表显示的压强为 p ,由理想气体状态方程,可知B 和M 中氢气的摩尔数分别为 RT

pV n B

B 1=

(1) 0

M

M 1RT pV n = (2) 式中R 为普适气体恒量.因

1M 1B 1n n n =+ (3) 解(1)、(2)、(3)式得 1M

B B 0

11n R V T V p V T =- (4) 或

1M

B B 0

p T n R V p V V T =

- (5) (4)式表明,

T

1与p 1

成线性关系,式中的系数与仪器结构有关.在理论上至少要测得两个已知温度下的压强,作

T

1

对p 1的图线,就可求出系数. 由于题中己给出室温T 0时的压强p 0,故至少还要测定另一己知温度下的压强,才能定量确定T 与p 之间的关系式.

2. 若蒸气压温度计测量上限温度v T 时有氢气液化,则当B 处的温度v T T ≤时,B 、M 和E 中气态氢的总摩尔数应小于充入氢气的摩尔数.由理想气体状态方程可知充入氢气的总摩尔

()

0B M E 20

p V V V n RT ++=

(6)

假定液态氢上方的气态氢仍可视为理想气体,则B 中气态氢的摩尔数为 v B

2B v

p V n RT =

(7) 在(7)式中,已忽略了B 中液态氢所占的微小体积.由于蒸气压温度计的其它都分仍处在室温中,其中氢气的摩尔数为

()νM E 2M 2E

p V V n n RT ++= (8)

根据要求有

2B 2M 2E 2n n n n ++≤ (9) 解(6)、(7)、(8)、(9)各式得 ()B v

v 0v

00v E M V T p p T p T p V V --≥+ (10)

代入有关数据得

M E B 18V V V +≥ (11)

五、答案与评分标准:

1.

59.0221

22=-=+(3分) 2 (2分)

2.如图(15分.代表电流的每一线段3分,其中线段端点的横坐标占1分,线段的长度占1分,线段的纵坐标占1分)

六、参考解答:

如果电流有衰减,意味着线圈有电阻,设其电阻为R ,则在一年时间t 内电流通过线圈因发热而损失的能量为

Rt I E 2

=? (1) 以ρ 表示铅的电阻率,S 表示铅丝的横截面积,l 表示铅丝的长度,则有 S

l

R ρ

= (2) 电流是铅丝中导电电子定向运动形成的,设导电电子的平均速率为v ,根据电流的定义有 I S ne =v (3) 所谓在持续一年的时间内没有观测到电流的变化,并不等于电流一定没有变化,但这变化不会超过电流检测仪器的精度?I ,即电流变化的上限为mA 0.1=?I .由于导电电子的数密度n 是不变的,电流的变小是电子平均速率变小的结果,一年内平均速率由v 变为 v -?v ,对应的电流变化

I neS ?=?v (4) 导电电子平均速率的变小,使导电电子的平均动能减少,铅丝中所有导电电子减少的平均动能为

()22

112

2k E lSn m m ???=-

-?????

v v v l S n m ≈?v v (5) 由于?I<

代入(5)式得

2

k lmI I

E ne S

??=

(6) 铅丝中所有导电电子减少的平均动能就是一年内因发热而损失的能量,即

E E k ?=? (7) 由(1)、(2)、(6)、(7)式解得

2

Δm I ne It

ρ= (8)

式中

7

365243600s =3.1510s t =??? (9)

在(8)式中代入有关数据得

26

1.410Ωm ρ-=?? (10)

所以电阻率为0的结论在这一实验中只能认定到

m Ω104.126??≤-ρ (11)

七、参考解答:

按照斯特藩-玻尔兹曼定律,在单位时间内太阳表面单位面积向外发射的能量为

4

s s

W T σ=

(1)

其中σ为斯特藩-玻尔兹曼常量,T s 为太阳表面的绝对温度.若太阳的半径为R s ,则单位时间内整个太阳表面向外辐射的能量为

2

s s s 4πP R W = (2)

单位时间内通过以太阳为中心的任意一个球面的能量都是s P .设太阳到地球的距离为r se ,考虑到地球周围大气的吸收,地面附近半径为R 的透镜接收到的太阳辐射的能量为 ()

2s 2se

π14πP P R r α=- (3)

薄凸透镜将把这些能量会聚到置于其后焦面上的薄圆盘上,并被薄圆盘全部吸收.

另一方面,因为薄圆盘也向外辐射能量.设圆盘的半径为D R ,温度为D T ,注意到簿圆盘有两亇表面,故圆盘在单位时间内辐射的能量为

24

D D D 2πP R T σ=?? (4)

显然,当

D P P = (5) 即圆盘单位时间内接收到的能量与单位时间内辐射的能量相等时,圆盘达到稳定状态,其温度达到最高.由(1)、(2)、(3)、(4)、(5)各式得 ()

12

24

s D s 22se D

12R R T T r R α??

=-????

(6) 依题意,薄圆盘半径为太阳的像的半径s R '的2倍,即D 2s R R '=.由透镜成像公式知 s s

se

R R f r '= (7) 于是有

s

D se

2R R f r = (8) 把(8)式代入(6)式得

()

12

4

D s 218R T T f α??

=-????

(9) 代入已知数据,注意到s s (273.15)T t =+K , T D =1.4×103K (10)

即有

3o

D D 273.15 1.110C t T =-=? (11)

八、参考解答:

1.根据爱因斯坦质能关系,3H 和3He 的结合能差为

()

332

n p H He B m m m m c ?=--+ (1) 代入数据,可得

763.0=?B MeV (2) 2.3He 的两个质子之间有库仑排斥能,而3H 没有.所以3H 与3He 的结合能差主要来自它们的库仑能差.依题意,质子的半径为N r ,则3He 核中两个质子间的库仑排斥能为

2

C N

2e E k r = (3)

若这个库仑能等于上述结合能差,C E B =?,则有

2

N 2Δke r B

= (4)

代入数据,可得

N 0.944r =fm (5)

3.粗略地说,原子核中每个核子占据的空间体积是 3

N (2)r .根据这个简单的模型,核子

数为A 的原子核的体积近似为

33

N N (2)8V A r Ar == (6)

另一方面,当A 较大时,有 3

43

V R π=

(7)

由(6)式和(7)式可得R 和A 的关系为

1/3

1/31/3N 06πR r A r A ??== ?

??

(8)

其中系数

1/3

0N 6πr r ??

= ???

(9)

把(5)式代入(9)式得

17.10=r fm (10) 由(8)式和(10)式可以算出

Pb 208

的半径

Pb 6.93fm R =

2013国际物理奥林匹克竞赛理论试卷(2)

Introduction In this problem we study an efficient process of steam production that has been demonstrated to work experimentally. An aqueous solution of spherical nanometer-sized silver spheres (nanoparticles) with only about particles per liter is illuminated by a focused light beam. A fraction of the light is absorbed by the nanoparticles, which are heated up and generate steam locally around them without heating up the entire water solution. The steam is released from the system in the form of escaping steam bubbles. Not all details of the process are well understood at present, but the core process is known to be absorption of light through the so-called collective electron oscillations of the metallic nanoparticles. The device is known as a plasmonic steam generator. Figure 2.1(a)A spherical charge-neutral nanoparticle of radius R placed at the center of the coordinate system. (b) A sphere with a positive homogeneous charge density (red), and containing a smaller spherical charge-neutral region (0, yellow) of radius , with its center displaced by. (c) The sphere with positive charge density of the nanoparticle silver ions is fixed in the center of the coordinate system. The center of the spherical region with negative spherical charge density –(blue) of the electron cloud is displaced by , where . (d)An external homogeneous electric field . For time-dependent , the electron cloud moves with velocity . (e) The rectangular vessel () containing the aqueous solution of nanoparticles illuminated by monochromatic light propagating along the -axis with angular frequency and intensity . A single spherical silver nanoparticle Throughout this problem we consider a spherical silver nanoparticle of radius and with its center fixed at the origin of the coordinate system, see Fig. 2.1(a). All motions, forces and driving fields are parallel to the horizontal -axis (with unit vector ). The nanoparticle contains free (conduction) electrons moving within the whole nanoparticle volume without being bound to any silver atom. Each silver atom is a positive ion that has donated one such free electron.

历届全国初中物理竞赛(质量与密度)

最近十年初中应用物理知识竞赛题分类解析专题6--质量和密度 一.选择题 1.(2011年上海初中物理知识竞赛题)夏日炎炎,气温节节上升,小徐发现温度计内的水银液面慢慢升高。水银液面升高的原因,是因为水银的 ( ) A .体积变大了 B .比热容变大了 C .质量变大了 D .密度变大了 1. 答案:A 解析:由于水银热胀冷缩,气温节节上升,水银液面升高的原因是因为水银的体积变大了,选项A 正确。 2.(2007年上海初中物理知识竞赛题)现有密度分别为ρ1和ρ2的两种液体,且ρ1<ρ2。在甲杯中盛满这两种液体,两种液体的质量各占一半;在乙杯中也盛满这两种液体,两种液体的体积各占一半。假设两种液体之间不发生混合现象,甲、乙两个杯子也完全相同,则 ( ) A .甲杯内液体的质量大 B .乙杯内液体的质量大 C .两杯内液体的质量一样大 D .无法确定 2.答案:B 解析:由???? ??+21 112ρρm =V 解得甲杯中液体质量m =2ρ1ρ2V/(ρ1+ρ2),乙杯中液体质量M =ρ1V/2+ρ2V/2=(ρ1+ρ2)V/2 ,m —M =—(ρ1—ρ2)2V/(ρ1+ρ2)<0,乙杯中液体质量大。选项B 正确。 点评:比较两个物理量的大小,可以采用作差法和作商法。所谓作差法就是两个物理量相减,若差值是正值,则被减数大于减数;若差值是负值,则被减数小于减数。所谓作商法就是两个物理量相除,若商大于1,则被除数大于除数;若商小于1,则被除数小于除数。 3.(2008河南初中应用物理知识竞赛预赛题)为了铸造金属工件,事先用密度为ρ1的实木材料制成木模,木模的质量为1.8kg .再用密度为ρ2的合金铸造30个这样的工件,这些合金的总质量为648kg ,则木模与合金材料密度之比为( ) A .1︰4 B .1︰12 C .1︰30 D .1︰360 3.答案:B 解析:每个合金铸造工件质量为648kg/30=21.6kg ,木模与合金材料密度之比为ρ1︰ρ2=1.8︰21.6=1︰12,选项B 正确。 4.(2007年上海初中物理知识竞赛题)某冰块中有一小石头,冰和石头的总质量是64克,将它们放在盛有水的圆柱形容器中恰好悬浮于水中。当冰全部熔化后,容器里的水面下降了0.6厘米,若容

全国高中物理奥林匹克竞赛试卷及答案

高中物理竞赛试卷 .一、选择题.本题共5小题,每小题6分.在每小题给出的4 个项中,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.α1/3C.α3D.3α 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1 cm3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 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P1和 p2的平衡位置在x轴上,它们相距60cm,当P1质点在平衡位置处向上运动时,P2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.50Hz B.60Hz C.400Hz D.410Hz 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F1、F2和F3。若环的重力可忽略,下列说法正确的是 A. F1> F2> F3 B. F2> F3> F1 C. F3> F2> F1 D. F1 = F2 = F3 5.(6分)质量为m A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m B可选取为不同的值,则 A.当m B=m A时,碰后B球的速度最大 B.当m B=m A时,碰后B球的动能最大 C.在保持m B>m A的条件下,m B越小,碰后B球的速度越大 D.在保持m B

初中物理奥林匹克竞赛试题初赛

初中物理奥林匹克竞赛试题初赛 智浪教育–普惠英才文库 初中物理奥林匹克竞赛试题初赛 满分:150分时间:120分钟 姓名: 学校: 班级: 1.,本题共10分,在图10所示的装臵中~A、B是动滑轮~C是定滑轮~D是轮轴~D的轮半径R=10厘米~轴半径r=5厘米~物重G=500牛顿~每个动滑轮重 P=50牛顿。如果不计绳重和摩擦~各段绳的方向保持相平行~那么: (1)为把重物提起~作用在轮上的动力F至少要大于多少牛顿?,3分, (2)若把重物提起0.1米~动力F的作用点要移动几米?,3分, (3)该装臵的机械效率是多少?,4分, 2.,本题共10分, 在用电压表、电流表测电阻的试验中~假定电压表和电流表是准确的~但由于实验电路的不完善~也会给实验结果带来误差。例如~用图12所示电路测一阻值为1.80千欧的标准电阻R值时~实际测得的阻值为1.00千欧,而用图13所示电路测量时~实际测得的阻值为2.00千欧。

图12 图13 图14 通过分析上述两个不完善的实验电路可以找到产生误差的原因。而针对误差产生的原因~设计实验电路并通过合理的实验步骤~可以大大减小实验误差。例如~用图14所示电路(图中G为灵敏电流表~当通过它的小电流有很小的变化时~它就能指示出来)~按一 智浪教育–普惠英才文库 定的实验步骤测电阻R值时~可使测量结果非常接近1.80千欧。 根据上述内容~完成下列要求: ,1, 分别说明图12和图13所示实验电路给实验结果带来误差的原因。,2 分, ,2,说明图13中虚线框内电路的作用。,2分, ,2, 比较图14和图12所示实验电路~说明减小误差的基本方法。,2分, ,4,写出按图14测定阻值的实验步骤。,4分, R 343. ,本题共10分~不写过程不给分,已知球体的体积公式是v=πr~其中r 3为球体的半径。如图11所示~在一个大的空心球腔内放有一实心小球~空心球腔和实心

历届国际物理奥林匹克竞赛试题及解答

历届国际物理奥林匹克竞赛试题与解答 第1届 (1967年于波兰的华沙) 【题1】质量M=0.2kg 的小球静置于垂直柱上,柱高h=5m 。一粒质量m=0.01kg 、以速度0=500m/s 飞行的子弹水平地穿过球心。球落在 距离柱s =20m 的地面上。问子弹落在地面何处?子弹动能中有多少转换为热能? 解:在所有碰撞情况下,系统的总动量均保持不变: MV mv mv +=0 其中v 和V 分别是碰撞后子弹的速度和小球的速 度. 两者的飞行时间都是01.12== g h t s 球在这段时间沿水平方向走过20m 的距离,故它在水平方向的速度为: 8.1901 .120 == V (m/s ) 由方程0.01×500=0.01v +0.2×19.8 可求出子弹在碰撞后的速度为:v =104m/s 子弹也在1.01s 后落地,故它落在与柱的水平距离为S =vt =104×1.01=105m 的地面上。 碰撞前子弹的初始动能为=2 02 1mv 1250 J 球在刚碰撞后的动能为 =22 1 MV 39.2 J 子弹在刚碰撞后的动能为=2 2 1mv 54 J 与初始动能相比,两者之差为1250 J -93.2 J =1156.8 J 这表明原来动能的92.5%被系统吸收而变为热能。这种碰撞不是完全非弹性碰撞。在完全弹性碰撞的情形下,动能是守恒的。而如果是完全非弹性碰撞,子弹将留在球内。 【题2】右图(甲)为无限的电阻网络,其中每个电阻均为r ,求A、B两点 间的总电阻。 解:如图(乙)所示 A、B两点间的总电阻应等于C、D 两点间的总电阻与电阻r的并联,再与r串联 图(甲) 后的等效电阻。 如果网络是无限的,则A、B 两点间的总电阻应等于C、D 两点间的总电阻,设为Rx 。 根据它们的串并联关系有: m M h S s υ A B r r r r r r r r A B r r r r r r r r C D

物理竞赛之国际物理奥林匹克竞赛赛事流程

国际物理奥林匹克竞赛赛事流程 每一代表队包括5名年龄在20岁以下的中学生、1名领队和1名副领队,国际间旅费自负,东道国负责竞赛期间各队的食宿和旅游费用。各国可自派观察员参加,费用由派出国自筹。 赛期一般为9天。第1天报到后,队员和领队分开居住,住地一般相距几公里以上。东道国为每一参赛队学生配备1名翻译兼导游,这对东道国来说是一种很大的负担,有些国家难以承办IPhO活动,其部分原因也在于此。因华裔子弟遍布世界各地,东道国为我们代表队配备的翻译几乎都是在该国读研究生的华人学子。 第2天上午是开幕式,常在大学礼堂举行,气氛淡雅肃穆,学术气氛浓厚。开幕式后领队与队员暂不往来,且自觉地互不通电话联系,有事均通过翻译转达。第2天下午学生由主办者组织旅游或参观,领队们则参加本届国际委员会正式会议并集体讨论、修改和通过理论赛题,再由各国领队将题文翻译成本国文字,交由组委会复印。会议开始时,各国领队与观察员分别就座,组委会执行主席及其助手们的座位安排在正前方。东道国将3道理论题的题文和题解,以及评分标准的4种文本(英、俄、德、法)之一发给各国领队。大约一小时后,命题者代表用英语向大家介绍该题的命题思想及解题思路等,然后大会讨论,提出修改意见,最后通过这道理论题。3道题逐题进行,若其中某道题被否决,组委会便公开备用的第4道题。 3道题通过后常已近深夜,这期间除晚餐外,还供应饮料和点心。中国领队们而后所做的翻译工作,一般都会持续到次日清晨6点左右,真可谓"通宵达旦"。

第3天上午8点开始,学生们进行5小时的理论考试,其间有饮料和点心供应,学生们用本国文字答卷。组委会为领队们安排旅游或参观活动;尽管大多数人已经非常疲乏,也许因为身临异国他乡,仍是游兴十足。第3天下午东道国安排的休息性活动常能使领队与学生有机会见面,然而师生间很少谈及上午的考试,为的是不在情绪上影响后面的实验考试。 第4天讨论、修改、通过及翻译实验赛题。实验赛题为1-2道,2道居多。 第5天学生分为两组,分别在上、下午进行5小时的实验考试。若有2道题,则每题2。5小时。实验考试后学生们的紧张情绪骤然间消失,队与队之间频繁交往,学生们"挨门串户"地互赠小礼品,最受欢迎的当数各国硬币。此时,领队们开始悉心研究由组委会送来的本队队员的试卷复印件,上面有评分结果。分数由东道国专设的阅卷小组评定,在评定我国学生试卷时,常请另一位懂中文的研究生协助阅读试卷上的中文内容。 东道国通常在第6、7天安排各国领队与阅卷小组成员面谈,商讨和解决评分中可能出现的差错和意见分歧。第7天的下午或晚上举行最后一次国际委员会会议,多数领队借此机会互赠小礼品。会议最重要的议程是通过学生的获奖名单。理论题每题10分,满分30分;实验题若有2道,则每题10分,满分20分。按现在的章程规定,前三名选手的平均积分计为100%,积分达90%者,授予一等奖(金牌);积分低于90%而达78%者,授予二等奖(银牌);积分低于78%而达65%者,授予三等奖(铜牌);积分低于65%而达50%者,授予表扬奖;积分低于50%者,发给参赛证书。上述评奖积分界限均舍尾取整。例如第24届IPhO前三名平均积分为40。53分,其90%为36。48,取整为36分,即成金牌分数线。通常得奖人数占参赛人数的一半。金牌第1名被授予特别奖。此外,还可由东道国自设各种特别奖,例如女生最佳奖、

第31届全国中学生物理奥林匹克竞赛预赛试卷及答案(试卷纯文档)

第31届全国中学生物理竞赛预赛试卷 本卷共16题,满分200分, .一、选择题.本题共5小题,每小题6分.在每小题给出的4个项中,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.α1/3C.α3D.3α 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1cm3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 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P1和p2的平衡位置在x轴上,它们相距60cm,当P1质点在平衡位置处向上运动时,P2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.50Hz B.60Hz C.400Hz 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F1、F2和F3。若环的重 力可忽略,下列说法正确的是 , >F2>>F3>F1 >F2>=F2=F3 5.(6分)质量为m A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m B可选取为不同的值,则 A.当m B=m A时,碰后B球的速度最大 B.当m B=m A时,碰后B球的动能最大 C.在保持m B>m A的条件下,m B越小,碰后B球的速度越大 D.在保持m B

中学生物理奥林匹克竞赛第试卷及答案

2008年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷 本卷共八题,满分160分 一、(15分) 1、(5分)蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是0.033s 。假设它是由均匀分布的物质构成的球体,脉冲周期是它的旋转周期,万有引力是唯一能阻止它离心分解的力,已知万有引力常量 113126.6710G m kg s ---=???,由于脉冲星表面的物质未分离,故可估算出此脉冲星密度的 下限是 3 kg m -?。 2、(5分)在国际单位制中,库仑定律写成12 2 q q F k r =,式中静电力常量9228.9810k N m C -=???,电荷量q 1和q 2的单位都是库仑,距离r 的单位是米,作用力F 的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式12 2q q F r = ,式中距离r 的单位是米,作用力F 的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r =,式中距离r 的单位是米,作用 力F 的单位是牛顿,由此式可这义一种电荷量q 的新单位。当用米、千克、秒表示此新单位时,电荷新单位= ;新单位与库仑的关系为1新单位= C 。 3、(5分)电子感应加速器(betatron )的基本原理如下:一个圆环真空 室处于分布在圆柱形体积内的磁场中,磁场方向沿圆柱的轴线,圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界,与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道。已知磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律为0cos(2/)B B t T π=,其中T 为 磁场变化的周期。B 0为大于0的常量。当B 为正时,磁场的方向垂直 于纸面指向纸外。若持续地将初速度为v 0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内(如图),则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是从t= 到t= 。

第16届国际物理奥林匹克竞赛试题及答案汇总

第十六届国际中学生物理奥林匹克竞赛试题(理论部分) (1985 南斯拉夫波尔托罗日) 题1 一位年青的业余无线电爱好者用无线电与住在两个镇上的两位女孩保持联系。他放置两根竖直的天线棒,使得当住在A镇的女孩接收到最大信号时,住在B镇的女孩接收不到信号,反之也一样。这个天线阵由两根竖直的天线棒构成,它们在水平面内均匀地向各个方向发射同等强度的信号。 (a)求此天线阵的参数,即两棒间距离及它们的方位和馈入两棒电信号之间的位相差,使得 两棒间距离为最小。 (b)求上述数值解。如果男孩的无线电台发射27MH Z的电磁波,该天线阵位于波尔托罗日, 利用地图,他发现正北方与A方向(科佩尔)和B方向(位于伊斯特拉半岛上的小镇布热)的夹角分别为158°和72°。 〔解〕a)如图16-1所示,设A方向和B方向的夹角为φ,两棒间距为r,棒间连线与A方向夹角为a。 A方向最小位相差为: ΔA=2πcosα+Δφ B方向的最小位相差为: ΔB=2πcos(ψ-α)+Δφ Δφ为两根天线之间的相位差。当A方向强度最小,B方向强度最大时, ΔA=(2n+1)π,ΔB=2κπ。 则 ΔB-ΔA=(2(κ-n)-1)π=2π。〔cos(ψ-α)-cosα〕 得到 r. 当ψ一定时,只有k=n,α-=-时,r为最小,或者k=n+1, α-=时,r也为最小。 此时,

r最小= 把上述结果代入含有Δφ的方程中,可得 Δφ=π/2(k=n时),或Δφ=-时,(k=n+1时) 当Δφ从变为-时,产生的效应正好相反,即A方向强度最大,B方向强度为0。 b)如图16-2所示,A方向和B方向夹角为 ψ=157°-72°=85° 则棒间距最小为 r最小== ==4.1(米) 两棒连线与A方向夹角为 α=+90°=132.5° 题2一根边长为a、b、c(a>>b>>c)的矩形截面长棒,是由半导体锑化铟制成的。棒中有平行于a边的电流I流过。该棒放在平行于c边的外磁场B中,电流I所产生的磁场可以忽略。该电流的载流子为电子。在只有电场存在时,电子在半导体中的平均速度是v=μE,其中μ为迁移率。如果磁场也存在的话,则总电场不再与电流平行,这个现象叫做霍尔效应。 (a)确定在棒中产生上述电流的总电场的大小和方向。 (b)计算夹b边两表面上相对两点间的电势差。 (c)如果电流和磁场都是交变的,且分别为I=I0sinωt,B=B0sin(ωt+φ)。写出b)情形中电势差的直流分量解析表达式。 (d)利用c)的结果,设计一个电子线路,使其能测量连接于交流电网的电子设备所消耗的功率,并给出解释。 利用下列数据: 锑化铟中的电子迁移率为7.8m2/V·s 锑化铟中的电子密度为2.5×1022m-3 I=1.0A B=1.0T b=1.0cm c=1.0mm e=1.6×10-19C 〔解〕a)

高中物理奥林匹克竞赛模拟题及答案

高中物理奥赛模拟试题一 1. (10分)1961年有人从高度H=2 2.5m的大楼上向地面发射频率为υ0的光子,并在地面上测 量接收到的频率为υ,测得υ与υ0不同,与理论预计一致,试从理论上求出 00 υυ υ- 的值。 2. (15分)底边为a,高度为b的匀质长方体物块置于斜面上,斜面和物块之间的静摩擦因数为μ,斜面的倾角为θ,当θ较小时,物块静止于斜面上(图1),如果逐渐增大θ,当θ达到某个临界值θ0时,物块将开始滑动或翻倒。试分别求出发生滑动和翻倒时的θ,并说明在什么条件下出现的是滑动情况,在什么条件下出现的是翻倒情况。 3. (15分)一个灯泡的电阻R0=2Ω,正常工作电压U0= 4.5V,由电动势U=6V、内阻可忽略的电池供电。利用一滑线变阻器将灯泡与电池相连,使系统的效率不低于η=0.6。试计算滑线变阻器的阻值及它应承受的最大电流。求出效率最大的条件并计算最大效率。 4. (20分)如图2,用手握着一绳端在水平桌面上做半径为r的匀速圆周运动,圆心为O,角速度为ω。绳长为l,方向与圆相切,质量可以忽略。绳的另一端系着一个质量为m的小球,恰好也沿着一个以O点为圆心的大圆在桌面上运动,小球和桌面之间有摩擦,试求: ⑴手对细绳做功的功率P; ⑵小球与桌面之间的动摩擦因数μ。 5. (20分)如图3所示,长为L的光滑平台固定在地面上,平台中间放有小物体A和B,两者彼此接触。A的上表面是半径为R的半圆形轨道,轨道顶端距台面的高度为h处,有一个小物体C,A、B、C的质量均为m。在系统静止时释放C,已知在运动过程中,A、C始终接触,试求: ⑴物体A和B刚分离时,B的速度; ⑵物体A和B分离后,C所能达到的距台面的最大高度; ⑶试判断A从平台的哪边落地,并估算A从与B分离到落地所经历的时间。 6. (20分)如图4所示,PR是一块长L的绝缘平板,整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B。一个质量为m、带电量为q的物体,

历届国际物理奥林匹克竞赛试题与解答

历届国际物理奥林匹克竞赛试题与解答 第1届 (1967年于波兰的华沙) 【题1】质量M=0.2kg 的小球静置于垂直柱上,柱高h=5m 。一粒质量m=0.01kg 、以速度0=500m/s 飞行的子弹水平地穿过球心。球落在 距离柱s =20m 的地面上。问子弹落在地面何处?子弹动能中有多少转换为热能? 解:在所有碰撞情况下,系统的总动量均保持不变: MV mv mv +=0 其中v 和V 分别是碰撞后子弹的速度和小球的速 度. 两者的飞行时间都是01.12== g h t s 球在这段时间沿水平方向走过20m 的距离,故它在水平方向的速度为: 8.1901 .120 == V (m/s ) 由方程0.01×500=0.01v +0.2×19.8 可求出子弹在碰撞后的速度为:v =104m/s 子弹也在1.01s 后落地,故它落在与柱的水平距离为S =vt =104×1.01=105m 的地面上。 碰撞前子弹的初始动能为=2 02 1mv 1250 J 球在刚碰撞后的动能为 =22 1 MV 39.2 J 子弹在刚碰撞后的动能为=2 2 1mv 54 J 与初始动能相比,两者之差为1250 J -93.2 J =1156.8 J 这表明原来动能的92.5%被系统吸收而变为热能。这种碰撞不是完全非弹性碰撞。在完全弹性碰撞的情形下,动能是守恒的。而如果是完全非弹性碰撞,子弹将留在球。 【题2】右图(甲)为无限的电阻网络,其中每个电阻均为r ,求A、B两点 间的总电阻。 解:如图(乙)所示 A、B两点间的总电阻应等于C、D 两点间的总电阻与电阻r的并联,再与r串联 图(甲) 后的等效电阻。 如果网络是无限的,则A、B 两点间的总电阻应等于C、D 两点间的总电阻,设为Rx 。 根据它们的串并联关系有: m M h S s υ A B r r r r r r r r A B r r r r r r r r C D

第31届国际物理奥林匹克竞赛试题

第31届国际物理奥林匹克竞赛试题 理论试题 英国莱斯特2000年7月10日时间5小时 题1 A 某蹦迪运动员系在一根长弹性绳子的一端,绳的另一端固定在一座高桥上,他自静止高桥向下面的河流下落,末与水面相触,他的质量为m,绳子的自然长度为L,绳子的力常数(使绳子伸长lm所需的力)为k,重力场强度为g。求出下面各量的表达式。 (a)运动员在第一次达到瞬时静止前所落下的距离y。 (b)他在下落过程中所达到的最大速率v。 (c)他在第一次达到瞬时静止前的下落过程所经历的时间t。 设运动员可以视为系于绳子一端的质点,与m相比绳子的质量可忽略不计,当绳子在伸长时服从胡克定律,在整个下落过程中空气的阻力可忽略不计。 B 一热机工作于两个相同材料的物体之间,两物体的温度分别为T A和T B(T A>T B),每个物体的质量均为m,比热恒定,均为s。设两个物体的压强保持不变,且不发生相变。 (a)假定热机能从系统获得理论上允许的最大机械能,求出两物体A和B最终达到的温度T?的表达式,给出解题全部过程。 (b)由此得出允许获得的最大功的表达式。 (c)假定热机工作于两箱水之间,每箱水的体积为2.50m3,一箱水的温度为350K,另一箱水的温度为300K。计算可获得的最大机械能。 已知水的比热容= 4.19×103kg-1K-1,水的密度=1.00 x 103kgm.-3 C 假定地球形成时同位素238U和235U已经存在,但不存在它们的衰变产物。238U和235U的衰变被用来确定地球的年龄T。 (a)同位素238U以4.50×109年为半衰期衰变,衰变过程中其余放射性衰变产物的半衰期比这都短得多,作为一级近似,可忽略这些衰变产物的存在,衰变过程终止于铅的同位素206Ph。用238U的半衰期、现在238U的数目238N表示出由放射衰变产生的206Pb原子的数目206n。(运算中以109年为单位为宜) (b)类似地,235U在通过一系列较短半衰期产物后,以0.710×109年为半衰期衰变,终止于稳定的同位素207Pb。写出207n与235N和235U半衰期的关系式。 (c)一种铅和铀的混合矿石,用质谱仪对它进行分析,测得这种矿石中铅同位素204Pb,206Pb和207Pb的相对浓度比为1.00:29.6:22.6。由于同位系204Pb不是放射性的,可以用作分析时的参考。分析一种纯铝矿石,给出这三种同位素的相对浓度之比为1.00:17.9:15.5。已知比值238N:235N为137:1,试导出包含T的关系式。 (d)假定地球的年龄T比这两种钢的半衰期都大得多,由此求出T的近似值。 (e)显然上述近似值并不明显大于同位素中较长的半衰期,但用这个近似值可以获得精确度更高的T值。由此在精度2%以内估算地球的年龄T。 D真空中电荷Q均匀分布在半径为R的球体内。 (a)对r≤R和r>R两种情况导出距球心r处的电场强度。 (b)导出与这一电荷分布相联系的总电能表示式。 E 用细铜线构成的园环在地磁场中绕其竖直直径转动,铜坏处的地磁场的磁感应强度为44.5μT,其方向与水平方向向下成60°角。已知铜的密度为8.90×103kgm-3,电阻率为1.70×10-8Ωm,计算其角速度从初始值降到其一半所需的时间。写出演算步骤,此时间比转动一次的时间长得多。没空气和轴承处的摩擦忽略不计,并忽略自感效应(尽管这些效应本不应忽略)。 题2

全国物理奥林匹克竞赛

全国物理奥林匹克竞赛-活动简介 中国物理学会决定举办中学生物理竞赛的过程(暨第一届全国中学生物理竞赛) 中国物理学会有重视教学和培养青少年学生的传统,20世纪30年代就设有教学委员会。1978年在庐山举行拨乱反正的中国物理学会年会上,就讨论过举办物理竞赛事宜。1979年全国有20多个省、自治区、直辖市分别举行了物理竞赛。1983年中国物理学会科学普及工作委员会提出在全国举行物理竞赛的倡议,1983年11月13日举行预备会议讨论有关竞赛的指导思想、目的、组织办法等一系列问题。1984年1月中国物理学会常务理事会正式任命全国中学生物理竞赛委员会正副主任,并通过“举办第一届中学生物理竞赛的计划”(征求意见稿)。随之即开始有关物理竞赛的活动。2月在中国物理学会全国普及工作会议上酝酿和布置有关竞赛的具体事项,4月召开第一届全国中学生物理竞赛委员会全体会议,通过了举办竞赛的计划,对指导思想、命题原则、组织领导以及具体办法均做了具体的阐述与规定。这保证了我国物理竞赛健康地发展。开始时中学生物理竞赛是由普及工作委员会和教学研究委员会共同主持的活动,后因普及工作委员会其他活动较多而改为由教学研究委员会主持。 第一届竞赛于1984年11月18日开始,1985年2月26日至3月2日在北京举行决赛。中国科协主席、中国物理学会名誉理事长周培源教授和副理事长周光召教授以及副秘书长兼教学研究委员会主任、全国中学生物理竞赛委员会主任北京大学副校长沈克琦教授出席颁奖会,并就物理竞赛活动发表了有指导意义的讲话。周培源主席还建议每年举行一次,由各省、自治区、直辖市轮流承办。1985年8月10日中国物理学会常务理事会通过《全国中学生物理竞赛暂行办法》,决定每年举行一次,使竞赛的进行进一步规范化。通过时原拟称为章程,在讨论时理事长钱三强教授提出,先叫“暂行办法”,经过实践取得经验并进一步修改后再名为章程。经过七届竞赛的实践,1991年2月通过《全国中学生物理竞赛章程》和《全国中学生物理竞赛内容提要》。以后随着客观条件的变化又对章程和内容提要进行过几次修订。 竞赛概况 全国中学生物理竞赛是由中国科协主管,由中国物理学会主办,各省(自治区、直辖市,下同)高中学生自愿参加的课外学科竞赛活动。这项活动得到国家教育部的同意和支持。 全国中学生物理竞赛的目的、指导思想和遵循的原则、竞赛程序和组织机构,详见“竞赛章程”栏目。竞赛内容详见“重要文件”栏目。 竞赛分为预赛、复赛和决赛。预赛由全国竞赛委员会统一命题,采取笔试的

初中物理奥林匹克竞赛测试试题初赛测试试题

初中物理奥林匹克竞赛试题初赛试题

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初中物理奥林匹克竞赛试题初赛 满分:150分时间:120分钟 姓名:学校:班级: 1.(本题共10分)在图10所示的装置中,A、B是动滑轮,C是定滑轮,D是轮轴,D的轮半径R=10厘米,轴半径r=5厘米,物重G=500牛顿,每个动滑轮重P=50牛顿。如果不计绳重和摩擦,各段绳的方向保持相平行,那么: (1)为把重物提起,作用在轮上的动力F至少要大于多少牛顿?(3分) (2)若把重物提起0.1米,动力F的作用点要移动几米?(3分) (3)该装置的机械效率是多少?(4分) 2.(本题共10分)在用电压表、电流表测电阻的试验中,假定电压表和电流表是准确的,但由于实验电路的不完善,也会给实验结果带来误差。例如,用图12所示电路测一阻值为1.80千欧的标准电阻R值时,实际测得的阻值为1.00千欧;而用图13所示电路测量时,实际测得的阻值为2.00千欧。

图12 图13 图14 通过分析上述两个不完善的实验电路可以找到产生误差的原因。而针对误差产生的原因,设计实验电路并通过合理的实验步骤,可以大大减小实验误差。例如,用图14所示电路(图中G为灵敏电流表,当通过它的小电流有很小的变化时,它就能指示出来),按一定的实验步骤测电阻R值时,可使测量结果非常接近1.80千欧。 根据上述内容,完成下列要求: (1)分别说明图12和图13所示实验电路给实验结果带来误差的原因。(2分)(2)说明图13中虚线框内电路的作用。(2分) (2)比较图14和图12所示实验电路,说明减小误差的基本方法。(2分) (4)写出按图14测定R阻值的实验步骤。(4分) 4πr3,其中 3. (本题共10分,不写过程不给分)已知球体的体积公式是v= 3 r为球体的半径。如图11所示,在一个大的空心球腔内放有一实心小球,空心球腔和实

全国中学生物理竞赛说明

全国中学生物理竞赛 全国中学生物理竞赛是在中国科协的领导下,由中国物理学会主办,各省、自治区、直辖市自愿参加的群众性的课外学科竞赛活动。各项活动得到教育部的同意和支持。竞赛的目的是促进中学生提高学习物理的主动性和兴趣,改进学习方法,增强学习能力;促进学校开展多样化的物理课外活动,活跃学习空气;发现具有突出才能的青少年,以便更好地对他们进行培养。 中文名 全国中学生物理竞赛 主办方 中国物理学会 参赛对象 中学生 分为 预赛、复赛和决赛 目录 1简介 2概况 3内容提要 4竞赛章程 ?第一章总则 ?第二章组织领导 ?第三章竞赛程序

?第四章命题原则 ?第五章奖励办法 ?第六章守则和纪律 ?第七章附则 5竞赛大纲 6其它方面 1简介 竞赛分为预赛、复赛和决赛。预赛由全国竞赛委员会统一命题,采取笔试的形式,所有在校的中学生都可以报名参加。在预赛中成绩优秀的学生由地、市、县推荐,如以参加复赛。复赛包括理论和实验两部分。理论部分由全国竞赛委员会统一题,满分为160分;实验部分由各省、自治区、直辖市竞赛委员会命题,满分为40分。根据复赛中理论和实验的总成绩,由省、自治区、直辖市竞赛委员会推荐成绩优秀的学生参加决赛。决赛由全国竞赛委员会命题和评奖。 每届决赛设一等奖50名左右,二等奖150名左右,三等奖200名左右。此外,还设总成绩最佳奖、理论成绩最佳奖、实验成绩最佳奖和女同学成绩最佳奖等单项特别奖。 2概况编辑 全国中学生物理竞赛开始于1984年,每学年举行一次。历届竞赛的基本情

从第2届开始,由全国中学生物理竞赛的一、二等奖获得者中选出我国准备参加国际物理奥林匹克竞赛的集训队。经过短期培训,从中选出正式参赛的代表队。1986年7月,我国首次参加了在英国举行的第17届国际物理奥林匹克竞赛,3名选手全部获奖。在以后的历届国际竞赛中,我国每年选派5名学生参赛,到2001年,共派出63人,全部获奖。共获金牌37块、银牌15块、铜牌9块、表扬奖2名,位居参赛各国前列。 16年来,全国中学生物理竞赛受到广大中学生的欢迎和社会各界的好评。

全国高中物理奥林匹克竞赛试题及答案解析

高中物理竞赛试卷 .一、选择题.本题共 5 小题,每小题 6 分.在每小题给出的 4 个项中,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.α B .α C .α D .3α 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 1 cm3 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 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P1 和 p2 的平衡位置在x 轴上,它们相距60cm,当P1 质点在平衡位置处向上运动时,P2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.50Hz B.60Hz C.400Hz D.410Hz 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F1、F2 和F3。若环的重力可忽略,下列说法正确的是 A. F 1> F 2> F3 B. F 2> F 3> F 1 C. F 3> F2> F1 D. F 1 = F 2 = F 3 5.(6 分)质量为m A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m B可选取为不同的值,则 A.当m B=m A时,碰后 B 球的速度最大 B.当m B=m A时,碰后 B 球的动能最大 C.在保持m B>m A的条件下,m B越小,碰后 B 球的速度越大 D.在保持m B

中国参加的历届国际物理奥林匹克竞赛成绩(2012完整版)

中国参加的历届国际物理奥林匹克竞赛成绩(2012完整版) 注一;理论或实验成绩为满分则一并注明,信息未明或不清楚则未注明 注二;2003年第34届国际物理奥林匹克竞赛在中国台湾举行,我国组队但没有参加,此名单一并补充完整。) 第17届(1986年,英国) 林晨(男)北京师大二附中银牌 卫星(男)四川绵阳核工业部九院一所子弟学校铜牌 张明(男)安徽省全椒县中学荣誉纪念奖 第18届(1987年,原德意志民主共和国) 陈恂(男)湖北武汉一中银牌 黎锦晖(男)山东实验中学银牌 吴爱华(男)湖北荆州中学铜牌 张燕平(男)北京四中铜牌 唐鹏飞(男)四川简阳中学铜牌 第19届(1988年,奥地利) 陈岩松(男)福建师范大学附中金牌 徐剑波(男)浙江鄞县中学银牌 陈丰(男)江苏南箐中学银牌 丁爱东(男)北京清华大学附中铜牌 陈建(男)北京人大附中荣誉纪念奖 第20届(1989年,波兰) 葛宁(男)陕西电讯工程学院附中银牌 燕京(男)北京四中银牌 毛甬(男)浙江杭州四中银牌 邱东昱(男)湖南长沙一中银牌 林晓帆(男)陕西西安交大附中铜牌 第21届(1990年,荷兰) 吴明扬(男)陕西西安交大附中金牌 周纲(男)浙江慈溪县中学金牌 林巍(男)甘肃西北师大附中银牌 段志勇(男)湖北武汉六中铜牌 陈伯友(男)湖南长沙一中铜牌 第22届(1991年,古巴) 王泰然(男)上海华东师大二附中金牌 宣佩琦(男)浙扛绍兴一中金牌 任宇翔(男)上海华东师大二附中金牌 吕强(男)天津跃华中学金牌 夏磊(男)北京四中金牌

第23届(1992年,芬兰) 陈涵(男)广东江门一中金牌“个人总成绩世界第一名”。 李翌(男)湖南师大附中金牌 张霖涛(男)湖北江汉油田广华中学金牌 石长春(男)河南开封高中金牌 罗卫东(男)湖南沅扛一中金牌 第24届(1993年,美国) 张俊安(男)湖北沙市三中金牌“个人总成绩世界第一名”。 李林波(男)河南郑州一中金牌 贾占峰(男)北京清华大学附中银牌 韦韬(男)江苏南京师大附中银牌 黄稚宁(男)湖南长沙一中铜牌 第25届(1994年,中国) 杨亮(男)上海华东师大二附中金牌“个人总成绩世界第一名”。 韩岩(男)河南郑州一中金牌 田涛(男)重庆巴蜀中学金牌 饶京翔(男)北京四中金牌 黄英(男)湖南长沙一中银牌 第26届(1995年,澳大利亚) 於海涛(男)陕西西安西北工大附中金牌“个人总成绩世界第一名” 毛蔚(女)江苏启东市中学金牌 谢小林(男)上海华东师大二附中金牌 倪彬(男)湖南师范大学附中金牌 蒋志(男)四川潼南中学金牌 第27届(1996年,挪威) 刘雨润(男)北京师大附中金牌“个人理论成绩世界第一名”、“个人总成绩世界第一名”。张蕊(女)吉林省吉林市一中金牌 徐开闻(男)江苏南京市外语学校金牌 倪征(男)湖南长沙一中金牌 陈汇钢(男)上海华东师大二附中金牌 第28届(1997年,加拿大) 赖柯吉(男)广西南宁二中金牌 连乔(男)福建三明一中金牌 王晨扬(男)天津南开中学金牌 王新元(男)湖北黄冈中学银牌 倪欣来(男)辽宁沈阳东北育才学校银牌 第29届(1998年,冰岛)

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