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第30届全国中学生物理竞赛复赛考试试题解答与评分标准
一、(15分)
一半径为R、内侧光滑的半球面固定在地面上,开口水平且朝上。一小滑块在半球面内侧最高点处获得沿球面的水平速度,其大小为v0(v0≠0)。求滑块在整个运动过程中可能达到的最大速率。重力加速度大小为g。
参考解答:
以滑块和地球为系统,它在整个运动过程中机械能守恒. 滑块沿半球面内侧运动时,可将其速度v分解成纬线切向 (水平方向)分量v?及经线切向分量v?. 设滑块质量为m,在某中间状态时,滑块位于半球面内侧P处,P和球心O的连线与水平方向的夹角为?. 由机械能守恒得
v0O?P111222mv0??mgRsin??mv??mv? (1) 222这里已取球心O处为重力势能零点. 以过O的竖直线为轴. 球面对滑块的支持力通过该轴,力矩为
零;重力相对于该轴的力矩也为零. 所以在整个运动过程中,滑块相对于轴的角动量守恒,故 mv0R?mv?Rcos?. (2) 由 (1) 式,最大速率应与?的最大值相对应
vmax?v(?max). (3)
而由 (2) 式,q不可能达到π2. 由(1)和(2)式,q的最大值应与v??0相对应,即 v?(?max)?0.
(4) [
(4)式也可用下述方法得到:由 (1)、(2) 式得
22 2gRsin??v0tan2??v??0. 若sin??0,由上式得
sin?2gR. ?22cos?v0sin?max2gR. ?22cos?maxv0
(4’)
实际上,sin?=0也满足上式。由上式可知
由(3)式有
22 v?(?max)?2gRsin?max?v0tan2?max?0. ]
将v?(?max)?0 代入式(1),并与式(2)联立,得
2v0sin2?max?2gRsin?max?1?sin2?max??0. (5)
以sin?max为未知量,方程(5)的一个根是sinq=0,即q=0,这表示初态,其速率为最小值,不是所求的解. 于是sin?max?0. 约去sin?max,方程(5)变为
2
其解为
22gRsin2?max?v0sin?max?2gR?0. (6)
2??v0g2R2sin?max? ?1?164?1?. (7)
?4gR?v0??注意到本题中sin??0,方程(6)的另一解不合题意,舍去. 将(7)式代入(1)式得,当
???max时,
2v??124v0?v0?16g2R2, (8) 2??考虑到(4)式有
2vmax?v??124v0?v0?16g2R2. 2??(9)
评分标准:本题15分。(1)式3分,(2)式3分,(3)式1分,(4)式3分,(5)式1分,(6)式1分,(7)式1分,(9) 式2分。
二、(20分)
一长为2l的轻质刚性细杆位于水平的光滑桌面上,杆的两端分别固定一质量为m的小物块D和一质量为αm(α为常数)的小物块B,杆可绕通过小物块B所在端的竖直固定转轴无摩擦地转动。一质量为m的小环C套在细杆上(C与杆密接),可沿杆滑动,环C与杆之间的摩擦可忽略。一轻质弹簧原长为l,劲度系数为k,两端分别与小环C和物块B相连。一质量为m的小滑块A在桌面上以垂直于杆的速度飞向物块D,并与之发生完全弹性正碰,碰撞时间极短. 碰撞时滑块C恰好静止在距轴为r(r>l)处。
1.若碰前滑块A的速度为v0,求碰撞过程中轴受到的作用力的冲量;
2.若碰后物块D、C和杆刚好做匀速转动,求碰前滑块A的速度v0应满足的条件。
参考解答
1. 由于碰撞时间?t很小,弹簧来不及伸缩碰撞已结束. 设碰后A、C、D的速度分别为vA、vC、vD,显然有
2lvC (1) r.
以A、B、C、D为系统,在碰撞过程中,系统相对于轴不受外力矩作用,其相对于轴的角动量守恒
mvD2l?mvCr?mvA2l?mv02l. (2)
由于轴对系统的作用力不做功,系统内仅有弹力起作用,所以系统机械能守恒. 又由于碰撞时间?t很小,弹簧来不及伸缩碰撞已结束,所以不必考虑弹性势能的变化. 故
12121212 mvD?mvC?mvA?mv0. (3)
2222由 (1)、(2)、(3) 式解得
4lr8l2r2 vC?22v0,vD?22v0,vA??22v0 (4)
8l?r8l?r8l?r[代替 (3) 式,可利用弹性碰撞特点
v0?vD?vA. (3’)
同样可解出(4). ]
设碰撞过程中D对A的作用力为F1?,对A用动量定理有
vD? 3
4l2?r2(5) F1??t?mvA?mv0??222mv0,
8l?r方向与v0方向相反. 于是,A对D的作用力为F1的冲量为
4l2?r2F1?t?222mv0 (6)
8l?r方向与v0方向相同.
以B、C、D为系统,设其质心离转轴的距离为x,则
mr?m2l2l?r. (7) x??(??2)m??2质心在碰后瞬间的速度为
v4l(2l?r) v?Cx?v0. (8) 22r(??2)(8l?r)轴与杆的作用时间也为?t,设轴对杆的作用力为F2,由质心运动定理有
4l(2l?r) (9) F2?t?F1?t????2?mv?22mv0.
8l?r由此得
r(2l?r) (10) F2?t?222mv0.
8l?r方向与v0方向相同. 因而,轴受到杆的作用力的冲量为
r(2l?r) (11) F2??t??222mv0,
8l?r方向与v0方向相反. 注意:因弹簧处在拉伸状态,碰前轴已受到沿杆方向的作用力;在碰撞过程中还有与向心力有关的力作用于轴. 但有限大小的力在无限小的碰撞时间内的冲量趋于零,已忽略.
[代替 (7)-(9) 式,可利用对于系统的动量定理 F2?t?F1?t?mvC?mvD. ]
[也可由对质心的角动量定理代替 (7)-(9) 式. ]
2. 值得注意的是,(1)、(2)、(3) 式是当碰撞时间极短、以至于弹簧来不及伸缩的条件下才
4lr成立的. 如果弹簧的弹力恰好提供滑块C以速度vC?22v0绕过B的轴做匀速圆周运动的向心
8l?r力,即
2vC16l2r2k?r???m?222mv0 (12) r(8l?r)
则弹簧总保持其长度不变,(1)、(2)、(3) 式是成立的. 由(12)式得碰前滑块A的速度v0应满足的条件
(8l2?r2)k?r??v? 04lmr (13) 可见,为了使碰撞后系统能保持匀速转动,碰前滑块A的速度大小v0应满足(13)式.
评分标准:本题20分.
第1问16分,(1)式1分, (2) 式2分,(3) 式2分,(4) 式2分, (5) 式2分,(6) 式1分,(7) 式1分,(8) 式1分,(9) 式2分,(10) 式1分,(11) 式1分; 第2问4分,(12) 式2分,(13) 式2分.
第三十届全国中学生物理竞赛复赛考试试题解答与评分标准
