物理竞赛题:《电场》
物理竞赛之电磁学

大学物理竞赛—电磁学题目训练知识点罗列1、电场和磁场的计算2、电能和磁能的计算3、有电解质和磁介质存在的情况4、电容器的电容和螺线管的自感互感5、静电场力和磁场力的计算6、动生电动势和感生电动势的计算例1:如图,两边为电导率很大的导体,中间两层是电导率分别为和的均匀导电介质,它们的厚度分别为d 1和d 2,导体的横截面积为S ,流过的电流为I 。
求:(1)两层导电介质中的电场强度;(2)每层导电介质两端的电势差。
1σ2σ12σσ12d d IISIjE σσ==SIE 11σ=SIE 22σ=SId d E U 11111σ==SId d E U 22222σ==解:(1)由欧姆定律的微分形式,有:于是:(2)根据电势的定义可得:解:例2一半径为的半球形电极埋在大地里,大地视为均匀的导电介质,其电导率为,求接地电阻。
rI1r 2r 跨步电压若通有电流I ,求半径为,两个球面的电压。
1r 2r σr 2d 1d 22rrr R R r rσπσπ∞∞===⎰⎰221112212d 111d ()22r r r r r R R r r r σπσπ===-⎰⎰12121211()2I V V IR r r σπ-==-211212111d ()2r r V V E r r r σπ-==-⎰另一种解法:j Eσ=22I j rπ=22I E rπσ⇒=rI1r 2r例3 两根长直导线沿半径方向引到铁环上A 、B 两点,并与很远的电源相连,如图所示。
求:环中心的磁感应强度。
A BI I OABI OI l 21l 21⎰B I 10d l m π40r 2=1l 1解:==I 1I 2R 2R 1l 2l 1=B =B 1B 2⎰B I 20d l m π40r 2=2l 2I l =I 21l 21其他几种变化:AoB:0=B O 处环心IO R⎪⎭⎫⎝⎛-=πI m 11200R B IO R⎪⎭⎫⎝⎛+=πI m 11200R B1IIabco2≠B12IIoab=B12abcdoII=B例4 半径为R 的木球上绕有细导线,所绕线圈很紧密,相邻的线圈彼此平行地靠着,以单层盖住半个球面,共有N 匝。
全国高中物理竞赛静电场训练题答案

1、一半圆均匀带电,电荷线密度为>0,试求该半圆圆心处的场强。
解:我们采用微元法,如图所示,设半圆半径为,微元所对圆心角为,在点的场强为而则根据对称性,半圆上各个微元在点场强的y轴方向分量互相抵消。
点处场强为各个在x轴上分量的和也可表为2、证明:在静电场中没有电荷分布的地方,如果电场线相互平行,则电场强度的大小必处处相等。
解:电场线的性质都可由高斯定理和安培环路定理推出,故此处,可考虑用这两个定理。
先证明同一场线上不同地方的场强相同。
如图(a),取一圆柱面形高斯面,其轴与平行,长,截面积足够小,则可认为上各点电场相同。
因空间无电荷,由高斯定理得其中,分别为圆柱两端面上的场强。
再证明不同电场线上的场强相同。
如图(b),取安培环路为。
、均垂直于电力线,且、的长度足够小,则可认为、段上的场强为定值,分别为,。
由安培环路定理得综上,即可得题中所述场确定为匀强场。
注意,若场区有电荷存在,则即使电场线平行,也不会为匀强场。
电场线可在电荷处中断。
如图(c)。
3、在点电荷的电场中,放入一个半径为的接地导体球,从到导体球球心的距离为,求导体球对的作用力。
解:如图所示,根据对称性,肯定在或其延长线上,设到的距离为,对导体球表面上任意一点A而言,它的电势应该由和的电势叠加而成,由因为导体接地,所以有设为原点,为轴,A点的坐标为,则有因为A点位于球心在原点的球面上,、的一次项及常数项都应该是零,于是有可解得和而“电像”和感应电荷是等效的。
这样,就可以很容易地用库仑定律求得感应电荷对作用力(即导体球对的作用力)的大小为方向指向方向。
4、半径分别为和的两个同心半球面相对放置,如图所示。
两个半球面均匀带电,电荷面密度分别为和。
求大半球面的直径AOB上电势的分布。
解:半径为的均匀带电球壳内部电势为,外部电势为。
这道题目要解决两个问题:(1)半球壳的电势是多少?(2)两个半球壳的电势如何叠加?完整的半径为的球壳在AOB上产生的电势为鉴于对称性,半个球面对的贡献必为1/2,因此,它在AOB上产生的电势应为完整的半径为的球壳在AOB上离距离小于的范围内(即图中的COD段)的电势为在AOB上,离的距离大于的范围内的电势为半球的贡献同样必为和的1/2。
物理竞赛练习题 电磁学

物理竞赛练习题《电场》班级____________座号_____________姓名_______________1、半径为R的均匀带电半球面,电荷面密度为σ,求球心处的电场强度。
2、有一均匀带电球体,半径为R,球心为P,单位体积内带电量为ρ,现在球体内挖一球形空腔,空腔的球心为S,半径为R/2,如图所示,今有一带电量为q,质量为m的质点自L点(LS⊥PS)由静止开始沿空腔内壁滑动,不计摩擦和质点的重力,求质点滑动中速度的最大值。
3、在-d ≤x ≤d 的空间区域内,电荷密度ρ>0为常量,其他区域均为真空。
若在x =2d 处将质量为m 、电量为q (q <0)的带电质点自静止释放。
试问经多长时间它能到达x =0的位置。
4、一个质量为M 的绝缘小车,静止在光滑水平面上,在小车的光滑板面上放一个质量为m 、带电量为+q 的带电小物体(可视为质点),小车质量与物块质量之比M :m =7:1,物块距小车右端挡板距离为l ,小车车长为L ,且L =1.5l 。
如图所示,现沿平行于车身方向加一电场强度为E 的水平向右的匀强电场,带电小物块由静止开始向右运动,之后与小车右挡板相碰,碰后小车速度大小为碰前物块速度大小的1/4。
设小物块滑动过程中及其与小车相碰过程中,小物块带电量不变。
(1)通过分析与计算说明,碰撞后滑块能否滑出小车的车身?(2)若能滑出,求由小物块开始运动至滑出时电场力对小物块所做的功;若不能滑出,求小物块从开始运动至第二次碰撞时电场力对小物块所做的功。
E物理竞赛练习题 《电势和电势差》班级____________座号_____________姓名_______________1、两个电量均为q =3.0×10-8C 的小球,分别固定在两根不导电杆的一端,用不导电的线系住这两端。
将两杆的另一端固定在公共转轴O 上,使两杆可以绕O 轴在图面上做无摩擦地转动,线和两杆长度均为l =5.0cm 。
2020年高中物理竞赛(电磁学)静电场和稳恒电场(含真题练习题):导体壳和静电屏蔽(共17张PPT)

接地时 4 0 a点 1 2 3 0
2 0 2 0 2 0 b点 1 2 3 0
2 0 2 0 2 0
1 A 2 3 B
a
E3 E2 E1
A板 1S 2S Q
1 2 3
b
电荷分布
E1 E2 E3
1 0
2
3
Q S
A
B
电荷分布 1 0
2
3
Q S
1 A 2 3 B
4 0r 2
r R1 R2 r R3 R1 r R2 r R3
Q q
场
强 分
E
布
0 r R1 R2 r R3
q q
q
4 0r 2
R1 r R2 B
A R1 R2 O R3
4 0r 2
r R3
球心的电势
R1
R2
R3
uo E • dr Edr Edr Edr Edr
2020高中物理学奥林匹克竞赛
电磁学篇[基础版] (含往年物理竞赛真题练习)
二、导体壳和静电屏蔽
1、空腔内无带电体的情况
腔体内表面不带电量, 腔体外表面所带的电量为带电体所带总电量。 导体上电荷面密度的大小与该处表面的曲率有关。
q2
2、空腔内有带电体
腔体内表面所带的电量和腔内带电体所带的电量等 量异号,腔体外表面所带的电量由电荷守恒定律决定。
u
r
Edr
4 0r
练习 已知: 两金属板带电分别为q1、q2 求:1 、2 、3 、4
q1
q2
1 2 3 4
1
4
q1 q2 2S
2
3
q1 q2 2S
问题:
高中物理竞赛讲义:电场

专题十一 电场【扩展知识】1.均匀带电球壳内外的电场(1)均匀带电球壳内部的场强处处为零。
(2)均匀带电球壳外任意一点的场强公式为 。
式中r 是壳外任意一点到球心距离,Q 为球壳带的总电量。
2.计算电势的公式(1)点电荷电场的电势若取无穷远处(r =∞)的电势为零,则 。
式中Q 为场源电荷的电量,r 为场点到点电荷的距离。
(2)半径为R 、电量为Q 的均匀带电球面的在距球心r 处的电势 r Q k U (r ≥R ), (r <R )3.电介质的极化(1)电介质的极化 把一块电介质放在电场中,跟电场垂直的介质的两个端面上将出现等量异号的不能自由移动的电荷(极化电荷),叫做电介质的极化。
(2)电介质的介电常数 电介质的性质用相对介电常数εr 来表示。
一个点电荷Q 放在均匀的无限大(指充满电场所在的空间)介质中时,与电荷接触的介质表面将出现异号的极化电荷q ′(),使空间各点的电场强度(E )比无介质时单独由Q 产生的电场强度(E 0)小εr 倍,即E 0/E =εr 。
故点电荷在无限大的均匀介质中的场强和电势分别为,。
4.电容器(1)电容器的电容充满均匀电介质的平行板电容器的电容或。
推论:。
平行板电容器中中插入厚度为d1的金属板。
(2)电容器的联接串联:;并联:。
(3)电容器的能量。
【典型例题】1.如图所示,在半径R=1m的原来不带电的金属球壳内放两个点电荷,其电量分别为q1=-3×10-9C和q2=9×10-9C。
它们与金属球壳内壁均不接触。
问距球壳中心O点10m处的场强有多大?2.真空中,有五个电量均为Q的均匀带电薄球壳,它们的半径分别为R、、、、,彼此内切于P点,如图所示。
设球心分别为O1、O2、O3、O4和O5,求O5与O4间的电势差。
3.三个电容器与电动势为E的电源连接如图所示,C3=2C1=2C2=2C。
开始时S1、S2断开,S合上,电源对C1、C2充电,断开S。
然后接通S1,达静电平衡后,断开S1,再接通S2。
物理电场试题及答案

物理电场试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 电场强度的方向是:A. 从正电荷指向负电荷B. 从负电荷指向正电荷C. 任意方向D. 无法确定答案:B2. 电场线的特点是什么?A. 电场线是闭合的B. 电场线是直线C. 电场线是曲线D. 电场线是虚线答案:C3. 电势能与电场力做功的关系是:A. 电势能增加,电场力做正功B. 电势能增加,电场力做负功C. 电势能减少,电场力做正功D. 电势能减少,电场力做负功答案:D4. 两个点电荷之间的库仑力遵循:A. 牛顿第三定律B. 牛顿第二定律C. 牛顿第一定律D. 欧姆定律答案:A5. 电容器的电容与下列哪个因素无关?A. 电容器的两极板面积B. 电容器的两极板间距离C. 电容器两极板间的介质D. 电容器的电压答案:D6. 在电场中,一个带电粒子的加速度与电场强度的关系是:A. 与电场强度成正比B. 与电场强度成反比C. 与电场强度无关D. 与电场强度的平方成正比答案:A7. 电场中某点的电势与该点的电场强度的关系是:A. 电势高,电场强度一定大B. 电势低,电场强度一定小C. 电势与电场强度无关D. 电势与电场强度成正比答案:C8. 电荷在电场中的运动轨迹与电场线的关系是:A. 电荷的运动轨迹与电场线重合B. 电荷的运动轨迹与电场线平行C. 电荷的运动轨迹与电场线垂直D. 电荷的运动轨迹与电场线无关答案:D9. 电场中某点的电势与该点的电荷量的关系是:A. 电势与电荷量成正比B. 电势与电荷量成反比C. 电势与电荷量无关D. 电势与电荷量的平方成正比答案:C10. 电场线的方向与下列哪个因素有关?A. 电场强度的大小B. 电场强度的方向C. 电荷的正负D. 电荷的电量答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 电场强度的单位是_______。
答案:牛顿每库仑(N/C)2. 电势的单位是_______。
答案:伏特(V)3. 电容器的单位是_______。
40届物理竞赛决赛试题

1、在静电场中,关于电场线的性质,下列说法正确的是:A、电场线总是从正电荷出发,终止于负电荷B、电场线在电场中不会相交C、电场线越密集的地方,电场强度越小D、电场线是实际存在的物理线条解析:本题考察电场线的基本性质。
选项A正确,电场线确实是从正电荷或无穷远出发,终止于负电荷或无穷远;选项B正确,电场线上每一点的切线方向代表该点的电场方向,若电场线相交,则交点处会有两个电场方向,与电场定义不符;选项C错误,电场线越密集,表示电场强度越大;选项D错误,电场线是为了形象地描述电场而引入的假想线,并非实际存在。
故正确答案为A、B。
(答案:A、B)2、关于光的折射现象,下列说法错误的是:A、光从一种介质进入另一种介质时,传播方向一定会改变B、折射光线、入射光线和法线都在同一平面内C、光从光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角D、当光线垂直射入另一种介质时,折射光线与入射光线重合解析:本题考察光的折射规律。
选项A错误,当光线垂直界面入射时,传播方向不变;选项B正确,折射光线、入射光线和法线确实在同一平面内;选项C正确,光从光密介质进入光疏介质时,折射角会大于入射角;选项D正确,当光线垂直射入另一种介质时,入射角为0度,折射角也为0度,即折射光线与入射光线重合。
故错误答案为A。
(答案:A)3、关于原子核的组成,下列说法正确的是:A、原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子带负电B、原子核由质子和电子组成,质子带正电,电子带负电C、原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电D、原子核只由质子组成,质子带正电解析:本题考察原子核的组成。
选项A错误,中子不带电;选项B错误,原子核内没有电子;选项C正确,原子核由质子和中子组成,质子带正电,中子不带电;选项D错误,原子核内除了质子还有中子。
故正确答案为C。
(答案:C)4、关于电路中的电流,下列说法正确的是:A、电流总是从电源的正极流出,经过用电器后流回电源的负极B、在金属导体中,电流是自由电子定向移动形成的C、电路中有电源就一定有电流D、电流的大小与导体的电阻无关解析:本题考察电流的基本概念及欧姆定律。
高中物理竞赛——静电场习题

高中物理竞赛——静电场习题一、场强和电场力【物理情形1】试证明:均匀带电球壳内部任意一点的场强均为零。
【模型分析】这是一个叠加原理应用的基本事例。
如图7-5所示,在球壳内取一点P ,以P 为顶点做两个对顶的、顶角很小的锥体,锥体与球面相交得到球面上的两个面元ΔS 1和ΔS 2 ,设球面的电荷面密度为σ,则这两个面元在P 点激发的场强分别为ΔE 1 = k 211r S ∆σΔE 2 = k 222r S ∆σ为了弄清ΔE 1和ΔE 2的大小关系,引进锥体顶部的立体角ΔΩ ,显然211r cos S α∆ = ΔΩ = 222r cos S α∆所以 ΔE 1 = k α∆Ωσcos ,ΔE 2 = k α∆Ωσcos ,即:ΔE 1 = ΔE 2 ,而它们的方向是相反的,故在P 点激发的合场强为零。
同理,其它各个相对的面元ΔS 3和ΔS 4 、ΔS 5和ΔS 6 … 激发的合场强均为零。
原命题得证。
【模型变换】半径为R 的均匀带电球面,电荷的面密度为σ,试求球心处的电场强度。
【解析】如图7-6所示,在球面上的P 处取一极小的面元ΔS ,它在球心O 点激发的场强大小为ΔE = k 2RS ∆σ ,方向由P 指向O 点。
无穷多个这样的面元激发的场强大小和ΔS 激发的完全相同,但方向各不相同,它们矢量合成的效果怎样呢?这里我们要大胆地预见——由于由于在x 方向、y 方向上的对称性,Σix E= Σiy E= 0 ,最后的ΣE = ΣE z ,所以先求ΔE z = ΔEcos θ= k 2R cos S θ∆σ ,而且ΔScos θ为面元在xoy 平面的投影,设为ΔS ′所以 ΣE z = 2Rk σΣΔS ′ 而 ΣΔS ′= πR 2【答案】E = k πσ ,方向垂直边界线所在的平面。
〖学员思考〗如果这个半球面在yoz 平面的两边均匀带有异种电荷,面密度仍为σ,那么,球心处的场强又是多少?〖推荐解法〗将半球面看成4个81球面,每个81球面在x 、y 、z 三个方向上分量均为41 k πσ,能够对称抵消的将是y 、z 两个方向上的分量,因此ΣE = ΣE x …〖答案〗大小为k πσ,方向沿x 轴方向(由带正电的一方指向带负电的一方)。
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物理竞赛练习题《电场》班级____________座号_____________姓名_______________1、半径为R的均匀带电半球面,电荷面密度为σ,求球心处的电场强度。
2、有一均匀带电球体,半径为R,球心为P,单位体积内带电量为ρ,现在球体内挖一球形空腔,空腔的球心为S,半径为R/2,如图所示,今有一带电量为q,质量为m的质点自L点(LS⊥PS)由静止开始沿空腔内壁滑动,不计摩擦和质点的重力,求质点滑动中速度的最大值。
3、在-d ≤x ≤d 的空间区域内,电荷密度ρ>0为常量,其他区域均为真空。
若在x =2d 处将质量为m 、电量为q (q <0)的带电质点自静止释放。
试问经多长时间它能到达x =0的位置。
4、一个质量为M 的绝缘小车,静止在光滑水平面上,在小车的光滑板面上放一个质量为m 、带电量为+q 的带电小物体(可视为质点),小车质量与物块质量之比M :m =7:1,物块距小车右端挡板距离为l ,小车车长为L ,且L =1.5l 。
如图所示,现沿平行于车身方向加一电场强度为E 的水平向右的匀强电场,带电小物块由静止开始向右运动,之后与小车右挡板相碰,碰后小车速度大小为碰前物块速度大小的1/4。
设小物块滑动过程中及其与小车相碰过程中,小物块带电量不变。
(1)通过分析与计算说明,碰撞后滑块能否滑出小车的车身?(2)若能滑出,求由小物块开始运动至滑出时电场力对小物块所做的功;若不能滑出,求小物块从开始运动至第二次碰撞时电场力对小物块所做的功。
E物理竞赛练习题 《电势和电势差》班级____________座号_____________姓名_______________1、两个电量均为q =3.0×10-8C 的小球,分别固定在两根不导电杆的一端,用不导电的线系住这两端。
将两杆的另一端固定在公共转轴O 上,使两杆可以绕O 轴在图面上做无摩擦地转动,线和两杆长度均为l =5.0cm 。
给这系统加上一匀强电场,场强E =100kV/m ,场强方向平行图面且垂于线。
某一时刻将线烧断,求当两个小球和转轴O 在同一条直线上时,杆受到的压力(杆的重力不计)。
2、半径为R 的半球形薄壳,其表面均匀分布面电荷密度为σ的电荷,求该球开口处圆面上任一点的电势。
3、如图所示,半径为r 的金属球远离其他物体,通过R 的电阻器接地。
电子束从远处以速度v 落到球上,每秒钟有n 个电子落到球上。
试求金属球每秒钟释放的热量及球上电量。
4、1995年,美国费米国家实验室CDF 实验组和D0实验组在质子反质子对撞机TEV ATRON 的实验中,观察到了顶夸克,测得它的静止质量m t =1.75×1011eV/C 2 =3.1×10-25kg ,寿命τ=0.4×10-24s ,这是近十几年来粒子物理研究最重要的实验进展之一。
(1)正反顶夸克之间的强相互作用势能可写为V (r )= -4ka s /3r , 式中r 是正反顶夸克之间的距离,a s =0.319×10-25J ·m ,为估算正反顶夸克在彼此间的吸引力作用下绕它们的连线的中点做匀速圆周运动,如能构成束缚状态,试用玻尔理论确定系统处于基态中正反顶夸克之间的距离r 0,已知处于束缚状态的正反顶夸克满足量子化条件:⋯==⎪⎭⎫ ⎝⎛321,2220,,n h n r mv π 式中⎪⎭⎫ ⎝⎛20r m 为一个粒子的动量mv 与其轨道半径r /2的乘积,n 为量子数,h =6.63×10-34J ·s 为普朗克常量。
(2)试求正反顶夸克在上述设想的基态中做匀速圆周运动的周期T 。
你认为正反夸克的这种束缚状态能存在吗?5、质子加速器使每个质子得到的动能为E k ,很细的质子束从加速器射向一个远离加速器、半径为r 的金属球,球的中心并不处在加速器发射出的质子的运动方向的直线上,而距这个直线的距离为d ,d <r 。
问在加速器工作足够长时间后能充到多高的电势?带电荷多少?物理竞赛练习题《电场中的导体和电介质》班级____________座号_____________姓名_______________1、有一空气平行板电容器,极板面积为S,与电池连接,极板上充有电荷+Q0和-Q0,断开电源后,保持两板间距离不变,在极板中部占极板间的一半体积的空间填满(相对)介电常数为ε的电介质,如图所示,求:(1)图中极板间a点的电场强度E a=?(3)图中与电介质接触的那部分正极板上的电荷Q1=?(4)图中与空气接触的那部分正极板上的电荷Q2=?(5)图中与正极板接触的那部分介质界面上的极化电荷Q1′-Q0 =?2、空间有两个带电导体,当它们互相靠近时,试证在两个导体中至少有一个导体,其表面各处的电荷不会是异号的。
3、如图所示,一块相当大的金属平板A均匀带电,面电荷密度为σ,现将相同的不带电金属平板平行靠近A,求A、B两板四个平面上的电荷分布。
++++A B4、半径为R a 的导体球A 外,同心地放置半径分别为R b 、R c (R c >R b )的导体球壳B 和C ,已知A 的电势为U a ,B 的净电荷为零,C 的净电荷为Q c ,试问:(1)用导线将A 和B 连接后,A 的电势增量ΔU 1为多少?(2)再用导线将B 和C 连接后,A 的第二次电势增量ΔU 2为多少?5、一个半径为a 的孤立带电金属丝环,其中心处电势为U 0,将此球靠近圆心为O 1、半径为b 的接地的导体球,只有球中心O 位于球面上,如图所示,试求球上感应电荷的电量。
6、如图所示,水平放置的导体薄板的半径为R ,在其轴线上离圆板中心O 的距离为a 的A 处有一静止的点电荷q ,设a <<R ,整个系统离地相当远,忽略边缘效应。
(1)将圆形导体薄板接地,求板上的电荷分布。
(2)若将点电荷q 沿轴线移向无穷远处,电场力做功多大?(3)若圆形导体薄板不接地且带有电量Q ,点电荷q 仍然放在A 处,求板面电荷的分布情况?b a O O1物理竞赛练习题《机械振动和波》班级____________座号_____________姓名_______________1、一艘货轮质量M=2×104T,浮在水面时其水平截面积为S=2×103m2。
设在水面附近货轮的截面与船体高度无关,试证明此货轮在水中的铅直自由运动(不计水的阻力)是简谐运动,并求自由振动的周期。
2、两根弹簧原长都是0.2m,但具有不同的劲度系数k1和k2,在光滑的水平面上,将这两根弹簧连接在质量为m的物块(大小不计)的两端面上。
两根支柱P1和P2与两弹簧外端相距m=0.1kg。
(1)如果把每根弹簧的外端固定在支柱P1和P2上,则物块到达新的平衡位置,求这时每根弹簧的长度,(2)使物体离开新平衡位置2cm后释放,求物块振动的频率和振动能量。
3、两轮的轴相互平行,相距2d,两轮转速相同而转向相反,将质量为m的一根均质杆搁在两轮上,杆与轮的动摩擦因数为μ。
若杆子的质心C起初距一轮较近,如图所示,试证明杆作简谐运动,求其振动周期。
4、将一质量为2T的重物,系在钢丝绳上以速度v0=5m/s下降,若由于卷扬机发生故障,致使钢丝绳上端突然轧住。
此时,钢丝绳相当于劲度系数k=4×106N/m的弹簧,求因重物的振动而引起的钢丝绳内的最大张力。
5、有一个质量为m的圆球从离地面高为H处自由下落,刚好落至下方长为l的劲度系数为k的弹簧上端后,不再跳离弹簧,球和弹簧一起运动。
求系统振动时的振幅和初相(弹簧的质量可忽略)。
6、将质量为m的盘子挂在一个劲度系数为k的轻质弹簧下端,盘静止不动,今有一质量也为m的橡皮泥自距盘为h高处自由落下,与盘碰撞后粘在一起运动,求盘运动的最大速度。
7、设想泉州和北京之间由一条笔直的地下铁道连接着。
在两城市之间有一列火车飞驶,火车仅仅由地球的引力作动力。
试计算火车的最大速度和从福州到北京的时间。
设两城市之间的距离为1500km,地球半径为6400km,解题中可以忽略一切摩擦阻力的影响。
8、一个给定的弹簧在60N的拉力下伸长30cm,质量为4kg的物体悬挂在此弹簧的下端并使之静止。
再把物体向下拉10cm,然后释放。
问:(1)当物体在平衡位置上方5cm处并向上运动时,物体的加速度多大?方向如何?此时弹簧的拉力是多少?(2)物体人释放后到物体运动到平衡位置上方5cm处所需最短时间是多少?这时速度多大?(3)如果在振动物体上再放一个小物体,此小物体是停在振动物体上面呢还是离开它?9、如图所示为t=0时刻的波形图象,求:(1)O点的振动方程,(2)波动方程,(3)x=1.2m 处的P点的振动方程,(4)标出a、b两点的运动方向,(5)用虚线画出t=11.25s时刻的波图象。
(已知波向右传播,波速为0.08m/s,振幅A=0.04m)10、如图所示,两个相距为d的相干波源S1、S2,它们振动的相位相同,因而控测器在S1、S2的垂直孤分线上距波源为L的地点O振动加强,若控测器往上移动,到距离O点为h 的P点首次得到振动最弱。
设L>>d,L>>h,求波长λ。
物理竞赛讲座六种解综合难题的方法与技巧_____班座号_________ 姓名___________一、微元法(一)求变化的物理量1、如图所示,一街灯与一竖直墙相距R0=3m,灯罩上一个小孔将一光点水孤地投射于墙上,灯罩匀速地绕一水平轴旋转,转速为n=5/6 r/s,求光线与墙垂直以后再经过0.1s时光点的速度。
(20π/3 m/s)O2、一段均匀的绳竖直地挂着,绳子的下端恰好触及水平桌面,如果把绳的下端放开,试证明绳落下的任一时刻,绳作用于桌面的压力3倍于已经落到桌面上那部分的重力。
(二)求“累积过程”4、如图所示,半径为R的圆弧形导体,其长度为圆周长的5/6。
现将其通以a→c→b方向的恒定电流I,若匀强磁场方向垂直该圆弧形导体平面向里,试求该通电导体所受安培力的大小。
××××5、有一直径为3mm的肥皂泡,其内部气体和外部气体的压强差等于多少?(肥皂液的表面张力系数为α= 4.0×10-2N/m)二、等效法(一)物理量的等效法6、如图所示是一种记录地震装置的水平摆。
摆球m 固定在边长为L 、质量可略去不计的等边三角形的顶角A 上,它的对边BC 跟竖直线成不大的夹角α,摆球可绕固定轴BC 摆动, 求摆球作微小摆动时的周期。
7、将200个电阻连成如图所示的电路,所有导线电阻均忽略。
现将一电动势为ε0,内阻为r 0的电源接到两P 点间,然后将任一个未接电源的支路在P 点间切断,发现流过电阻的电流与没有切断前一样。