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第31届全国中学生物理竞赛决赛理论试题word


第 3 1 届全国中学生物理竞赛决赛理论考试试题
一、 (12 分)一转速测量和控制装置的原理如图所示.在 O 点有电量为 Q 的正电荷,内壁 光滑的轻质绝缘细管可绕通过 O 点的竖直轴在水平面内转动,在管内距离 O 为 L 处有一光 电触发控制开关 A, 在 O 端固定有一自由长 度为 L/4 的轻质绝缘弹簧,弹簧另一端与 一质量为 m、带有正电荷 q`的小球相连接.

开始时,系统处于静态平衡.细管在外 力矩作用下,作定轴转动,小球可在细管内 运动.当细管转速ω 逐渐变大时,小球到达 细管的 A 处刚好相对于细管径向平衡, 并触 发控制开关,外力矩瞬时变为零,从而限制 转速过大;同时 O 点的电荷变为等量负电荷-Q.通过测量此后小球相对于细管径向平衡点 的位置 B,可测定转速.若测得 OB 的距离为 L/2,求 (1)弹簧系数 k0 及小球在 B 处时细管的转速; (2)试问小球在平衡点 B 附近是否存在相对于细管的径向微振动?如果存在,求出该微振 动的周期. 二、 (14 分)多弹头攻击系统是破解导弹防御体系的有效手段,如图所示,假设沿某海岸有 两个军事目标 W 和 N,两者相距 L, 一艘潜艇沿乎行于该海岸线的航线游 弋,并监视这两个目标,其航线离海 岸线的距离为 d. 潜艇接到攻击命令后 浮出海面发射一颗可分裂成多弹头的 母弹,发射速度为 vo(其大小远大于 潜艇在海里游弋速度的大小) , 假设母 弹到达最高点时分裂成三个分弹头, 每个分弹头的质量相等,分离时相对 原母弹的速度大小均为 v,且分布在同一水平面内,分弹头 1、2 为实弹,分弹头 3 为迷惑 对方雷达探测的假弹头.如果两个实弹能够分别击中军事目标 W 和 N,试求潜艇发射母弹 时的位置与发射方向,并给出相应的实现条件. 三、 (14 分)如图所示, 某绝热容器被二块装有 阀门 K1 和 K2 的固定绝 热隔板分隔成相等体积 Vo 的三室 A、B、C, VA=VB=VC=VO. 容器左 端用绝热活塞 H 封闭, 左侧 A 室装有 v1=1 摩尔 单原子分子气体,处在 压强为 P0、温度为 To 的平衡态;中段 B 室为 真空;右侧 c 室装有
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V2=2 摩尔双原子分子气体,测得其平衡态温度为 Tc=0.50To.初始时刻 K1 和 K2 都处在关 闭状态.然后系统依次经历如下与外界无热量交换的热力学过程: (1)打开 K1,让 vA 中的气体自由膨胀到中段真空 VB 中;等待气体达到平衡态时,缓慢推动 活塞 H 压缩气体,使得 A 室体积减小了 30%( =0.70Vo) .求压缩过程前后,该部分气体

的平衡态温度及压强; (2)保持 K1 开放,打开 K2,让容器中的两种气体自由混合后共同达到平衡态.求此时混合气 体的温度和压强; (3)保持 K1 和 K2 同时处在开放状态,缓慢拉动活塞 H,使得 A 室体积恢复到初始体积 =Vo.求此时混合气体的温度和压强. 提示:上述所有过程中,气体均可视为理想气体,计算结果可含数值的指数式或分式;根据 热力学第二定律,当一种理想气体构成的热力学系统从初态(Pi,Ti,Vi)经过一个绝热可 逆 过 程 ( 准 静 态 绝 热 过 程 ) 到 达 终 态 (pf , Tf , Vf) 时 , 其 状 态 参 数 满 足 方 程 :

其中,vI 为该气体的摩尔数,Cv1 为它的定容摩尔热容量,R 为普适气体常量.而当热力学 系 统 由 二 种 理 想 气 体 组 成 , 则 方 程 (I) 需 修 改 为

四、 (20 分)光纤光栅是一种介质折射率周期性变化的光学器件.设一光纤光栅的纤芯基体 材料折射率为 n1=1.51;在光纤中周期性地改变纤芯材料的折射率,其改变了的部分的材料 折射率为 n2=1.55;折射率分别为,n2 和 n1、厚度分别为 d2 和 d1 的介质层相间排布,总层数 为 N,其纵向剖面图如图(a 所示.在该器件设计过程中,一般只考虑每层界面的单次反射, 忽略光在介质传播过程中的吸收损耗,假设入射光在真空中的波长为 λ =1.06μ m,当反射 光相干叠加加强时,则每层的厚度 d1 和 d2 最小应分别为多少?若要求器件反射率达到 8%, 则总层数 N 至少为多少?提示:如图(b)所示,当光从折射率 n1 介质垂直入射到折射率 n2 介质时,界面上产生反射和透射,有:

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五、 (20 分) 中性粒子分 析 器 (Neutral-Particle Analyser) 是核聚变研究 中测量快离子温度及其 能量分布的重要设备, 其基本原理如图所示, 通过对高能量 (200eV ~ 30KeV)中性原子(它们 容易穿透探测区中的电 磁区域)的能量和动量 的测量,可诊断曾与这 些中性原子充分碰撞过 的离子的性质. 为了测量中性原子 的能量分布,首先让中性原子电离,然后让离子束以θ 角入射到间距为 d、电压为 V 的平行 板电极组成的区域, 经电场偏转后离开电场区域, 在保证所测量离子不碰到上极板的前提下, 通过测量入射孔 A 和出射孔 B 间平行于极板方向的距离,来决定离子的能量.设 A 与下极 板的距离为 h1,B 与下极板的距离为 h2,已知离子所带电荷为 q. (1)推导离子能量 E 与 L 的关系,并给出离子在极板内垂直于极板方向的最大飞行距离. (2)被测离子束一般具有发散角Δ α (△α <<θ ) .为了提高测量的精度,要求具有相同能量 E,但入射方向在△α 范围内变化的离子在同一小孔 B 处射出,求 h2 的表达式:并给出此时 能量 E 与 L 的关系. (3)为了提高离子能量的分辨率,要求具有量程上限能量的离子刚好落在设备允许的,的最 大值 Lmax 处,同时为了减小设备的体积,在满足测量要求的基础上,要求极板间距 d 尽可 能小,利用上述第(2),问的结果,求 d 的表达式:若θ =300,结果如何? (4)为了区分这些离子的质量,请设计后续装置,给出相应的原理图和离子质量表达式. 六、 (20 分)超导体的一个重要应用是绕制强磁场磁体,其使用的超导线材属于第二类超导

体,如果将这类超导体置于磁感应强度为 B1 的外磁场中,其磁力线将以磁通量子(或称为 磁通涡旋线) 的形式穿透超导体, 从而在超导体中形成正三角形的磁通格子, 如图 1 所示. 所 谓的磁通量子,如图 2 所示,其中心是半径为ξ 的正常态(电阻不为零)区域,而其周围处 于超导态(电阻为零) .存在超导电流,所携带的磁通量为φ 0=h/2e=2.07xl0-l5Wb(磁通量的 最小单位) .
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(1)若 Ba=5xl0-2T,求此时磁通涡旋线之间距离 a: (2)随着 Ba 的增大,磁通涡旋线密度不断增加.当 Ba 达到莱一临界值 BC2 时,整块超导体都 - 变为正常态,假设磁通涡旋线芯的半径为ξ =5xl0 9m.求所肘应的临界磁场 BC2; (3)对于理想的第二类超导体,当有电流 I 通过超导带材时,在安培力的驱动下,磁通涡旋线 将会粘滞流动,在超导惜内产生电阻(也称为磁通流阻) .从而产生焦耳损耗,不利于超导 磁体的运行,磁通涡旋线稳定粘滞流动的速度 v 与单位体积磁通涡旋线所受到的驱动力 fA 和 Ba 的关系为 fA=η Bav/φ 0 其中η 为比例系数.外加磁场、电流方向,以及超导带材的尺 寸如图 3 所示,请指出磁通涡旋线流动的方向,并求出磁通涡旋线流动所产生的电阻率(用 Ba,φ 0,η ,导体尺寸 b,c.d 表示) (4)要使越导材料真正实用化,消除这种磁通流阻成了技术的关键,请给出你的解决方案. 七、(20 分)如图,两个质量均为 m 的小球 A 和 B(均可视 为质点) ,固定在中心位于 C、长为 2L 的刚性轻质细杆的 两端,构成一质点系,在竖直面内建立 Oxy 坐标,Ox 方 向沿水平向右,Oy 方向竖直向上,初始时质点系中心 C 位于原点 O,并以初速度 vo 竖直上抛,上抛过程中,ACB 三点连线始终水平,风速大小恒定为 u、方向沿 x 轴正向, 小球在运动中所受空气阻力 f 的大小与相对于空气运动速 度 v 的大小成正比,方向相反,即 f =-kv,k 为正的常量, 当 C 点升至最高点时,恰好有一沿 y 轴正向运动、质量为 m1、速度大小为 ul 的小石块(视为质点)与小球 A 发生竖直方向的碰撞,设碰撞是完全弹 性的,时间极短,此后 C 点回落到上抛开始时的同一水平高度,此时它在 Ox 方向上的位置 记为 s,将从上抛到落回的整个过程所用时间记为 T,质点系旋转的圈数记为 n.求质点系 (1)转动的初始角速度ω 0,以及回落到 s 点时角速度ω s 与 n 的关系: (2)从开始上抛到落回到 s 点为止的过程中,空气阻力做的功 wf 与 n、s、T 的关系. 八、(20 分)太阳是我们赖以生存的恒星,它的主要成分是氢元素,在自身引力的作用下收缩 而导致升温,当温度高到一定程度时,中性原子将电离成质子和电子组成的等离子体,并在 其核心区域达到约 1.5xl07K 的高温和 l.6×l05kg/m3 以上的高密度, 产生热核聚变而放出巨大 能量,从而抗衡自身的引力收缩达到平衡,而成为恒星.太阳内部主要核反应过程为

其中第一个反应的概率由弱相互作用主导,概率很低,这恰好可以使得能量缓慢释放.反应 一 产物正电子 e+与电子 e 湮灭为.γ 射线,即 已知:质子 (lH)、氘(D)、氮-3(3He)、氮-4(4He)和电子的质量分别为 938.27、1875.6l、2808.38、3727.36 和 0.5l(Mev/c2) (误差为 0.01 MeV/c2) ,c 为真空中的光速,中微子ν e 的质量小于 3ev/ 2 -34 c .普朗克常量 h=6.626×10 J.s,c=3.0×108m/s,波尔兹曼常量 k=1.38l×10-23J/k.电子 一 电量 e=1.602×10 l9C.
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(1)试用理想气体模型估算处于热平衡状态的各种粒子的平均动能及太阳核心区的压强(请 分别用 eV 和 atm 为单位) : (2)反应式(Il)中的 x 是什么粒子(α 、β 、γ 、p 和 n 之一)?请计算该粒子的动能和动量 的大小,是否可以找到一个参照系,使得 x 粒子的动能为零? (3)给出反应式(I)中各反应产物的动能的范围: (4)反应式(IV)中的γ 射线(光子)经过很多次的康普顿散射到达太阳表面的时候,其波长约 为 5.4 xl0-7 m. 设入射光子的能量为 E0, 一次散射后光子的能量为 E, 光子的散射角为φ (出 射光子动量相对于入射光子动量的夹角) .推导出由 E 和φ 表示的 E 的表达式;假设从太阳 26 中心到表面,光子经历了 10 次康普顿散射,且每次散射的角度相同,求每一次的散射角 φ.

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