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第16届全国中学生物理竞赛复赛答案


第十六届全国中学生物理竞赛复赛题参考解答
一、参考解答 1 只要有液态水存在,平衡时汽缸中气体的总压强就等于空气压强与饱和水蒸气压强之和:
p
总0

? p

空0

? p



? 3.0 atm

(1)

/>第一次膨胀后

V1 ? 2V 0
p ? p ? p ? 2 .0 atm

总1

空1



(2)

由于第一次膨胀是等温过程,所以
p
空0 0

V ? p

空1 1

V ? 2p

空1 0

V

(3)

解(1)、(2)、(3)三式,得
p


? 1 .0 atm

(4) (5) (6)

p

空0

? 2.0 atm
? 1 .0 atm

p

空1

由于 p 饱 ? 1 .0 atm ,可知汽缸中气体的温度
T0 ? 373 K

(7)

根据题意,经两次膨胀,气体温度未改变。 2 设水蒸气为 ? 水 m o l .经第一次膨胀,水全部变成水蒸气,水蒸气的压强仍为 p 饱 ,这时对于水蒸气 和空气分别有
p V1 ? ?
饱 水

R T0
R T0 ? 2 R T0

(8) (9)

p

空1 1

V ??



由此二式及(5)(6)式可得 、
?


?2 m ol

(10)

3. 在第二次膨胀过程中,混合气体可按理想气体处理,有
p
总2 2

V ? p

总1 1

V

(11)

由题意知, V 2 ? 4V 0 , V1 ? 2V 0 ,再将(2)式代入,得
p
总2

? 1 .0 atm

(12)

二、参考解答

l. 在所示的光路图 (图复解16-2-1) 人射光 A B 经透镜 L1 折射后沿 B C 射向 L 2 , L 2 折射后沿 C D 中, 经 出射. A B 、 B C 、 C D 与透镜主轴的交点分别为 P 、 P ? 和 P ?? ,如果 P 为物点,因由 P 沿主轴射向 O1 的光 线方向不变, 由透镜性质可知,P ? 为 P 经过 L1 所成的像,P ?? 为 P ? 经 L 2 所成的像, 因而图中所示的 u 1 、v1 、
u 2 、 v 2 之间有下列关系:

1 u1 1 u2

?

1 v1 1 v2

?

1 f1 1 f2

(1)

?

?

(2)

d ? u 2 ? v1

(3)

当入射光线 P B 与出射光线平行时,图中的 ? ? ? ? ,利用相似三角形关系可求得
h? h ? v2 u1 u2 v1

,

h? h

?

u2 v1

从而求得

v2 u1

?

(4)

联立方程(1)、(2)、(3)、(4),消去 v1 、 u 2 和 v 2 ,可得
u1 ? f1 d d ? ( f1 ? f 2 )

(5)

由于 d 、 f 1 、 f 2 均已给定,所以 u 1 为一确定值,这表明:如果入射光线与出射光线平行,则此入射光 线必须通过主轴上一确定的点,它在 L1 的左方与 L1 相距 u1 ?
f1 d d ? ( f1 ? f 2 )

处,又由于 u 1 与 ? 无关,凡是通

过该点射向 L1 的入射光线都和对应的出射光线相互平行. 2.由所得结果(5)式可以看出,当 d ? f1 ? f 2 时, u1 ? 0 ,此情况下的光路图就是图复解16-2-1. 当 d ? f1 ? f 2 时, u 1 ? ? , ? ? 0 ,此时入射光线和出射光线均平行于主轴,光路如图复解16-2-2.

当 d ? f1 ? f 2 时,u1 ? 0 ,这表明 P 点在 L1 的右方,对 L1 来说,它是虚物.由(1)式可知,此时 v1 ? 0 , 由u2 ?
f2 f1 v1 可知, u 2 ? 0 ,又由 u2 v2 ? v1 u2 ? 0 可知, v 2 ? 0 ,所以此时的光路图如图复解16-2-3.

三、参考解答 根据题中所给的条件,当圆环内通过电流 I 时,圆环中心的磁感应强度
B ?

?0 1
2 r

穿过圆环的磁通量可近似为
? ? BS ? ?0
2

? Ir

(1)

根据法拉第电磁感应定律,电流变化产生的感生电动势的大小
E ? ?? ?t E I ? ?

?0
2

?r

?I ?t

(2) (3)
-7

圆环的电阻

R ?

? 0? r ? I
2I ?t
N ?A
-2

根据题设条件
?I ?t ? 10
-6

r ? 0.05 m , ? 0 ? 4? ? 1 0

, I ? 100 A ,

A /s ? 3 ? 1 0

-1 4

A /s ,代入(3)式得
- 23

R ? 3 ? 10

?

(4)

由电阻与电阻率 ? 、导线截面积 S 、长度 L 的关系
R ? ? L S

及已知导线的直径 d ? 1 m m ,环半径 r ? 5 cm ,得电阻率
? ? R
S L ? R d
2

? 7 .5 ? 1 0

- 29

? ?m

(5)

8r

四、参考解答 1.双星均绕它们的连线的中点做圆周运动,设运动速率为 v ,向心加速度满足下面的方程:
M v
2

?

GM L
2

2

(1)

L/2
v ? GM 2L

(2)

周期
T = 2? ( L / 2 ) v ??L 2L GM

计算

(3)

2.根据观测结果,星体的运动周期
T
观察



1 N

T

计算

?T

计算

(4)

这说明双星系统中受到的向心力大于本身的引力,故它一定还受到其他指向中心的作用力,按题意这一作 用来源于均匀分布的暗物质,均匀分布在球体内的暗物质对双星系统的作用与一质量等于球内暗物质的总 质量 M ? 位于中点处的质量点相同.考虑暗物质作用后双星的速度即为观察到的速度 v 观 ,则有
v M
2



L/2

?

GM L
2

2

?G

MM ? (L / 2)
2

(5)

v





G ( M ? 4 M ?) 2L

(6)

因为在轨道一定时,周期和速度成反比,由(4)式得
1 v




1

1

(7)

N v

把(2)、(6)式代入(7)式得
M?? N ?1 4 M

(8)

设所求暗物质的密度为 ? ,则有
N ?1 ?L? ? ? ? ? ? M 3 ? 2? 4 4
3


? ?
3( N ? 1) M 2? L
3

(9)

五、参考解答

解法一: 1.(1)电阻图变形. 此题连好的线路的平面图如图预解16-5-1所示. 现将电阻环改画成三角形,1、3、5三点为顶点,2、 4、6三点为三边中点,如图预解1—5-2与图预解16-5-3 所示. 整个连好的线路 相当于把 D n 的三个顶 点分别接到 D n ?1 的三 个中点上,图预解 16-5-1 变 为 图 预 解 16-5-4.这样第1问归 结为求图预解16-5-4 中最外层三角环任意 两顶点间的等效电阻。

(2) 递推公 式. 为使图形简 化,讨论如何将 接好的两个电阻 环化简成为一个 单环。由六个阻 值为 r 的电阻构 成一个三角环, 将其顶点接在另 一由六个阻值为 R 的电阻构成的三角环的中点上(如图预解16-5-5所示)。 图预解16-5-6是由六个阻值为 R ? 的电阻构成的三角环。若图预解16-5-5顶点1、3间的电阻与图预解 16-5-6顶点l、3间的电阻阻值相等,我们称图预解16-5-6中的 R ? 为等效单环电阻.

用符号“//”表示电阻的并联,如

R A // R B ?

1 (1 / R A ) ? (1 / R B )

由图预解16-5-5中的对称性可知l、3两顶点间的电阻 R 1, 3 等于图预解16-5-7中1、0间的电阻 R 1, 0 的2 倍,即
R 1, = 2 R 1, 0 3 ? 2{ [ R // r //( 2 r )] ? R } // R 1 ? ? ? R? ? 1 ? 2 // R 1 1 ? ? ? ? r 2r ?R ? ? 2 ? 4 rR ? 3 R 2r ? 3R r? R
1 3
2

// R

1 4r ? 3R 3

R

? R?

r // R

(1)

同理,图预解16-5-6中1、3两顶点间的电阻 R 1, 3 为
R 1, 3 ? 2[( 2 R ? ) // R ? ] ? 4 3 R?

(2)

由(1)、(2)式得等效单环电阻 R ? 为
R? ? 3 4 R ? 1 4 r // R

(3)

2. 第一问 现在考虑把 D1 、 D 2 、 D 3 、 D 4 、 D 5 按相反的次序,由内向外依次连接的情况.首先将 D 4 接在 D 5 外 面,求双环 D 4 ? D 5 的等效单环电阻 R
R
(2)
(2)

〔即(3)式中的 R ? 〕.这时 r ? R .由(3)式得到 R
R
(2)

(2)



?

3 4

R?

1 4

R // R ?

7 8

其次,在双环 D 4 ? D 5 外面接上 D 3 ,这时 r ? R
(3)

.三环 D 3 ? D 4 ? D 5 的等效单环电阻 R

(3)



R

?

3 4

R?

1 4

R // R

(2)

?

3 4

R?

1

? 7 ? 13 R // ? R ? ? R 4 ? 8 ? 15
( s ? 1)

由此可得一般公式, ( s ? 1) 环的等效单环电阻 R
R
( s ? 1)

可由 R ( s ) 求出 (4)

?

3 4

R?

1 4

R // R

(s )

于是
R
(4)

?

3 4

R?

1 4

R // R

(3)

?

3 4

R+

1

97 ? 13 ? R // ? R?? R 4 ? 15 ? 112

R

(5)

?

3 4

R?

1 4

R // R

(4)

?

3 4

R+

1 4

? 97 ? 181 R // ? R?? R ? 112 ? 209

由(2)式 R 1, 3 ? (4 / 3) R ? 得出由一个环( D 5 )、两个环( D 5 ? D 4 )直至五个环( D 5 ? D 4 ? D 3 ? D 2 ? D1 ) 构成的线路1、3点间的电阻为
R 1, 3 ?
(1)

4 3

R'?

4 3

R

R 1, 3 ?

(2)

4?7? 7 ? ?R ? R 3?8? 6 4 ? 13 ? 52 R ? ?R ? 3 ? 15 ? 45 4 ? 97 ? 3 ? 112 97 ? R ?R ? 84 ?

R 1, 3 ?

(3)

R 1, 3 ?

(4)

R 1, 3 ?

(5)

4 ? 181 ? 724 R ? ?R ? 3 ? 209 ? 627

答:所求的五个环的1与3间的等效电阻确为

724 627

R .证毕。

3. 第二问
D 根据五个 D 组成的圆柱形网络的对称性, 5 的l、 3两点等价于 D1 的2、 4两点. 等价线路如图预解16-5-8

与图预解16-5-9所示.设二图等价,求图预解16-5-9中的 R ?? 即可.

图复解 16-5-8
R ?? ? ( 2 R ) //( 2 R
(4)

图复解 16-5-9
)? 1 1 2R ? 56 97 R ? 194 209 R

所以
R
(5 ) 2, 4

? R ?? // 2 R ?? ? R 。

2 3

R ?? ?

388 627

R

答:所求值为

388 627

解法二: 第一问 图预解16-5-3可看做 D 5 的接线图, 其一半如图预解16-5-10所示, 竖直粗线为一短路线. 一个环 D 5 ) (
(1) (1) 构成线路的1与0点间的阻值用 R 1, 0 表示,根据对称性, R 1, 0 ?

1 2

R 1, 3 ?

(1)

2 3

R 。

当 D 5 接入 D 4 后,由两个环(类似图预解16-5-5)构成线路图的一半如图预解16-5-11所示.三个带阴
(1) 影的电阻与短路线围成的三角形 2 ? 0 '? 0 ) ( 中的2与 0 ' 间的阻值就是图预解16-5-10中1与0间的阻值 R 1, 0 。

(1) 其等效电路如图预解16-5-12所示. 图预解16-5-11 (或图预解16-5-12) 中的l与0点间的阻值用 R 1, 0 表示. 有

?? ? 2 ? 7 (2) (1) R 1, 0 ? [( R // R 1, 0 ) ? R ] // R ? ? ? R // R ? ? R ? // R ? R 3 ? 12 ?? ?

再将双环 D 5 ? D 4 接入 D 3 ,其一半如图预解16-5-13所示,三个带 阴影的电阻与短路线围成的三角形中含有六个电阻,其2与 0 ' 间的阻值
( 就对应为 R 1,20) ,参看图预解16-5-12的等效电路,得

R 1, 0 ? [( R // R 1, 0 ? R )] // R ?? ? 7 ? ? ? ? R // R ? ? R ? // R 12 ? ?? ? ? 26 45 R

(3)

(2)

同理,得
?? ? 26 ? 97 (4) (3) R 1, 0 ? [( R // R 1, 0 ? R )] // R ? ? ? R // R ? ? R ? // R ? R 45 ? 168 ?? ?

?? ? 97 362 ? (5) (4) R 1, 0 ? [( R // R 1, 0 ? R )] // R ? ? ? R // R ? ? R ? // R ? R 168 ? 627 ?? ?

由此得

R 1, 3 ? 2 R 1, 0 ?

(5)

(5)

724 627

R

第二问 五个电阻环构成线路后,最外层环( D1 )上2点与4点间的等效电阻可借用图预解16-5-12求得,将图
(1) ( ) 中 R 2 , 0 ' 换成 R 2 40 ' ,五个环构成的线路中2与4间阻值可如下求得: ,


R
(5) 2, 0 '

? 2 R // R 1, 0 // R ? 2 R //

(4)

97 168

R // R ?

194 627

R


R
(5) 2, 4

? 2R

(5) 2, 0 '

?

388 627

R

六、参考解答 设所加匀强电场的场强为 E ,它在 y 方向和 z 方向的分量分别为 E y ? ? E sin ? , E z ? E cos ? 。 由于物块带负电,电场作用于物块的电力的两个分量分别为
F y ? ? q E y ? q E sin ?
F z ? ? qE z ? ? qE cos ?

(1) (2)

F y 在 xy 平面内,方向沿 y 轴正方向. F z 垂直于 xy 平面,被绝缘平面的支持力所平衡,故物块对绝缘

平面的正压力的大小 N 和 F z 的大小相等,即
N ? q E co s ?

绝缘平面作用于物块的摩擦力
f ? ? N ? qE tan ? cos ? ? qE sin ? ? F y
f 的方向决定于物块移动的方向.

(3)

根据题意, 物块在 xy 平面内的运动可看做是一种在 力平衡下的缓慢移动.作用于物块的三个力 F y 、 f 和 线的拉力 T 都在 xy 平面内. 物块在任一位置达到平衡时 ? 的受力情况如图预解16-6所示。 为细线与 x 轴的夹角。 把 T 沿 x 和 y 方向分解得

T x ? ? T co s ? , T y ? ? T sin ?

用 f x 和 f y 表示 f 的两个分量,物块平衡时,有
F y ? T sin ? ? f y ? 0
? T cos ? ? f x ? 0

(4) (5)

由(4)(5)式得 、
( F y ? T sin ? ) ? T co s ? ? f
2 2 2 2

注意到(3)式,得
T (T ? 2 F y sin ? ) ? 0



T ? 0 或 T ? 2 F y sin ?

(6)

因要小物块缓慢移动,需要细线牵引, T ? 0 不符合题意,应舍去.因 0 ? ? ? ? , T ? 2 F y sin ? ? 0 , 将 T 代入(4)、(5)式, 有
f y ? T sin ? ? F y ? ? F y co s ?
2

f x ? T cos ? ? F y sin 2 ?

摩擦力方向的斜率
k ? fy fx
k 是摩擦力方向与 x 轴夹角的正切,即摩擦力方向的斜率,因摩擦力始终沿轨道的切线方向,故 k 也

? ? co t ?

(7)

就是轨道切线的斜率.下面,通过对(7)式的分析来寻找轨道方程. 当中一0,k-co即在起点A时,轨道的切线与x轴垂直 当 ? ? 0 , k ? ? ,即在起点 A 时,轨道的切线与 x 轴垂直。 当? ?
?
2

, k ? ? ,一种情况是小物块运动到 y 轴上后,沿 y 轴做直线运动到 O 点,但这与题设轨迹移

动是一条二次曲线不符,因而它一定表示轨道在 O 点的切线与 x 轴垂直. 在二次曲线中,曲线上两点切线相互平行的只有椭圆或圆.又因为 A 、 O 两点的切线与它们的连线相 垂直,这连线应为曲线的轴线,且在 O x 轴上,另一轴在它的垂直平分线上且与 y 轴平行。曲线与此轴线的 交点的切线的斜率为0.代入(7)式得 ? ?
x0 ? x0 ? 2 ?x? ? ? y ? 2 ? 4 ?
2 2

?
4

,故该曲线为圆,其方程为

(8)


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