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物理奥赛复赛模拟试题(五)-厦门一中
物理奥赛复赛模拟试题(五) 题1:如图1所示,四个质量均为m的质点,用同样长度且不可伸长的轻 绳联结成菱形ABCD。静止放在水平光滑的桌面上。若突然给质点A一个历时极短沿CA方向的冲击。当冲击结束的时刻,质点A的速度为v,其它质点也获得一定速度。∠BAD=2a(aπ/4)。求:此质点系统受冲击后所具有的总动量和总能量。 题2:有一块透明光学材料,由折射率略有不同的许多相互平行的,厚度d=0.1mm的薄层紧密连接构成,图2表示各薄层互相垂直的一个截面,若最下面一层的折射率为n0,从它往上数第K层的折射率为nK=n0-Kv,其中n0=1.4,v=0.025,今有一光线以入射角i=60°射向O点,求此光线在这块材料内能达到的最大深度? 题3:设法使边长为L的正方形环在任何情况下均以匀速度v沿着它的AB边的方向运动,在其运动的空间区域内有一匀强电场,场强E垂直于环的运动速度。运动期间各环始终都在同一平面上,电场E相对于环平面的倾角为θ。设环上串有大量小球,这些小球象珠子串在项链上那样被串在环上。小球的大小可忽略,各个球都带有电量q。今在相对于环不动的参照系中设法让这些小球均以匀速u沿环边运动,各边上相邻两球的间距均为a,且L远大于a(参见图3),环是用不导电的线制作的,在相对于环不动的参照系中它有均匀的电荷线密度,正好把全部小球的电荷完全抵消掉。 考虑相对论效应,在一个从其上看环的运动速度为v的惯性参照系上计算以下各量: 1、环路各边上相邻两个小球之间的距离aAB,aBC,aCD和aDA; 2、环路各边净电量(各边上线电荷与小球电荷之和)QAB,QBC,QCD和QDA; 3、使环与小球系统受到转动作用的电力矩模量M; 4、环与小球系统和电场之间相互作用的电势能W。 所有解答均需用题中给定的量来描述。 注意:物体的电荷量与测量参照系的选择无关。 图3只画出了各矢量之间的相对方向。 略去电磁辐射。 有关的相对论公式如下: (1)设惯性参照系 以匀速度v相对另一参照系S运动。两参照系对应的坐标轴彼此平行,t=0时坐标原点重合,速度v沿x轴正方向。 若在 系测得一个质点以速度 沿 轴运动,那么在S系测得该质点的速度应为 其方向沿x轴正方向(相对论速度求和公式)。 (2)如果一个物体的静止长度为 ,当它以速度v沿其长度方向相对某观察者运动时,那么该观察者测得此物体长度L为 题4:使装着理想单原子气体的箱子骤然以速度ν运动起来,求气体温度的变化。已知一个气体原子的质量为m0,箱子的热容量和导热忽略不计。 题5:如图5所示,水平放置的截面为矩形的容器被竖直可自由滑动的轻活塞分成左、右两部分,左边盛有水银,水银上方可视为真空,右边充有空气。活塞开始处于平衡位置且将容器分成长度为L的两个相同部分。现在欲使右边气体的温度升高到原来的3倍,活塞将向左移动多少距离(不计水银及容器的热膨胀,器壁光滑且无渗漏) 题6:物理学家密立根1911年曾以著名的油滴实验推断出自然界存在基本电荷,并推算出基本电荷的带电量。下面让我们追溯这个实验过程,并提出问题。 水平放置的平行板电容器两极板间的距离为d,在上极板的中间开一小孔,使质量为m的带电油滴从这个小孔落到电容器中。忽略空气浮力,当电容器上没加电压时,由于空气阻力与速度大小成正比(设比例系数为常数k),经过一短时间,即可观察到油滴以恒定的速率v1在空气中缓慢降落。 (1)若在电容器上加电压U(下极板为正),可见到油滴以恒定速率v2缓慢上升,试求油滴所带电量q。(设重力加速度为g,电量由d 、U 、K、 v1、 v2等已知量表示) (2)若电容器上不加电压,油滴在电容器内以恒定速率v1下降时,移动某一竖直距离所需时间为t1;加了电压U后,油滴以恒定速率v2上升同一竖直距离所需时间为t2,则油滴的带电量可表示为A 。试用已知量d、g、U、t1及油滴质量m来表示A的表达式。 (3)若这时把加在电容器上的电压撤除,使油滴以恒定速率下降一段距离;然后向电容器内照射X射线以改变油滴的带电量后,又在电容器上加上电压U,测定该油滴匀速上升同一竖直距离的时间t2,依此类推,多次实验的结果表明 总是0.00535s-1的整数倍。由此可推论:自然界中一定存在基本电荷。 已知该实验中测得的一组数据如下: , , , ,并取 ,试由此计算基本电荷的带电量(取两位有效数字)。 ? 题7:在水平桌面上放置一个半径R=0.5m的绝缘圆槽,小球可在槽中滑动,槽的宽度远小于其半径,如图7(1)所示。设小球质量m=1.0×10-3kg,带电荷量q=+5.0×10-3C.空间存在着方向竖直向下的匀强磁场,当磁感应强度的大小随时间的变化如图43-65乙所示时,槽所在处产生感应电场,其电场线为逆时针方向(俯视)的闭合圆且半径为R,电场强度的大小E0=E/2π
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