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2013年第30届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题及答案解析

由天下分享时间：2025/3/6 16:31:24 加入收藏我要投稿点赞

无锡市第一中学魏熙锴

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vθ. 设滑块质量为

，在某中间状态时，滑块位于半球面内侧P处，P和球心OOv02013年第30届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题及答案解析

θP的连线与水平方向的夹角为θ. 由机械能守恒得

121212mv0=?mgRsinθ+mv?+mvθ (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?Rcosθ.

(2)

由 (1) 式，最大速率应与θ的最大值相对应

vmax=v(θmax). 而由 (2) 式，不可能达到

. 由(1)和(2)式，的最大值应与vθ=0相对应，即

(3)

vθ(θmax)=0. (4) [

(4)式也可用下述方法得到：由 (1)、(2) 式得 2gRsinθ?v0tan若sinθ≠0，由上式得

θ=vθ≥0.

sinθ2gR. ≤2cos2θv0

实际上，sinθ=0也满足上式。由上式可知由(3)式有

vθ(θmax)=2gRsinθmax?v0tan]

222sinθmax2gR. =2v0cos2θmax

θmax=0.

(4’)

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将vθ(θmax)=0 代入式(1)，并与式(2)联立，得

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2v0sin2θmax?2gRsinθmax(1?sin2θmax)=0.

(5)

以sinθmax为未知量，方程(5)的一个根是

，即，这表示初态，其速率为最小值，不

是所求的解. 于是sinθmax≠0. 约去sinθmax，方程(5)变为其解为

22gRsin2θmax+v0sinθmax?2gR=0.

(6)

sinθmax2??v0g2R2=?1+164?1?.

?v04gR???(7)

注意到本题中sinθ≥0，方程(6)的另一解不合题意，舍去. 将(7)式代入(1)式得，当θ=θmax时，

考虑到(4)式有

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. 评析：

首先，肯定可以知道牛顿第二定律很难完成本题的任务。此时想到动量、能量、角动量三大方程，本题可解。

标答的做法当然是对的，下面提供笔者自己的做法，可以思考一下为什么是错的？如右图所示，惯性离心力支持力重力三力平衡。可知

????2????????????????????????=???????????????? ????????????2????????????2????= ????????????????????????v2Rθ2v?124+16g2R2, v0+v02()(8)

vmax=2v?=124v0+v0+16g2R2. 2()(9)

m整理可知

mg根据????????????2????+????????????2????=1，带入可得二次方程，解之得 ????????????????=

?2????2????4+?22+4????????????????

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根据能量守恒，

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11????????????????????????????+????????02=????????2

22将????????????????的表达式带入，可以获得关于v2的二次方程，解之可得

2????02+?????04+16????2????2? ????=

3这个错误是很多做这道题的同学都会犯的，所以特别在此注明其错误原因。本题的物理情景说明并不代表着最终它会以匀速圆周运动在碗底的某一个平面上转动，事实上最终状态也并不是这样，这是很多物竞生都会自然而然意淫出的“结论”。本题中要求的vmax，也不是末态v，那一刻vΘ=0，也并不意味这以后的vΘ=0。

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

vD=2lvCr.

(1)

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

由 (1)、(2)、(3) 式解得vC=12121212mvD+mvC+mvA=mv0. 2222(3)

4lr8l2r2v,vD=2v,vA=?2v (4) 22024208l+r8l+r8l+r[代替 (3) 式，可利用弹性碰撞特点同样可解出(4). ]

vvD?vA. =0 (3’)

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设碰撞过程中D对A的作用力为F1′，对A用动量定理有

2013年第30届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题及答案解析

4l2+r2F1′?t=mvA?mv0=?222mv0,

8l+r(5)

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=22mv0 (6)

8l+r2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

xmr+m2l2l+r. =(α+2)mα+2(7)

vC4l(2l+r)质心在碰后瞬间的速度为 =v=xv0. (8) 22r(α+2)(8l+r)轴与杆的作用时间也为?t，设轴对杆的作用力为F2，由质心运动定理有由此得

F2?t+F1?t=(α+2)mv=4l(2l+r)mv0.

8l2+r2(9) (10)

r(2l?r)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F2′?t=?r(2l?r)2mv0, (11) 228l+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.

=tmvC+mvD. ] [代替 (7)-(9) 式，可利用对于系统的动量定理F2?t+F1?[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成立的. 如果弹簧的弹力恰好提供滑块C以速度vC=4lrv绕过B的轴做匀速圆周运动的向心力，即 2208l+r2vC16l2r2k(r??=m=mv0)222 (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.

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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. 评析：

模型有点类似于2015年第二题，难度不大。仍然是老套路，当牛顿运动定律无法为你提供解题途径时，动量、角动量、能量三大角度，肯定能为你找到你所需要的方程。

三、（25分）一质量为m、长为L的匀质细杆，可绕过其一端的光滑水平轴O在竖直平面内自由转动. 杆在水平状态由静止开始下摆， 1. 令λ=2013年第30届全国中学生物理竞赛复赛理论考试试题及答案解析

m表示细杆质量线密度. 当杆以角速度ω绕过其一端的光滑水平轴O在竖直平面内转动时，L其转动动能可表示为 Ek=kλαωβLγ

式中，k为待定的没有单位的纯常数. 已知在同一单位制下，两物理量当且仅当其数值和单位都相等时才相等. 由此求出α、β和γ的值.