第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷+参考解答与评分标准

第25届全国中学生物理竞赛预赛卷一、选择题。

本题共6小题，每小题6分。

在每小题给出的4个选项中，有的小题只有一项是正确的，有的小题有多项是正确的。

把正确选项前面的英文字母写在每小题后面的方括号内。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错或不答的得0分。

1. 如图所示，两块固连在一起的物块a和b，质量分别为m a和m b，放在水平的光滑桌面上。

现同时施给它们方向如图所示的推力F a和拉力F b，已知F a>F b，则a对b的作用力A. 必为推力B. 必为拉力C. 可能为推力，也可能为拉力D. 可能为零2. 用光照射处在基态的氢原子，有可能使氢原子电离。

下列说法中正确的是A. 只要光的光强足够大，就一定可以使氢原子电离B. 只要光的频率足够高，就一定可以使氢原子电离C. 只要光子的能量足够大，就一定可以使氢原子电离D. 只要光照的时间足够长，就一定可以使氢原子电离3. 如图所示，一U形光滑导轨串有一电阻R，放置在匀强的外磁场中，导轨平面与磁场方向垂直。

一电阻可忽略不计但有一定质量的金属杆ab跨接在导轨上，可沿导轨方向平移。

现从静止开始对ab杆施以向右的恒力F，若忽略杆和U 形导轨的自感，则在杆运动过程中，下列哪种说法是正确的？A. 外磁场对载流杆ab的作用力对ab杆做功，但外磁场的能量是不变的B. 外力F的功总是等于电阻R上消耗的功C. 外磁场对载流杆ab作用力的功率与电阻R上消耗的功率两者的大小是相等的D. 电阻R上消耗的功率存在最大值4. 如图所示，放置在升降机地板上的盛有水的容器中，插有两根相对容器的位置是固定的玻璃管a和b，管的上端都是封闭的，下端都是开口的。

管内被水各封有一定质量的气体。

平衡时，a管内的水面比管外低，b管内的水面比管外高。

现令升降机从静止开始加速下降，已知在此过程中管内气体仍被封闭在管内，且经历的过程可视为绝热过程，则在此过程中A. a中气体内能将增加，b中气体内能将减少B. a中气体内能将减少，b中气体内能将增加C. a、b中气体内能都将增加D. a、b中气体内能都将减少5. 图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管”，a、b、c、d为其四段竖直的部分，其中a、d上端是开口的，处在大气中。

中学生物理奥林匹克竞赛第25届试卷及答案仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢1112008年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷本卷共八题，满分160分 一、（15分）1、（5分）蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是0.033s 。

假设它是由均匀分布的物质构成的球体，脉冲周期是它的旋转周期，万有引力是唯一能阻止它离心分解的力，已知万有引力常量113126.6710G m kg s ---=⨯⋅⋅，由于脉冲星表面的物质未分离，故可估算出此脉冲星密度的下限是 3kg m -⋅。

2、（5分）在国际单位制中，库仑定律写成122q q F kr=，式中静电力常量9228.9810k N m C -=⨯⋅⋅，电荷量q 1和q 2的单位都是库仑，距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r =，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q qF r=，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿，由此式可这义一种电荷量q 的新单位。

当用米、千克、秒表示此新单位时，电荷新单位= ；新单位与库仑的关系为1新单位= C 。

3、（5分）电子感应加速器（betatron ）的基本原理如下：一个圆环真空室处于分布在圆柱形体积内的磁场中，磁场方向沿圆柱的轴线，圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。

圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界，与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道。

已知磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律为0cos(2/)B B t T π=，其中T 为磁场变化的周期。

B 0为大于0的常量。

当B 为正时，磁场的方向垂直于纸面指向纸外。

若持续地将初速度为v 0的电子沿虚线仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢111圆的切线方向注入到环内（如图），则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是从t= 到t= 。

二、（21分）嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后，进入绕地运行的椭圆轨道，近地点离地面高22.0510n H km =⨯，远地点离地面高45.093010f H km =⨯，周期约为16小时，称为16小时轨道（如图中曲线1所示）。

第25届全国中学生物理竞赛复赛理论试题参考解答一、答案1. 14103.1⨯ 2. 31122kg m s -⋅⋅ 51.0610-⨯(答51.0510-⨯也给分)3.34T T 二、参考解答：1. 椭圆半长轴a 等于近地点和远地点之间距离的一半，亦即近地点与远地点矢径长度（皆指卫星到地心的距离）n r 与f r 的算术平均值，即有 ()()()()n f n f n f111222a r r H R H R H H R =+=+++=++⎡⎤⎣⎦ (1) 代入数据得43.194610a =⨯km (2) 椭圆半短轴b 等于近地点与远地点矢径长度的几何平均值，即有b = (3)代入数据得41.94210km b =⨯ (4) 椭圆的偏心率ab a e 22-=(5) 代入数据即得0.7941e = (6)2. 当卫星在16小时轨道上运行时，以n v 和f v 分别表示它在近地点和远地点的速度，根据能量守恒，卫星在近地点和远地点能量相等，有22n f n f1122GMm GMmm m r r -=-v v (7) 式中M 是地球质量，G 是万有引力常量. 因卫星在近地点和远地点的速度都与卫星到地心的连线垂直，根据角动量守恒，有n n f f m r m r =v v (8) 注意到g RGM=2(9)由(7)、(8)、(9)式可得n =v (10)n f n f r r ==v v (11) 当卫星沿16小时轨道运行时，根据题给的数据有n n r R H =+ f f r R H =+ 由(11)式并代入有关数据得f 1.198=v km/s (12)依题意，在远地点星载发动机点火，对卫星作短时间加速，加速度的方向与卫星速度方向相同，加速后长轴方向没有改变，故加速结束时，卫星的速度与新轨道的长轴垂直，卫星所在处将是新轨道的远地点.所以新轨道远地点高度4f f 5.093010H H '==⨯km ，但新轨道近地点高度2n6.0010H '=⨯km .由(11)式，可求得卫星在新轨道远地点处的速度为 f 1.230'=v km/s (13) 卫星动量的增加量等于卫星所受推力F 的冲量，设发动机点火时间为∆t ，有()f f m F t '-=∆v v (14) 由(12)、(13)、(14)式并代入有关数据得∆t=21.510s ⨯ (约2.5分) (15) 这比运行周期小得多.3. 当卫星沿椭圆轨道运行时，以r 表示它所在处矢径的大小，v 表示其速度的大小，θ表示矢径与速度的夹角，则卫星的角动量的大小sin 2L rm m θσ==v (16 ) 其中1sin 2r σθ=v （17）是卫星矢径在单位时间内扫过的面积，即卫星的面积速度.由于角动量是守恒的，故σ是恒量.利用远地点处的角动量，得f f 12r σ=v (18)又因为卫星运行一周扫过的椭圆的面积为πS ab = (19) 所以卫星沿轨道运动的周期σST =(20)由(18)、(19)、(20) 式得f f2πabT r =v (21) 代入有关数据得45.67810T =⨯s (约15小时46分) (22)注：本小题有多种解法.例如，由开普勒第三定律，绕地球运行的两亇卫星的周期T 与T 0之比的平方等于它们的轨道半长轴a 与a 0之比的立方，即2300T a T a ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭若0a 是卫星绕地球沿圆轨道运动的轨道半径，则有202002πGMmma a T ⎛⎫= ⎪⎝⎭得22203204π4πT a GM gR ==从而得T =代入有关数据便可求得(22)式.4. 在绕月圆形轨道上，根据万有引力定律和牛顿定律有2m m 2m m2π()GM m mr r T = (23) 这里m m r r H =+是卫星绕月轨道半径，m M 是月球质量. 由(23)式和(9)式，可得23mm 22m4πr M M gR T = (24) 代入有关数据得m0.0124M M= (25)三、参考解答：足球射到球门横梁上的情况如图所示（图所在的平面垂直于横梁轴线）.图中B 表示横梁的横截面，O 1为横梁的轴线；11O O '为过横梁轴线并垂直于轴线的水平线；A 表示足球，O 2为其球心；O 点为足球与横梁的碰撞点，碰撞点O 的位置由直线O 1OO 2与水平线11O O '的夹角θ 表示.设足球射到横梁上时球心速度的大小为v 0，方向垂直于横梁沿水平方向，与横梁碰撞后球心速度的大小为v ，方向用它与水平方向的夹角ϕ表示(如图).以碰撞点O 为原点作直角坐标系Oxy ，y 轴与O 2OO 1重合.以α0表示碰前速度的方向与y 轴的夹角，以α表示碰后速度的方向与y 轴(负方向)的夹角，足球被横梁反弹后落在何处取决于反弹后的速度方向，即角α的大小.以F x 表示横梁作用于足球的力在x 方向的分量的大小，F y 表示横梁作用于足球的力在y 方向的分量的大小，∆t 表示横梁与足球相互作用的时间，m 表示足球的质量，有x 0x x F t m m ∆=-v v (1) y y 0y F t m m ∆=+v v (2) 式中0x v 、0y v 、x v 和y v 分别是碰前和碰后球心速度在坐标系Oxy 中的分量的大小.根据摩擦定律有x y F F μ= (3) 由（1）、（2）、（3）式得 0x xy 0yμ-=+v v v v (4)根据恢复系数的定义有y 0y e =v v （5） 因0x00ytan α=v v （6） xytan α=v v （7） 由（4）、（5）、（6）、（7）各式得⎪⎭⎫⎝⎛+-=e e 11tan 1tan 0μαα （8） 由图可知αθϕ+= （9）若足球被球门横梁反弹后落在球门线内，则应有90ϕ≥ (10) 在临界情况下，若足球被反弹后刚好落在球门线上，这时90ϕ= .由（9）式得()tan 90tan θα-=(11)因足球是沿水平方向射到横梁上的，故θα=0，有⎪⎭⎫⎝⎛+-=e e 11tan 1tan 1μθθ (12) 这就是足球反弹后落在球门线上时入射点位置θ所满足的方程.解（12）式得tan θ=13)代入有关数据得tan 1.6θ= (14) 即58θ=(15)现要求球落在球门线内，故要求58θ≥ (16)四、参考解答：1. 当阀门F 关闭时，设封闭在M 和B 中的氢气的摩尔数为n 1，当B 处的温度为T 时，压力表显示的压强为 p ，由理想气体状态方程，可知B 和M 中氢气的摩尔数分别为 RTpV n BB 1=(1) 0MM 1RT pV n = (2) 式中R 为普适气体恒量.因1M 1B 1n n n =+ (3) 解（1）、（2）、（3）式得 1MB B 011n R V T V p V T =- (4) 或1MB B 0p T n R V p V V T =- (5) (4)式表明，T 1与p1成线性关系，式中的系数与仪器结构有关.在理论上至少要测得两个已知温度下的压强，作T 1对p1的图线，就可求出系数. 由于题中己给出室温T 0时的压强p 0，故至少还要测定另一己知温度下的压强，才能定量确定T 与p 之间的关系式.2. 若蒸气压温度计测量上限温度v T 时有氢气液化，则当B 处的温度v T T ≤时，B 、M 和E 中气态氢的总摩尔数应小于充入氢气的摩尔数.由理想气体状态方程可知充入氢气的总摩尔数 ()0B M E 20p V V V n RT ++=（6）假定液态氢上方的气态氢仍可视为理想气体，则B 中气态氢的摩尔数为 v B2B vp V n RT =（7） 在（7）式中，已忽略了B 中液态氢所占的微小体积.由于蒸气压温度计的其它都分仍处在室温中，其中氢气的摩尔数为()νM E 2M 2Ep V V n n RT ++= （8）根据要求有2B 2M 2E 2n n n n ++≤ （9） 解（6）、（7）、（8）、（9）各式得 ()B vv 0v00v E M V T p p T p T p V V --≥+ (10)代入有关数据得M E B 18V V V +≥ (11)五、答案与评分标准：1．59.022122=-=+(3分) 2 (2分)2．如图(15分.代表电流的每一线段3分，其中线段端点的横坐标占1分，线段的长度占1分，线段的纵坐标占1分)六、参考解答：如果电流有衰减，意味着线圈有电阻，设其电阻为R ，则在一年时间t 内电流通过线圈因发热而损失的能量为Rt I E 2=∆ （1） 以ρ 表示铅的电阻率，S 表示铅丝的横截面积，l 表示铅丝的长度，则有 SlR ρ= （2） 电流是铅丝中导电电子定向运动形成的，设导电电子的平均速率为v ，根据电流的定义有 I S ne =v （3） 所谓在持续一年的时间内没有观测到电流的变化，并不等于电流一定没有变化，但这变化不会超过电流检测仪器的精度∆I ，即电流变化的上限为mA 0.1=∆I .由于导电电子的数密度n 是不变的，电流的变小是电子平均速率变小的结果，一年内平均速率由v 变为 v -∆v ，对应的电流变化I neS ∆=∆v （4） 导电电子平均速率的变小，使导电电子的平均动能减少，铅丝中所有导电电子减少的平均动能为()221122k E lSn m m ⎡⎤∆=--∆⎢⎥⎣⎦v v v l S n m ≈∆v v （5） 由于∆I<<I ，所以∆v <<v ，式中∆v 的平方项已被略去.由（3）式解出 v ，（4）式解出 ∆v ，代入（5）式得2k lmI IE ne S∆∆=(6) 铅丝中所有导电电子减少的平均动能就是一年内因发热而损失的能量，即E E k ∆=∆ （7） 由(1)、(2)、(6)、(7)式解得2Δm I ne Itρ= （8）式中7365243600s =3.1510s t =⨯⨯⨯ （9）在（8）式中代入有关数据得261.410Ωm ρ-=⨯⋅ (10)所以电阻率为0的结论在这一实验中只能认定到m Ω104.126⋅⨯≤-ρ (11)七、参考解答：按照斯特藩-玻尔兹曼定律，在单位时间内太阳表面单位面积向外发射的能量为 4s s W T σ=(1)其中σ为斯特藩-玻尔兹曼常量，T s 为太阳表面的绝对温度.若太阳的半径为R s ，则单位时间内整个太阳表面向外辐射的能量为2s s s 4πP R W= (2) 单位时间内通过以太阳为中心的任意一个球面的能量都是s P .设太阳到地球的距离为r se ，考虑到地球周围大气的吸收，地面附近半径为R 的透镜接收到的太阳辐射的能量为 ()2s 2seπ14πP P R r α=- (3)薄凸透镜将把这些能量会聚到置于其后焦面上的薄圆盘上，并被薄圆盘全部吸收.另一方面，因为薄圆盘也向外辐射能量.设圆盘的半径为D R ，温度为D T ，注意到簿圆盘有两亇表面，故圆盘在单位时间内辐射的能量为24D D D 2πP R T σ=⋅⋅ (4)显然，当D P P = (5) 即圆盘单位时间内接收到的能量与单位时间内辐射的能量相等时，圆盘达到稳定状态，其温度达到最高.由(1)、(2)、(3)、(4)、(5)各式得 ()1224s D s 22se D12R R T T r R α⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦(6) 依题意，薄圆盘半径为太阳的像的半径s R '的2倍，即D 2s R R '=.由透镜成像公式知s sseR R f r '= (7) 于是有sD se2R R f r = (8) 把(8)式代入(6)式得()124D s 218R T T f α⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦(9) 代入已知数据，注意到s s (273.15)T t =+K ， T D =1.4×103K (10)即有3o D D 273.15 1.110C t T =-=⨯ (11) 八、参考解答：1．根据爱因斯坦质能关系，3H 和3He 的结合能差为()332n p H He B m m m m c ∆=--+ (1)代入数据，可得763.0=∆B MeV (2) 2．3He 的两个质子之间有库仑排斥能，而3H 没有.所以3H 与3He 的结合能差主要来自它们的库仑能差.依题意，质子的半径为N r ，则3He 核中两个质子间的库仑排斥能为2C N2e E k r = (3)若这个库仑能等于上述结合能差，C E B =∆，则有2N 2Δke r B= (4)代入数据，可得N 0.944r =fm (5)3．粗略地说，原子核中每个核子占据的空间体积是 3N (2)r .根据这个简单的模型，核子数为A 的原子核的体积近似为33N N (2)8V A r Ar == (6)另一方面，当A 较大时，有 343V R π=（7） 由（6）式和（7）式可得R 和A 的关系为1/31/31/3N 06πR r A r A ⎛⎫== ⎪⎝⎭(8)其中系数1/30N 6πr r ⎛⎫= ⎪⎝⎭(9)把(5)式代入(9)式得17.10=r fm (10) 由(8)式和(10)式可以算出Pb 208的半径Pb 6.93fm R =。

2008年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷本卷共八题，满分160分 一、（15分）1、（5分）蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是0.033s 。

假设它是由均匀分布的物质构成的球体，脉冲周期是它的旋转周期，万有引力是唯一能阻止它离心分解的力，已知万有引力常量113126.6710G m kg s ---=⨯⋅⋅，由于脉冲星表面的物质未分离，故可估算出此脉冲星密度的下限是3kg m -⋅。

2、（5分）在国际单位制中，库仑定律写成122q q F kr=，式中静电力常量9228.9810k N m C -=⨯⋅⋅，电荷量q 1和q 2的单位都是库仑，距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r =，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r=，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿，由此式可这义一种电荷量q 的新单位。

当用米、千克、秒表示此新单位时，电荷新单位= ；新单位与库仑的关系为1新单位= C 。

3、（5分）电子感应加速器（betatron ）的基本原理如下：一个圆环真空室处于分布在圆柱形体积内的磁场中，磁场方向沿圆柱的轴线，圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。

圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界，与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道。

已知磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律为0cos(2/)B B t T π=，其中T 为磁场变化的周期。

B 0为大于0的常量。

当B 为正时，磁场的方向垂直于纸面指向纸外。

若持续地将初速度为v 0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内（如图），则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是从t= 到t= 。

二、（21分）嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后，进入绕地运行的椭圆轨道，近地点离地面高22.0510n H km =⨯，远地点离地面高45.093010f H km =⨯，周期约为16小时，称为16小时轨道（如图中曲线1所示）。

2008年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷本卷共八题，满分160分一、（15分）1、（5分）蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是。

假设它是由均匀分布的物质构成的球体，脉冲周期是它的旋转周期，万有引力是唯一能阻止它离心分解的力，已知万有引力常量113126.6710G m kg s ---=⨯⋅⋅，由于脉冲星表面的物质未分离，故可估算出此脉冲星密度的下限是 3kg m -⋅。

2、（5分）在国际单位制中，库仑定律写成122q q F kr=，式中静电力常量9228.9810k N m C -=⨯⋅⋅，电荷量q 1和q 2的单位都是库仑，距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r=，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿。

若把库仑定律写成更简洁的形式122q q F r =，式中距离r 的单位是米，作用力F 的单位是牛顿，由此式可这义一种电荷量q 的新单位。

当用米、千克、秒表示此新单位时，电荷新单位= ；新单位与库仑的关系为1新单位= C 。

3、（5分）电子感应加速器（betatron ）的基本原理如下：一个圆环真空室处于分布在圆柱形体积内的磁场中，磁场方向沿圆柱的轴线，圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。

圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界，与实线圆同心的虚线圆为电子在加速过程中运行的轨道。

已知磁场的磁感应强度B 随时间t 的变化规律为0cos(2/)B B t T π=，其中T 为磁场变化的周期。

B 0为大于0的常量。

当B 为正时，磁场的方向垂直于纸面指向纸外。

若持续地将初速度为v 0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内（如图），则电子在该磁场变化的一个周期内可能被加速的时间是从t= 到t= 。

二、（21分）嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后，进入绕地运行的椭圆轨道，近地点离地面高22.0510n H km =⨯，远地点离地面高45.093010f H km =⨯，周期约为16小时，称为16小时轨道（如图中曲线1所示）。

2020年第25届全国中学生物理竞赛复赛试卷本卷共八题，总分值160分一、（15分）一、（5分）蟹状星云脉冲星的辐射脉冲周期是。

假设它是由均匀散布的物质组成的球体，脉冲周期是它的旋转周期，万有引力是唯一能阻止它离心分解的力，已知万有引力常量113126.6710G m kg s ---=⨯⋅⋅，由于脉冲星表面的物质未分离，故可估算出此脉冲星密度的下限是 3kg m -⋅。

二、（5分）在国际单位制中，库仑定律写成122q q F k r =，式中静电力常量9228.9810k N m C -=⨯⋅⋅，电荷量q 1和q 2的单位都是库仑，距离r 的单位是米，作使劲F的单位是牛顿。

假设把库仑定律写成更简练的形式122q q F r =，式中距离r 的单位是米，作使劲F 的单位是牛顿。

假设把库仑定律写成更简练的形式122q q F r =，式中距离r 的单位是米，作使劲F 的单位是牛顿，由此式可这义一种电荷量q 的新单位。

当用米、千克、秒表示此新单位时，电荷新单位= ；新单位与库仑的关系为1新单位= C 。

3、（5分）电子感应加速器（betatron ）的大体原理如下：一个圆环真空室处于散布在圆柱形体积内的磁场中，磁场方向沿圆柱的轴线，圆柱的轴线过圆环的圆心并与环面垂直。

圆中两个同心的实线圆代表圆环的边界，与实线圆同心的虚线圆为电子在加速进程中运行的轨道。

已知磁场的磁感应强度B 随时刻t 的转变规律为0cos(2/)B B t T π=，其中T 为磁场转变的周期。

B 0为大于0的常量。

当B 为正时，磁场的方向垂直于纸面指向纸外。

假设持续地将初速度为v 0的电子沿虚线圆的切线方向注入到环内（如图），那么电子在该磁场转变的一个周期内可能被加速的时刻是从t= 到t= 。

二、（21分）嫦娥1号奔月卫星与长征3号火箭分离后，进入绕地运行的椭圆轨道，近地址离地面高22.0510n H km =⨯，远地址离地面高45.093010f H km =⨯，周期约为16小时，称为16小时轨道（如图中曲线1所示）。

第25届全国中学生物理竞赛决赛试题2021年10月北京★理论局部一、足球比赛,一攻方队员在图中所示的A处沿Ax方向传球,球在草地上以速度v匀速滚动,守方有一队员在图中B处,以d表示A , B间的距离,以.表示AB与Ax之间的夹角, 0<90°.设在球离开A处的同时,位于B处的守方队员开始沿一直线在匀速运动中去抢球, 以V p表示他的速率.在不考虑场地边界限制的条件下, 求解以下问题〔要求用题中给出的有关参量间的关系式表示所求得的结果〕：1 .求出守方队员可以抢到球的必要条件.2 .如果攻方有一接球队员处在Ax线上等球,以l r表示他到A点的距离,求出球不被原在B处的守方队员抢断的条件.3 .如果攻方有一接球队员处在Ax线上,以L表示他离开A点的距离.在球离开 A 处的同时,他开始匀速跑动去接球,以V r表示其速率,求在这种,f#况下球不被原在B处的守方队员抢断的条件.卫星的运动可由地面观测来确定；而知道了卫星的运动,又可以用它来确定空间飞行体或地面上物体的运动.这都涉及时间和空间坐标的测定. 为简化分析和计算,不考虑地球的自转和公转,把它当做惯性系.1 .先来考虑卫星运动的测定.设不考虑相对论效应.在卫星上装有发射电波的装置和高精度的原子钟.假设从卫星上每次发出的电波信号,都包含该信号发出的时刻这一信息.〔I〕地面观测系统〔包含假设干个观测站〕可利用从电波中接收到的这一信息,并根据自己所处的位置和自己的时钟来确定卫星每一时刻的位置, 从而测定卫星的运动. 这种测量系统至少需要包含几个地面观测站？列出可以确定卫星位置的方程.(II)设有两个观测站D i , D2 ,分别位于同一经线上北纬.和南纬.(单位：(°))处.假设它们同时收到时间之前卫星发出的电波信号.(i)试求出发出电波时刻卫星距地面的最大高度H ; (ii)当D i , D2处观测站位置的纬度有很小的误差△.时,试求H的误差； ( iii )如果上述的时间有很小的误差△ ,试求H 的误差．2 .在第1 (II)小题中,假设0= 45 ° , = 0.10 s . (i)试问卫星发出电波时刻卫星距地面最大高度H是多少千米？(ii)假设4 0= ±1.0'；定出的H有多大误差？(诃)假设^ = ±0.010的,定出的H有多大误差？假设地球为半径R = 6.38 X103 km的球体,光速c =2.998 108 m / s ,地面处的重力加速度g = 9.81 m / s2.3．再来考虑根据参照卫星的运动来测定一个物体的运动．设不考虑相对论效应．假设从卫星持续发出的电波信号包含卫星运动状态的信息, 即每个信号发出的时刻及该时刻卫星所处的位置．再假设被观测物体上有一台卫星信号接收器(设其上没有时钟) ,从而可获知这些信息．为了利用这种信息来确定物体的运动状态, 即物体接收到卫星信号时物体当时所处的位置以及当时的时刻,一般来说物体至少需要同时接收到几个不同卫星发来的信号电波？列出确定当时物体的位置和该时刻的方程．4．根据狭义相对论, 运动的钟比静止的钟慢．根据广义相对论, 钟在引力场中变慢．现在来考虑在上述测量中相对论的这两种效应．天上卫星的钟与地面观测站的钟零点已经对准.假设卫星在离地面h = 2.00 X04 km的圆形轨道上运行, 地球半径R、光速c和地面重力加速度g 取第2 小题中给的值．( I ) 根据狭义相对论, 试估算地上的钟经过24 h 后它的示数与卫星上的钟的示数差多少？设在处理这一问题时,可以把匀速直线运动中时钟走慢的公式用于匀速圆周运动．(II)根据广义相对论,钟在引力场中变慢的因子是(1—2 / c2 )1 / 2 , 是钟所在位置的引力势(即引力势能与受引力作用的物体质量之比；取无限远处引力势为零)的大小．试问地上的钟24 h 后,卫星上的钟的示数与地上的钟的示数差多少？致冷机是通过外界对机器做功, 把从低温处吸取的热量连同外界对机器做功所得到的能量一起送到高温处的机器；它能使低温处的温度降低,高温处的温度升高.当致冷机工作在绝对温度为T i的高温处和绝对温度为T2的低温处之间时,假设致冷机从低温处吸取的热量为Q ,外界对致冷机做的功为W ,那么有Q T2----- & -----------------W T i — T2 '式中“=〞对应于理论上的理想情况.某致冷机在冬天作为热泵使用(即取暖空调机) ,在室外温度为一5.00C的情况下,使某房间内的温度保持在20.00C.由于室内温度高于室外,故将有热量从室内传递到室外. 此题只考虑传导方式的传热,它服从以下的规律：设一块导热层,其厚度为l ,面积为S ,两侧温度差的大小为T ,那么单位时间内通过导热层由高温处传导到低温处的热量为△ T H = k-S ,其中k称为热导率,取决于导热层材料的性质.1 .假设该房间向外散热是由面向室外的面积S = 5.00 m2、厚度l = 2.00 mm的玻璃板引起的.该玻璃的热导率k = 0.75 W / ( m ? K ),电费为每度0.50元.试求在理想情况下该热泵工作12 h需要多少电费？2 .假设将上述玻璃板换为“双层玻璃板〞,两层玻璃的厚度均为 2.00mm ,玻璃板之间夹有厚度10 = 0.50 mm的空气层,假设空气的热导率k0 = 0.025 W / ( m ? K ),电费仍为每度0.50元.假设该热泵仍然工作12 h ,问这时的电费比上一问单层玻璃情形节省多少？四、如图1所示,器件由相互紧密接触的金属层 〔M 〕、薄绝缘 层〔I 〕和金属层〔M 〕构成.根据经典物理的观点,在 I 层绝缘性 能理想的情况下,电子不可能从一个金属层穿过绝缘层到达另 一个金属层.但是,根据量子物理的原理,在一定的条件下, 这种渡越是可能的,习惯上将这一过程称为隧穿,它是电子具有波动性的结果.隧穿是单个19C 〕的整数倍,因此也称为单电子隧穿, MIM 器件亦称为隧穿结或单电子隧穿结.此题涉及对单电子隧穿过程限制的库仑阻塞原理,由于据此可望制成尺寸很小的单电子器件,是目前研究得很多、有应用前景的领域. 1.显示库仑阻塞原理的最简单的做法是将图 1的器件看成一个电容为 C 的电容器, 图2所示.电容器极板上的电荷来源于金属极板上导电电子云相对于正电荷背景的很小位 移,可以连续变化.如前所述,以隧穿方式通过绝缘层的只能 是分立的单电子电荷. 如果隧穿过程会导致体系静电能量上升, 那么此过程不能发生,这种现象称为库仑阻塞.试求出发生库仑 阻塞的条件即电容器极板间的电势差 V AB = V A -V B 在什么范围 内单电子隧穿过程被禁止. 2.假定 V AB = 0.10 mV 是刚能发生隧穿的电压.试估算电容 C 的大小. 3.将图1的器件与电压为 V 的恒压源相接时,通常采用图 2所示的双结构器件来观 察单电子隧穿,防止杂散电容的影响.中间的金属块层称为单电子岛. 作为电极的左、右金 属块层分别记为 S , D .假设岛中有净电荷量一 ne ,其中净电子数 n 可为正、负整数 或零,e 为电子电荷量的大小,两个 MIM 结的电容分别为 C S 和C D ,试证实双结结构 器件的静电能中与岛上净电荷量相关的静电能〔简称单电子岛的静电能〕为 _ (— ne )2 Un= 2( C S +C D ) - 4.在图3给出的具有源〔S 卜漏〔D 〕电极双结结构的根底上,通过和岛连接的电容 C G 添加门电极〔G 〕构成如图4给出的单电子三极管结构, 门电极和岛间没有单电子隧穿事件发电子的过程,是分立的事件,通过绝缘层转移的电荷量只能是电子电荷量一e ( e = 1.60 X10 图1生.在V较小且固定的情况下, 通过门电压V G可限制岛中的净电子数n ,对于V G如何限制n ,简单的模型是将V G的作用视为岛中附加了等效电荷q o = C G V G .这时,单电子岛的静电能可近似为U n= 〔―ne+ q o〕2/ 2C ,式中C = C S +C D+C G .禾用方格图〔图5〕,考虑库仑阻塞效应,用粗线画出岛中净电子数从n = 0开始,C G V G / e由0增大到3 的过程中,单电子岛的静电能U n随C G V G变化的图线〔纵坐标表示U n ,取U n的单位为e2 / 2 c ;横坐标表示C G V G ,取C G V G的单位为e〕.要求标出关键点的坐标, 并把n = 0 , 1 ,2 ,3时C G V G / e的变化范围填在表格中.〔此小题只按作图及所填表格〔表1〕评分〕.表1n0123C G V G / e变化范围C G V G e折射率n = 1.50、半径为R的透明半圆柱体放在空气中,其垂直于柱体轴线的横截面如图所示,图中O点为横截面与轴线的交点.光仅允许从半圆柱体的平面AB进入,一束足够宽的平行单色光沿垂直于圆柱轴的方向以入射角i射至AB整个平面上,其中有一局部入射光束能通过半圆柱体从圆柱面射出.这局部光束在入射到AB面上时沿y轴方向的长度用d表示.此题不考虑光线在透明圆柱体内经一次或屡次反射后再射出柱体的复杂情形.1 .当平行入射光的入射角i在0°〜90°变化时,试求d值d max .2 .在如下图的平面内,求出射光束与柱面相交的圆弧对O 关系.并求在掠入射时上述圆弧的位置.点的张角与入射角i的的最小值d min和最大根据广义相对论,光线在星体的引力场中会发生弯曲, 在包含引力中央的平面内是一条在引力中央附近微弯的曲线. 它距离引力中央最近的点称为光线的近星点. 通过近星点与引力中央的直线是光线的对称轴.假设在光线所在平面内选择引力中央为平面极坐标〔「,〔〔〕〕的原点,选取光线的对称轴为坐标极轴,那么光线方程〔光子的轨迹方程〕为_________ G M / c2r = acos〔〕〕+ a2〔 1 + sin2〔j〕〕'G是万有引力恒量,M是星体质量,c是光速,a是绝对值远小于1的参数.现在假设离地球80.0光年处有一星体,在它与地球连线的中点处有一白矮星.如果经过该白矮星两侧的星光对地球上的观测者所张的视角是 1.80X10 7rad,试问此白矮星的质量是多少千克？G = 6.673 M0 11 m3 / 〔 kg %2〕1 .假设对氨原子基态采用玻尔模型,认为每个电子都在以氮核为中央的圆周上运动, 半径相同,角动量均为h： h= h / 2兀,其中h是普朗克常量.(I)如果忽略电子间的相互作用,氯原子的一级电离能是多少电子伏？一级电离能是指把其中一个电子移到无限远所需要的能量.(II)实验测得的氯原子一级电离能是24.6 eV .假设在上述玻尔模型的根底上来考虑电子之间的相互作用,进一步假设两个电子总处于通过氨核的一条直径的两端. 试用此模型和假设,求出电子运动轨道的半径r o、基态能量E o以及一级电离能E+ ,并与实验测得的氯原子一级电离能相比拟.电子质量m = 0.511 MeV/ c2 , c是光速,组合常量h c =197.3 MeV ? fm = 197.3 eV ? nm , ke2 =1.44 MeV ? fm = 1.44 eV ?nm , k是静电力常量,e是根本电荷量.2 .右图是某种粒子穿过云室留下的径迹的照片.径迹在纸面内,图的中间是一块与纸面垂直的铅板,外加恒定匀强磁场的方向垂直纸面向里.假设粒子电荷的大小是一个根本电荷量 e : e = 1.60 i.、. 、ir -fX10 19 C ,铅板下部径迹的曲率半径r d = 210 mm ,铅匕■ '1板上部径迹的曲率半径r u = 76.0 mm ,铅板内的径迹与,：■■,・安萨安|总铅板法线成0= 15.0° ,铅板厚度d = 6.00 mm ,磁感应“/,.,前. 「J * (i)强度 B = 1.00 T,粒子质量m = 9.11 M0 31 kg = 0 .511 '」..MeV / c2.不考虑云室中气体对粒子的阻力.(I)写出粒子运动的方向和电荷的正负.(II)试问铅板在粒子穿过期间所受的力平均为多少牛？(III)假设射向铅板的不是一个粒子,而是从加速器引出的流量为j = 5.00 M018 / s的脉冲粒子束,一个脉冲持续时间为=2.50 ns .试问铅板在此脉冲粒子束穿过期间所受的力平均为多少牛？铅板在此期间吸收的热量又是多少焦？第25届全国中学生物理竞赛决赛参考解答1 .解法一：设守方队员经过时间 t 在Ax 上的C 点抢到球,用l 表示A 与C 之间的距离,l p 表示B 与 C 之间的距离〔如图1所示〕,那么有l = vt , l p = v p t〔1〕和l 22= d 2 + 12—2dlcosO. 〔2〕解式〔1〕,〔2〕可得由式〔3〕可知,球被抢到的必要条件是该式有实数解,即v p > vsin 0 .〔4〕解法二：设 BA 与BC 的夹角为 4 〔如图1〕.按正弦定理有l p l~—= ~~. sin 0 sin 〔〕〕利用式〔1〕有v p sin 0一= _. v Sin 〔j 〕从sin 〔f 〕 < 1可得必要条件〔4〕. 2 .用l min 表示守方队员能抢断球的地方与A 点间的最小距离.由式〔3〕知l min = 1—〔 d p / v〕2 {COS .士 ［〔 ^ 〕2 - sin 2/ 2 }•〔5〕假设攻方接球队员到 A 点的距离小于l min ,那么他将先限制球而不被守方队员抢断.故球 不被抢断的条件是l r V l min .(6)由(5), (6)两式得l 「＜1 —( d p / v)2 {39 士 [(5 'sin 2.]1 / 2 }⑺由式〔7〕可知,假设位于 Ax 轴上等球的攻方球员到 A 点的距离l r 满足该式,那么球不被原位于B 处的守方球员抢断.3 .解法一：如果在位于 B 处的守方球员到达Ax 上距离 A 点l min 的C 1点之前,攻方接球队员能够到达距A 点小于l min 处,球就不会被原位于B 处的守方队员抢断〔如dl = 1 — ( vp/v)2 {cos 0 士[(v p )2 -sin 2 0]1 / 2 } .(3)知数x , y , z ,要有三个互相独立的方程,也就是说,至少需要包含三个地面站,三个 方程对应于式〔1〕中i = 1,2,3的情况.〔II 〕⑴如下图,以地心O图2所示〕.假设L W l min 就相当于第2小题.假设L > l min ,设攻方接球员位于 Ax 方向上某点 他跑到C i 点所需时间t rm = ( L 一 l min ) / Vr ；(8)守方队员到达C i 处所需时间t pm = 22d + lmin—2dl min COS 0)1 / 2 / V p球不被守方抢断的条件是t rm < t pm(9). V r 22 L < 一 ( d 2+ l .Vpmin—2dl min COS 0)1 / 2 + l min ,(10)式中l min 由式〔5〕给出.解法二：守方队员到达 C 1点的时间和球到达该点的时间相同,因此有t pm = l min / V从球不被守方队员抢断的条件〔9〕以及式〔8〕可得到L < ( 1 + V r / v ) l min(11)式中l min 也由式〔5〕给出.易证实式〔11〕与〔10〕相同.1.〔1〕选择一个坐标系来测定卫星的运动,就是测定每一时刻卫星的位置坐标 z .设卫星在t 时刻发出的信号电波到达第 i 个地面站的时刻为t i .由于卫星信号电波以光速c 传播,于是可以写出(x -X i )2 + (y — y i )2 + (z — Z i )2 = c 2 (t -t i )2(i = 1 , 2 , 3 ),(1) 式中x i , y i , Z i 是第i 个地面站的位置坐标,可以预先测定,是的; t i 也可以由 地面站的时钟来测定；t 由卫星信号电波给出,也是的.所以,方程〔1) 中有三个未和两个观测站 D 1 , D 2的位置为 顶点所构成的三角形是等腰三角 形,腰长为R .根据题意,可知卫星发出信号电波时距离两个观BE 处,那么图2测站的距离相等,都是L = c . (2) 当卫星P处于上述三角形所在的平面内时,距离地面的高度最大,即H .以.表示D i , D2所处的纬度,由余弦定理可知L2 = R2+ ( H + R )2 -2R ( H + R ) cos.. (3) 由(2),(3)两式得H = >y(c )2—(R sin.)2 - R ( 1 - cos 0) . (4)式(4)也可据图直接写出.(ii)按题意,如果纬度有很小的误差△ .,那么由式(3)可知,将引起H发生误差^ H .这时有L2 = R2+ ( H + AH + R )2 -2R ( H +△ H + R ) cos ( 0 + A 0) . (5) 将式(5)展开,因△ .很小,从而△ H也很小,可略去高次项,再与式( 3)相减,得… R ( R +H ) sin 0A 0△H = - 6 6)H + ( 1 —cos.)R, 2其中H由(4)式给出.(iii)如果时间有^ 的误差,那么L有误差△L = cA . (7) 由式(3)可知,这将引起H产生误差^ H .这时有(L +AL )2 = R2 + ( H +AH + R )2— 2R ( H +AH + R ) cos 0. (8) 由式(7), (8)和(3),略去高次项,可得 (2)△H = (9)H + R ( 1—cos.)' ⑷其中H由式(4)给出.2. (i)在式(4)中代入数据,算得H = 2.8 104km . (ii)在式(6)中代入数据,算得△ H = m25m . (iii)在式(9)中代入数据,算得△ H = ±3.0 m .3. 选择一个坐标系,设被测物体待定位置的坐标为x , y , z ,待定时刻为t ,第i个卫星在t i时刻的坐标为x i , y i , z i .卫星信号电波以光速传播,可以写出(x — X i )2 + (y — y i )2 + (z —zi )2 = c2 (t — t i )2( i = 1 , 2 , 3 , 4 ), (10) 由于方程(1)有四个未知数t , x , y , z ,需要四个独立方程才有确定的解,故需同时接收至少四个不同卫星的信号.确定当时物体的位置和该时刻所需要的是式( 10)中i=1 , 2 , 3 , 4所对应的四个独立方程.4.(I)由于卫星上钟的变慢因子为[1—( v/ c)2] 1 / 2 ,地上的钟白勺示数 T 与卫星上的钟地面上的钟所处的重力势能的大小为GM E = -R- =gR •的示数t 之差为T -t = T 一、八一电町=[1-\/1-(7)2 ] 丁,(11)这里 v 是卫星相对地面的速度,可由以下方程定出: v 2 GM 一=~2- ) r r '(⑵其中 G 是万有引力常量,M 是地球质量,r是轨道半径.式(11)给出其中 R 是地球半径,h 是卫星离地面的高度,g = GM / R 2是地面重力加速度； 代入数 值有 v = 3.89 km / s .于 是(v / c )2 =1.68 10 10,这是很小的数.所以[1-(p 2 ]1 / 2=1- 2 (p 2 .cc c最后,可以算出 24 h 的时差, 1 _v_ 2 1 gR 2 T-1 = 2(V T = 2 c 2 ( R + h )T = 7.3 s -(13)(II)卫星上的钟的示数 t 与无限远惯性系中的钟的示数 T O 之差t — T o =1 —2丁丁0—T 0=(1 — 2/—1 )T O .(14)卫星上的钟所处的重力势能的大小为GM R 2 ~-7 = ~ —7 g . R + h R + h (15)所以 下 = 2 gR2一 • c 2 c 2 ( R + h ),代入数值有 / c 2= 1.68 10： 10 ,这是很小的数.式(14)近似为t — T0 = — —2-T0 .c(16)类似地,地面上的钟的示数 T 与无限远惯性系的钟的示数之差T — T o = 1\J 1 — 2 ©2丁0 — T o =E1-2-T - 1 )T 0 .(17)(18)=>/RS R,GM v = 'V所以-E = gR ; c c代入数值有 E / c 2 = 6.96 10-10 ,这是很小的数.与上面的情形类似,式〔 17〕近似为(19)〔16〕, 〔19〕两式相减,即得卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数之差E.t T = 一c 2T 0 .从式〔19〕中解出T o ,并代入式〔20〕得数与地面上的钟的示数之差(22)1.依题意,为使室内温度保持不变,热泵向室内放热的功率应与房间向室外散热的功吸收热量的功率为 q-P .根据题意有(20)EEt _ T = _c 2/ (1 — ©2 )T 〜一c 2 E-T = gRc 2R + hT (21)注意,题目中的24 h 是指地面的钟走过的时间 算出24 h 卫星上的钟的示率相等.设热泵在室内放热的功率为需要消耗的电功率为 P ,那么它从室外〔低温处〕q —P T 2----- w -------T1-T2 '(1)式中T 1为室内〔高温处〕的绝对温度,T 2为室外的绝对温度.由〔1〕式得T 1-T 2P > ~q q .T1 f(2)显然,为使电费最少, P 应取最小值;即式〔2〕中的号应取等号,对应于理想情况下P 最小.故最小电功率T 1—T 2 Pmin= T 1 q .(3)又依题意,房间由玻璃板通过热传导方式向外散热,散热的功率T 1-T 2H = k l —S .(4)要保持室内温度恒定,应有(5)由〔3〕〜〔5〕三式得将〔14〕式代入〔9〕式得一 kk o ,丁 丁、c H 1 = ~ TT - ( T 1 — T 2 )S .10k + 21ko ' )要保持室内温度,值定,应有q = H I .由式〔3〕知,在双层玻璃情况下热泵消耗的最小电功率在理想情况下,热泵工作时间t 需要的电费C min = P min tc ；代入有关数据得C min = 2.52 元P min = kS ( T I — T 2 )2IT i(6)设热泵工作时间为 t ,每度电的电费为 c ,那么热泵工作需花费的最少电费C min = P min tc .注意至U T 1 = 20.00 K + 273.15 K = 293.15 K , T 2 = -5.00 K + 273.15 K = 268.15 K , 1 度电=1 kW ? h .由〔6〕, 〔7〕两式,并代入有关数据得(T 1-T 2 )2C min = —^Sktc = 23.99 元.(8)所以,在理想情况下,该热泵工作 12 h 需约24元电费. 2.设中间空气层内外表的温度为T i ,外外表的温度为T 0 ,那么单位时间内通过内层玻璃、中间空气层和外层玻璃传导的热量分别为T I —T iH I = k —l —S , Ti —T OH2=k0 n s , (10) T 0-T 2H 3 = k —l —S .(11)在稳定传热的情况下,有H 1 = H 2 = H 3 .(12) 由〔9〕〜〔12〕四式得 T 1—T i T i —T O k -；— = k o —— 和T I - T i = T 0-T 2 .l l o(13) 解式〔13〕得10k + lk o 1k oT i = T 1 + T 210k + 2lk 0 10k + 2lk 0,(14)(15)P m ,n =缶5*S.(16)(17)(18)所以,改用所选的双层玻璃板后,该热泵工作12 h可以节约的电费△ C min = C min — C min = 21.47 兀. (19) 四、1.先假设由于隧穿效应,单电子能从电容器的极板A隧穿到极板B .以Q表示单电子隧穿前极板A所带的电荷量,V AB表示两极板间的电压(如题目中图3所示),那么有V AB = Q / C . (1) 这时电容器储能U = 2C V2AB . ⑵当单电子隧穿到极板B后,极板A所带的电荷量为Q'= Q + e , (3) 式中e为电子电荷量的大小.这时,电容器两极板间的电压和电容器分别储能为V A B = Q+e , U '= 1CV '2AB . (4)C 2假设发生库仑阻塞,即隧穿过程被禁止,那么要求U 1 -U >0 . ⑸由(1)〜(5)五式得_ 1 _e_V AB >--N. (6)2 C再假设单电子能从电容器的极板B隧穿到极板 A .仍以Q表示单电子隧穿前极板A所带的电荷量,V AB表示两极板间的电压.当单电子从极板B隧穿到极板A时,极板A所带的电荷量为Q'= Q - e .经过类似的计算,可得单电子从极板B到极板A的隧穿不能发生的条件是1 _e_ 一V AB V O C •(7)2 C由(6), (7)两式知,当电压V AB在一e / 2c〜e / 2C之间时,单电子隧穿受到库仑阻塞,即库仑阻塞的条件为1 _e_ 1 _e_ 一-O N<V AB < n . (8)2 C 2 C2.依题意和式(8)可知,恰好能发生隧穿时有1 -e_V AB = 2 C = 0.10 mV . (9) 由式(9),并代入有关数据得C =8.0 W 16 F . (10)4 -a 2 -a3.设题目中图3中左边的MIM结的电容为C S ,右边的MIM 结的电容为CD .双结结构体------------------- ----------- -----系如图a所示,以Q i , Q2分别表示电容C S , 〔C D所带的电荷量.根据题意,中间单电子岛上的——---------- -------------电荷量为图a—ne = Q2一Q i . (11) 体系的静电能为C S和C D中静电能的总和,即2 2U =2C S + 费；(12)电压(13)由〔11〕〜〔13〕三式解得1 9(Q2-Q1)2U = 1CV2 + 2(( C S +C D )(14) 由于V为恒量,从式〔13〕可知体系的静电能中与岛上净电荷相关的静电能U n =(一ne )2 / 2 (C S + C D ).4. U n随C G V G变化的图线如图b; C G V G / e的变化范围如表2.表2n0123C G V G / e的变化范围0 〜0.50.5 〜1.5 1.5 〜2.5 2.5 〜3.0图b1 .在图1中,z 轴垂直于 AB 面.考察平行光束 中两条光线分别在 AB 面上C 与C '点以入射角i 射入透明圆柱时的情况,r 为折射角,在圆柱体中两折 射光线分别射达圆柱面的 D 和D',对圆柱面其入射角分别为i 2与i 2 .在^OCD 中,0 点与入射点 C 的 距离Vc 由正弦定理得y c R sin i 2=^ = • / cc .、,即 y c = -------- Rsin i 2 sin ( 90 + r)cos r同理在△ OC 'D'中,O 点与入射点 C '的距离有满足临界角i 20 = arcsin ( 1 / n ) = 41.8时,发生全反射.将 i 2= i 2= i 20分别代入式〔1〕, 〔2〕得当y c > y oc 和y 「> y oc ,时,入射光线进入柱体,经过折射后射达柱面时的入射角大于临界角i 20 ,由于发生全反射不能射出柱体.因折射角知,当r = 0 ,即i = 0 〔垂直入射〕时,d 取最小值d min = 2Rsin i 20 = 1.33 R .当 i — 90° 〔掠入射〕时,r — 41.8° .将 r = 41.8 ° 代 入式〔4〕得 d max = 1.79 R .⑺2 .由图2可见,〔〕〕是Oz 轴与线段 OD 的夹角, 力是Oz 轴与线段 OD'的夹角.发生全反射时,有4'= i20 — r ,〔9〕 和.=/ /= 2i20= 83.6°.〔10〕由此可见,.与i 无关,即 .独立于i .在掠入射当改变入射角 y csin i 2. J ,即 y c =包12Rsin ( 90 — r)cos r(2)i 时,折射角r 与柱面上的入射角i 2与 i 2亦随之变化.在柱面上的入射角y oc = y oc = sin i 20Rcos r d = 2y ℃ = 2sin i 20 R .cos r(4) (5)(1)(3)())=i 20 + r ,(8)r 随入射角i 增大而增大.由式〔4〕图1(6)图2时,i 〜90 , r = 41.8,由式〔8〕 , 〔9〕两式得六、由于方程GM / c 2r= acos j + a 2 ( 1 + sin 2 @是4的偶函数,光线关于极轴对称.光线在坐标原点左侧的情形对应于a v 0 ;光线在坐标原点右侧的情形对应 a > 0 .右图是a<0的 情形,图中极轴为 Ox ,白矮星在原点 O 处.在式〔1〕中代入近星 点坐标r = r m , 〔|〕= % ,并注意到 a 2= | a | ,有(2)4= 83.68=0 °.(11)(1)r m经过白矮星两侧的星光对观测者所张的视角 也可以有不同的表达方式,相应的问题有不同的解法. 解法一：假设从白矮星到地球的距离为d ,那么可近似地写出0s=2r m / d .(3)在式〔1〕中代入观测者的坐标r = d ,a 2-GM / 2c 2d .由〔2〕与〔4〕两式消去 a ,可以解出r m = ,'2GMd / c 2 .(5)把式〔5〕代入式〔3〕得(6)其中d = 3.787 1017 m ；代入数值就可算出M = 2.07 1030 kg .(8)解法二：光线射向无限远处的坐标可以写成近似地取 色〜.,把式〔9〕代入式〔1〕,要求式〔1〕分母为零,并注意到a0 / 2 + 2a 2 = 0 . 所以 依〜0= -4a = V 8GM / c 2d ,(10)其中用到式〔4〕,并注意到a v 0 .式〔10〕与式〔6〕相同,从而也有式〔8).sin 袅 =cosiin°M .由光线方程(1)算出△(()/△「,有O SGM / c 2GMsin 2 = coslsin .？^ = cos L 而；代入观测者的坐标 r = d ,=—兀/ 2以及a 的表达式〔4〕,并注意到ES 很小,就有与式〔6〕相同.所以,也得到了式〔8〕.解法四：用式(2)把方程(1)改写成-r m = rcosj- cGMr [ (rcosj )2 + 2 (rsinj)2 ], 即 x = - r m + ?( x 2 + 2y 2 ).c r m r当y — —oo 时,式(12)的渐近式为2GMx = —rm —而 y .这是直线方程,它在 x 轴上的截距为 —rm ,斜率为…1————1———,—2GM / c 2r m— tan 〔 S / 2 〕0s / 2 ,于是有0S 〜4GM / c 2r m . r m 用式〔5〕代入后,得到式〔6〕,从而也有式〔8〕.七、1. 〔I 〕氯原子中有两个电子,一级电离能E +是把其中一个电子移到无限远处所需要的能量满足 He + E +―He ++ e 」.为了得到氯原子的一级电离能 E + ,需要求出一个电子电离以后氨离子体系的能量E* .这是一个电子围绕氨核运动的体系,下面给出两种解法.解法一：在力学方程2ke 2 _ mV r 2 = r中,r 是轨道半径,v 是电子速度.对基态,用玻尔量子化条件〔角动量为h 〕可以解出2 2r o = h / 2ke m .〔1〕于是氯离子能量222 4p o 2ke 22k 之 e4mE* = 丁一 ------ = —, 2 ,〔2〕2m r oh 22GM；2c 2d0s"才飞氤=解法三：星光对观测者所张的视角也应等于两条光线在观测者处切线的夹角,有(11)(12)其中P0为基态电子动量的大小；代入数值得E* = 2( ke2 )2mC(h c)2— 54.4 eV . (3)由于不计电子间的相互作用,氮原子基态的能量E o是该值的2倍,即E o =2E* 〜一108.8 eV . (4) 氨离子能量E*与氯原子基态能量E o之差就是氯原子的一级电离能E+ = E* - E o = — E* = 54.4 eV . (5) 解法二：氮离子能量匚* P2 E =赤2ke2 r把基态的角动量关系rp = h代入,式h22ke2E* = 2m? 一丁=(3)h22m可以改写成1 2ke2 m 2(-———)2r h22k2e4mh2因基态的能量最小,式(4)等号右边的第一项为零,所以半径和能量h2_ 2k2e4mr o = 2 E* = 2-2ke m ' h2分别与(1), (2)两式相同.(II)下面,同样给出求氨原子基态能量E o和半径r o的两种解法.解法一：利用力学方程mv22ke2ke27ke2------- - 二——1 - -r --- r2( 2r )2 4r2和基态量子化条件rmv = h ,可以解出半径r o = 4 h2/ 7ke2m ,于是氯原子基态能量2 c C C ,po 2ke2ke249k2e4mEo = 2 ( —— -------- ) + -= ---------- -----------;\ 2m r o 12r o 16 h2(6) 代入数值算得E o = 49( ke2 )2mc216( h c)2-83.4 eV , (8)4 (h c)2 r o一7ke2mc2〜o.o3o2 nm .所以,氨原子的一级电离能E+ = E* — Eo = 29.o eV . (9) 这仍比实验测得的氯原子一级电离能24.6 eV高出4.4 eV解法二：氨原子能量E = 2 (/2m2ke2 ke2h2 7ke2 r ) + 2r = mr2— 2r可以化成7ke2m/) 4 h 949k2e4m 2 ----------- —16 h当上式等号右边第一项为零时,能量最小. 由此可知,基态能量与半径49k2e4m E o = 一~T~I6h4h2r0= 7ke2m分别与(7), (6)两式相同.2. (I)粒子从下部射向并穿过铅板向上运动,其电荷为正.(II)如题图所示,粒子的运动速度v与磁场方向垂直,洛伦兹力在纸面内；磁力不改变荷电粒子动量的大小, 只改变其方向.假设不考虑云室中气体对粒子的阻力, 荷电粒子在恒定磁场作用下的运动轨迹就是曲率半径为一定值的圆弧；可以写出其运动方程△ P p△pv qBv=| W | = F = r,(1)其中q是粒子电荷,v是粒子速度的大小,p是粒子动量的大小,△ 是粒子在^ t时间内转过的角度,r是轨迹曲率半径.于是有p= qBr . ⑵按题意,q = e .用p d和p u分别表示粒子射入铅板和自铅板射出时动量的大小, 中代入有关数据,可以算得并在式(1)p d =63.0 MeV / c , p u= 22.8 MeV / c 注意到当pc? mc2时应使用狭义相对论,从p= <|_：1 / c)2 -中可以得到v= c c .司1+( mc / p)用v d和v u分别表小粒子进入和离开铅板时的速度大小.代入式(3),可得(3)(4)(5)把式(2)以及m = 0.511 MeV / c2(6)。

第25届全国中学生物理竞赛决赛试题★ 理论部分一、足球比赛，一攻方队员在图中所示的 A 处沿 Ax 方向传球，球在草地上以速度 v 匀速滚动，守方有一队员在图中 B 处，以 d 表示 A ，B 间的距离，以 θ 表示 AB 与Ax 之间的夹角，已知 θ ＜90° ．设在球离开 A 处的同时，位于 B 处的守方队员开始沿一直线在匀速运动中去抢球，以 v p 表示他的速率．在不考虑场地边界限制的条件下，求解以下问题（要求用题中给出的有关参量间的关系式表示所求得的结果）：1．求出守方队员可以抢到球的必要条件．2．如果攻方有一接球队员处在 Ax 线上等球，以 l r 表示他到 A 点的距离，求出球不被原在 B 处的守方队员抢断的条件．3．如果攻方有一接球队员处在 Ax 线上，以L 表示他离开 A 点的距离．在球离开 A 处的同时，他开始匀速跑动去接球，以 v r 表示其速率，求在这种情况下球不被原在 B 处的守方队员抢断的条件．二、卫星的运动可由地面观测来确定；而知道了卫星的运动，又可以用它来确定空间飞行体或地面上物体的运动．这都涉及时间和空间坐标的测定．为简化分析和计算，不考虑地球的自转和公转，把它当做惯性系．1．先来考虑卫星运动的测定．设不考虑相对论效应．在卫星上装有发射电波的装置和高精度的原子钟．假设从卫星上每次发出的电波信号，都包含该信号发出的时刻这一信息． （I ）地面观测系统（包含若干个观测站）可利用从电波中接收到的这一信息，并根据自己所处的已知位置和自己的时钟来确定卫星每一时刻的位置，从而测定卫星的运动．这种测量系统至少需要包含几个地面观测站？列出可以确定卫星位置的方程．（II ）设有两个观测站 D 1 ，D 2 ，分别位于同一经线上北纬 θ 和南纬 θ（单位：（°））处．若它们同时收到时间 之前卫星发出的电波信号．（i ）试求出发出电波时刻卫星距地面的最大高度 H ；（ii ）当 D 1 ，D 2 处观测站位置的纬度有很小的误差△θ 时，试求H的误A差；（iii）如果上述的时间τ有很小的误差τ△，试求H 的误差．2．在第1（II）小题中，若θ= 45°，τ= 0.10 s ．（i）试问卫星发出电波时刻卫星距地面最大高度H 是多少千米？（ii）若△θ= ±1.0′′ ，定出的H 有多大误差？（iii）若τ△= ±0.010 μs ，定出的H 有多大误差？假设地球为半径R = 6.38 × 103 km 的球体，光速c = 2.998 ×108 m / s ，地面处的重力加速度g = 9.81 m / s2．3．再来考虑根据参照卫星的运动来测定一个物体的运动．设不考虑相对论效应．假设从卫星持续发出的电波信号包含卫星运动状态的信息，即每个信号发出的时刻及该时刻卫星所处的位置．再假设被观测物体上有一台卫星信号接收器（设其上没有时钟），从而可获知这些信息．为了利用这种信息来确定物体的运动状态，即物体接收到卫星信号时物体当时所处的位置以及当时的时刻，一般来说物体至少需要同时接收到几个不同卫星发来的信号电波？列出确定当时物体的位置和该时刻的方程．4．根据狭义相对论，运动的钟比静止的钟慢．根据广义相对论，钟在引力场中变慢．现在来考虑在上述测量中相对论的这两种效应．已知天上卫星的钟与地面观测站的钟零点已经对准．假设卫星在离地面h = 2.00 ×104 km 的圆形轨道上运行，地球半径R、光速c 和地面重力加速度g 取第2小题中给的值．（I）根据狭义相对论，试估算地上的钟经过24h 后它的示数与卫星上的钟的示数差多少？设在处理这一问题时，可以把匀速直线运动中时钟走慢的公式用于匀速圆周运动．（II）根据广义相对论，钟在引力场中变慢的因子是(1－2φ/ c2 )1 / 2 ，φ是钟所在位置的引力势（即引力势能与受引力作用的物体质量之比；取无限远处引力势为零）的大小．试问地上的钟24 h 后，卫星上的钟的示数与地上的钟的示数差多少？三、致冷机是通过外界对机器做功，把从低温处吸取的热量连同外界对机器做功所得到的能量一起送到高温处的机器；它能使低温处的温度降低，高温处的温度升高．已知当致冷机工作在绝对温度为T1 的高温处和绝对温度为T2 的低温处之间时，若致冷机从低温处吸取的热量为Q，外界对致冷机做的功为W，则有QW≤T2T1－T2，式中“=”对应于理论上的理想情况．某致冷机在冬天作为热泵使用（即取暖空调机），在室外温度为－5.00℃的情况下，使某房间内的温度保持在20.00℃．由于室内温度高于室外，故将有热量从室内传递到室外．本题只考虑传导方式的传热，它服从以下的规律：设一块导热层，其厚度为 l ，面积为 S ，两侧温度差的大小为 T ，则单位时间内通过导热层由高温处传导到低温处的热量为H = k △T lS ， 其中 k 称为热导率，取决于导热层材料的性质．1．假设该房间向外散热是由面向室外的面积 S = 5.00 m 2 、厚度 l = 2.00 mm 的玻璃板引起的．已知该玻璃的热导率 k = 0.75 W / ( m • K )，电费为每度0.50元．试求在理想情况下该热泵工作12 h 需要多少电费？2．若将上述玻璃板换为“双层玻璃板”，两层玻璃的厚度均为2.00mm ，玻璃板之间夹有厚度 l 0 = 0.50 mm 的空气层，假设空气的热导率 k 0 = 0.025 W / ( m • K )，电费仍为每度0.50元．若该热泵仍然工作12 h ，问这时的电费比上一问单层玻璃情形节省多少？四、如图1所示，器件由相互紧密接触的金属层( M )、薄绝缘层( I )和金属层( M )构成．按照经典物理的观点，在I 层绝缘性能理想的情况下，电子不可能从一个金属层穿过绝缘层到达另一个金属层．但是，按照量子物理的原理，在一定的条件下，这种渡越是可能的，习惯上将这一过程称为隧穿，它是电子具有波动性的结果．隧穿是单个电子的过程，是分立的事件，通过绝缘层转移的电荷量只能是电子电荷量－e ( e = 1.60 ×10－19 C )的整数倍，因此也称为单电子隧穿，MIM 器件亦称为隧穿结或单电子隧穿结．本题涉及对单电子隧穿过程控制的库仑阻塞原理，由于据此可望制成尺寸很小的单电子器件，这是目前研究得很多、有应用前景的领域．1．显示库仑阻塞原理的最简单的做法是将图1的器件看成一个电容为C 的电容器，如图2所示．电容器极板上的电荷来源于金属极板上导电电子云相对于正电荷背景的很小位移，可以连续变化．如前所述，以隧穿方式通过绝缘层的只能是分立的单电子电荷．如果隧穿过程会导致体系静电能量上升，则此过程不能发生，这种现象称为库仑阻塞．试求出发生库仑阻塞的条件即电容器极板间的电势差V AB = V A －V B 在什么范围内单电子隧穿过程被禁止．图12．假定 V AB = 0.10 mV 是刚能发生隧穿的电压．试估算电容 C 的大小．3．将图1的器件与电压为 V 的恒压源相接时，通常采用图2所示的双结构器件来观察单电子隧穿，避免杂散电容的影响．中间的金属块层称为单电子岛．作为电极的左、右金属块层分别记为 S ，D ．若已知岛中有净电荷量－ne ，其中净电子数 n 可为正、负整数或零，e 为电子电荷量的大小，两个 MIM 结的电容分别为 C S 和 C D ．试证明双结结构器件的静电能中与岛上净电荷量相关的静电能（简称单电子岛的静电能）为U n = (－ne )22( C S +C D )． 4．在图3给出的具有源( S )、漏( D )电极双结结构的基础上，通过和岛连接的电容 C G 添加门电极( G )构成如图4给出的单电子三极管结构，门电极和岛间没有单电子隧穿事件发生．在 V 较小且固定的情况下，通过门电压 V G 可控制岛中的净电子数 n ．对于 V G 如何控制 n ，简单的模型是将 V G 的作用视为岛中附加了等效电荷 q 0 = C G V G ．这时，单电子岛的静电能可近似为 U n = (－ne + q 0 )2 / 2C∑，式中C ∑= C S +C D +C G ．利用方格图（图5），考虑库仑阻塞效应，用粗线画出岛中净电子数从 n = 0开始，C G V G / e 由0增大到3的过程中，单电子岛的静电能U n 随 C G V G 变化的图线（纵坐标表示 U n ，取 U n 的单位为e 2 / 2C ∑；横坐标表示C G V G ，取 C G V G 的单位为e ）．要求标出关键点的坐标，并把 n = 0 ，1 ，2 ，3时 C G V G / e 的变化范围填在表格中．（此小题只按作图及所填表格（表1）评分）．图3 图 4图5 U n ( e 2 / 2C ∑) C G V G e表1五、折射率n = 1.50 、半径为R的透明半圆柱体放在空气中，其垂直于柱体轴线的横截面如图所示，图中O 点为横截面与轴线的交点．光仅允许从半圆柱体的平面AB 进入，一束足够宽的平行单色光沿垂直于圆柱轴的方向以入射角i射至AB 整个平面上，其中有一部分入射光束能通过半圆柱体从圆柱面射出．这部分光束在入射到AB 面上时沿y 轴方向的长度用 d 表示．本题不考虑光线在透明圆柱体内经一次或多次反射后再射出柱体的复杂情形．1．当平行入射光的入射角i 在0°～90°变化时，试求 d 的最小值d min 和最大值d max．2．在如图所示的平面内，求出射光束与柱面相交的圆弧对O 点的张角与入射角i 的关系．并求在掠入射时上述圆弧的位置．六、根据广义相对论，光线在星体的引力场中会发生弯曲，在包含引力中心的平面内是一条在引力中心附近微弯的曲线．它距离引力中心最近的点称为光线的近星点．通过近星点与引力中心的直线是光线的对称轴．若在光线所在平面内选择引力中心为平面极坐标（r ，φ）的原点，选取光线的对称轴为坐标极轴，则光线方程（光子的轨迹方程）为r =GM / c2a cosφ+a2 ( 1 + sin2φ)，G 是万有引力恒量，M 是星体质量，c 是光速，a 是绝对值远小于1的参数．现在假设离地球80.0光年处有一星体，在它与地球连线的中点处有一白矮星．如果经过该白矮星两侧的星光对地球上的观测者所张的视角是1.80×10－7rad ，试问此白矮星的质量是多少千克？已知G = 6.673 ×10－11 m3 / ( kg •s2 )七、z1．假设对氦原子基态采用玻尔模型，认为每个电子都在以氦核为中心的圆周上运动，半径相同，角动量均为：= h / 2π，其中h 是普朗克常量．（I）如果忽略电子间的相互作用，氦原子的一级电离能是多少电子伏？一级电离能是指把其中一个电子移到无限远所需要的能量．（II）实验测得的氦原子一级电离能是24.6 eV ．若在上述玻尔模型的基础上来考虑电子之间的相互作用，进一步假设两个电子总处于通过氦核的一条直径的两端．试用此模型和假设，求出电子运动轨道的半径r0、基态能量E0以及一级电离能E+，并与实验测得的氦原子一级电离能相比较．已知电子质量m = 0.511 MeV / c2，c是光速，组合常量c =197.3 MeV • fm = 197.3 eV • nm ，ke2 = 1.44 MeV • fm = 1.44 eV • nm ，k是静电力常量，e 是基本电荷量．2．右图是某种粒子穿过云室留下的径迹的照片．径迹在纸面内，图的中间是一块与纸面垂直的铅板，外加恒定匀强磁场的方向垂直纸面向里．假设粒子电荷的大小是一个基本电荷量e：e = 1.60×10－19 C ，铅板下部径迹的曲率半径r d= 210 mm ，铅板上部径迹的曲率半径r u= 76.0 mm ，铅板内的径迹与铅板法线成θ= 15.0°，铅板厚度d = 6.00 mm ，磁感应强度B = 1.00 T ，粒子质量m = 9.11 ×10－31 kg = 0.511MeV / c2．不考虑云室中气体对粒子的阻力．（I）写出粒子运动的方向和电荷的正负．（II）试问铅板在粒子穿过期间所受的力平均为多少牛？（III）假设射向铅板的不是一个粒子，而是从加速器引出的流量为j = 5.00 ×1018 / s 的脉冲粒子束，一个脉冲持续时间为 =2.50 ns ．试问铅板在此脉冲粒子束穿过期间所受的力平均为多少牛？铅板在此期间吸收的热量又是多少焦？第25届全国中学生物理竞赛决赛参考解答一、1 ．解法一：设守方队员经过时间 t 在 Ax 上的 C点抢到球，用 l 表示 A 与C 之间的距离，l p 表示 B 与C 之间的距离（如图1所示），则有l = vt ，l p = v p t （1）和 l 2p = d 2 + l 2 －2dl cos θ． （2） 解式（1），（2）可得l = d 1－( v p / v )2 {cos θ ± [ ( v p v )2 －sin 2θ ]1 / 2 }． （3） 由式（3）可知，球被抢到的必要条件是该式有实数解，即v p ≥ v sin θ ． （4）解法二：设 BA 与 BC 的夹角为 φ（如图1）．按正弦定理有l p sin θ = l sin φ． 利用式（1）有v p v = sin θsin φ． 从 sin φ ≤1可得必要条件（4）．2．用 l min 表示守方队员能抢断球的地方与 A 点间的最小距离．由式（3）知l min = d 1－( v p / v )2 {cos θ ± [ ( v p v )2 －sin 2θ ]1 / 2 }． （5） 若攻方接球队员到 A 点的距离小于 l min ，则他将先控制球而不被守方队员抢断．故球不被抢断的条件是l r ＜ l min ． （6）由（5），（6）两式得l r ＜d 1－( v p / v )2 {cos θ ± [ ( v p v )2 －sin 2θ ]1 / 2 } （7） 由式（7）可知，若位于 Ax 轴上等球的攻方球员到 A 点的距离 l r 满足该式，则球不被原位于 B 处的守方球员抢断．3．解法一：如果在位于 B 处的守方球员到达 Ax 上距离 A 点 l min 的 C 1 点之前，攻方接球队员能够到达距 A 点小于 l min 处，球就不会被原位于 B 处的守方队员抢断（如图2所示）．若 L ≤l min 就相当于第2小题．若 L ＞l min ，设攻方接球员位于 Ax 方向上某点 E 处，则他跑到 C 1 点所需时间图1t rm = ( L －l min ) / v r ； （8）守方队员到达 C 1 处所需时间 t pm = ( d 2 + l 2min－2dl min cos θ )1 / 2 / v p ．球不被守方抢断的条件是 t rm ＜ t pm ． （9）即 L ＜ v r v p( d 2 + l 2min －2dl min cos θ )1 / 2 + l min ， （10） 式中 l min 由式（5）给出．解法二：守方队员到达 C 1 点的时间和球到达该点的时间相同，因此有t pm = l min / v ．从球不被守方队员抢断的条件（9）以及式（8）可得到L ＜ ( 1 + v r / v ) l min （11）式中l min 也由式（5）给出．易证明式（11）与（10）相同．二、1．（I ）选择一个坐标系来测定卫星的运动，就是测定每一时刻卫星的位置坐标x ，y ，z ．设卫星在t 时刻发出的信号电波到达第 i 个地面站的时刻为t i ．因为卫星信号电波以光速 c 传播，于是可以写出(x －x i )2 + (y －y i )2 + (z －z i )2 = c 2 (t －t i )2 ( i = 1 ，2 ，3 )， （1）式中 x i ，y i ，z i 是第i 个地面站的位置坐标，可以预先测定，是已知的；t i 也可以由地面站的时钟来测定；t 由卫星信号电波给出，也是已知的．所以，方程（1）中有三个未知数 x ，y ，z ，要有三个互相独立的方程，也就是说，至少需要包含三个地面站，三个方程对应于式（1）中 i = 1 ，2 ，3 的情况．（II ）（i ）如图所示，以地心 O和两个观测站 D 1 ，D 2 的位置为顶点所构成的三角形是等腰三角形，腰长为 R ．根据题意，可知卫星发出信号电波时距离两个观测站的距离相等，都是L = c ． （2）当卫星 P 处于上述三角形所在的平面内时，距离地面的高度最大，即 H ．以 θ 表示图2D 1 ，D 2 所处的纬度，由余弦定理可知L 2 = R 2 + ( H + R )2 －2R ( H + R ) cos θ ． （3）由（2），（3）两式得H = (c τ)2 －(R sin θ )2 －R ( 1－cos θ ) ． （4）式（4）也可据图直接写出．（ii ）按题意，如果纬度有很小的误差△θ ，则由式（3）可知，将引起H 发生误差△H ．这时有L 2 = R 2 + ( H +△H + R )2 －2R ( H +△H + R ) cos ( θ +△θ ) ． （5）将式（5）展开，因△θ很小，从而△H 也很小，可略去高次项，再与式（3）相减，得△H = －R ( R +H ) sin θ△θH + ( 1－cos θ ) R， （6） 其中 H 由（4）式给出．（iii ）如果时间τ有τ△的误差，则 L 有误差△L = c τ△ ． （7）由式（3）可知，这将引起 H 产生误差△H ．这时有( L +△L )2 = R 2 + ( H +△H + R )2 －2R ( H +△H + R ) cos θ． （8）由式（7），（8）和（3），略去高次项，可得△H = c 2ττ△H + R ( 1－cos θ )， （9） 其中 H 由式（4）给出．2．（i ）在式（4）中代入数据，算得 H = 2.8 ×104 km ．（ii ）在式（6）中代入数据，算得△H =25m ．（iii ）在式（9）中代入数据，算得△H = ±3.0 m ．3．选择一个坐标系，设被测物体待定位置的坐标为 x ，y ，z ，待定时刻为 t ，第 i 个卫星在 t i 时刻的坐标为 x i ，y i ，z i ．卫星信号电波以光速传播，可以写出(x －x i )2 + (y －y i )2 + (z －z i )2 = c 2 (t －t i )2 ( i = 1 ，2 ，3 ，4 )， （10） 由于方程（1）有四个未知数 t ，x ，y ，z ，需要四个独立方程才有确定的解，故需同时接收至少四个不同卫星的信号．确定当时物体的位置和该时刻所需要的是式（10）中 i = 1 ，2 ，3 ，4 所对应的四个独立方程．4．（I ）由于卫星上钟的变慢因子为[ 1－( v / c )2] 1 / 2 ，地上的钟的示数 T 与卫星上的钟的示数 t 之差为T －t = T －1－(v c )2 T = [ 1－1－(v c)2 ] T ， （11） 这里 v 是卫星相对地面的速度，可由下列方程定出：v 2r = GM r2 ， （12） 其中 G 是万有引力常量，M 是地球质量，r 是轨道半径．式（11）给出v = GM r = g r R = g R + hR ， 其中 R 是地球半径，h 是卫星离地面的高度，g = GM / R 2 是地面重力加速度；代入数值有 v = 3.89 km / s ．于是 ( v / c )2 ≈1.68 ×10－10 ，这是很小的数．所以 [ 1－ (v c )2 ]1 / 2 ≈1－ 12 (v c)2 ． 最后，可以算出 24 h 的时差T －t ≈12 (v c )2T = 12 gR 2c 2 ( R + h )T = 7.3 μs ． （13） （II ）卫星上的钟的示数t 与无限远惯性系中的钟的示数T 0之差t －T 0 = 1－2φ c 2 T 0－T 0 = ( 1－2φ c 2 －1 )T 0 ． （14）卫星上的钟所处的重力势能的大小为φ= GM R + h = R 2R + h g ． （15）所以 φ c 2 = gR 2c 2 ( R + h )； 代入数值有φ/ c 2 = 1.68 ×10－10 ，这是很小的数．式（14）近似为t －T 0 ≈－ φ c 2T 0 ． （16） 类似地，地面上的钟的示数 T 与无限远惯性系的钟的示数之差T －T 0 = 1－2E φ c 2 T 0－T 0 = ( 1－2Eφ c 2 －1 )T 0 ． （17） 地面上的钟所处的重力势能的大小为E φ= GM R =gR ． （18） 所以 E φ c 2 = gR c 2 ；代入数值有E φ/ c 2 = 6.96 ×10－10 ，这是很小的数．与上面的情形类似，式（17）近似为T－T 0 ≈－ Eφ c 2T 0 ． （19）（16），（19）两式相减，即得卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数之差t －T ≈－Eφφ- c 2T 0 ． （20）从式（19）中解出 T 0 ，并代入式（20）得t－T ≈－E φφ- c 2/ (1－Eφ c 2)T ≈－Eφφ- c 2T =gR c 2 hR + hT ． （21） 注意，题目中的 24 h 是指地面的钟走过的时间 T ．最后，算出 24 h 卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数之差t －T = 46 μs ． （22）三、1．依题意，为使室内温度保持不变，热泵向室内放热的功率应与房间向室外散热的功率相等．设热泵在室内放热的功率为 q ，需要消耗的电功率为 P ，则它从室外（低温处）吸收热量的功率为 q －P ．根据题意有q －P P ≤ T 2T 1－T 2， （1） 式中 T 1 为室内（高温处）的绝对温度，T 2 为室外的绝对温度．由（1）式得P ≥ T 1－T 2T 1q ． （2）显然，为使电费最少，P 应取最小值；即式（2）中的“≥”号应取等号，对应于理想情况下 P 最小．故最小电功率P min =T 1－T 2T 1q ． （3） 又依题意，房间由玻璃板通过热传导方式向外散热，散热的功率H = kT 1－T 2lS ． （4） 要保持室内温度恒定，应有q = H ． （5）由（3）～（5）三式得Pmin = k S ( T 1－T 2 )2lT 1． （6）设热泵工作时间为 t ，每度电的电费为 c ，则热泵工作需花费的最少电费C min = P min tc ． （7）注意到 T 1 = 20.00 K + 273.15 K = 293.15 K ，T 2 = －5.00 K + 273.15 K = 268.15 K ，1度电= 1 kW • h ．由（6），（7）两式，并代入有关数据得C min = ( T1－T2 )2T1l Sktc = 23.99 元．（8）所以，在理想情况下，该热泵工作12 h 需约24元电费．2．设中间空气层内表面的温度为T i，外表面的温度为T0 ，则单位时间内通过内层玻璃、中间空气层和外层玻璃传导的热量分别为H1=k T1－T il S ，（9）H2=k0T i－T0l0S ，（10）H3=k T0－T2l S ．（11）在稳定传热的情况下，有H1= H2= H3 ．（12）由（9）～（12）四式得k T1－T il= k0T i－T0l0和T1－T i = T0－T2．（13）解式（13）得T i = l0k + lk0l0k + 2lk0T1 +lk0l0k + 2lk0T2．（14）将（14）式代入（9）式得H1 =kk0l0k + 2lk0( T1－T2 )S ．（15）要保持室内温度恒定，应有q =H1．由式（3）知，在双层玻璃情况下热泵消耗的最小电功率P′min =kk0l0k + 2lk0( T1－T2 )2T1S ．（16）在理想情况下，热泵工作时间t需要的电费C ′min = P′min tc ；（17）代入有关数据得C′min = 2.52 元．（18）所以，改用所选的双层玻璃板后，该热泵工作12 h 可以节约的电费△C min = C min －C′min = 21.47 元．（19）四、1．先假设由于隧穿效应，单电子能从电容器的极板A 隧穿到极板B．以Q 表示单电子隧穿前极板A 所带的电荷量，V AB 表示两极板间的电压（如题目中图3所示），则有V AB = Q / C ．（1）这时电容器储能U= 12CV2AB．（2）当单电子隧穿到极板B后，极板A所带的电荷量为Q′ = Q + e ，（3）式中 e 为电子电荷量的大小．这时，电容器两极板间的电压和电容器分别储能为V′AB = Q + eC，U′ =12CV ′2AB．（4）若发生库仑阻塞，即隧穿过程被禁止，则要求U′－U ＞0 ．（5）由（1）～（5）五式得V AB ＞－12eC ．（6）再假设单电子能从电容器的极板B隧穿到极板A．仍以Q表示单电子隧穿前极板A 所带的电荷量，V AB 表示两极板间的电压．当单电子从极板B隧穿到极板A时，极板A所带的电荷量为Q′ = Q－e ．经过类似的计算，可得单电子从极板B 到极板A的隧穿不能发生的条件是V AB ＜12eC ．（7）由（6），（7）两式知，当电压V AB 在－e / 2C～e / 2C 之间时，单电子隧穿受到库仑阻塞，即库仑阻塞的条件为－12eC ＜V AB ＜12eC ．（8）2．依题意和式（8）可知，恰好能发生隧穿时有V AB =12eC = 0.10 mV ．（9）由式（9），并代入有关数据得C =8.0 ×10－16 F ．（10）3．设题目中图3中左边的MIM 结的电容为C S，右边的MIM 结的电容为CD ．双结结构体系如图a所示，以Q1 ，Q2 分别表示电容C S ，C D 所带的电荷量．根据题意，中间单电子岛上的电荷量为－ne = Q 2－Q 1 ． （11）体系的静电能为 C S 和 C D 中静电能的总和，即U = Q 212C S + Q 222C D； （12）电压V =Q 1C S + Q 2C D． （13） 由（11）～（13）三式解得U = 12CV 2 + (Q 2－Q 1)22 ( C S + C D )． （14）由于 V 为恒量，从式（13）可知体系的静电能中与岛上净电荷相关的静电能 U n = (－ne )2 / 2 (C S + C D )．4．U n 随 C G V G 变化的图线如图b ；C G V G / e 的变化范围如表2．表2五、1．在图1中，z 轴垂直于 AB 面．考察平行光束中两条光线分别在 AB 面上 C 与 C ′ 点以入射角 i 射入透明圆柱时的情况，r 为折射角，在圆柱体中两折U n( e 2 / 2C)图b射光线分别射达圆柱面的 D 和 D ′ ，对圆柱面其入射角分别为 i 2 与 i ′2 ．在△OCD 中，O 点与入射点 C 的距离 y c 由正弦定理得y c sin i 2 = R sin ( 90° + r ) ，即 y c = sin i 2cos r R ． （1） 同理在△OC ′D ′ 中，O 点与入射点 C ′ 的距离有y c ′sin i ′2 = R sin ( 90°－r )，即 y c ′ = sin i ′2cos r R ． （2） 当改变入射角 i 时，折射角 r 与柱面上的入射角 i 2 与 i ′2 亦随之变化．在柱面上的入射角满足临界角i 20 = arcsin ( 1 / n ) ≈ 41.8° （3）时，发生全反射．将 i 2 = i ′2 = i 20 分别代入式（1），（2）得y o c = y o c ′ =sin i 20cos rR ， （4） 即 d = 2y o c = 2sin i 20cos rR ． （5）当 y c ＞ y o c 和 y c ′ ＞ y o c ′ 时，入射光线进入柱体，经过折射后射达柱面时的入射角大于临界角 i 20 ，由于发生全反射不能射出柱体．因折射角 r 随入射角 i 增大而增大．由式（4）知，当 r = 0 ，即 i = 0（垂直入射）时，d 取最小值d min = 2R sin i 20 = 1.33 R ． （6）当 i →90°（掠入射）时，r → 41.8° ．将 r = 41.8° 代入式（4）得 d max = 1.79 R ．（7）2．由图2可见，φ 是 Oz 轴与线段 OD 的夹角，φ′ 是 Oz 轴与线段 OD ′ 的夹角．发生全反射时，有φ = i 20 + r ， （8） φ′ = i 20－ r ， （9）和 θ = φ + φ′ = 2i 20≈83.6° ． （10） 由此可见，θ 与 i 无关，即 θ 独立于 i ．在掠入射时，i ≈90° ，r = 41.8° ，由式（8）,（9）两式得φ = 83.6° ，φ′ = 0°． （11）六、由于方程r = GM / c 2a cos φ + a 2 ( 1 + sin 2φ)（1）图2是φ的偶函数，光线关于极轴对称．光线在坐标原点左侧的情形对应于a＜0 ；光线在坐标原点右侧的情形对应a＞0 ．右图是a＜0的情形，图中极轴为Ox，白矮星在原点O处．在式（1）中代入近星点坐标r = r m，φ= π，并注意到a 2| a | ，有a≈－GM / c2r m ．（2）经过白矮星两侧的星光对观测者所张的视角θS 可以有不同的表达方式，相应的问题有不同的解法．解法一：若从白矮星到地球的距离为d，则可近似地写出θS≈2r m / d．（3）在式（1）中代入观测者的坐标r = d，φ= －π/ 2，有a2≈GM / 2c2d．（4）由（2）与（4）两式消去a，可以解出r m = 2GMd / c2 ．（5）把式（5）代入式（3）得θS≈8GM / c2d；（6）即M≈θ2Sc2d / 8G ，（7）其中d = 3.787 ×1017 m ；代入数值就可算出M≈2.07 ×1030 kg ．（8）解法二：光线射向无限远处的坐标可以写成r→∞，φ= －π2+θ2．（9）近似地取θS≈θ，把式（9）代入式（1），要求式（1）分母为零，并注意到θ1，有aθ / 2 + 2a2= 0 ．所以θS≈θ=－4a = 8GM / c2d，（10）其中用到式（4），并注意到a＜0 ．式（10）与式（6）相同，从而也有式（8）．解法三：星光对观测者所张的视角θS 应等于两条光线在观测者处切线的夹角，有sin θS2=△( r cosφ)△r= cosφ－r sinφ△φ△r．（11）由光线方程（1）算出△φ/△r ，有sin θS2= cosφ－r sinφGM / c2r2a sinφ= cosφ－GMc2ra；ySrxOEr mφ代入观测者的坐标r = d， = －π/ 2以及a的表达式（4），并注意到θS很小，就有θS≈2GMc2d2c2dGM=8GMc2d，与式（6）相同．所以，也得到了式（8）．解法四：用式（2）把方程（1）改写成－r m = r cosφ－GMc2r m r[ (r cosφ )2 + 2 (r sinφ)2 ] ，即x = －r m + GMc2r m r( x2 +2y2 ) ．（12）当y→－∞时，式（12）的渐近式为x = －r m－2GMc2r m y．这是直线方程，它在x轴上的截距为－r m ，斜率为1－2GM/ c2r m ≈1－tan ( θS / 2 )≈－1θS / 2 ．于是有θS ≈4GM/ c2r m．r m用式（5）代入后，得到式（6），从而也有式（8）．七、1．（I）氦原子中有两个电子，一级电离能E+ 是把其中一个电子移到无限远处所需要的能量满足He + E+ →He+ + e－．为了得到氦原子的一级电离能E+ ，需要求出一个电子电离以后氦离子体系的能量E*．这是一个电子围绕氦核运动的体系，下面给出两种解法．解法一：在力学方程2ke2r2= mv2 r中，r 是轨道半径，v 是电子速度．对基态，用玻尔量子化条件（角动量为）可以解出r0 =2/ 2ke2m ．（1）于是氦离子能量E* = p22m－2ke2r0= －2k2e4m2，（2）其中p0 为基态电子动量的大小；代入数值得E* = －2( ke2 )2mc2(c )2≈－54.4 eV ．（3）由于不计电子间的相互作用，氦原子基态的能量E0 是该值的2倍，即E0 =2E* ≈－108.8 eV ．（4）氦离子能量E*与氦原子基态能量E0之差就是氦原子的一级电离能E+ =E*－E0 = －E*≈ 54.4 eV ．（5）解法二：氦离子能量E*= p22m－2ke2r．把基态的角动量关系rp =代入，式（3）可以改写成E* =22mr2－2ke2r=22m(1r－2ke2m2)2－2k2e4m2．因基态的能量最小，式（4）等号右边的第一项为零，所以半径和能量r 0 =22ke2m，E*= －2k2e4m2分别与（1），（2）两式相同．（II）下面，同样给出求氦原子基态能量E0和半径r0的两种解法．解法一：利用力学方程mv2r= 2ke2r2－ke2( 2r )2=7ke24r2和基态量子化条件rmv =，可以解出半径r0 = 42/ 7ke2m，（6）于是氦原子基态能量E0 = 2 ( p22m－2ke2r0) +ke22r0= －49k2e4m162；（7）代入数值算得E0 = －49( ke2 )2mc216(c )2≈－83.4 eV ，（8）r0 = 4 (c)27ke2mc2≈ 0.0302 nm ．所以，氦原子的一级电离能E+ =E*－E0≈ 29.0 eV ．（9）这仍比实验测得的氦原子一级电离能24.6 eV 高出4.4 eV ．解法二：氦原子能量E = 2 (p22m－2ke2r) +ke22r=2mr2－7ke22r可以化成E =2m(1r－7ke2m42)2－49k2e4m162．当上式等号右边第一项为零时，能量最小．由此可知，基态能量与半径E0 =－49k2e4m162，r0=427ke2m分别与（7），（6）两式相同．2．（I）粒子从下部射向并穿过铅板向上运动，其电荷为正．（II）如题图所示，粒子的运动速度v 与磁场方向垂直，洛伦兹力在纸面内；磁力不改变荷电粒子动量的大小，只改变其方向．若不考虑云室中气体对粒子的阻力，荷电粒子在恒定磁场作用下的运动轨迹就是曲率半径为一定值的圆弧；可以写出其运动方程qBv=|△p△t| =p△φ△t=pvr，（1）其中q 是粒子电荷，v 是粒子速度的大小，p 是粒子动量的大小，△φ是粒子在△t时间内转过的角度，r是轨迹曲率半径．于是有p= qBr ．（2）按题意，q=e ．用p d 和p u 分别表示粒子射入铅板和自铅板射出时动量的大小，并在式（1）中代入有关数据，可以算得p d =63.0 MeV / c ，p u= 22.8 MeV / c ．（3）注意到当pc mc2 时应使用狭义相对论，从p=mv1－(v / c)2．（4）中可以得到v=c1+(mc / p)2．（5）用v d 和v u 分别表示粒子进入和离开铅板时的速度大小．把式（2）以及m = 0.511 MeV / c2代入式（3），可得v d ≈c，v u≈c．（6）于是，粒子穿过铅板的平均速度v= ( 1 / 2 ) ( v d + v u )≈c．用△t表示粒子穿过铅板的时间，则有v cosθ△t = d．（7）再用△p du表示粒子穿过铅板动量改变量的大小，铅板所受到的平均力的大小f = △p du△t=p d－p ud / (v cosθ)≈( p d－p u ) c cosθd；（8）。

第25届全国中学生物理竞赛预赛卷参考解答与评分标准一、选择题（36分）答案： 1. CD 2. BC 3. ACD 4. B 5. AD 6. A评分标准：每小题6分。

全都选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错或不答的得0分。

二、填空题及作图题答案及评分标准 7. 1.9×105（8分） 8. 2（4分）、1312（4分） 9. v n 、v n −1、…、v 3、v 2、v 1。

（8分） 10. （i ）如图所示（8分） （ii ）m 22（3分） 11. （1）振幅A =4cm （2分） （2）周期T =12s ，或频率1s 121-=ν（2分） （3）若波沿正x 方向传播，则此波可能的最大的传播速度s /cm 32m =v ，其他可能的传播速度为s /cm 432n n v +=，n =1，2，3，…；此波可能的最大波长为λ=8cm ，其他可能的波长为cm 4324n nλ+=，n =1，2，3，…（3分）（4）若波沿负x 方向传播，则此波可能的最大的传播速度v m =2cm/s ，其他可能的传播速度为s /cm 412n nv +=，n =1，2，3，…；此波可能的最大波长为λ=24cm ，其他可能的波长为cm 4124n nλ+=，n =1，2，3，…（3分） 12. 9×103（2分）0.058（6分） 13. 如图（6分）锯齿波的周期不正好等于正弦波周期的2倍，而是稍小一点。

（4分）三、计算题14. 参考解答：设电流表的量程为I g ，当电流表与定值电阻R 0串联改装成电压表时，此电压表的内阻 R'0=R g +R 0 (1) 由于此电压表的量程U 0=50V ，故有I g R'0=U 0 (2)由(1)、(2)两式得A 1011.1A 44990105030g 0g -⨯=+=+=R R U I(3)即电流表的量程为1mA 。

电流表改装成的双量程电压表的电路如图所示，图中R 1和R 2是为把电流表改装成双量程电压表必须串联的电阻，其值待求。

第25届全国中学生物理竞赛预赛卷一、选择题。

此题共6小题，每题6分。

在每题给出的4个选项中，有的小题只有一项为哪一项正确的，有的小题有多项是正确的。

把正确选项前面的英文字母写在每题后面的方括号内。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错或不答的得0分。

1 如下图，两块固连在一起的物块a和b，质量分别为m a和m b，放在水平的光滑桌面上。

现同时施给它们方向如下图的推力F a和拉力F b，F a>F b，那么a对b的作用力A 必为推力B 必为拉力C 可能为推力，也可能为拉力D 可能为零2 用光照射处在基态的氢原子，有可能使氢原子电离。

以下说法中正确的选项是A 只要光的光强足够大，就一定可以使氢原子电离B 只要光的频率足够高，就一定可以使氢原子电离C 只要光子的能量足够大，就一定可以使氢原子电离D 只要光照的时间足够长，就一定可以使氢原子电离3 如下图，一U形光滑导轨串有一电阻R，放置在匀强的外磁场中，导轨平面与磁场方向垂直。

一电阻可忽略不计但有一定质量的金属杆ab跨接在导轨上，可沿导轨方向平移。

现从静止开始对ab杆施以向右的恒力F，假设忽略杆和U形导轨的自感，那么在杆运动过程中，以下哪种说法是正确的？A 外磁场对载流杆ab的作用力对ab杆做功，但外磁场的能量是不变的B 外力F的功总是等于电阻R上消耗的功C 外磁场对载流杆ab作用力的功率与电阻R上消耗的功率两者的大小是相等的D 电阻R上消耗的功率存在最大值4 如下图，放置在升降机地板上的盛有水的容器中，插有两根相对容器的位置是固定的玻璃管a和b，管的上端都是封闭的，下端都是开口的。

管内被水各封有一定质量的气体。

平衡时，a管内的水面比管外低，b管内的水面比管外高。

现令升降机从静止开始加速下降，在此过程中管内气体仍被封闭在管内，且经历的过程可视为绝热过程，那么在此过程中A a中气体内能将增加，b中气体内能将减少B a中气体内能将减少，b中气体内能将增加C a、b中气体内能都将增加D a、b中气体内能都将减少5 图示为由粗细均匀的细玻璃管弯曲成的“双U形管〞，a、b、c、d为其四段竖直的局部，其中a、d上端是开口的，处在大气中。