高中物理竞赛复赛模拟试题一(有答案)

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2024年9月第41届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

2024年9月第41届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答

第41届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答(2024年9月21日9:00-12:00)一、(45分) (1)(1.1)记质量为M 的振子偏离平衡位置的位移为x (向左为正),单摆的偏转角为θ(向左为正),摆臂上的张力为T ,按牛顿第二定律,摆锤在水平方向上的运动方程为m ẍ+lθcos θ−lθ sin θ =−T sin θ ①在竖直方向上的运动方程为m −l sin θθ−lθ cos θ =m g −T cos θ ② 利用小幅度振动条件,保留到小量θ的领头阶,有sin cos 1 , ③将③式代入①②式,并保留到小量θ的领头阶,得T mg ④ ẍ+lθ+g θ=0⑤【注: 利用悬点不动的非惯性系也可更方便地得到上述结果。

在悬点不动的非惯性系中,摆锤额外受到横向的惯性力−mẍ,有角向运动方程mlθ=−m g sin θ−mẍcosθ ①′ 同时也有径向运动方程2θcosθsin ml mx g T m ②′进一步利用小摆幅条件,保留到小量θ的领头阶,即得⑤④式。

】质量为M 的振子在水平方向上做一维运动, 由牛顿第二定律得Mẍ=−kx +T sin θ+H cos ωt ⑥由③④⑥式得Mẍ+kx −m g θ=H cos ωt ⑦只考虑系统在强迫力下的稳定振动,稳定振动的圆频率为ω,设cos(x x A t ) ⑧ cos()l B t ⑨其中φ 、φ 是稳定振动与所受强迫力之间的位相差。

将⑧⑨式代入方程⑤⑦后,所得出的两个方程对任意时间 t 均成立,故有00x ,⑩进而有22M m k A m B H⑪ 22200A B⑫由⑪⑫式得2202222200()()()HA k M m⑬222222222000()()H B A k M m⑭其中(1.2)由⑬式可知,当没有阻尼器时(这时0m ),有2HA k M ⑮即当风的频率为⑯时,大楼受迫振动幅度最大。

当风的频率取⑮式所示的值、但有阻尼器时,由⑬式得k g H H kl Mg M l A g k gkm m l M⑰为了调节阻尼器的参数m 、l 使得A 最小,可取Mgl k, ⑱或m 尽可能大。

第26届全国中学生物理竞赛复赛试题及答案

第26届全国中学生物理竞赛复赛试题及答案

第26届全国中学生物理竞赛复赛试卷一、填空(问答)题(每题5分,共25分)有人假想了一种静电场:电场的方向都垂直于纸面并指向纸里,电场强度的大小自左向右慢慢增大,如下图。

这种散布的静电场是不是可能存在?试述理由。

2.海尔-波普彗星轨道是长轴超级大的椭圆,近日点到太阳中心的距离为天文单位(1天文单位等于地日间的平均距离),那么其近日点速度的上限与地球公转(轨道可视为圆周)速度之比约为(保留2位有效数字) 。

用测电笔接触市电相线,即便赤脚站在地上也可不能触电,缘故是;另一方面,即便穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,缘故是 。

4.在图示的复杂网络中,所有电源的电动势均为E 0,所有电阻器的电阻值均为R 0,所有电容器的电容均为C 0,那么图示电容器A 极板上的电荷量为 。

5.如图,给静止在水平粗糙地面上的木块一初速度,使之开始运动。

一学生利用角动量定理来考察此木块以后的运动进程:“把参考点设于如下图的地面上一点O ,现在摩擦力f 的力矩为0,从而地面木块的角动量将守恒,如此木块将不减速而作匀速运动。

”请指出上述推理的错误,并给出正确的说明: 。

二、(20分)图示正方形轻质刚性水平桌面由四条完全相同的轻质细桌腿一、二、3、4支撑于桌角A 、B 、C 、D 处,桌腿竖直立在水平粗糙刚性地面上。

已知桌腿受力后将产生弹性微小形变。

现于桌面中心点O 至角A 的连线OA 上某点P 施加一竖直向下的力F ,令c OAOP,求桌面对桌腿1的压力F 1。

三、(15分)1.一质量为m 的小球与一劲度系数为k 的弹簧相连组成一体系,置于滑腻水平桌面上,弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动。

试问在一沿此弹簧长度方向以速度u 作匀速运动的参考系里观看,此体系的机械能是不是守恒,并说明理由。

2.假设不考虑太阳和其他星体的作用,那么地球-月球系统可看成孤立系统。

假设把地球和月球都看做是质量均匀散布的球体,它们的质量别离为M 和m ,月心-地心间的距离为R ,万有引力恒量为G 。

第40届物理竞赛复赛题目

第40届物理竞赛复赛题目

1、一物体在水平面上做匀速直线运动,突然受到一个与运动方向相同的恒力作用,则物体之后的运动状态是:A、仍然做匀速直线运动B、做匀加速直线运动C、做匀速圆周运动D、做匀减速直线运动(答案)B解析:物体原本做匀速直线运动,说明所受合力为零。

当突然受到一个与运动方向相同的恒力作用时,合力不再为零,且合力方向与运动方向相同,因此物体会做匀加速直线运动。

2、关于光的折射现象,下列说法正确的是:A、光从光密介质进入光疏介质时,折射角一定大于入射角B、光从光疏介质进入光密介质时,折射角一定大于入射角C、光发生折射时,折射光线、入射光线和法线一定在同一平面内D、光发生折射时,折射角一定等于入射角(答案)C解析:根据折射定律,光从光密介质进入光疏介质时,折射角大于入射角;反之,光从光疏介质进入光密介质时,折射角小于入射角。

但无论哪种情况,折射光线、入射光线和法线都一定在同一平面内。

而折射角并不一定等于入射角,除非是在两种介质折射率相同的情况下,但这种情况实际上并不构成折射。

3、一物体做自由落体运动,下落过程中先后经过A、B两点,已知经过A点时的速度为vA,经过B点时的速度为vB,且vB > vA,那么物体在从A到B的过程中,重力的功率变化情况是:A、一直增大B、一直减小C、先增大后减小D、先减小后增大(答案)A解析:物体做自由落体运动,速度不断增大,因此从A到B的过程中,物体的速度v也在不断增大。

重力的功率P=mgv(m为质量,g为重力加速度,v为速度),由于m和g都是常数,所以功率P与速度v成正比,因此功率也一直在增大。

4、关于电场和磁场,下列说法正确的是:A、电场和磁场都是客观存在的特殊物质形态B、电场和磁场都只能存在于导体中C、电场线和磁感线都是闭合曲线D、电场线和磁感线都是实际存在的线(答案)A解析:电场和磁场都是客观存在的特殊物质形态,它们可以存在于导体中,也可以存在于绝缘体中,甚至可以在真空中存在。

物理竞赛模拟试题1

物理竞赛模拟试题1

练习41.如图所示,半径为r 的轮子在高低不平的路面上纯滚动。

在图示瞬间,路面曲率半径R ,轮心O 的速度0v 及切向加速度0a τ均为已知量,求此时轮子边缘上A 、B 、C各点的速度和加速度。

2.如图甲所示,AB 是以恒定速度v 0顺时针传动的水平传送带,CD 是以v=5m/s 的恒定速度顺时针传动的倾斜传送带、其倾角θ=30°,倾斜传送带两端点C 、D 的高度差h=lm ,C 点与水平传送带在同一水平面,两传送带通过一段光滑的水平面相连。

现将一质量m 1=1kg 的物块a(可视为质点)在A 处放到水平传送带上,放置时初速度为零,经2s 运送到水平传送带的最右端B 处,从物块a 放到水平传送带上开始计时,其速度-时间图象如图乙所示,物块a 离开水平传送带之后与水平面上静止的另一质量m 2=2kg 物块b(可视为质点)发生弹性碰撞,碰后物块b 向右运动一小段距离后滑上倾斜传送带。

已知两传送带均由不同的电动机带动,传送带与轮子间尤相对滑动,不计轮轴处的摩擦,两物块与倾斜传送带之间的动摩擦因数均为,忽略两物块在水平面与传送带之间转移时的能量损失,重力加速度g 取10m/s 2,求:(1)两物块在水平面上碰撞后的速度大小分别是多少;(2)由于传送物块b ,带动倾斜传送带的电动机多消耗的电能;(3)物块a 与水平传送带因摩擦所产生的热量为多少。

3.在如图所示的平衡系统中,光滑的滑槽轨道内,不计重力的滑块A 与均匀重杆相连。

已知:均匀杆重力为P ,030θ=,060β=。

试求当绳子突然断开瞬时滑槽的支持力1.如图所示,半径为r 的轮子在高低不平的路面上纯滚动。

在图示瞬间,路面曲率半径R ,轮心O 的速度0v 及切向加速度0a 均为已知量,求此时轮子边缘上A 、B 、C 各点的速度和加速度。

2.如图甲所示,AB是以恒定速度v0顺时针传动的水平传送带,CD是以v=5m/s的恒定速度顺时针传动的倾斜传送带、其倾角θ=30°,倾斜传送带两端点C、D的高度差h=lm,C点与水平传送带在同一水平面,两传送带通过一段光滑的水平面相连。

高一上物理竞赛试题(含答案)

高一上物理竞赛试题(含答案)

高一年级物理竞赛试题班级 姓名一、选择题1.如图所示,两根直木棍AB 和CD 相互平行,斜靠在竖直墙壁上固定不动,水泥圆筒从木棍的上部匀速滑下.若保持两木棍倾角不变,将两者间的距离稍增大后固定不动,且仍能将水泥圆筒放在两木棍的上部,则( ) A .每根木棍对圆筒的支持力变大,摩擦力不变 B .每根木棍对圆筒的支持力变大,摩擦力变大 C .圆筒将静止在木棍上 D .圆筒将沿木棍减速下滑2.半圆柱体P 放在粗糙的水平地面上,其右端有一竖直放置的光滑档板MN 。

在半圆柱体P 和MN 之间放有一个光滑匀称的小圆柱体Q ,整个装置处于静止,如图所示是这个装置的截面图。

现使MN 保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q 滑落到地面之前,发觉P 始终保持静止。

则在此过程中,下列说法正确的是 ( )A .MN 对Q 的弹力渐渐减小B .地面对P 的支持力渐渐增大C .Q 所受的合力渐渐增大D .地面对P 的摩擦力渐渐增大3.杂技表演的平安网如图甲所示,网绳的结构为正方形格子,O 、a 、b 、c 、d ……等为网绳的结点,平安网水平张紧后,若质量为m 的运动员从高处落下,并恰好落在O 点上,该处下凹至最低点时,网绳dOe ,bOg 均为120° 张角,如图乙所示,此时O 点受到向下的冲击力大小为2F ,则这时O 点四周每根网绳承受的张力大小为( )A .FB .2FC .mg F +2D .22mgF +4.如图所示,两个倾角相同的滑杆上分别套A 、B 两个圆环,两个圆环上分别用细线悬吊着两个物体C 、D ,当它们都沿滑杆向下滑动时,A 的悬线与杆垂直,B 的悬线竖直向下。

则下列说法中正确的是 ( ) A .A 环与滑杆无摩擦力 B .B 环与滑杆无摩擦力C .A 环做的是匀速运动D .B 环做的是匀加速运动5、在光滑水平面上,有一个物体同时受到两个水平力F 1与F 2的作用,在第1s 内物体保持静止状态。

若力F 1、F 2随时间的变更如图所示。

高中物理竞赛考试模拟试卷

高中物理竞赛考试模拟试卷
-示例:计算题中,小车刹车时的速度和位移的计算。
####电磁学原理
-麦克斯韦方程组:描述电磁场的基本性质。
-示例:计算题中,电磁波波长的计算。
####波动光学
-光的干涉和衍射:描述光波在传播过程中的相互作用和现象。
-示例:简答题中,解释全反射现象。
####量子物理基础
-量子态和波函数:描述微观粒子的状态和行为。
###作图题和案例分析题
-考察学生的空间想象能力和实际应用能力。
-要求学生能够将理论知识应用到具体的物理情景中。
###案例设计题、应用题和思考题
-考察学生的创新思维和问题解决能力。
-强调从理论到实践的应用过程,以及物理思维的深度。
###知识点详解及示例
####经典力学基础
-牛顿三定律:描述物体的运动状态和相互作用。
C.热物体
D.所有以上选项
3.关于波动光学,以下哪个说法正确?
A.干涉现象是光波特有的
B.衍射现象是当光波遇到障碍物时产生的
C.光的偏振现象说明光是一种横波
D.所有以上选项
4.关于原子物理,以下哪个说法是错误的?
A.氢原子的能级是量子化的
B. β衰变是中子转变成质子时释放的电子
C.光电效应说明光具有粒子性
2.作出简谐振动的位移时间图像。
###案例分析题(1道,共5分)
阅读以下材料,回答相关问题。
材料:某实验测量了在不同电压下,一光电管的电流强度。
|电压(V)|电流强度(A)|
|--------|----------|
| 2.0 | 0.0 |
| 2.5 | 0.01 |
| 3.0 | 0.04 |
| 3.5 | 0.09 |

33届物理竞赛复赛试题

33届物理竞赛复赛试题

选择题:在双缝干涉实验中,当两缝间距增大时,干涉条纹的间距会如何变化?A. 增大B. 减小(正确答案)C. 不变D. 无法确定一个物体在恒力作用下做匀加速直线运动,如果突然撤去这个力,物体的运动状态将如何变化?A. 继续做匀加速直线运动B. 立即停止运动C. 先做匀减速直线运动,后静止(正确答案)D. 做匀速圆周运动关于光电效应,下列说法正确的是?A. 任何频率的光都能使金属发生光电效应B. 入射光强度越大,单位时间内逸出的光电子数越多(正确答案)C. 入射光频率越高,光电子的最大初动能越小D. 逸出光电子的速度与入射光的频率成正比在电磁感应现象中,下列说法正确的是?A. 感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相同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(正确答案)C. 感应电流的磁场总是与引起感应电流的磁场方向相反D. 感应电流的大小与线圈的匝数无关在电路理论中,关于基尔霍夫定律,下列说法正确的是?A. 基尔霍夫电流定律适用于任何电路,包括含有电源的电路(正确答案)B. 基尔霍夫电压定律只适用于不含电源的电路C. 基尔霍夫定律只适用于直流电路,不适用于交流电路D. 基尔霍夫定律是电路分析的基本定律之一,但只适用于简单电路关于波动,下列说法正确的是?A. 横波的传播方向与质点的振动方向相同B. 纵波的传播方向与质点的振动方向垂直C. 机械波在传播过程中,质点不会随波迁移(正确答案)D. 波在传播过程中,频率和波长都会发生变化在相对论中,关于时间膨胀效应,下列说法正确的是?A. 当物体以接近光速运动时,其内部时间相对于静止观察者会减慢(正确答案)B. 时间膨胀效应只存在于理论中,实际观测中无法验证C. 时间膨胀效应与物体的运动状态无关D. 时间膨胀效应只适用于高速运动的物体,低速运动时不存在关于量子物理,下列说法正确的是?A. 量子力学中的波函数可以精确描述粒子的位置和动量B. 不确定性原理表明,无法同时精确测量粒子的位置和动量(正确答案)C. 量子隧穿效应是指粒子无法穿越经典理论预言的势垒D. 量子纠缠是一种经典物理现象,与量子力学无关。

第28届全国中学生物理竞赛复赛模拟试卷及参考答案与评分标准

第28届全国中学生物理竞赛复赛模拟试卷及参考答案与评分标准

第28届全国中学生物理竞赛复赛模拟试卷题号-一--二二三四五六七八总分得分复核本卷共八题,满分160分。

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。

有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

填 空题把答案填在题中的横线上,只要给出结果,不需写出求解的过程。

一、填空题.(本题共4小题,共25分)1•图1所示的电阻丝网络,每一小段电阻同为 r ,两个端点 A 、B 间等效电阻R i = 。

若在图1网络中再引入3段斜电阻丝, 每一段电阻也为r ,如图2所示,此时A 、B 间等效电阻R 2= ____________________________得分 阅卷复核 — —图1图22 •右图为开尔文滴水起电机示意图。

从三通管左右两管口 形成的水滴分别穿过铝筒 厲、A ?后滴进铝杯B 1、B 2,当滴了一段 时间后,原均不带电的两铝杯间会有几千伏的电势差。

试分析其 原理。

图中铝筒 厲用导线与铝杯B 2相连;铝筒A 2用导线与B 1相连。

3.受迫振动的稳定状态由下式给出x =Acos (・t •「),A- _________ h , 二 arcta n「2。

其中 h =H ,而 H cos (,t )为胁迫力,v '(Oo 一⑷2)2 +4目2国2国-国m2一:=—,其中-dX是阻尼力。

有一偏车轮的汽车上有两个弹簧测力计,其中一条的固 mdt有振动角频率为 「0 =39.2727s ,,另外一条的固有振动角频率为 「0二78.5454s 」,在汽车运行的过程中,司机看到两条弹簧的振动幅度之比为7。

设1为小量,计算中可以略去,已知汽车轮子的直径为1m ,则汽车的运行速度为 ___________________ 。

4 •核潜艇中U 238核的半衰期为4.5 109年,衰变中有0.7%的概率成为U 234核,同时 放出一个高能光子,这些光子中的93%被潜艇钢板吸收。

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复赛模拟试题一 1.光子火箭从地球起程时初始静止质量(包括燃料)为M0,向相距为R=1.8×1061.y.(光年)的远方仙女座星飞行。要求火箭在25年(火箭时间)后到达目的地。引力影响不计。 1)、忽略火箭加速和减速所需时间,试问火箭的速度应为多大?2)、设到达目的地时火箭静止质量为M0ˊ,试问M0/ M0ˊ的最小值是多少? 分析:光子火箭是一种设想的飞行器,它利用“燃料”物质向后辐射定向光束,使火箭获得

向前的动量。求解第1问,可先将火箭时间a250(年)变换成地球时间,然后由距离

R求出所需的火箭速度。火箭到达目的地时,比值00MM是不定的,所谓最小比值是指火箭刚好能到达目的地,亦即火箭的终速度为零,所需“燃料”量最少。利用上题(本章题11)的结果即可求解第2问。 解:1)火箭加速和减速所需时间可略,故火箭以恒定速度飞越全程,走完全程所需火箭时

间(本征时间)为a250(年)。利用时间膨胀公式,相应的地球时间为

2201c 因

R 故

2201cR 解出

10220222021096.0111cRccRcc 可见,火箭几乎应以光速飞行。

(2)、火箭从静止开始加速至上述速度,火箭的静止质量从M0变为M,然后作匀速运动,火

箭质量不变。最后火箭作减速运动,比值00MM最小时,到达目的地时的终速刚好为零,火箭质量从M变为最终质量0M。加速阶段的质量变化可应用上题(本章题11)的(3)式求出。因光子火箭喷射的是光子,以光速c离开火箭,即u=c,于是有

21011MM (1) c为加速阶段的终速度,也是减速阶段性的初速度。对减速阶段,可应用上题(本章题

11)的(4)式,式中的m0以减速阶段的初质量M代入。又因减速时必须向前辐射光子,故u=-c,即有

21011MM (2) 由(1)、(2)式,得

1020222022010441411cRcRMM 2.如图52-1所示,地面上的观察者认为在地面上同时发生的两个事件A和B,在相对地面以速度u(u平行于x轴,且与正方向同向)运动的火箭上的观察者的判断正确的是( ) A、A早于B B、B早于A C、A、B同时发生 D、无法判断

解:在地面(S系)上,,ABxxx0ABttt,在火箭(S系)中,

22cuxtrcuxtrtttAAB

BAB

BAAABxxcuxttr2 BAAxxcux2 因0r,0u,0BAxx,故0t。即从火箭上观 察,B事件在前,A事件在后,选B。

3. 如图11-195所示,正方形均质板重G,用4根轻质杆铰链水平悬挂,外形构成边长为a的立方体,现将方板绕铅垂对称轴旋转θ角度,再用一细绳围绕四杆的中点捆住,使板平衡于θ角位置。试求绳内的张力。 分析:初看此题,一般都会觉的比较复杂,因为题中铰链就有8个,加上4根轻质杆与绳子有4个接触点,一共有12个受力点,而且初看甚至想象不出木板旋转θ角度以后整个系统是什么样子,即使把各个受力点的力逐个画出来也无济于事。应该先想一想哪些点都是对称的(等价的),找出最基本的部分,再把空间方向确定下来,然后好画出各个力点的受力情况。 解:把木板绕铅垂对称轴旋转θ角度以后,系统虽然不是一个很对称的立方体,但把系统绕铅直轴旋转90度的整数倍,系统的与自身重合,说明四根轻杆的受力情况是完全一样的。系统处于平衡状态,把四根轻杆,木板,绳组成的部分看成刚体,则刚体受四个铰接部分的力而平衡,重力方向的平衡可以得出,竖直方向对每根轻杆的拉力T上为:

GT上4 (1) 而铰接处是否对轻杆有水平方向的作用力,暂时还不好确定,不过可以为N//,从俯图来看四根轻杆的受力情况(如图11-196所示): 图中虚线表示正方形对角线的外延部分,如果N//不在对角线方向上,则四个N//对O点有一个力偶矩,将使得下面的部分旋转,与平衡假设相矛盾,因此水平弹力必然在对角线方向,要么都向外,要么都向里(设向外为正,这种设法不会影响结果)。

同样的道理,把木板隔离开来,可知木板对轻杆往下的拉力下T为:

xyzOu

AB

图52-1

G 图11-195

O//N图11-196 GT下4 (2) 而水平方向的作用力必沿对角线方向(否则木板旋转),木板对杆的作用力向里向外的性质与上端铰链的方向相同,否则以绳对杆的作用点为支点,力矩无法平衡。 下面再看整个系统的俯视图(如图11-197所示),把轻杆隔离出来作为平衡的刚性杆,利用力的平衡条件和力矩的平衡条件可求出拉力T的大小。 绳作用在每根转杆的中点,在俯视图上不难看出,绳子构成一个正方形,且在水平面内,因而可以知道绳对轻杆仅有水平面内,因而可以知道绳对轻杆仅有水平面内的拉力,轻杆在竖直方向上力的平衡是满足的:

下上TT (3) 取一根轻杆为研究对象不难求出//N与//N的关系,以及//N与//T的关系,设绳的张力为T,则水平合力TT2//。 x方向水平力平衡:

2sin2sin////NN (4) y方向水平力平衡:

TTNN22cos2cos////// (5) 在过轻杆的竖直面内来分析力矩平衡(只研究平面内转矩),如图11-198。 对于A点,力矩平衡

2sin2cos2sin//aTaN下 (6) 联合(2)、(4)、(5)、(6)式可得

cos22cosGT 4. 如图12-30所示,一小车对地以加速度a1=1m/s2向左由静止开始作匀加速运动,车上一人

又以加速度a2=2m/s2相对于车向右同时由静止开始作匀加速运动。求:(1)人对地的加速度;(2)经历时间t1=1s,人对地的瞬时速度;(3)经历时间t2=2s,人对地的位移。

解:(1)车地人车人地aaa a1与a2方向相反选a2为正方向

22/2smsma人地 2/1sm (2)t=1s时, 2/ms人车 sm/1车地  smsm/1/2人地 sm/1

(3) 2/1sma人地

 msta221212122

xy

//N//

T

//T

//N

O图11-197

//TAB下T

2min//N

2min//N

2sin2acosa

上T

图11-198 1a2a 图12-30 5.有一小直径为d的试管,管内装有理想气体,其中有一段质量m=2g的水银将理想气体和空气隔开。当试管口向上时,气体在试管中的长为L1(图24-30(a)中的(a)),当将管口向下时,气体在试管中长为L2(图24-30(b)中的(b)),试求L2/L1为多少? 解:如果是等温过程,可得理想气体的状态方程

常数PV 对于上述两种情况,可有

2211VPVP 现在考虑在每一情况作用中在气体上的压强,如图24-30(b)所示,可得

SWPSWPPPVV大气大气2112 式中S为试管内部的截面积,W为水银的重量,W=mg,则

SmgPSmgPSLSLVV大气大气1212 消去S得

221244dmgPdmgPLL大气大气 6.有一个两端开口、粗细均匀的U型玻璃细管,放置在竖直平面内,处在压强为0

p

的大气中,两个竖直支管的高度均为h,水平管的长度为2h,玻璃细管的半径为r,r«h,今将水平管内灌满密度为ρ的水银,如图24-54(a)所示。 1.如将U型管两个竖直支管的开口分别封闭起来,使其管内空气压强均等于大气压强,问当

U型管向右作匀加速移动时,加速度应多大才能使水平管内水银柱长度稳定为h35。 2.如将其中一个竖直支管的开口封闭起来,使其管内气体压强为1atm,问当U型管绕以另一个竖直支管(开口的)为轴作匀速转动时,转数n应为多大才能使水平管内水银柱长度稳定

为h35。 (U型管作以上运动时,均不考虑管内水银液面的倾斜) 解:1、当U型管向右加速移动时,水平管内的水银柱将向左边的竖直支管中移动,其稳定的位置是留在水平管内的水银柱所受的水平方向的合力等于使其以恒定加速度a向右运动时所需的力。由于竖直支管内空气在膨胀或压缩前后的温度相等,根据气态方程有

右管: hSphSp1034

左管: hSphSp2032 S为管的截面积,图24-54(b)中,A、B两处压强分别为:

ghppA312 1ppB

1LPatP2L

atPP图24-30(b)

hh2图24-54(a)

Ah3

1

B

a

图24-54(b)

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