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28届全国中学生物理竞赛复赛试题(纯word免费)

时间:2012-08-06


28 届全国中学生物理竞赛复赛试题
2011 一、 (20 分)如图所示,哈雷彗星绕太阳 S 沿椭圆轨道逆时针方向运动,其周期 T 为 76.1 年。1986 年它过近日 点 P0 时,与太阳 S 的距离 r0=0.590AU,AU 是天文单位,它等于地球与太阳的平均距离。经过一段时间,彗星 到达轨道上的 P 点,SP 与 SP0 的夹角 θP=72.0° .已知:1AU=1.50× 11m,引力常量 G=6.67× -11m3?kg-1?s-2,太 10 10 阳质量 mS=1.99× 30kg.试求 P 到太阳 S 的距离 rP 及彗星过 P 点时速度的大小及方向(用速度方向与 SP0 的夹 10 角表示) 。 P rP θP S

P0

二、 (20 分)质量均匀分布的刚性杆 AB、CD 如图放置,A 点与水平地面接触,与地面间的静摩擦因数为 μA, B、D 两点与光滑竖直墙面接触,杆 AB 和 CD 接触处的静摩擦因数为 μC,两杆的质量均为 m,长度均为 l. (1)已知系统平衡时 AB 杆与墙面夹角 θ,求 CD 杆与墙面的夹角 α 应满足的条件(用 α 及已知量满足的方程 式表示) 。 (2)若 μA=1.00,μC=0.866,θ=60.0° ,求系统平衡时 α 的取值范围(用数值计算求出) 。

D α B θ

C A

1

三、 (25 分)人造卫星绕星球运行的过程中,为了保持其对称轴稳定在规定指向,一种最简单的办法就是让卫 星在其运行过程中同时绕自身的对称轴旋转。但有时为了改变卫星的指向,又要求减慢或者消除卫星的旋转。 减慢或者消除卫星旋转的一种方法是所谓的“YO—YO”消旋法,其原理如图。 设卫星是一半径为 R、质量为 M 的薄壁圆筒,其横截面如图所示。图中 O 是圆筒的对称轴。两条足够长 的不可伸长的结实的长度相等的轻绳的一端分别固定在圆筒表面上的 Q、Q'(位于圆筒直径两端)处,另一端 各拴有一质量为 m/2 的小球。正常情况下,绳绕在圆筒外表面上,两小球用插销分别锁定在圆筒表面上的 P0、 P0'处,与卫星形成一体,绕卫星的对称轴旋转。卫星自转的角速度为 ω0.若要使卫星减慢或停止旋转(消旋) , 可瞬间撤去插销释放小球,让小球从圆筒表面甩开,在甩开的整个过程中,从绳与圆筒表面相切点到小球的那 段绳都是拉直的。当卫星转速逐渐减小到零时,立即使绳与卫星脱离,接触小球与卫星的联系,于是卫星停止 转动。已知此时绳与圆筒的相切点刚好在 Q、Q'处。试求: (1)当卫星角速度减至 ω 时绳拉直部分的长度 l; (2)绳的总长度 L; (3)卫星从 ω0 到停转所经历的时间 t. Q m/2 P0 ' O P0 m/2 ω0 Q'

2

四、 (20 分)空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,在此区域建立直角坐标系 O-xyz,如图所示。匀强电场沿 x 方向,电场强度 E 1 ? E 0 i ,匀强磁场沿 z 方向,磁感应强度 B ? B 0 k ,E0、B0 为已知常量, i 、 k 分别为 x 方向 和 z 方向的单位矢量。 (1)有一束带电量都为正 q、质量都为 m 的粒子,同时从 Oyz 平面内的某点射出,它们的初速度均在 Oyz 平 面内,速度的大小和方向各不相同。问经过多少时间这些粒子又能同时回到 Oyz 平面内。 (2)现在该区域内再增加一个沿 z 方向随时间变化的匀强电场,电场强度 E 2 ? ( E 0 co s ? t ) k ,式中 ω=
?
? ? ? ? ? ?

?

?

qB0 .若有 m

一电荷量为正 q、质量为 m 的粒子,在 t=0 时刻从坐标原点 O 射出,初速度 v 0 在 Oyz 平面内,试求以后此粒子 的坐标随时间变化的规律。 (不计粒子所受重力以及各带电粒子之间的相互作用,也不考虑变化的电场产生的磁场) y

O

z

x

五、 (15 分)半导体 PN 结太阳能电池是根据光生伏打效应工作的。当有光照射 PN 结时,PN 结两端会产生电 势差,这就是光生伏打效应。当 PN 结两端接有负载时,光照使 PN 结内部产生由负极指向正极的电流即光电 流,照射光的强度恒定时,光电流也是恒定的,已知该光电流为 IL;同时,PN 结又是一个二极管,当有电流 通过负载时,负载两端的电压 V 使二极管正向导通,其电流为 I D ? I 0 ( e V 已知常数。 (1) 在照射光的强度不变时, 通过负载的电流 I 与负载两端的电压 V 的关系式 I= 电池的短路电流 IS= ,开路电压 VOC= .负载功率 P= .太阳能 .
VT

? 1)

式中 VT 和 I0 在一定条件下均为

(2)已知一硅 PN 结太阳能电池的 IL=95mA,I0=4.1× -9mA,VT=0.026V.则此太阳能电池的开路电压 VOC= 10

3

V.若太阳能电池输出功率最大时,伏在两端的电压可近似表示为 V m P ? V T ln 则 VmP= V.太阳能电池输出的最大功率 Pmax= Ω.

1 ? IL I0 1 ? V O C VT



mW.若负载为欧姆电阻,

则输出最大功率时,负载电阻 R=

+ 光 -

负 载

六、 (20 分)如图所示为圆柱形气缸,气缸壁绝热,气缸的右端有一小孔与大气相通,大气的压强为 P0.用一热 容量可忽略的导热隔板 N 和一绝热活塞 M 将气缸分为 A、B、C 三室,隔板与气缸固连,活塞相对气缸可以无 摩擦地移动但不漏气。气缸的左端 A 室中有一电加热器 Ω.已知在 A、B 室中均盛有 1 摩尔同种理想气体,电加 热器加热前,系统处于平衡状态,A、B 两室中气体的温度均为 T0,A、B、C 三室的体积均为 V0.现通过电加热 器对 A 室中气体缓慢加热,若提供的总热量为 Q0,试求 B 室中气体的末态体积和 A 室中气体的末态温度。 (设 5 A、B 两室中气体 1 摩尔的内能为 U= RT,式中 R 为普适气体常量,T 为绝对温度) 2 N M

Ω A B C

4

七、 (20 分)如图所示,L 是一焦距为 2R 的薄凸透镜,MN 为其主光轴。在 L 的右侧与它共轴地放置两个半径 皆为 R 的很薄的球面镜 A 和 B.每个球面镜的凹面和凸面都是能反光的镜面。 B 顶点间的距离 3R/2.在 B 的顶 A、 点 C 处开一个透光的小圆孔 (圆心为 C) 圆孔的直径为 h.现于凸透镜 L 左方距 L 为 6R 处放一与主轴垂直的高 , 度也为 h(h<<R)的细短杆 PQ(P 点在主轴上).PQ 发出的光经 L 后,其中一部分穿过 B 上的小圆孔正好成 像在球面镜 A 的顶点 D 处,形成物 PQ 的像 I.则: (1)像 I 与透镜 L 的距离等于 ; ;

(2)形成像 I 的光线经 A 反射,直接通过小孔后经 L 所成的像 I1 与透镜 L 的距离等于

(3)形成像 I 的光线经 A 反射,再经 B 反射,再经 A 反射,最后通过 L 成像为 I2,将 I2 的有关信息填在下表中: I2 与 L 的距离 I2 在 L 左方还是右方 I2 的大小 I2 是正立还是倒立 I2 是实像还是虚像

(4)物 PQ 发出的光经 L 后未进入 B 上小圆孔 C 的那部分光最后通过 L 成像为 I3,将 I3 的有关信息填在下表中: I3 与 L 的距离 I3 在 L 左方还是右方 I3 的大小 I3 是正立还是倒立 I3 是实像还是虚像

L Q h M P O C

B

A

D

N

6R

3R/2

5

八、 (20 分)有一核反应其反应式为 11 p ? 13 H ? 23 H e ? 01 n ,反应中所有粒子的速度均远小于光速。试问: (1)它是吸能反应还是放能反应,反应能 Q 为多少? (2)在该核反应中,若 13 H 静止,入射质子的阈能 Tth 为多少?阈能是使该反应能够发生的入射粒子的最小动 能(相对实验室参考系) 。 (3)已知在该反应中入射质子的动能为 1.21MeV,若所产生中子的出射方向与质子的入射方向成 60.0° 角,则 该中子的动能 Tn 为多少? ( 已 知 11 p 、 01 n 、 13 H 核 、 23 H e 核 的 静 止 质 量 分 别 为 : mp=1.007276u , mn=1.008665u , m =3.014932u.u 是原子质量单位,1u 对应的能量为 931.5MeV.结果取三位有效数字)
3 1H

=3.015501u ,

m

3 2 He

6


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