方向向右.左环所受的合力大小为F=F1-F2=(9/5r)k(B0-kt0)R3.方向向左. 五、参考解答
分以下几个阶段讨论:
1.由于球壳外空间点电荷q1、q2的存在,球壳外壁的电荷分布不均匀,用σ表示面电荷密度.设球壳半径a=10cm时球壳外壁带的电量为Q1,因为电荷q1、q2与球壳外壁的电量Q1在球壳内产生的合场强为零,球壳内为电势等于U的等势区,在导体表面上的面元ΔS所带的电量为σΔS,它在球壳的球心O处产生的电势为ΔU1=kσΔS/a,球壳外壁所有电荷在球心O产生的电势U1为 U1=ΣΔU1=kΣσΔS/α=kQ1/a.
点电荷q1、q2在球壳的球心O处产生的电势分别为kq1/d1与kq2/d2,因球心O处的电势等于球壳的电势,按电势叠加原理,即有(kq1/d1)+(kq2/d2)+(kQ1/a)=U,
代入数值后可解得球壳外壁的电量Q1为
Q1=(aU/k)-a((q1/d1)+(q2/d2))=-8×10-9C. 因球壳内壁无电荷,所以球壳的电量QⅠ等于球壳外壁的电量Q1,即QⅠ=Q1=-8×10
-9C.
2.当球壳半径趋于d1时(点电荷仍在球壳外),设球壳外壁的电量变为Q2,球壳外的电荷q1、q2与球壳外壁的电量Q2在壳内产生的合场强仍为零,因球壳内仍无电荷,球壳内仍保持电势值为U的等势区,则有(kq1/d1)+(kq2/d2)+(kQ2/d1)=U,
解得球壳外壁的电量Q2=(d1U/k)-(d1(q1/d1+q2/d2))=-16×10
-9C.
因为此时球壳内壁的电量仍为零,所以球壳的电量就等于球壳外壁的电量,即QⅡ=Q2=-16×10-9C,
在a=10cm到趋于d1的过程中,大地流向球壳的电量为ΔQⅠ=QⅡ-Q1=-8×10
-9C.
3.当点电荷q1穿过球壳,刚进入球壳内(导体半径仍为d1),点电荷q1在球壳内壁感应出电量-q1,因球壳的静电屏蔽,球壳内电荷q1与球壳内壁电荷-q1在球壳外产生的合电场为零,表明球壳外电场仅由球壳外电荷q2与球壳外壁的电荷Q3所决定.由于球壳的静电屏蔽,球壳外电荷q2与球壳外壁的电荷Q3在球壳内产生的合电场为零,表明对电荷q2与Q3产生的合电场而言,球壳内空间是电势值为U的等势区.q
2与Q3在球心O处产生的电势等于球壳的电势,即(kq2/d2)+(kQ3/d1)
=U,
解得球壳外壁电量Q3=(d1U/k)-(d1q2/d2)=-6×10-9C, 球壳外壁和内壁带的总电量应为QⅢ=Q3+(-q1)=-16×10-9C, 在这过程中,大地流向球壳的电量为ΔQⅡ=QⅢ-QⅡ=0.
这个结果表明:电荷q1由球壳外极近处的位置进入壳内,只是将它在球壳外壁感应的电荷转至球壳内壁,整个球壳与大地没有电荷交换.
4.当球壳半径趋于d2时(点电荷q2仍在球壳外),令Q4表示此时球壳外壁的电量,类似前面第3阶段中的分析,可得(kq2/d2)+(kQ4/d2)=U, 由此得Q4=(d2U/k)-(d2(q2/d2))=-12×10-9C,
球壳的电量QⅣ等于球壳内外壁电量的和,即QⅣ=Q4+(-q1)=-22×10-9C, 大地流向球壳的电量为ΔQⅢ=QⅣ-QⅢ=-6×10-9C.
5.当点电荷q2穿过球壳,刚进入球壳内时(球壳半径仍为d2),球壳内壁的感应电荷变为-(q1+q2),由于球壳的静电屏蔽,类似前面的分析可知,球壳外电场仅由球壳外壁的电量Q5决定,即
kQ5/d2=U,可得Q5=d2U/k=4×10-9C, 球壳的总电量是QⅤ=Q5-(q1+q2)=-22×10-9C,在这个过程中,大地流向球壳的电量是ΔQⅣ=QⅤ-QⅣ=0.
(15)(16)
6.当球壳的半径由d2增至a1=50cm时,令Q6表示此时球壳外壁的电量,有 k(Q6/a1)=U,
(17)
可得Q6=a1(U/k)=5×10-9C,
球壳的总电量为QⅥ=Q6-(q1+q2)=-21×10-9C, 大地流向球壳的电量为ΔQⅤ=QⅥ-QⅤ=1×10-9C. 六、参考解答
1.在弹簧刚伸长至原长的时刻,设G1的速度的大小为v,方向向上,G2的速度大小为v1,方向向下,则有 m1v1-m2v2=0,①
(1/2)m1v12+(1/2)m2v22=E0,②解①、②两式,得 v1=,③v2=.④
设G1升空到达的最高点到井口的距离为H1,则H1=v12/2g=((m2/m1g(m
1+m2))E0,⑤
G1上升到最高点的重力势能为Ep1=m1gH1=(m2/(m1+m2))E0.⑥ 它来自弹簧的弹性势能,且仅为弹性势能的一部分.
2.在玩具自井底反弹向上运动至离井口的深度为h时,玩具向上的速度为u=.⑦ 设解除锁定后,弹簧刚伸长至原长时,G1的速度大小为v1′,方向向上,G2的速度大小为v,方向向下,则有m1v1′-m2v2′=(m1+m2)u,⑧
(1/2)m1v1′+(1/2)m2v2′=(1/2)(m1+m2)u2+E0,⑨ 消去⑧、⑨两式中的v2′,得v1′的方程式为
m1(1+(m1/m2))v1′-2m1(1+(m1/m2))uv1′+m1(1+m1/m
2
2)u-2E0=0,
由此可求得弹簧刚伸长至原长时,G1和G2的速度分别为 v1′=u+,v2′=-u+,
设G1从解除锁定处向上运动到达的最大高度为H2′,则有
H2′=v1′/2g=(1/2g)(u+)2 =h+(m2E0/m1g(m1+m2))+2, 从井口算起,G1上升的最大高度为
H2=H2′-h=(m2E0/m1g(m1+m2))+2. 讨论:
可以看出,在第二方案中,G1上升的最大高度H2大于第一方案中的最大高度H1,超出的高度与解除锁定处到井口的深度h有关.到达H2时,其重力势能为 Ep2=m1gH2=(m2E0/(m1+m2))+2, (i)若Ep2<E0,即2<m1E0/(m1+m2), 这要求h<E0m1/4m2g(m1+m2).
这时,G1升至最高处的重力势能来自压紧的弹性势能,但仅是弹性势能的一部分.在这一条件下上升的最大高度为H2<E0/m1g. (ii)若Ep2=E0,2=m1E0/(m1+m2), 这要求h=E0m1/4m2g(m1+m2).
此时G1升至最高处的重力势能来自压紧的弹簧的弹性势能,且等于全部弹性势能.在这一条件下,G1上升的高度为H2=E0/m1g. (iii)若Ep2>E0,2>m1E0/(m1+m2), 这要求h>E0m1/4m2g(m1+m2).
此时G1升至最高处的重力势能大于压紧的弹簧的弹性势能,超出部分的能量只能来自G2的机械能.在这个条件下,G1上升的最大高度为 H2>E0/m1g.
第十九届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答 一、参考解答
实践证明,甲的设计是正确的,所以乙的结论肯定是错的。
(1)设大气压为,水的密度为。拧开前的情况如图复解19-l的(a)图所示。由流 体静力学可知,、中气体的压强为 (1)中气体的压强为
(2)由(1)、(2)两式可得 即,当拧开后,中气体压强降至,此时 (3)
即管中容器水面以上的那一段水柱所受合力向上,所以管中水柱上升。
(2)拧开后,水柱上升,因管上端已足够长,故水不会从管口喷出.设到中的水面静止时中增加水量的体积为,则中减少水量的体积亦为,其水面将略有降低,因而及中气体压强路有下降,中的水将通过管流入中,当从流入水量的体积等于时,、中气体压强恢复原值。因为、、的半径为管半径的60倍,截面积比为3600倍,故、、中少量水的增减()引起的、、中水面高度的变化可忽略不计,即和的数值保持不变。
设中水面静止时与中水面的高度差为,(见图复解19-1(b)),则有 (4)由此可得(5)
(3)将图复解19-l(a)和(b)两图相比较可知,其差别在于体积为的水从移至中,另的水又由移入中,前者重力势能减少,而后者重力势能增大,前者的重力势能减少量为
(6)
中增加的水柱的重心离中水面的高度为,故后者的重力势能增量为
(7)即。
由此可知,体积为的水由流入中减少的势能的一部分转化为同体积的水由进入中所需的势能,其余部分则转化为水柱的动能,故发生上下振动,中水面静止处为平衡点.由于水与管间有摩擦等原因,动能逐步消耗,最后水面停留在距中水面处。 二、参考解答
由于圆柱形区域内存在变化磁场,在圆柱形区域内外空间中将产生涡旋电场,电场线为圆,圆心在圆柱轴线上,圆面与轴线垂直,如图中虚点线所示.在这样的电场中,沿任意半径方向移动电荷时,由于电场力与移动方向垂直,涡旋电场力做功为零,因此沿半径方向任意一段路径上的电动势均为零.
1.任意点在磁场区域内:令为任意点(见图复解19-2-1),在图中连直线与。取闭合回路,可得回路电动势,式中,,分别为从到、从到、从到的电动势。由前面的分析可知,,故(1)
令的面积为,此面积上磁通量,由电磁感应定律,回路的电动势大小为 根据题给的条件有(2) 由图复解19-2-2可知(3)
由(1)、(2)、(3)式可得沿线段的电动势大小为(4)
(a
图
复
解 (b
K D A E B F
C
H hA B hC
K
(生物科技行业)第十六届全国中学生物理竞赛参考解答
