高中物理奥赛模拟试题(一).doc

高中物理奥赛模拟试题(一).doc

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1、高中物理奥赛模拟试题(一)1.(10分)1961年有人从高度H=22.5m的大楼上向地面发射频率为υ0的光子,并在地面上测量接收到的频率为υ,测得υ与υ0不同,与理论预计一致,试从理论上求出的值。2.(15分)底边为a,高度为b的匀质长方体物块置于斜面上,斜面和物块之间的静摩擦因数为μ,斜面的倾角为θ,当θ较小时,物块静止于斜面上(图1),如果逐渐增大θ,当θ达到某个临界值θ0时,物块将开始滑动或翻倒。试分别求出发生滑动和翻倒时的θ,并说明在什么条件下出现的是滑动情况,在什么条件下出现的是翻倒情况。图1abθ3.(15分)一个灯泡的电阻R

2、0=2Ω,正常工作电压U0=4.5V,由电动势U=6V、内阻可忽略的电池供电。利用一滑线变阻器将灯泡与电池相连,使系统的效率不低于η=0.6。试计算滑线变阻器的阻值及它应承受的最大电流。求出效率最大的条件并计算最大效率。4.(20分)如图2,用手握着一绳端在水平桌面上做半径为r的匀速圆周运动,圆心为O,角速度为ω。绳长为l,方向与圆相切,质量可以忽略。绳的另一端系着一个质量为m的小球,恰好也沿着一个以O点为圆心的大圆在桌面上运动,小球图2Ov·mrωl和桌面之间有摩擦,试求:⑴手对细绳做功的功率P;⑵小球与桌面之间的动摩擦因数μ。5.(2

3、0分)如图3所示,长为L的光滑平台固定在地面上,平台中间放有小物体A和B,两者彼此接触。A的上表面是半径为R的半圆形轨道,轨道顶端距台面的高度为h处,有一个小物体C,A、B、C的质量均为m。在系统静止时释放C,已知在运动过程中,A、C始终接触,试求:用心爱心专心⑴物体A和B刚分离时,B的速度;⑵物体A和B分离后,C所能达到的距台面的最大高度;⑶试判断A从平台的哪边落地,并估算A从与B分离到落地所经历的时间。L图3ABCRh·6.(20分)如图4所示,PR是一块长L的绝缘平板,整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸

4、面向外的匀强磁场B。一个质量为m、带电量为q的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动。当物体碰到板R端挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C点,PC=,物体与平板间的动摩擦因数为μ。求:EBR图4CP⑴物体与挡板碰撞前后的速度V1和V2;⑵磁感强度B的大小;⑶电场强度E的大小和方向。7.(20分)一只蚂蚁从蚂蚁洞沿直线爬出,已知爬出速度v的大小与距蚂蚁洞中心的距离L成反比,当蚂蚁到达距蚂蚁洞中心的距离L1=1m的A点时,速度大

5、小为v1=20cm/s,问当蚂蚁到达距蚂蚁洞中心的距离L2=2m的B点时,其速度大小为v2=?蚂蚁从A点到达B点所用的时间t=?8.(20分)在倾角为30°的斜面上,固定两条足够长的光滑平行导轨,一个匀强磁场垂直于斜面向上,磁感强度B=0.4T,导轨间距L=0.5m,两根金属棒ab、cd水平地放在导轨上,金属棒质量mab=0.1kg,mcd=0.2kg,两根金属棒总电阻r=0.2Ω,导轨电阻不计(如图5)。现使金属棒ab以v=2.5m/s的速度沿斜面向上匀速运动。求:30°30°dcabBv图5⑴金属棒cd的最大速度;⑵在cd有最大速度时

6、,作用在ab上的外力做功的功率。用心爱心专心参考答案1.解:光子的重力势能转化为光子的能量而使其频率变大,有mgH=h(υ-υ0)而根据爱因斯坦的光子说和质能方程,对光子有hυ0=mc2答图1θbaφ解以上两式得:2.解:刚开始发生滑动时,mgsinθ0=μmgcosθ0tanθ0=μ,即θ0=arctanμ刚开始发生翻倒时,如答图1所示,有θ1=φ,tanφ=,φ=arctan即θ1≥arctan时,发生翻倒。综上所述,可知:当μ>时,θ增大至arctan开始翻倒;当μ<时,θ增大至arctanμ开始滑动。ER1答图2×R2R03.解:

7、如答图2所示,流过灯泡的电流为I0=U0/R0=2.25A,其功率为P0=U0I0=U02/R0=10.125W。用R1和R2表示变阻器两个部分的电阻值。系统的总电流为I1,消耗的总功率为P1=UI1,效率为………………………①因U0、U和R0的数值已给定,所以不难看出,效率与电流I1成反比。若效率为0.6,则有………………②变阻器的上面部分应承受这一电流。利用欧姆定律,有………………③变阻器下面部分的阻值为………………④变阻器的总电阻为8.53Ω。式①表明,本题中效率仅决定于电流I1。当I1最小,即I1=0时效率最大,此时R1=∞

8、(变阻器下面部分与电路断开连接),在此情形下,我们得到串联电阻为,用心爱心专心fω答图3rRTφωv效率为4.解:⑴设大圆为R。由答图3分析可知R=设绳中张力为T,则Tcosφ=mRω2,co

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