1、二、参考解答在温度为时,气柱中的空气的压强和体积分别为, (1)当气柱中空气的温度升高时,气柱两侧的水银将被缓慢压入A管和B管。设温度升高到时,气柱右侧水银刚好全部压到B管中,使管中水银高度增大 (3)由此造成气柱中空气体积的增大量为与此同时,气柱左侧的水银也有一部分进入A管,进入A管的水银使A管中的水银高度也应增大,使两支管的压强平衡,由此造成气柱空气体积增大量为 (5)所以,当温度为时空气的体积和压强分别为 (6) (7)由状态方程知 (8)由以上各式,代入数据可得K (9)此值小于题给的最终温度K,所以温度将继续升高。从这时起,气柱中的空气作等压变化。当温度到达时,气柱体积为 (10)代
2、入数据可得 (11)求得式(6)给6分,式(7)1分,式(9)2分,式(10)5分,式(11)1分。三、参考解答位于通道内、质量为的物体距地心为时(见图复解20-3),它受到地球的引力可以表示为 , (1)式中是以地心为球心、以为半径的球体所对应的那部分地球的质量,若以表示地球的密度,此质量可以表示为 (2)于是,质量为的物体所受地球的引力可以改写为作用于质量为的物体的引力在通道方向的分力的大小为 (4)为与通道的中垂线间的夹角,为物体位置到通道中点的距离,力的方向指向通道的中点。在地面上物体的重力可以表示为 (6)式中是地球的质量。由上式可以得到 (7)由以上各式可以求得 (8)可见,与弹簧
3、的弹力有同样的性质,相应的“劲度系数”为 (9)物体将以为平衡位置作简谐振动,振动周期为。取处为“弹性势能”的零点,设位于通道出口处的质量为的静止物体到达处的速度为,则根据能量守恒,有 (10)式中表示地心到通道的距离。解以上有关各式,得 (11)可见,到达通道中点的速度与物体的质量无关。设想让质量为的物体静止于出口处,质量为的物体静止于出口处,现将它们同时释放,因为它们的振动周期相同,故它们将同时到达通道中点处,并发生弹性碰撞。碰撞前,两物体速度的大小都是,方向相反,刚碰撞后,质量为的物体的速度为,质量为的物体的速度为,若规定速度方向由向为正,则有 , (12) (13)解式(12)和式(1
4、3),得 (14)质量为的物体是待发射的卫星,令它回到通道出口处时的速度为,则有 (15)由式(14)、(15)、(16)和式(9)解得 (16)的方向沿着通道。根据题意,卫星上的装置可使的方向改变成沿地球处的切线方向,如果的大小恰能使小卫星绕地球作圆周运动,则有 (17)由式(16)、(17)并注意到式(6),可以得到 (18)已知m,则得 (19)本题20分。求得式(11)给7分,求得式(16)给6分,式(17)2分,式(18)3分,式(19)2分。四、参考解答图复解20-4-1中画出的是进入玻璃半球的任一光线的光路(图中阴影处是无光线进入的区域),光线在球面上的入射角和折射角分别为和,折
5、射光线与坐标轴的交点在。令轴上的距离为,的距离为,根据折射定律,有在中由式(1)和式(2)得 再由式(3)得设点到的距离为,有得解式(4)可得为排除上式中应舍弃的解,令,则处应为玻璃半球在光轴上的傍轴焦点,由上式由图可知,应有,故式(5)中应排除号中的负号,所以应表示为上式给出随变化的关系。因为半球平表面中心有涂黑的面积,所以进入玻璃半球的光线都有,其中折射光线与轴交点最远处的坐标为在轴上处,无光线通过。随增大,球面上入射角增大,当大于临界角时,即会发生全反射,没有折射光线。与临界角相应的光线有这光线的折射线与轴线的交点处于在轴上处没有折射光线通过。由以上分析可知,在轴上玻璃半球以右的一段为有
6、光线段,其它各点属于无光线段。与就是所要求的分界点,如图复解20-4-2所示求得式(7)并指出在轴上处无光线通过,给10分;求得式(8)并指出在轴上处无光线通过,给6分;得到式(9)并指出上有光线段的位置,给4分。五、参考解答放上圆柱B后,圆柱B有向下运动的倾向,对圆柱A和墙面有压力。圆柱A倾向于向左运动,对墙面没有压力。平衡是靠各接触点的摩擦力维持的。现设系统处于平衡状态,取圆柱A受地面的正压力为,水平摩擦力为;圆柱B受墙面的正压力为,竖直摩擦力为,圆柱A受圆柱B的正压力为,切向摩擦力为;圆柱B受圆柱A的正压力为,切向摩擦力为,如图复解20-5所示。各力以图示方向为正方向。已知圆柱A与地面的
7、摩擦系数0.20,两圆柱间的摩擦系数0.30。设圆柱B与墙面的摩擦系数为,过两圆柱中轴的平面与地面的交角为。设两圆柱的质量均为,为了求出、以及为保持平衡所需的、之值,下面列出两圆柱所受力和力矩的平衡方程:圆柱A:圆柱B:由于,所以得式中代表,和的大小。又因,于是式(1)、(2)、(4)和(5)四式成为:以上四式是,和的联立方程,解这联立方程可得 (12) (13) (15)式(12)、(13)、(14)和(15)是平衡时所需要的力,没有问题,但,三个力能不能达到所需要的数值,即式(12)、(14)要受那里的摩擦系数的制约。三个力中只要有一个不能达到所需的值,在那一点就要发生滑动而不能保持平衡。
8、首先讨论圆柱B与墙面的接触点。接触点不发生滑动要求由式(12),得所以再讨论圆柱A与地面的接触点的情形。按题设此处的摩擦系数为0.20,根据摩擦定律,若上面求得的接地点维持平衡所需的水平力满足,则圆柱在地面上不滑动;若,这一点将要发生滑动。圆柱A在地面上不发生滑动的条件是 (17)由图复解20-5可知 (18)由式(17)、(18)和式(19)以及0.20,可以求得 (20)即只有当时,圆柱A在地面上才能不滑动。最后讨论两圆柱的接触点。 (21)由式(18)、(19)以及0.30,可解得 (22)显然,在平衡时,的上限为。总结式(20)和式(22),得到满足的条件为 (23)本题22分。求得式
9、(7)、(12)、(13)、(14)、(15)各2分,式(16)3分,求得式(23)9分。六、参考解答在点电荷形成的电场中一点的电势与离开该点电荷的距离成反比。因为取无限远处为电势的零点,故正电荷在空间各点的电势为正;负电荷在空间各点的电势为负。现已知处的电势为零,故可知这两个点电荷必定是一正一负。根据所提供的电势的曲线,当考察点离坐标原点很近时,电势为正,且随的减小而很快趋向无限大,故正的点电荷必定位于原点处,以表示该点电荷的电量。当从0增大时,电势没有出现负无限大,即没有经过负的点电荷,这表明负的点电荷必定在原点的左侧。设它到原点的距离为,当很大时,电势一定为负,且趋向于零,这表明负的点电
10、荷的电量的数值应大于。即产生题目所给的电势的两个点电荷,一个是位于原点的正电荷,电量为;另一个是位于负轴上离原点距离处的负电荷,电量的大小为,且。按题目所给的条件有因时,电势为极小值,故任一电量为的正检测电荷位于处的电势能也为极小值,这表明该点是检测电荷的平衡位置,位于该点的检测电荷受到的电场力等于零,因而有由式(1)、(2)和(3)可解得式中为静电力常量。本题23分。式(1)、(2)各4分,式(3)6分,式(4)、(5)、(6)各3分。七、参考解答设物块在点第一次与地面碰撞,碰撞前水平速度仍为,竖直速度为碰撞后物块的竖直速度变为,根据题意,有设物块的质量为,碰撞时间为,因为碰撞时间极短,物块
11、与地面间沿竖直方向的作用力比重力大得多,可忽略重力的作用,这样,物块对地面的正压力的大小为水平方向动量的变化是水平摩擦力的冲量作用的结果,设水平方向速度变为,则有由以上各式得同理,在落地点,其碰撞后的竖直分速度分别为 其水平速度分别为由式(6)可知,只有当碰撞次数时,碰地后竖直方向的分速度才趋向于零,但物块对地面的正压力的最小值不小于。地面作用于物块的摩擦力的最小值不小于,因次,物块沿水平方向的分速度一定经历有限次数碰撞后即变为零,且不会反向。设经过次碰撞,物块沿水平方向的分速度已经足够小,再经过一次碰撞,即在次碰撞结束后,水平方向的分速度恰好变为零。因,由式(7)两边取对数令若恰为整数,这表
12、示这次碰撞中,经过整个碰撞时间,水平速度变为零,则碰撞次数有 (10)若不是整数,此种情况对应于在次碰撞结束前,即在小于碰撞时间内,水平速度变为零。则碰撞次数有表示的整数部分。由于经过次碰撞,物块沿水平方向的分速度已为零,但竖直方向的分速度尚未为零,故物块将在处作上下跳跃,直到,即,最后停止在处。物块运动的最远水平距离。下面分别计算每次跳跃的距离。 (12)所求距离为上述所有量的总和,为分别求级数的和: (16)将以上两个关系式和代入式(14),得式中由式(10)或式(11)决定。本题25分。式(6)3分,式(7)6分,式(8)4分,式(10)2分,式(11)2分,式(14)5分,求得式(17)并说明的取值,给3分。
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