第29届全国中学生物理竞赛复赛试卷及答案word文档格式.doc

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第29届全国中学生物理竞赛复赛试卷及答案word文档格式.doc

利用参考圆可将其振动速度表示为(9)

式中为振动的圆频率(10)

在(8)和(9)式中和分别是振幅和初相位,由初始条件决定.在物块刚被释放时,即时刻有,由(5)式得(11)    (12)

由(8)至(12)式可求得(13)    (14)

将(10)、(13)和(14)式分别代人(8)和(9)式得(15)(16)

由(15)式可知,物块再次返回到初始位置时恰好完成一个振动周期;

但物块的运动始终由(15)表示是有条件的,那就是在运动过程中物块始终没有完全浸没在湖水中.若物块从某时刻起全部浸没在湖水中,则湖水作用于物块的浮力变成恒力,物块此后的运动将不再是简谐振动,物块再次返回到初始位置所需的时间也就不再全由振动的周期决定.为此,必须研究物块可能完全浸没在湖水中的情况.显然,在系中看,物块下底面坐标为时,物块刚好被完全浸没;

由(5)式知在系中这一临界坐标值为(17)

即物块刚好完全浸没在湖水中时,其下底面在平衡位置以下处.注意到在振动过程中,物块下底面离平衡位置的最大距离等于振动的振蝠,下面分两种情况讨论:

I..由(13)和(17)两式得(18)

在这种情况下,物块在运动过程中至多刚好全部浸没在湖水中.因而,物块从初始位置起,经一个振动周期,再次返回至初始位置.由(10)式得振动周期(19)

物块从初始位置出发往返一次所需的时间(20)

II..由(13)和(17)两式得(21)

在这种情况下,物块在运动过程中会从某时刻起全部浸没在湖水表面之下.设从初始位置起,经过时间物块刚好全部浸入湖水中,这时.由(15)和(17)式得

(22)

取合理值,有(23)

由上式和(16)式可求得这时物块的速度为(24)

此后,物块在液体内作匀减速运动,以表示加速度的大小,由牛顿定律有

(25)

设物块从刚好完全浸入湖水到速度为零时所用的时间为,有(26)

由(24)-(26)得(27)

物块从初始位置出发往返一次所需的时间为

(28)

评分标准:

本题17分.(6)式2分,(10)(15)(16)(17)(18)式各1分,(20)式3分,(21)式1分,(23)式3分,(27)式2分,(28)式1分.

二、(23分)设想在地球赤道平面内有一垂直于地面延伸到太空的轻质电梯,电梯顶端可超过地球的同步卫星高度R(从地心算起)延伸到太空深处。

这种所谓的太空电梯可用于低成本地发射绕地人造卫星,其发射方法是将卫星通过太空电梯匀速地提升到某高度,然后启动推进装置将卫星从太空电梯发射出去。

1、设在某次发射时,卫星在太空电梯中极其缓慢地匀速上升,该卫星在上升到0.80R处意外地和太空电梯脱离(脱离时卫星相对于太空电梯上脱离处的速度可视为零)而进入太空。

Ⅰ、论证卫星脱落后不会撞击地面。

Ⅱ、如果卫星脱落后能再次和太空电梯相遇,即可在它们相遇时回收该卫星,讨论该卫星从脱落时刻起,在0-12小时及12-24小时两个时间段内被太空电梯回收的可能性。

2、如果太空电梯地点位于东经110度处,在太空电梯上离地心距离为Rx处有一卫星从电梯脱离(脱离时卫星相对于太空电梯上脱离处的速度可视为零),脱离后该卫星轨道刚好能和赤道某处相切,而使卫星在该点着地,试求卫星着地点的经度。

提示:

此问要用数值方法求解高次方程。

已知:

地球质量M=6.0×

1024kg,半径Rx=6.4×

106m的球体;

引力恒量G=6.7×

10-11N·

m2·

kg-2;

地球自转周期T=24小时;

假设卫星与太空电梯脱离后只受地球引力作用。

R

i.通过计算卫星在脱离点的动能和万有引力势能可知,卫星的机械能为负值.由开普勒第一定律可推知,此卫星的运动轨道为椭圆(或圆),地心为椭圆的一个焦点(或圆的圆心),如图所示.由于卫星在脱离点的速度垂直于地心和脱离点的连线,因此脱离点必为卫星椭圆轨道的远地点(或近地点);

设近地点(或远地点)离地心的距离为,卫星在此点的速度为.由开普勒第二定律可知

(1)

式中为地球自转的角速度.令表示卫星的质量,根据机械能守恒定律有

(2)

(1)和

(2)式解得(3)可见该点为近地点,而脱离处为远地点.

【(3)式结果亦可由关系式:

  直接求得】

同步卫星的轨道半径满足(4)

由(3)和(4)式并代入数据得(5)

可见近地点到地心的距离大于地球半径,因此卫星不会撞击地球.

ii.由开普勒第二定律可知卫星的面积速度为常量,从远地点可求出该常量为

(6)

设和分别为卫星椭圆轨道的半长轴和半短轴,由椭圆的几何关系有

(7)  (8)

卫星运动的周期为(9)   代人相关数值可求出(10)

卫星刚脱离太空电梯时恰好处于远地点,根据开普勒第二定律可知此时刻卫星具有最小角速度,其后的一周期内其角速度都应不比该值小,所以卫星始终不比太空电梯转动得慢;

换言之,太空电梯不可能追上卫星.设想自卫星与太空电梯脱离后经过(约14小时),卫星到达近地点,而此时太空电梯已转过此点,这说明在此前卫星尚未追上太空电梯.由此推断在卫星脱落后的0-12小时内二者不可能相遇;

而在卫星脱落后12-24小时内卫星将完成两个多周期的运动,同时太空电梯完成一个运动周期,所以在12-24小时内二者必相遇,从而可以实现卫星回收.

2.根据题意,卫星轨道与地球赤道相切点和卫星在太空电梯上的脱离点分别为其轨道的近地点和远地点.在脱离处的总能量为(11)

此式可化为(12)

这是关于的四次方程,用数值方法求解可得(13)

【亦可用开普勒第二定律和能量守恒定律求得.令表示卫星与赤道相切点即近地点的速率,则有和

由上两式联立可得到方程

其中除外其余各量均已知,因此这是关于的五次方程.同样可以用数值方法解得.】

卫星从脱离太空电梯到与地球赤道相切经过了半个周期的时间,为了求出卫星运行的周期,设椭圆的半长轴为,半短轴为,有(14)

(15)    因为面积速度可表示为(16)

所以卫星的运动周期为(17)  代入相关数值可得h(18)

卫星与地球赤道第一次相切时已在太空中运行了半个周期,在这段时间内,如果地球不转动,卫星沿地球自转方向运行180度,落到西经处与赤道相切.但由于地球自转,在这期间地球同时转过了角度,地球自转角速度,因此卫星与地球赤道相切点位于赤道的经度为西经(19)

即卫星着地点在赤道上约西经121度处.

本题23分.

第1问16分,第i小问8分,

(1)、

(2)式各2分,(4)式2分,(5)式和结论共2分.第ii小问8分,(9)、(10)式各2分,说出在0-12小时时间段内卫星不可能与太空电梯相遇并给出正确理由共2分,说出在12-24小时时间段内卫星必与太空电梯相遇并给出正确理由共2分.

第2问7分,(11)式1分,(13)式2分,(18)式1分,(19)式3分.(数值结果允许有的相对误差)

三、(25分)如图所示,两根刚性轻杆AB和BC在B端牢固粘接在一起,AB延长线与BC的夹角α为锐角,杆BC长为l,杆AB长为lcosα,在杆的A、B和C三点各固连一质量均为m的小球,构成一刚性系统。

整个系统放在光滑水平桌面上,桌面上有一固定的光滑竖起挡板。

杆AB延长线与挡板垂直。

现使该系统以大小为v0、方向沿AB的速度向挡板平动。

在某时刻,小球C与挡板碰撞,碰撞结束时球C在垂直于挡板方向的分速度为零,且球C与挡板不粘连。

若使球C碰撞后,球B先于球A与挡板相碰,求夹角α应满足的条件。

A

B

C

O

x

y

P

图1

解法一

如图1所示,建直角坐标,轴与挡板垂直,轴与挡板重合.碰撞前体系质心的速度为,方向沿x轴正方向,以表示系统的质心,以和表示碰撞后质心的速度分量,表示墙作用于小球的冲量的大小.根据质心运动定理有

(1)

(2)

(1)和

(2)式得

(3)  (4)

可在质心参考系中考察系统对质心的角动量.在球与挡板碰撞过程中,质心的坐标为

(5)  (6)

球碰挡板前,三小球相对于质心静止,对质心的角动量为零;

球碰挡板后,质心相对质心参考系仍是静止的,三小球相对质心参考系的运动是绕质心的转动,若转动角速度为,则三小球对质心的角动量(7)式中、和分别是、和三球到质心的距离,由图1可知(8)  (9)(10)

由(7)、(8)、(9)和(10)各式得(11)

在碰撞过程中,质心有加速度,质心参考系是非惯性参考系,在质心参考系中考察动力学问题时,必须引入惯性力.但作用于质点系的惯性力的合力通过质心,对质心的力矩等于零,不影响质点系对质心的角动量,故在质心参考系中,相对质心角动量的变化仍取决于作用于球的冲量的冲量矩,即有(12)

【也可以始终在惯性参考系中考察问题,即把桌面上与体系质心重合的那一点作为角动量的参考点,则对该参考点(12)式也成立】

由(11)和(12)式得(13)球相对于质心参考系的速度分量分别为(参考图1)(14)

图2

(15)

球相对固定参考系速度的x分量为(16)  

由(3)、(6)、(13)和(16)各式得

(17)

根据题意有(18)

由(17)和(18)式得(19)

由(13)和(19)式得(20)

球若先于球与挡板发生碰撞,则在球与挡板碰撞后,整个系统至少应绕质心转过角,即杆至少转到沿y方向,如图2所示.系统绕质心转过所需时间

(21)在此时间内质心沿x方向向右移动的

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