第届全国中学生物理竞赛决赛试题及详细解答

全国中学生物理竞赛决 赛 试 题一、（30分）近来一种新型的定点起重设备“平衡吊”被广泛应用于几十到几百公斤工件的频繁吊运，其结构的示意图如图决17-1所示。

平衡吊重要由传动、杆系、回转座和立柱组成。

杆系是由ABD 、DEF 、BC 、CE 四杆铰接组成的四连杆机构，DECB 在任何情况下都是一个平行四边形。

杆系的A 处是一水平的转轴，通过电机可控制转轴，使之固定的竖直槽内的不同位置，从而调节挂在绞接于F 处吊钩上的重物的高度。

杆ABD 可绕转轴A 在竖直平面内无摩擦地转动。

杆系的C 点是能在光滑的水平槽上滑动的铰链，杆BC 和EC 都可绕C 点在竖直平面内转动。

绕铰链转动的摩擦均忽略不计。

下面用l 1表达AD 的长度，l 2表达AB 的长度，l 3表达DF 的长度，l 4表达BC 的长度。

（1）若将各杆都视为轻质（无自重）刚体，且无图中配重物时，试论证l 1、l 2、l 3、l 4应满足什么关系才干使平衡吊的吊钩（涉及所吊的重物）位于同一水平面上的不同位置时平衡吊都能处在平衡状态。

（2）若考虑各杆的自重，为使平衡吊的吊钩（涉及所吊的重物）位于同一水平面上不同位置时平衡吊都能处在平衡状态，必须在杆ABD 的另一端P 处加上配重物，P 点距A 轴的距离为l P 。

设配重物受到的重力大小为GP ，杆的AD 段、DF 段、BC 段、CE 段受到的重力的大小分别为G 1、G 3、G 4和G 5，不计杆的AP 段所受的重力。

问当杆长l 1、l 2、l 3、l 4和l P 已知，且取l 1= l 3、l 2=l 4时配重的大小G P 为多少？二、（共30分）太阳风是从太阳大气外层（称为日冕）不断向星际空间发射的稳定的、由相同数目的质子和电子构成的带电粒子流，它使太阳每年减少的质量相对于太阳质量M S 可忽略不计。

观测表白，太阳风的速度的大小v 随着与太阳中心的距离r 的增长而增大。

现提出一简朴的模型来解释太阳风的速度变化的机制：假定日冕中的大量电子可视为抱负气体；日冕中的电子气是等温（温度为T ）的、各向同性的，以球对称的速率v (r )（太阳风的速率）向外膨胀；太阳风中质子的定向运动速度比电子的小得多，太阳风的速度其实是电子定向运动的速度，太阳风可解释为日冕中的电子气向外的等温膨胀。

第41届全国中学生物理竞赛决赛理论试题解答与评分标准一、（50分）（1）依题意，母核P A Z 到子核1D A Z 的β−衰变可表述为1PD eAA ZZ记母核的静止质量为P m 、子核的静止质量为D m 和电子的静止质量为e m ，假设衰变前母核处于静止状态，由能量守恒知，该衰变过程的衰变能（包括衰变后除1D A Z 、电子e 外的其它粒子的能量）可由母核、子核和电子的静止质量表述为2P D e [()]Q m m m c β①依题意，相应于母核的原子、相应于子核的原子的静止质量分别为M P 、M D ，有PP e ,m M Zm ②DDe 1m M Zm ③于是，β–衰变的衰变能Q β可以表示为： 2P D ()Q M M c β④此β–衰变的发生的条件是0Qβ， ⑤由①②③式，发生β–衰变的条件⑤可表述为P D (,)(1,)M Z A M Z A ⑥这就是说，对于原子序数分别为Z 和Z +1的两个同量异位素，只有在前者的原子质量大于后者的原子质量的情况下，才能发生β–衰变。

（2）如果在这个衰变过程中不产生新的粒子，那么在原子核的层次上它就是 P D eP 的总能量是E P =m P c 2，记D 的总能量为E D ，动量为p D ，电子的总能量为E e ，动量为p e ，则能量守恒和动量守恒分别是2P D e m cE E ⑦ D e 0p p ⑧ 由⑧式得D e p p p ⑨ 利用⑨式，⑦式成为22e P De D()2pK m m m c m ⑩这里22DD D2p E m c m ⑪2ee e K E m c ⑫由相对论能量-动量关系有224e e ()E pc m c ⑬将⑬式代入⑫式得22e e e 21(2)p K K m c c⑭ 由⑩⑭式消去p 得K e 满足方程 224e D e e D P D e 22()0K m m c K m m m m c ⑮⑮式的解22eD e D eD P D e 22D P D e D e22D D e P P e D D e eD D e e 222D P D D D P e P eD P e 2() (2) ()[2()()][()](2)2[])K m m m m m m m m c m m m m m m c M Z m M Z m M Z m mM Z m m cM M M M Z M m Z m M Z m c ⑯负根已舍去，且利用了忽略电子在原子中的结合能后的近似关系P P P e M m Z m ⑰ D D D e M m Z m ⑱ 以及P D 1Z Z ⑲ 将题给数据代入⑯式得e 21/2[209.982883(2209.984130209.982883)2209.98288384209.9841300.5110.5110.511(83)]209.98288383931.494MeV 1.161MeV931.494931.494931.494K ⑳ 【另解：忽略电子在原子中的结合能，21083Bi 核的质量为P P 83209.984130830.000549209.938563 amu e m M m ⑯’ 它在β–衰变后生成的核21084Po 的质量为DD84209.982883840.000549209.936767amu em M m ⑰’⑮式的正根为K e =(√(m D +m e )2+2m D (m P −m D −m e )−m D −m e )c 2=(√m D (2m P −m D )+m e 2−m D −m e)c 2 =(√m P 2−(m P −m D )2+m e 2−m D −m e)c 2 ⑱′ 这里，(m P −m D )2m P 2~10−10, m e2m P2~10−11 所以，⑱式为K e =(m P −m D −m e )c 2 ⑲′这个式子的物理意义非常清楚：21084Po 核比电子重得太多了，所以它的反冲动能p 22m d比起电子的动能K e 来可以忽略不计。

全国中学生物理竞赛决赛理论考试试题也许用到的物理常量和公式：真空中的光速82.99810/c m s =⨯；地球表面重力加速度大小为g ；普朗克常量为h ，2h π=； 2111ln ,1121x dx C x x x+=+<--⎰。

1、（15分）山西大同某煤矿相对于秦皇岛的高度为c h 。

质量为t m 的火车载有质量为c m 的煤，从大同沿大秦铁路行驶路程l 后到达秦皇岛，卸载后空车返回。

从大同到秦皇岛的过程中，火车和煤总势能的一部分克服铁轨和空气做功，其余部分由发电机转换成电能，平均转换效率为1η，电能被所有存储于蓄电池中以用于返程。

空车在返程中由储存的电能驱动电动机克服重力和阻力做功，储存的电能转化为对外做功的平均转换效率为2η。

假设大秦线轨道上火车平均每运营单位距离克服阻力需要做的功与运营时（火车或火车和煤）总重量成正比，比例系数为常数μ，火车由大同出发时携带的电能为零。

（1）若空车返回大同时尚有剩余的电能，求该电能E 。

（2）问火车至少装载质量为多少的煤，才干在不此外提供能量的条件下刚好返回大同？（3）已知火车在从大同到达秦皇岛的铁轨上运营的平均速率为v ，请给出发电机的平均输出功率P 与题给的其它物理量的关系。

2、（15分）如图a ，AB 为一根均质细杆，质量为m ，长度为2l ；杆上端B 通过一不可伸长的软轻绳悬挂到固定点O ，绳长为1l 。

开始时绳和杆均静止下垂，此后所有运动均在同一竖直面内。

（1）现对杆上的D 点沿水平方向施加一瞬时冲量I ，若在施加冲量后的瞬间，B 点绕悬点O 转动的角速度和杆绕其质心转动的角速度相同，求D 点到B 点的距离和B点绕悬点O 转动的初始角速度0ω。

（2）设在某时候，绳和杆与竖直方向的夹角分别为1θ和2θ（如图b 所示），绳绕固定点O 和杆绕其质心转动的角速度分别为1ω和2ω，求绳绕固定点O 和杆绕其质心转动的角加速度1α和2α3、（15分）火星大气可视为仅由很稀薄的2CO 组成，此大气的摩尔质量记为μ，且同一高度的大气可视为处在平衡态的抱负气体。

全国⾼中物理竞赛历年试题与详解答案汇编全国⾼中物理竞赛历年试题与详解答案汇编———⼴东省鹤⼭市纪元中学 2014年5⽉全国中学⽣物理竞赛提要编者按：按照中国物理学会全国中学⽣物理竞赛委员会第九次全体会议的建议，由中国物理学会全国中学⽣物理竞赛委员会常务委员会根据《全国中学⽣物理竞赛章程》中关于命题原则的规定，结合我国⽬前中学⽣的实际情况，制定了《全国中学⽣物理竞赛内容提要》，作为今后物理竞赛预赛和决赛命题的依据，它包括理论基础、实验基础、其他⽅⾯等部分。

其中理论基础的绝⼤部分内容和国家教委制订的（全⽇制中学物理教学⼤纲》中的附录，即 1983年教育部发布的《⾼中物理教学纲要（草案）》的内容相同。

主要差别有两点：⼀是少数地⽅做了⼏点增补，⼆是去掉了教学纲要中的说明部分。

此外，在编排的次序上做了⼀些变动，内容表述上做了⼀些简化。

1991年2⽉20⽇经全国中学⽣物理竞赛委员会常务委员会扩⼤会议讨论通过并开始试⾏。

1991年9⽉11⽇在南宁由全国中学⽣物理竞赛委员会第10次全体会议正式通过，开始实施。

⼀、理论基础⼒学1、运动学参照系。

质点运动的位移和路程，速度，加速度。

相对速度。

⽮量和标量。

⽮量的合成和分解。

匀速及匀速直线运动及其图象。

运动的合成。

抛体运动。

圆周运动。

刚体的平动和绕定轴的转动。

2、⽜顿运动定律⼒学中常见的⼏种⼒⽜顿第⼀、⼆、三运动定律。

惯性参照系的概念。

摩擦⼒。

弹性⼒。

胡克定律。

万有引⼒定律。

均匀球壳对壳内和壳外质点的引⼒公式（不要求导出）。

开普勒定律。

⾏星和⼈造卫星的运动。

3、物体的平衡共点⼒作⽤下物体的平衡。

⼒矩。

刚体的平衡。

重⼼。

物体平衡的种类。

4、动量冲量。

动量。

动量定理。

动量守恒定律。

反冲运动及⽕箭。

5、机械能功和功率。

动能和动能定理。

重⼒势能。

引⼒势能。

质点及均匀球壳壳内和壳外的引⼒势能公式（不要求导出）。

弹簧的弹性势能。

功能原理。

机械能守恒定律。

碰撞。

6、流体静⼒学静⽌流体中的压强。

全国初中物理竞赛试题及答案doc一、单项选择题（每题3分，共30分）1. 光在真空中的传播速度是（）A. 3×10^5 km/s B. 3×10^8 m/sC. 3×10^8 km/sD. 3×10^5 m/s答案：B2. 以下哪种物质的密度最小？（）A. 空气 B. 水银 C. 铁 D. 木头答案：A3. 一个物体在水平面上受到的摩擦力大小与（）成正比。

A. 物体的质量 B. 物体的速度 C. 物体的加速度 D. 物体所受的正压力答案：D4. 电流通过导体产生的热量与（）有关。

A. 电流的平方 B. 导体的电阻 C. 通电时间 D. 以上都是答案：D5. 以下哪种物质是半导体？（）A. 铜 B. 石墨 C. 硅 D. 铝答案：C6. 以下哪种现象不属于光的折射？（）A. 海市蜃楼 B. 凸透镜成像 C. 影子 D. 彩虹答案：C7. 物体的内能与（）有关。

A. 物体的质量 B. 物体的温度 C. 物体的体积 D. 以上都是答案：D8. 以下哪种物质的导电性最好？（）A. 玻璃 B. 橡胶 C. 铜 D.陶瓷答案：C9. 机械波的传播需要（）。

A. 介质 B. 真空 C. 光 D. 声波答案：A10. 以下哪种力属于非保守力？（）A. 重力 B. 弹力 C. 摩擦力 D. 以上都是答案：C二、填空题（每题2分，共20分）11. 声音在空气中的传播速度大约是340 m/s。

12. 1千瓦时等于3.6×10^6焦耳。

13. 物质的比热容是指单位质量的物质温度升高1摄氏度所需吸收的热量。

14. 欧姆定律表明，导体中的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比。

15. 光的三原色是红、绿、蓝。

16. 电磁波谱包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。

17. 物体的惯性与其质量成正比。

18. 热机的效率是指用来做有用功的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比。

第1届全国中学生物理竞赛决赛试题一、有一长为l、重为W0的均匀杆AB，A端顶在竖直的粗糙墙壁上，杆端与墙面间的静摩擦因数为μ；B端用一强度足够而不可伸长的绳悬挂，绳的另一端固定在墙壁C点，木杆呈水平状态，绳与杆的夹角为θ，如图所示。

（1）求杆能保持平衡时μ与θ应满足的条件；（2）杆保持平衡时，杆上有一点P存在，若在A点与P点间任一点悬挂一重物，则当重物的重量W足够大时总可以使平衡破坏；而在P点与B点之间任一点悬挂任意重量的重物，都不能使平衡破坏。

求出这一P点与A点的距离。

二、如图所示，一质量均匀分布的细圆环，其半径为R，质量为m。

令此环均匀带正电，总电量为Q。

现将此环平放在绝缘的光滑水平桌面上，并处于磁感应强度为B的均匀磁场中，磁场方向竖直向下。

当此环绕通过其中心的竖直轴以匀角速度ω沿图示方向旋转时，环中的张力等于多少？三、试就你所知，回答下列关于温度的问题。

（1）从宏观角度看，什么是温度？从微观角度看，什么是温度？（2）一个水银温度计，一个酒精温度计，两者都在冰点校准了0度，在水的沸点校准了100度，然后在0度与100度之间等分成100份。

现在分别用这两个温度计测量两个物体的温度，结果两个温度计都指示30度处。

问这两个物体的温度是否相同？为什么？（3）玻璃熔点以上的高温和水银凝固点以下的低温怎样测量？这样的高温和低温是否仍能用摄氏度表示？为什么？（4）太阳表面的温度大约是6000K，这是怎样测量出来的？四、显微镜物镜组中常配有一如图所示的透镜，它的表面是球面，左表面S 1的球心为C 1、半径为R 1，右表面S 2的球心为C 2、半径为R 2，透镜玻璃对于空气的折射率为n ，两球心间的距离212R C C n =。

在使用时被观察的物体位于C 1处，试证明：（1）从物体射向此透镜的光线，经透镜折射后，所有出射光线均相交于一点Q 。

（2）22QC nR =。

五、如图所示，两个带正电的点电荷，带电量都是Q ，固定放置在x 轴上A 、B 两点处，A 、B 距原点的距离都是r 。

2021年全国中学生物理竞赛决赛试题及详细解答试题一：匀变速直线运动一、选择题1. 一物体在水平面上做匀变速直线运动，其加速度为2m/s²。

若物体从静止开始运动，求5秒末的速度大小。

A. 10m/sB. 20m/sC. 30m/sD. 40m/s2. 一物体从静止开始做匀变速直线运动，加速度为3m/s²。

求物体速度达到15m/s所需的时间。

A. 5sB. 10sC. 15sD. 20s二、填空题1. 一物体在水平面上做匀变速直线运动，其加速度为4m/s²。

若物体从静止开始运动，求2秒末的速度大小和位移。

2. 一物体从静止开始做匀变速直线运动，加速度为5m/s²。

求物体速度达到20m/s时的位移。

三、解答题1. 一物体在水平面上做匀变速直线运动，其加速度为6m/s²。

若物体从静止开始运动，求5秒末的速度大小、位移和加速度。

2. 一物体从静止开始做匀变速直线运动，加速度为7m/s²。

求物体速度达到25m/s所需的时间、位移和加速度。

详细解答：一、选择题1. 答案：A. 10m/s解答：物体在5秒末的速度大小为加速度乘以时间，即2m/s² × 5s = 10m/s。

2. 答案：B. 10s解答：物体速度达到15m/s所需的时间为速度除以加速度，即15m/s ÷ 3m/s² = 5s。

二、填空题1. 答案：速度大小为8m/s，位移为8m解答：物体在2秒末的速度大小为加速度乘以时间，即4m/s² × 2s = 8m/s。

位移为速度乘以时间的一半，即8m/s × 2s ÷ 2 = 8m。

2. 答案：位移为50m解答：物体速度达到20m/s时的位移为速度平方除以加速度的两倍，即20m/s × 20m/s ÷ (2 × 5m/s²) = 50m。

第27届全国中学生物理竞赛决赛试题及答案一、25分填空题1．一个粗细均匀的细圆环形橡皮圈;其质量为M ;劲度系数为k ;无形变时半径为R ..现将它用力抛向空中;忽略重力的影响;设稳定时其形状仍然保持为圆形;且在平动的同时以角速度ω绕通过圆心垂直于圆面的轴线匀速旋转;这时它的半径应为.. 2．鸽哨的频率是f ..如果鸽子飞行的最大速度是u ;由于多普勒效应;观察者可能观测到的频率范围是从到..设声速为V ..3．如图所示;在一个质量为M 、内部横截面积为A 的竖直放置的绝气体..活塞也热气缸中;用活塞封闭了一定量温度度为0T 的理想是绝热的;活塞质量以及活塞和气缸之间的摩擦力都可忽略不缓慢上提;当计..已知大气压强为0p ;重力加速度为g ;现将活塞活塞到达气缸开口处时;气缸刚好离开地面..已知理想气体在缓慢变化的绝热过程中pV γ保持不变;其中p 是气体的压强;V 是气体的体积;γ是一常数..根据以上所述;可求得活塞到达气缸开口处时气体的温度为..4．本题答案保留两位有效数字在电子显微镜中;电子束取代了光束被用来“照射”被观测物..要想分辨101.010m -⨯即原子尺度的结构;则电子的物质波波长不能大于此尺度..据此推测电子的速度至少需被加速到..如果要想进一步分辨121.010m -⨯尺度的结构;则电子的速度至少需被加速到;且为使电子达到这一速度;所需的加速电压为 ..已知电子的静止质量319.110kg e m -=⨯;电子的电量191.610C e -=-⨯;普朗克常量346.710J s h -=⨯⋅;光速813.010m s c -=⨯⋅..二、20分图示为一利用传输带输送货物的装置;物块视为质点自平台经斜面滑到一以恒定速度v 运动的水平长传输带上;再由传输带输送到远处目的地;已知斜面高2.0m h =;水平边长 4.0m L =;传输带宽 2.0m d =;传输带的运动速度3.0m/s v =..物块与斜面间的摩擦系数10.30μ=..物块自斜面顶端下滑的初速度为零..沿斜面下滑的速度方向与传输带运动方向垂直..设斜面与传输带接触处为非常小的一段圆弧;使得物块通过斜面与传输带交界处时其速度的大小不变;重力加速度210m/s g =..1．为使物块滑到传输带上后不会从传输边缘脱离;物块与传输带之间的摩擦系数2μ至少为多少2．假设传输带由一带有稳速装置的直流电机驱动;与电机连接的电源的电动势200V E =;内阻可忽略；电机的内阻10R =Ω;传输带空载无输送货物时工作电流0 2.0A I =;求当货物的平均流量单位时间内输送货物的质量;稳定在640kg/s 9η=时;电机的平均工作电流等于多少 假设除了货物与传输带之间的摩擦损耗和电机的内阻热损耗外;其它部分的能量损耗与传输带上的货物量无关..三、20分如图;刚性细轻杆其质量可视为零可绕通过其中的点O 的光滑水平轴在竖直面内自由转动..两质量分别为2m 和m 的小球1和2可视为质点串在轻杆上;它们与轻杆之间的静摩擦系数为μ..开始时轻杆静止在水平位置;小球1和2分别位于紧靠轻杆两端A 和B 的位置..现让系统自水平位置以零初速下摆;求 1．小球1脱离轻杆时的位置用小球1脱离杆时杆与水平线的夹角表示； 2．小球2脱离轻杆时的位置用小球2脱离杆时杆与水平线的夹角表示..四、如图所示;A 、B 、C 为三个质点;A 的质量远远大于B 、C 的质量;B 和C 的质量相等..已知A 、B 之间;A 、C 之间存在相互吸引力..B 、C 之间存在相互排斥力;三个把质点在相互间引力或斥力的作用下运动;如果作用力合适;可以存在一种如下形式的运动：A 、B 、C 的相对位置固定;它们构成一个平面;三个质点绕着位于这个平面内的某条轴匀速转动；因为质点A 的质量远远大于B 、C 的质量;可认为该轴过质点A 且固定不动；连线AB 与转轴的夹角1ϕ与连线AC 与转轴的夹角2ϕ不相等;且1π02ϕ<<;2π02ϕ<<..若AB 之间吸引力的大小aAB f kAB=;AC 之间吸引力的大小为aa f kAC=;其中AB、AC 分别为A 、B 与A 、C 之间的距离;k 为比例系数;不计重力的影响..试问a 的值在什么范围内;上述运动才能实现五、15分南极冰架崩裂形成一座巨型冰山;随洋流漂近一个城市..有人设计了一个利用这座冰山来发电的方案;具体过程为：()a 先将环境中一定量的空气装入体积可变的容器;在保持压强不变的条件下通过与冰山接触容器内空气温度降至冰山温度；()b 使容器脱离冰山;保持其体积不变;让容器中的冰空气从环境中吸收热量;使其温度升至环境温度；()c 在保持容器体积不变的情况下让空气从容器中喷出;带动发电装置发电..如此重复;直至整座冰山融化..已知环境温度293K a T =;冰山的温度为冰的熔点1273K T =;可利用的冰山的质量111.010kg m =⨯;为了估算可能获得的电能;设计者做出的假设和利用的数据如下：1．空气可视为理想气体..2．冰的熔解热53.3410J/kg L =⨯；冰融化成温度为1T 的水之后即不再利用.. 3．压强为p 、体积为V 的空气内能 2.5U pV =..4．容器与环境之间的热传导良好;可以保证喷气过程中容器中空气温度不变.. 5．喷气过程可分解为一连串小过程;每次喷出的气体的体积都是u ;且u 远小于容器的体积..在每个小过程中;喷管中的气体在内外压强差的作用下加速;从而获得一定动能E ∆;从喷嘴喷出..不考虑喷出气体在加速过程中体积的改变;并认为在喷气过程中容器内的气体压强仍是均匀的;外压强的大气压..6．假设可能获得的电能是E ∆总和的45% 7．当1x时;()ln 1x x +≈..试根据设计者的假设;计算利用这座冰山可以获得的电能..六、15分如图;两块大金属板A 和B 沿竖直方向平行放置;相距为d ;两板间加有恒定电压U ;一表面涂有金属膜的乒乓球垂吊在两板之间;其质量为m ..轻推乒乓球;使之向其中一金属板运动;乒乓球与该板碰撞后返回;并与另一板碰撞;如此不断反复..假设乒乓球与两板的碰撞为非弹性碰撞;其恢复系数为e ;乒乓球与金属板接触的时间极短;并在这段时间内达到静电平衡..达到静电平衡时;乒乓球所带的电荷量q 与两极板间电势差的关系可表示为0qC U=;其中0C 为一常量..同时假设乒乓球半径远小于两金属板间距d;乒乓球上的电荷不影响金属板上的电荷分布；连接乒乓球的绳子足够长;乒乓球的运动可近似为沿水平方向的直线运动；乒乓球第一次与金属板碰撞时的初动能可忽略;空气阻力可忽略..试求：1．乒乓球运动过程中可能获得的最大动能；2．经过足够长时间后;通过外电路的平均电流..七、20分如图()a所示;十二根均匀的导线杆联成一边长为l的刚性正方体;每根导线杆的电阻均为R..该正方体在匀强磁场中绕通过其中心且与abcd面垂直的转动轴作匀速转动;角速度为ω;已知磁感应强度大小为B;方向与转动轴垂直..忽略电路的自感..当正方体转动到如图()b所示位置对角线bd与磁场方向夹角为θ时;求1．通过导线ba、ad、bc和cd的电流强度..2．为维持正方体作匀速转动所需的外力矩..八、10分空心激光束是一种在传播方向上中心光强为零的圆筒形光束..由于这一特征;它可以把某些微小粒子约束在激光束的中心部位;作为激光导管;激光镊子、光学扳手等;实现对纳米粒子、生物细胞等微小粒子的精确操控..空心激光技术目前在生物学、激光加工、原子冷却等方面得到了广泛的应用;正逐渐成为一门新兴的学科分支..产生空心激光束的基本做法是利用光学系统将一束实心的圆柱形激光转换成为一束空心的激光..给定如下光学器件：焦距为f的凸透镜;圆锥角为45︒的锥面反射镜;半径为R的球面镜中间有圆孔;如图：利用上述光学器件设计一光学系统;使得一束很细的实心圆柱入射激光转化成一束空心的出射激光;且空腔为圆柱形;半径为r..请回答如下问题：1．画出该光学系统的光路图..2．求该光学系统中锥面镜顶点到球面镜球心的距离x..一、25分填空题1．2224π4πkRk M ω-6分2．fV V u +;fV V u-4分3．11001Mg T p A γ-⎛⎫- ⎪⎝⎭6分4．617.310m s -⨯⋅;812.810m s -⨯⋅;58.410V ⨯9分 二、20分1．令m 表示物块的质量;物块在斜面上滑动的加速度()11sin cos sin cos mg mg a g mθμθθμθ-==-;1物块滑到斜面底端的速度()01221cot 4.0m/s sin ahv gh μθθ==-= 2以传输带为参照系;物块滑到传输带的初速度大小2200 5.0m/s v v V '=+=..3运动方向与传输带边缘的夹角α满足4tan 3α=.. 4物块在传输带上作减速运动;其加速大小为22mga g mμμ'==..5当物块与传输带相对静止时在传输带上运动的距离2200122v v s a gμ'''==; 6物块不超过传输带的边缘对应的最小摩擦系数2μ应满足202sin sin 2v s dgααμ''== 7因此可得202sin 0.52v gdαμ'==..82．物块对传输带的摩擦力大小202gF v v g ημημ''=⋅=; 9方向与0v '的方向相同..从地面参照系来看;传送带速度为V ;单位时间内物块对传输带所做的功cos W FV α=-;10因此负载所引起的附加功率2640W P W V η∆=-==..11考虑到无负载时电机的输出功率2000360W P I E I R =-=..12有负载时电机的输出功率为01000W P P P =+∆=..13设有负载时的工作电流为I ;则2P IE I R =-;14解之得10A I =..15评分标准：2式2分;3、4式共2分;6式2分;7式3分;8式1分;9式4分;10式2分;13式2分;15式2分.. 三、20分设轻杆的杆长为2l ;当杆与水平线的夹角为θ时;球1和球2的速度分别为1v 和2v ;杆转动的角速度为ω..因机械能守恒;有()2212110sin 2sin 222mgl mgl m v mv θθ=-++..1又因12v v l ω==;2可由1、2解得ω=3轻杆与两小球构成的系统对转轴的角动量 122L mlv mlv =+;4由角动量定律有2cos cos Lmgl mgl tθθ∆-=∆.. 5根据角加速度β的定义tωβ∆=∆; 6由2、4、5、6各式得cos 3g lθβ=.. 7当两球都未脱离轻杆时;两球都绕转轴作圆周运动;球1的切向加速度和法向加速度分别为lt a l β= 8lt a l ω=9以1N 表示沿垂直于轻杆方向球1与杆的相互作用力的大小;以1f 表示沿着轻杆方向球1与杆的相互作用力的大小;根据牛顿第二定律;有12cos 2lt mg N ma θ-=; 1012sin 2ltf mg ma θ-= 11由3、9、10、11各式得14cos 3N mg θ=.. 12 110sin 3f mg θ=.. 13对2球作同样的分析;沿垂直于轻杆方向球2与杆的相互作用力的大小2N 与沿着轻杆方向球2与杆的相互作用力的大小2f 分别为24cos 3N mg θ=; 1421sin 3f mg θ=.. 15由12、14式可知;杆与小球1、杆与小球2的最大静摩擦力相等;而13、14式表明小球1与杆的摩擦力大于小球2与杆的摩擦力;故在转动过程中;小球1与杆之间的摩擦力先达到最大静摩擦力;故小球1先滑动..设1球开始滑动时;细杆与水平线夹角为1θ;则()()1111f N θμθ=;即11103sin cos 34mg mg θμθ=; 16由16式并代入数据得1π6θ=.. 17当1θθ=时;球1开始向外滑动..由于球1的初始位置紧靠轻杆末端;球1从开始滑动到脱离细杆的时间可忽略不计;因此球1脱离细杆与水平线夹角也为1π6θ=..球1一旦脱离轻杆;因轻杆没有质量;球2与轻杆间的相互作用立即消失;此后球2只受重力作用而作斜舞女运动;注意到2、3、7各式;抛出时的初速度0v == 18初速度的方向与水平线的夹角01ππ23θθ=-=..19在球2作抛体运动的过程中;球与轻杆间虽无相互作用;但球仍套在杆上;轻杆将跟着球运动;但不会干扰小球的运动..当球离转轴的距离再次等于l 时;球2便脱离轻杆..建立如图所示的坐标系Oxy ;根据斜抛运动规律可得任意t 时刻取球2开始作抛体运动的时刻为计时起点球2的位置坐标100cos cos x l v t θθ=-+;20 21001sin sin 2y l v t gt θθ=+-;21球2脱离细杆时有222l x y =+..22利用17、18、19各式得222203l l t t t g g ⎛⎫--= ⎪ ⎪⎝⎭; 23从而解得1513l t g ⎛⎫=+ ⎪ ⎪⎝⎭.. 24此时23562156x l y l ⎧-=-⎪⎪⎨+⎪=-⎪⎩.. 25设球2脱离细杆时细杆与水平线夹角也为2θ如图;则2235cos 6x l θ-==; 262235arccos 78.26θ⎛⎫-==︒ ⎪⎪⎝⎭或1.36弧度.. 27评分标准：3式2分;7式3分;12~15式各1分;16式2分;17式1分;18式2分;19式1分;20~22式各1分;26、27式各1分.. 四、15分 解法1：以m 表示质点B 的质点;θ表示连线BC 与竖直方向的夹角;ω表示定律有转动角速度;BC f 表示BC 间排斥力的大小..根据牛顿211sin sin sin AB BC f f m AB ϕθωϕ-=;11cos cos 0AB BC f f ϕθ-=; 2222sin sin sin AC BC f f m AC ϕθωϕ+=;32cos cos 0AC BC f f ϕθ-=.. 4由1、3两式并利用2、4两式可得()()1122sin sin sin sin AB AC AB f f AC ϕϕθϕθϕ-=+.. 5考虑到几何关系()()21sin sin AB ACϕθϕθ+=- 6并利用已知AB f 和BC f 的表示式..可由5得到212sin sin a AB AC ϕϕ-⎛⎫=⎪ ⎪⎝⎭7又;由2、4式可得21cos cos AB AC f f ϕϕ=.. 8带入已知的AB f 和BC f 的表达式可得21cos cos AB ACααϕϕ=.. 9联立7、9从而有221122sin cos sin cos ααααϕϕϕϕ--=..10如果12ϕϕ≠;则意味着方程2sin cos 0C ααϕϕ--=11在π02⎛⎫ ⎪⎝⎭，区间有两个不同的解;其中C 为某一合适的常数..这要求函数2sin cos ααϕϕ-在π02⎛⎫ ⎪⎝⎭，区间不能是单调函数;也就是说sin αϕ和2cos αϕ-不能同时为单调增函数或单调减函数..因此当ϕ增大时;若sin αϕ增大;则2cos αϕ-应减小；反之;若sin αϕ减小;则2cos αϕ-应增大;故α与2α-同号..因此有0α<12 2a >..13对0a <;可知2sin cos ααϕϕ--在0ϕ=及π2时均为零;因此2sin cos ααϕ--在π02⎛⎫⎪⎝⎭，区间一定存在极值点;意味着方程11在C 合适选取的情况下必有两个或两个以上的不同解..对2a >亦然..因此条件12、13是符合题意要求的充分必要条件..评分标准：1~4式各1分;6式1分;10式6分;12、13式及其以下说明共4分.. 解法2：如图;设B 、C 间的排斥力是f ;它们受到A 的吸引力分别是AB f 、AC f ;向心力分别是1C f 、2C f ;距离A 分别是1r 、2r ；根据三角形的相似关系;有11C AB f f fr AB BD ==; 1a 22AC C f f fr AD CD==.. 2a以上两式相比可得1212C AB AC C f f r CDf r f BD==3a依题意有12AB AC f r f r α⎛⎫= ⎪⎝⎭; 4a111222sin sin C C f r EB f FC r ϕϕ==; 5a 2211cos cos r CD AF BD AE r ϕϕ==; 6a将4a~6a 代入3a 得11112222211sin cos sin cos r r r r r r αϕϕϕϕ-⎛⎫==⎪⎝⎭.. 7a由7a 得221122sin cos sin cos ααααϕϕϕϕ--=..8a之后的讨论与“参考解答1”相同.. 评分标准：考虑“参考解答1”.. 五、15分以a p 表示环境中大气的压强;则初始时装入容器的空气的压强为a p ;温度为a T ;以a V 表示其体积..当容器与冰山接触;达到平衡时;容器中空气的温度为1T ;体积减小为0V ;根据题意;空气经历的过程为等压过程;故有01aaV V T T = 1在这一过程中;容器中空气内能的增加量为()02.5a a U p V V ∆=-;2大气所考察空气做功为()0a a W p V v =--3若以Q 表示此过程中冰山传给容器中空气的热量;根据热力第一定律有Q U W=∆-.. 4由以上四式得13.5a a a a T T Q p V T ⎛⎫-= ⎪⎝⎭55式给出的Q 是负的;表示在这一过程中;实际上是容器中的空气把热量传给冰山.. 容器中空气的温度降至冰山温度后;又经一过等容升温过程;即保持体积0V 不变;温度从1T 升至环境温度a T ;并从周围环境吸热..若以1p 表示所考虑空气的压强;则有11aa p p T T = 6设喷管的体积为u ;当喷管中的气体第一次被喷出时;容器中空气的压强由1p 降到2p ；根据题目给出的条件;有()1020p V u p V -=;7即0210V u p p V -= 8喷出气体获得的动能()k11a E p p u ∆=-..9当喷管中的空气第二次喷出后;容器中空气压强由2p 降到3p ;根据题给出的条件可得032V up p V -= 10喷出气体获得的动能()k22a E p p u ∆=-..11当喷管中的空气第N 次被喷出后;容器内空气的压强由N p 降到1N p -;根据题给出的条件可得010N NV u p p V +-= 12喷出气体获得的动能()1k N a E p p u ∆=-..13如果经过N 次喷射后;容器中空气的压强降到周围大气的压强;即1N a p p +=;14这时喷气过程终止;在整过喷气过程中;喷出气体的总动能..k k12k kN E E E E =∆+∆++∆15利用8到13式;15式可化成2100010001N k a V u V u V u E p u Np u V V V -⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫---⎢⎥=++++- ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦; 1616式等号右边第1项方括号内是N 项的等比级数;故有00k 10011Na V u V E p u Np u V u V ⎛⎫-- ⎪⎝⎭=---.. 17又;根据8、10、12、14各式可得010Na V u p p V ⎛⎫-= ⎪⎝⎭; 18对18式等式两边取自然对数得01ln 1ln ap u N V p ⎛⎫-= ⎪⎝⎭.. 19因0uV ;可利用近似公式()ln 1x x +≈把19进一步化简;即01ln aV p N u p =20进而由17、18、20三式得()1k 100lna a ap E p p V p V p =-- 21将1、6代入21式;可得111k 1ln a a a a a T T T E p v T T T ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭..22根据题意;这些动能可转化成的电能为1110.451ln a a a a a T T T E p V T T T ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭..23以上讨论表明;要获得电能E ;冰山必须吸收Q -的热量;整座冰山化掉可吸收的总热量1Q mL =..24因此可产生的总电量为1mLE E Q=-.. 25将5和23带入25式;得111111ln 9701a a aaT T T T T T E mL T T -+=-; 26代入数据后有141 1.510J E =⨯27评分标准：5式3分;7式1分;9式2分;17式2分;18式1分;22式3分;25~27式各1分.. 参考解答2：以a p 表示环境中大气的压强..设融化整座冰山可使n 摩尔的空气参与如题所述的过程;且在过程()a 中体积和温度变化分别为V ∆和1a T T T ∆=-;则在此过程中这部分气体放出的热量为52a a Q p V p V =-∆-∆.. 1其中右边第一项表示大气对系统做的功;第二项表示系统内能的变化;考虑到物态方程;有()172a Q nR T T =-; 2这部分热量等于冰山融化吸收的熔解热;故因此联立2、3可得()127a mLn R T T =-..4在气体等容吸热的过程()b 中;设最后达到压强0p ;体积达到0V ;则易得1a a a T p p T =; 5 00anRT V p =6再考虑喷气过程：因为等温;在每个喷气的小过程中过后;容器内的压强增量p ∆满足00V up p p V -+∆=; 7其中0V 为过程()b 中系统的体积;p 为这个喷气过程中容器内的压强;那么喷出的气体的动能()a E p p u ∆=-;8与7联立;消去u ;得()0k a pE p p V p∆∆=--.. 9因此;做变换E dE ∆→;p dp ∆→;总的动能则为()0k 0ap a p dp E p p V p=--⎰ 10最后;据题意所获得的总的电能为k 0.45E E =;11将4、5、6、10带入11式;得11111ln 9701a a aaT T T T T T E mL T T -+=-； 12代入数据后有141.510J E =⨯..13评分标准：参考“参考解答1”的评分标准..1．根据题意;乒乓球与金属板第一次碰撞前其动能和速度分别为10v =2刚碰后;乒乓球带的电荷量 0q C U =3其动能和速度分别为k10E '= 410v '= 5此后在电场力作用下乒乓球向另一金属板加速运动..当它到达另一金属板;与金属板第二次碰撞前其动能为k2k2E E qU '=+ 6注意到3、4式有2k20E C U =7与金属板第二次碰撞前的速度为2v =8第二次碰撞后的速度和动能分别22v ev '= 9 2k2212E mv ''= 10由9、10式得2k2k2E e E '= 11乒乓球与金属板第三次撞前动能为k2k2E E qU '=+ 12由3、711、12式得 ()2k301E e C U 2=+15乒乓球与金属板第三次碰撞前速度1v =16乒乓球与金属板第三次碰撞后的速度和动能分别为33v ev '= 17 3k33k E e E '= 18乒乓球与金属板四次碰撞前的动能k4k3E E qU '=+ 19由3、15、18、19式得 ()242k401E e e C U =++20乒乓球与金属板第四次碰撞前速度为4v =21乒乓球与金属板第四次碰撞后的速度和动能分别为44v ev '= 22 2k4k4E e E '= 23以此类推;可得乒乓球与金属板第n 次碰撞前、后的动能分别为()2222kn 01n E e e C U -⎡⎤=+++⎣⎦ 24 ()222222kn01n E e e eC U -⎡⎤'=++⎣⎦25即()212kn 0211n e E C U e--=- 26 ()2122ln211n e eE C U e -⎡⎤-⎣⎦'=-27对非弹性碰撞;1e <;可由以上两式看出kn E 和knE '均随碰撞次数单调递增..当n →∞时有 2k?0211E C U e=- 2822k 021e E C U e∞'=- 29乒乓球运动过程中达到的最大动能应与金属板碰撞前的极限动能;即2kmax k 0211E E C U e∞==- 302．经过足够长时间后亦即n →∞时;乒乓球在某一次与金属板碰撞后和下一次碰撞前的速度分别为v ∞'=31v ∞ 32此间时间间隔2dT v v ∞∞='+ 33因此可得;通过外电路的平均电流强度q I T= 34由31、32、33、34各式得I =35评分标准：26、27式或28、29式共8分;30式2分;31~33式各1分;35式2分.. 七、 参考答案1：1．a a '和cc'中的感应电动势为21sin a a cc E E εωθ''===1b b '和dd '中的感应电动势为22cos 2b b dd εεεωθ''===2根据电路的对称性可知1ba a b d c cd I I I I I '''''====;2ad d a c b bc I I I I I ''''====3根据基耳霍夫第一定律;有12aa c c I I I I ''==- 4 12b b dd I I I I ''==+5根据基耳霍夫第二定律;有11121aa bb I R I R I R I R εε''+++=- 6 1221dd ad I R I R I R I R εε'++-=+7 ()212cos sin 8bc ad Bl I I I Rωθθ===-8 ()222cos sin 8adbc Bl I I I Rωθθ===+92．当正方体转动到任意位置对角线db 与磁场夹角为任意θ时;通过a a '、cc ';b b '、dd '的电流22sin 4a a ad ba Bl I I I R ωθ'=-=1022sin 44cc bc cd Bl I I I ωθ'=-= 11 22cos 4b b ba bc BI I I I R ωθ'=+= 12 22cos 4dd ad cd Bl I I I Rωθ'=+= 13为维持正方体作匀速转动所需的外力矩等于磁场对电路作用的合力矩;即a a cc a a F F BlI '''==;b b dd b b F F BlI '''==14222sin 2cos 22a ab b M F l F l θθ''=+ 15将11~14代入15;得242B l M Rω=.. 16评分标准：1、2式共2分;4、5式共4分;6、7式共4分;10~13式共2分;14式1分;15式2分;16式1分.. 参考解答2：1．a a '和cc '中的感应电动势为22sin 2a a cc Bl εεωθ''==1bb b '和dd '中的感应电动势为22cos 2b b dd Bl εεωθ''==2b先计算b b ε'和dd ε'单独存在a a ε'和cc ε'短路时流过各支路的电流..若将a a '和cc '断开;则等效电路如图所示;则通过b b '和dd '电流()()2112cos 44b b dd b b dd Bl I I R Rεεωθ''''+=== 3b通过ba 、ad 、bc 和cd 的电流强度()()()()2111112cos 28bd ad cdb b Bl I I I I Rωθ'==== 4b根据电路的对称性;此时a '、a 之间;c 、c '之间的电势差0a a cc U U ''==5b由此连接a a '和cc '后流过a a '和cc '的电流..()()110aa cc I I ''==6b因此连接a a '和cc '不影响ba 和ad 中的电流.. 支路的电流..再计算a a ε'和cc ε'单独存在b b ε'和dd ε'短路时流过各若将b b '和dd '断开;等效短路时如图所示..采用与上述一样的方法;可得a a ε'和cc ε'单独存在时流进a a '和cc '电流()()2222sin 4a a cc Bl I I Rωθ''== 7b通过ba 、ad 、bc 和cd 的电流()()2222sin 8ba cd Bl I I R ωθ==- 8b()()2222sin 8ad bcBl I I Rωθ== 9b此时b '、b 之间和d 、d '之间的电势差0b b dd U U ''==;由此连接b b '和dd '后流过b b '和dd '的电流()()220b b dd I I ''==10b因此连接bb '和dd '不影响各支路中的电流..根据叠加原理;ba 、ad 、bc 和cd 的电流强度；()()()212cos sin 8ba ba baBl I I I R ωθθ=+=- 11b()())12cos sin ad ad ad I I I θθ=+=+ 12b()())12cos sin bc bc bc I I I θθ=+=+ 13b()())12cos sin cd cd cd I I I θθ=+=- 14b 2．与“参考解答1”相同..评分标准：参考“参考解答1”的评分标准..八、参考解答：1．光路图如下;指出被球面镜反射的光线汇累于凸透镜的焦点..2．参照所给光路图;可知CO x =;设CAO a =∠;有如下几何关系： sin x R α=; 1()cot 2r f α=2 两式联立;可求得1sin arctan 2f x R r ⎛⎫= ⎪⎝⎭.. 3评分标准：正确画出光路图5分;3式5分..。