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内容发布更新时间 : 2025/6/17 4:04:41星期一下面是文章的全部内容请认真阅读。

由（2），（3）两式得

H =

(c?)2 －(R sinθ )2 －R ( 1－cosθ ) ．（4）

式（4）也可据图直接写出．

（ii）按题意，如果纬度有很小的误差△θ ，则由式（3）可知，将引起H发生误差△H ．这时有

L2 = R2 + ( H +△H + R )2 －2R ( H +△H + R ) cos ( θ +△θ ) ．（5）

将式（5）展开，因△θ很小，从而△H也很小，可略去高次项，再与式（3）相减，得

R ( R +H ) sinθ△θ

△H = －，（6）

H + ( 1－cosθ ) R

其中 H 由（4）式给出．

（iii）如果时间?有△?的误差，则 L 有误差

△L = c△? ．（7）

由式（3）可知，这将引起 H 产生误差△H ．这时有

( L +△L )2 = R2 + ( H +△H + R )2 －2R ( H +△H + R ) cosθ．（8）

由式（7），（8）和（3），略去高次项，可得

c2?△?△H = ，（9）

H + R ( 1－cosθ )

其中 H 由式（4）给出．

2．（i）在式（4）中代入数据，算得 H = 2.8 ×104 km ．（ii）在式（6）中代入数据，算得△H =?25m ．（iii）在式（9）中代入数据，算得△H = ±3.0 m ．

3．选择一个坐标系，设被测物体待定位置的坐标为 x ，y ，z ，待定时刻为 t ，第 i 个卫星在 ti 时刻的坐标为 xi ，yi ，z i ．卫星信号电波以光速传播，可以写出

(x －xi )2 + (y －yi )2 + (z －zi )2 = c2 (t －ti )2 ( i = 1 ，2 ，3 ，4 )，（10）由于方程（1）有四个未知数 t ，x ，y ，z ，需要四个独立方程才有确定的解，故需同时接收至少四个不同卫星的信号．确定当时物体的位置和该时刻所需要的是式（10）中 i = 1 ，2 ，3 ，4 所对应的四个独立方程．

4．（I）由于卫星上钟的变慢因子为[ 1－( v / c )2] 1 / 2 ，地上的钟的示数 T 与卫星上的钟的示数 t 之差为

T －t = T －

v1－()2 T = [ 1－ c

v1－()2 ] T ，（11）

这里 v 是卫星相对地面的速度，可由下列方程定出：

v2GM

= 2 ，（12） rr

其中 G 是万有引力常量，M 是地球质量，r 是轨道半径．式（11）给出

v =

= r

R = r

R ， R + h

其中 R 是地球半径，h 是卫星离地面的高度，g = GM / R2 是地面重力加速度；代入数值有 v = 3.89 km / s ．于是 ( v / c )2 ≈1.68 ×10

[ 1－ (

－10

，这是很小的数．所以

v2 1 / 2 1v

)]≈1－ ()2 ． c 2 c

最后，可以算出 24 h 的时差

1 v21gR2

T－t ≈()T = 2T = 7.3 μs ．（13）

2 c 2c ( R + h )

（II）卫星上的钟的示数t与无限远惯性系中的钟的示数T0之差

t－T0 =

1－2

2T0－T0= (

1－22 －1 )T0 ．（14）

?卫星上的钟所处的重力势能的大小为

GMR2

?= R + h = R + h g ．（15）

gR2

所以 2 = 2 ；

c c ( R + h )代入数值有?/ c2 = 1.68 ×10

－10

? ，这是很小的数．式（14）近似为

t－T0 ≈－ 2T0 ．（16）

类似地，地面上的钟的示数 T 与无限远惯性系的钟的示数之差

?T－T0 =

1－22T0－T0= (

1－22 －1 )T0 ．（17）

?E地面上的钟所处的重力势能的大小为

所以

?E= R =gR ．（18） ?EgR

c2 ；

－10

代入数值有?E/ c2 = 6.96 ×10为

，这是很小的数．与上面的情形类似，式（17）近似

T－T0 ≈－ 2T0 ．（19）

（16），（19）两式相减，即得卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数之差

t－T ≈－

???E c2

T0 ．（20）

从式（19）中解出 T0 ，并代入式（20）得

t －T ≈－

???E

2/ (1－

?E c

2 )T ≈－

???E c

2T =

gRh T．（21） c2R + h

注意，题目中的 24 h 是指地面的钟走过的时间 T ．最后，算出 24 h 卫星上的钟的示数与地面上的钟的示数之差

t －T = 46 μs ．（22）

三、

1．依题意，为使室内温度保持不变，热泵向室内放热的功率应与房间向室外散热的功率相等．设热泵在室内放热的功率为 q ，需要消耗的电功率为 P ，则它从室外（低温处）吸收热量的功率为 q－P ．根据题意有

q－PT2

≤ ，（1） PT1－T2

式中 T1 为室内（高温处）的绝对温度，T2 为室外的绝对温度．由（1）式得

T1－T2P ≥ q ．（2）

显然，为使电费最少，P 应取最小值；即式（2）中的“≥”号应取等号，对应于理想情况下 P 最小．故最小电功率

P min =

T1－T2q ．（3） T1

又依题意，房间由玻璃板通过热传导方式向外散热，散热的功率

H = k

T1－T2

S ．（4） l

要保持室内温度恒定，应有

q = H ．（5）

由（3）～（5）三式得

S ( T1－T2 )2

Pmin = k ．（6）

lT1

设热泵工作时间为 t ，每度电的电费为 c ，则热泵工作需花费的最少电费

C min = P min tc ．（7）

注意到 T1 = 20.00 K + 273.15 K = 293.15 K ，T2 = －5.00 K + 273.15 K = 268.15 K ，1度电 = 1 kW ? h ．由（6），（7）两式，并代入有关数据得

( T1－T2 )2

Cmin = Sktc = 23.99 元．（8）

T1l

所以，在理想情况下，该热泵工作12 h 需约24元电费．

2．设中间空气层内表面的温度为 Ti ，外表面的温度为 T0 ，则单位时间内通过内层玻璃、中间空气层和外层玻璃传导的热量分别为

H1 = k

T1－TiS ，（9） lTi－T0

S ，（10） l0

H2 = k0 H3 = k

T0－T2

S ．（11） l

在稳定传热的情况下，有

H1 = H2 = H3 ．（12）

由（9）～（12）四式得

T1－TiTi－T0

= k0 和 T1－Ti = T0－T2 ．（13） ll0

解式（13）得

Ti =

l0k + lk0lk0T1 + T ．（14）

l0k + 2lk0l0k + 2lk02

将（14）式代入（9）式得

H1 =

kk0 ( T1－T2 )S ．（15）

l0k + 2lk0

要保持室内温度恒定，应有 q = H1 ．由式（3）知，在双层玻璃情况下热泵消耗的最小电功率

( T1－T2 )2kk0P′min = S ．（16）

l0k + 2lk0T1

在理想情况下，热泵工作时间 t 需要的电费

C ′min = P′min tc ；（17）

代入有关数据得

C ′min = 2.52 元．（18）

所以，改用所选的双层玻璃板后，该热泵工作12 h 可以节约的电费

△Cmin = C min －C ′min = 21.47 元．（19）

四、

1．先假设由于隧穿效应，单电子能从电容器的极板 A 隧穿到极板 B ．以 Q 表示单电子隧穿前极板 A 所带的电荷量，VAB 表示两极板间的电压（如题目中图3所示），则有

VAB = Q / C ．（1）

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