全国高中物理奥林匹克竞赛试卷及答案
2024全国高中物理竞赛试题

选择题:关于物体的运动,下列说法正确的是:A. 物体速度变化量大,其加速度一定大B. 物体有加速度,其速度一定增加C. 物体的速度为零时,其加速度可能不为零(正确答案)D. 物体加速度的方向一定与速度方向相同下列关于力的说法中,正确的是:A. 力的产生离不开施力物体,但可以没有受力物体B. 物体受到力的作用,其运动状态一定改变C. 只有直接接触的物体间才有力的作用D. 力是改变物体运动状态的原因(正确答案)关于牛顿运动定律,下列说法正确的是:A. 牛顿第一定律是牛顿第二定律在物体不受外力时的特例B. 物体所受合外力方向与速度方向相同时,物体一定做加速直线运动(正确答案)C. 牛顿第三定律表明作用力和反作用力大小相等,因此它们产生的效果一定相互抵消D. 惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大关于曲线运动,下列说法正确的是:A. 曲线运动一定是变速运动(正确答案)B. 曲线运动的速度方向可能不变C. 曲线运动的速度大小一定变化D. 曲线运动的加速度一定变化关于万有引力定律,下列说法正确的是:A. 万有引力定律只适用于天体间的相互作用B. 物体间的万有引力与它们的质量成正比,与它们之间的距离成反比(正确答案)C. 万有引力定律是由开普勒发现的D. 万有引力定律适用于一切物体间的相互作用(正确答案)关于电场和磁场,下列说法正确的是:A. 电场线和磁感线都是闭合曲线B. 电场线和磁感线都可能相交C. 电场线和磁感线都是用来形象描述场的假想线,实际并不存在(正确答案)D. 电场线和磁感线都可能不存在关于电磁感应,下列说法正确的是:A. 只要导体在磁场中运动,就一定会产生感应电流B. 感应电流的磁场总是阻碍原磁场的变化(正确答案)C. 感应电流的磁场总是与原磁场方向相反D. 感应电流的磁场总是与原磁场方向相同关于光的本性,下列说法正确的是:A. 光具有波动性,又具有粒子性(正确答案)B. 光在传播时往往表现出波动性,而在与物质相互作用时往往表现出粒子性(正确答案)C. 频率越大的光,其粒子性越显著D. 频率越大的光,其波动性越显著关于原子和原子核,下列说法正确的是:A. 原子核能发生β衰变说明原子核内存在电子B. 放射性元素的半衰期随温度的升高而变短(正确答案)C. 氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时只会辐射出两种不同频率的光D. 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量(正确答案)。
物理高中竞赛试题及答案

物理高中竞赛试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 一个物体以初速度v0从斜面顶端开始下滑,斜面与水平面的夹角为θ,假设物体与斜面间的摩擦系数为μ,不考虑空气阻力,物体下滑的加速度大小为:A. gsinθB. gcosθC. g(sinθ - μcosθ)D. g(sinθ + μcosθ)2. 一个点电荷Q在电场中受到的电场力为F,若将电荷量增加到2Q,电场力变为:A. 2FB. 4FC. F/2D. F3. 一个质量为m的物体以速度v在水平面上做匀速直线运动,若施加一个与运动方向相反的力F,使其减速至静止,若物体与地面间的摩擦系数为μ,则减速过程中的加速度大小为:A. F/mB. μgC. (F + μmg)/mD. (F - μmg)/m4. 一个单摆的摆长为L,摆球质量为m,单摆做简谐运动时,其周期T与摆长L的关系为:A. T = 2π√(L/g)B. T = 2π√(g/L)C. T = 2π√(L^2/g)D. T = 2πL/g5. 一个平行板电容器,板间距离为d,板面积为S,两板间电势差为U,若保持电势差不变,将板间距离增加到2d,则电容器的电容C变化为:A. 变为原来的1/2B. 变为原来的2倍C. 保持不变D. 变为原来的4倍6. 一个质量为m的物体从高度h处自由落体,忽略空气阻力,落地时的速度v与高度h的关系为:A. v = √(2gh)B. v = √(gh)C. v = 2ghD. v = gh7. 一个理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,气体体积变化量△V与温度变化量△T的关系为:A. △V与△T成正比B. △V与△T成反比C. △V与△T无关D. △V与△T的平方成正比8. 一个光波的波长为λ,频率为f,光速为c,则光波的能量E 与波长λ的关系为:A. E与λ成正比B. E与λ成反比C. E与λ无关D. E与λ的平方成正比9. 一个均匀带电球体的半径为R,球心处的电场强度为:A. 0B. kQ/R^2C. kQ/RD. kQ/R^310. 一个物体在磁场中受到的磁力大小为F,若将物体的速度增加到原来的2倍,而磁场强度保持不变,则磁力大小变为:A. 2FB. 4FC. F/2D. F二、填空题(每题4分,共20分)11. 根据牛顿第二定律,物体的加速度a与作用力F和物体质量m的关系为:_________。
高中物理竞赛试题及答案

高中物理竞赛试题及答案一、选择题(每题5分,共40分)1. 一个物体从静止开始,以加速度a=2m/s²做匀加速直线运动,经过时间t=3s,其位移s是多少?A. 9mB. 12mC. 18mD. 24m2. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,摩擦系数为μ,求物体的加速度a。
A. F/mB. (F-μmg)/mC. μgD. F/(2m)3. 一个电子在电场中受到的电场力F=qE,其中q是电子的电荷量,E 是电场强度。
如果电子的初速度为v₀,那么电子在电场中做匀速直线运动的条件是什么?A. qE = mv₀²/2B. qE = mv₀C. qE = 0D. qE = mv₀²4. 一个质量为m的物体从高度h自由落下,忽略空气阻力,经过时间t时的速度v是多少?A. v = gtB. v = √(2gh)C. v = √(gh)D. v = 2gh5. 两个相同的弹簧,将它们串联起来,挂在天花板上,然后在下方挂一个质量为m的物体,求弹簧的伸长量。
A. mg/2kB. mg/kC. 2mg/kD. mg/k - m6. 一个质量为m的物体在光滑的水平面上,受到一个恒定的水平力F,求物体经过时间t后的速度v。
A. v = F/mB. v = F*t/mC. v = √(2Ft)D. v = √(Ft/m)7. 一个物体在水平面上以初速度v₀开始做匀减速直线运动,加速度大小为a,求物体在时间t内通过的位移s。
A. v₀t - 1/2at²B. v₀²/2aC. v₀t + 1/2at²D. v₀²/2a - 1/2at²8. 一个质量为m的物体在竖直方向上做自由落体运动,经过时间t时,其动能Ek是多少?A. 1/2mv₀²B. 1/2mgt²C. mg*tD. 1/2mgt二、计算题(每题15分,共60分)1. 一个质量为2kg的物体,在水平面上以10m/s²的加速度加速运动,如果物体与地面之间的摩擦系数为0.05,求作用在物体上的水平拉力F。
高中物理奥赛试题及答案

高中物理奥赛试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上受到一个与水平方向成30°角的斜向上的拉力F作用,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.5,若物体恰好做匀速直线运动,则拉力F的大小为:A. 10NB. 20NC. 30ND. 40N答案:C2. 一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面倾角为θ,动摩擦因数为μ,求物体到达斜面底端时的速度大小。
A. √(2gh(1-μsinθ))B. √(2gh(1+μsinθ))C. √(2gh(1-μcosθ))D. √(2gh(1+μcosθ))答案:A3. 一个半径为R的均匀带电球体,其电荷总量为Q,求球体内部距离球心r处的电场强度。
A. 0B. kQ/r^2C. kQ/R^2D. kQ(3R^2-r^2)/R^3答案:A4. 一个点电荷q在电场中受到的电场力为F,若将该电荷移动到距离原位置2倍远的地方,求此时该电荷受到的电场力大小。
A. F/4B. F/2C. 2FD. 4F答案:B5. 一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,若斜面倾角为θ,求物体到达斜面底端时的动能。
A. mgh(1-μsinθ)B. mgh(1+μsinθ)C. mgh(1-μcosθ)D. mgh(1+μcosθ)答案:A6. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平拉力作用,物体与水平面之间的动摩擦因数为μ,求物体的加速度大小。
A. (F-μmg)/mB. (F+μmg)/mC. (F-μmg)/2mD. (F+μmg)/2m答案:A7. 一个质量为m的物体从高度为h的斜面顶端由静止开始下滑,斜面倾角为θ,动摩擦因数为μ,求物体到达斜面底端时的位移。
A. h/sinθB. h/cosθC. h/tanθD. h/√(1+tan^2θ)答案:D8. 一个半径为R的均匀带电球体,其电荷总量为Q,求球体外部距离球心r处的电场强度。
高中的物理竞赛试题及答案

高中的物理竞赛试题及答案高中物理竞赛试题一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后速度达到4m/s。
求物体的加速度。
A. 0.5 m/s²B. 1 m/s²C. 2 m/s²D. 4 m/s²2. 两个质量分别为m1和m2的物体,通过一根轻绳连接并悬挂在无摩擦的定滑轮上。
如果m1 > m2,系统将如何运动?A. 系统静止不动B. 系统加速下降C. 系统加速上升D. 系统减速上升3. 一个电子在电场中受到的电场力大小为F,如果电场强度增加到原来的两倍,电子受到的电场力将如何变化?A. 保持不变B. 增加到原来的两倍C. 增加到原来的四倍D. 增加到原来的八倍4. 一个物体在水平面上以初速度v0开始滑行,摩擦系数为μ。
求物体停止滑行所需的时间。
A. 无法确定B. \( \frac{v_0}{\mu g} \)C. \( \frac{v_0}{\sqrt{\mu g}} \)D. \( \sqrt{\frac{v_0}{\mu g}} \)5. 一个弹簧振子的振动周期为T,当振幅减半时,振动周期将如何变化?A. 保持不变B. 减半C. 增加到原来的两倍D. 增加到原来的四倍6. 一个点电荷Q产生电场的强度在距离r处为E,当距离增加到2r时,电场强度将如何变化?A. 保持不变B. 减半C. 增加到原来的两倍D. 增加到原来的四倍7. 一个物体在竖直方向上做自由落体运动,忽略空气阻力。
经过时间t后,物体的速度和位移分别是多少?A. 速度v=gt,位移s=1/2gt²B. 速度v=2gt,位移s=gt²C. 速度v=gt,位移s=gt²D. 速度v=2gt,位移s=2gt8. 一个物体从高度h自由落下,不计空气阻力。
求物体落地时的速度。
A. \( \sqrt{2gh} \)B. \( \sqrt{gh} \)C. \( 2\sqrt{gh} \)D. \( \sqrt{h/g} \)9. 一个物体在水平面上以初速度v0开始滑行,经过时间t后,其速度变为v。
高中物理竞赛题(含答案)

高中物理竞赛题(含答案)高中物理竞赛题(含答案)一、选择题1. 以下哪个量纲与能量相同?A. 动量B. 功C. 功率D. 力答案:B. 功2. 以下哪个力不属于保守力?A. 弹簧力B. 重力C. 摩擦力D. 电场力答案:C. 摩擦力3. 一块物体在重力作用下自由下落,下列哪个物理量不随时间变化?A. 动能B. 动量C. 速度D. 位移答案:B. 动量4. 在以下哪个条件下,物体落地时速度为零?A. 重力作用下自由下落B. 匀加速直线运动C. 抛体运动D. 飞机减速降落答案:B. 匀加速直线运动5. 下列哪个现象可以说明动量守恒定律?A. 质点在外力作用下保持做直线运动B. 物体上升时速度减小C. 原地旋转的溜冰运动员脚迅速收回臂伸直D. 跳板跳高运动员下降时肌肉突然放松答案:C. 原地旋转的溜冰运动员脚迅速收回臂伸直二、填空题1. 单个质点的能量守恒定律表达式为________。
答案:E1 + K1 + U1 = E2 + K2 + U22. 一个质量为2.0 kg的物体从静止开始下滑,下滑的最后速度为4.0 m/s,物体下滑的高度为5.0 m,重力加速度为9.8 m/s²,摩擦力大小为2.0 N,那么物体所受到的摩擦力的摩擦因数为________。
答案:0.53. 在太阳系中,地球和太阳之间的引力为F,地球和月球之间的引力为f。
已知太阳质量为地球质量的300000倍,月球质量为地球质量的0.012倍。
下列哪个关系式成立?A. F = 300,000fB. F = 0.012fC. F = 300,000²fD. F = 0.012²f答案:A. F = 300,000f4. 一个质点从A点沿一固定的能量守恒定律表达式为E1 + K1 + U1 = E2 + K2 + U2路径运动到B点,以下哪个表达式正确?A. E1 + K1 + U1 = E2 + K2 + U2 + WB. E1 + K1 + U1 = E2 + K2 + U2 - WC. K1 + U1 = K2 + U2D. E1 - E2 = U2 - U1答案:D. E1 - E2 = U2 - U1三、解答题1. 一个木块沿水平面内的光滑竖直墙壁从静止开始下滑,当木块下滑一段距离后,由于摩擦力的作用,木块的速度减小。
全国物理竞赛试题及答案高中

全国物理竞赛试题及答案高中一、选择题(每题5分,共20分)1. 一个质量为m的物体从静止开始下落,忽略空气阻力,经过时间t 后,物体的速度大小为:A. gtB. gt^2C. √(gt)D. √(gt^2)2. 根据牛顿第三定律,以下哪对力是作用力和反作用力:A. 人推墙的力和墙对人的力B. 地球对月球的引力和月球对地球的引力C. 运动员投掷铅球时,铅球的重力和运动员的支持力D. 运动员跳高时,运动员对地面的压力和地面对人的支持力3. 一个弹簧振子做简谐运动,振幅为A,周期为T,那么振子在一周期内通过的总路程为:A. 4AB. 2AC. 8AD. 6A4. 一个物体在水平面上以初速度v0开始做匀减速直线运动,直到停止。
已知物体与水平面之间的动摩擦因数为μ,求物体滑行的距离:A. v0^2 / (2μg)B. v0^2 / (μg)C. 2v0^2 / (μg)D. μg * v0二、填空题(每空3分,共15分)1. 根据欧姆定律,电阻R两端的电压U和通过电阻的电流I的关系是:U = _______。
2. 一个物体从高度h自由下落,其下落过程中重力势能的减少量等于_______。
3. 电磁波的波速在真空中为_______,是光速。
4. 根据能量守恒定律,一个完全非弹性碰撞中,碰撞前后动能的_______。
5. 根据麦克斯韦方程组,变化的磁场会产生_______。
三、计算题(每题10分,共30分)1. 一个质量为2kg的物体被放在水平面上,受到一个水平方向的力F=10N。
求物体在5秒内移动的距离。
2. 一个单摆的摆长为1m,摆角为5°,求单摆完成一次全摆动所需的时间。
3. 一个电路由一个电源电压为12V,一个电阻R=6Ω,一个电容C=10μF组成。
求在充电5分钟后,电容两端的电压。
四、论述题(共35分)1. 论述牛顿运动定律在日常生活中的应用,并给出两个具体的例子。
(15分)2. 描述并解释电磁感应现象,并给出一个电磁感应在现代科技中的应用实例。
2024高中物理竞赛初赛试题

选择题题目:关于物体的运动状态与所受合外力的关系,下列说法正确的是:A. 物体做匀速直线运动时,所受合外力一定为零B. 物体做曲线运动时,所受合外力一定变化C. 物体做匀变速运动时,所受合外力一定恒定D. 物体做匀速圆周运动时,所受合外力方向一定指向圆心(正确答案)题目:关于电场和磁场,下列说法正确的是:A. 电场线和磁感线都是闭合曲线B. 电场和磁场都能对放入其中的电荷产生力的作用C. 电场和磁场都是客观存在的特殊物质形态(正确答案)D. 电场线和磁感线的疏密都表示场的强弱题目:关于光的传播和性质,下列说法正确的是:A. 光在真空中传播的速度是变化的B. 光的干涉和衍射现象说明光具有波动性(正确答案)C. 光的偏振现象说明光是纵波D. 光从一种介质进入另一种介质时,频率一定改变题目:关于原子物理的基础知识,下列说法正确的是:A. 原子核由质子和中子组成,质子和中子都是不可再分的粒子B.ββ衰变是原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子的过程(正确答案)C. 放射性元素的半衰期是指大量该元素原子核衰变的统计规律,对单个原子核没有意义D. 氢原子光谱的巴尔末系是连续光谱题目:关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是:A. 一定质量的理想气体,温度升高时,内能增大(正确答案)B. 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体C. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加D. 分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而增大题目:关于电磁感应现象,下列说法正确的是:A. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就会产生感应电流(正确答案)B. 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化C. 感应电流的磁场方向与引起感应电流的磁场方向一定相反D. 感应电动势的大小与线圈的匝数无关题目:关于机械波和振动,下列说法正确的是:A. 机械波的传播速度与介质的性质有关(正确答案)B. 质点的振动方向与波的传播方向在同一直线上的波,叫作横波C. 波在传播过程中,质点不会随波迁移D. 振动在介质中传播时,介质中的质点都做受迫振动题目:关于相对论和量子物理,下列说法正确的是:A. 经典力学只适用于宏观、低速、弱引力的领域B. 相对论认为,高速运动的物体,其长度会变短(正确答案)C. 量子力学能够解释所有物理现象D. 普朗克提出了光子说,解释了光电效应现象题目:关于电路和电磁感应的综合应用,下列说法正确的是:A. 在自感现象中,自感电动势总是阻碍原电流的变化B. 日光灯在正常发光时,启动器处于导通状态C. 变压器的工作原理是电磁感应现象(正确答案)D. 交流发电机发出的电能全部是机械能转化而来的。
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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<m A的条件下,m B越大,碰后B球的动量越大
二、填空题.把答案填在题中的横线上.只要给出结果,不需写出求得结果的过程.
6.(10分)用国家标准一级螺旋测微器(直标度尺最小分度为0. 5mm,丝杆螺距为0.5mm,套管上分为50格刻度)测量小球直径.测微器的初读数如图(a)历示,其值为______mm,测量时如图(b)所示,其值为_______mm,测得小球直径d=____________________mm.
7.(10分)为了缓解城市交通拥堵问题,杭州交通部门在禁止行人步行
的十字路口增设“直行待行区”(行人可从天桥或地下过道过马路),如
图所示,当其他车道的车辆右拐时,直行道上的车辆可以提前进入“直
行待行区”;当直行绿灯亮起时,可从“直行待行区”直行通过十字路
口.假设某十字路口限速50km/h,“直行待行区”的长度为12m,从提
示进入“直行待行区”到直行绿灯亮起的时间为4s.如果某汽车司机看到
上述提示时立即从停车线由静止开始匀加速直线运动,运动到“直行待
行区”的前端虚线处正好直行绿灯亮起,汽车总质量为1. 5t,汽车运动
中受到的阻力恒为车重的0.1倍,则该汽车的行驶加速度为________;
在这4s内汽车发动机所做的功为___________。
(重力加速度大小取10m/s2)
8.(10分)如图所示,两个薄透镜L1和L2共轴放置.已知L1的焦距f1=f,L2的
焦距f2=-f,两透镜间的距离也是f,小物体位于物面P上,物距u1=3f
(1)小物体经过这两个透镜成的像在L2的__________边,到L2的距离为
______________,是__________像(填“实”或“虚”)、____________像(填“正”
或“倒”),放大率为_ ____.
(2)现把两个透镜位置调换,若还要使给定的原物体在原像处成像,两透镜作为整体应沿光轴向
_____________边移动距离______________这个新的像是____________像(填“实”或“虚”)、____________像(填“正”或“倒”),放大率为______________________
9.(10分)图中所示的气缸壁是绝热的.缸内隔板A是导热的,它固定在缸壁上.活
塞B是绝热的,它与缸壁的接触是光滑的,但不漏气.B的上方为大气.A与B之间以及
A与缸底之间都盛有n mol的同种理想气体.系统在开始时处于平衡状态,现通过电
炉丝E对气体缓慢加热.在加热过程中,A、B之间的气体经历_________过程,A以
下气体经历________过程;气体温度每上升1K,A、B之间的气体吸收的热量与A以
下气体净吸收的热量之差等于_____________.已知普适气体常量为R.
10.(10分)宇宙空间某区域有一磁感应强度大小为B=1.0 x10-9T的均匀磁场,现有一电子绕磁力线做螺旋运动.该电子绕磁力线旋转一圈所需的时间间隔为______________s;若该电子沿磁场方向的运动速度为1.0×10-2c(c为真空中光速的大小),则它在沿磁场方向前进1.0×10-3光年的过程中,绕磁力线转了_________圈.已知电子电荷量为1. 60×10-19C.电子质量为9.11×10-31kg.
三、计算题.计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后结果的不能得分.有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位.
11.(15分)如图所示,一水平放置的厚度为t折射率为n的平行玻璃砖,下表面镀银(成反射镜).一物点A位于玻璃砖的上方距玻璃砖的上表面为h处.观察者在A点附近看到了A点的像,A点的像到A点的距离等于多少?不考虑光经玻璃砖上表面的反射.
12.(20分)通常电容器两极板间有多层电介质,并有漏电现象.为了探究其规律性,采用如图所示的简单模型.电容器的两极板面积均为A,其间充有两层电介质1和2,第1层电介质的介电常数、电导率(即电阻率的倒数)和厚度分别为ε1σ1和d1,第2层电介质的则为ε2σ2和d2.现在两极板加一直流电压U,电容器处于稳定状态.
(1)画出等效电路图;
(2)计算两层电介质所损耗的功率;
(3)计算两介质交界面处的净电荷量;
提示:充满漏电电介质的电容器可视为一不漏电电介质的理想电容和一纯电阻的并联电路.
13.(20分)如图所示,一绝缘容器内部为立方体空腔,其长和宽分别为a和b,厚度为d,其两侧等高处装有两根与大气相通的玻璃管(可用来测量液体两侧的压强差).容器内装满密度为ρ的导电液体,容器上下两端装有铂电极A和C,这样就构成了一个液体电阻.该液体电阻置于一方向与容器的厚度方向平行的均匀恒定的磁感应强度为B的磁场中,并通过开关K接在一电动势为ε内阻为r的电池的两端.闭合开关.若稳定时两侧玻璃管中液面的高度差为h,求导电液体的电导率σ重力加速度大小为g.
14.(20分)1 mol的理想气体经历一循环过程1 -2 -3 -1,如p-T图示所示,过程1-2是等压过程,过程3 -1是通过p-T图原点的直线上的一段,描述过程2-3的方程为
c1p2+ c2p = T
式中c1和c2都是待定的常量,p和T分别是气体的压强和绝对温度.已知,气体在状态1的压强、绝对温度分别为P1和T1,气体在状态2的绝对温度以及在状态3的压强和绝对温度分别为T2以及p3和T3.气体常量R也是已知的.
(1)求常量c1和c2的值;
(2)将过程1-2 -3 -1在p-v图示上表示出来;
(3)求该气体在一次循环过程中对外做的总功.
15.(20分)一个ω介子飞行时衰变成静止质量均为m的三个π介子,这三个π介子的动量共面,已知:衰变前后介子运动的速度都远小于光在真空中的速度c;衰变后的三个π介子的动能分别为T1、T2和T3,且第一、二个π介子飞行方向之间的夹角为θ1,第二、三个π介子飞行方向之间的夹角为θ2(如图所示);介子的动能等于介子的能量与其静止时的能量(即其静止质量与c2的乘积)之差,求ω介子在衰变前的瞬间
的飞行方向(用其飞行方向与衰变后的第二个介子的飞行方向的夹角即图中的φ角表示)及其静止质量.
16.(25分)一圆盘沿顺时针方向绕过圆盘中心O并与盘面垂直的固定水平转轴以匀角速度ω=4. 43rad/s转动.圆盘半径r=1.00m,圆盘正上方有一水平天花板.设圆盘边缘各处始终有水滴被甩出,现发现天花板上只有一点处有水.取重力加速度大小g=9. 80m/s2.求
(1)天花板相对于圆盘中心轴O点的高度;
(2)天花板上有水的那一点的位置坐标.。