第24届全国中学生物理竞赛复赛试题及答案WORD版.docx

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1、第24届全国中学生物理竞赛复赛试卷此题共七大题，总分值160分一、20分如下图，一块长为的光滑平板PQ固定在轻质弹簧上端，弹簧的下端与地面固定连接。平板被限制在两条竖直光滑的平行导轨之间图中未画出竖直导轨，从而只能地竖直方向运动。平板与弹簧构成的振动系统的振动周期。一小球B放在光滑的程度台面上，台面的右侧边缘正好在平板P端的正上方，到P端的间隔 为。平板静止在其平衡位置。水球B与平板PQ的质量相等。现给小球一程度向右的速度，使它从程度台面抛出。小球B与平板发生弹性碰撞，碰撞时间极短，且碰撞过程中重力可以忽视不计。要使小球与平板PQ发生一次碰撞而且只发生一次碰撞，的值应在什么范围内？取二、25分

2、图中所示为用三角形刚性细杆AB、BC、CD连成的平面连杆构造图。AB和CD杆可分别绕过A、D的垂直于纸面的固定轴转动，A、D两点位于同一程度线上。BC杆的两端分别与AB杆和CD杆相连，可绕连接处转动类似铰链。当AB杆绕A轴以恒定的角速度转到图中所示的位置时，AB杆处于竖直位置。BC杆与CD杆都与程度方向成45角，AB杆的长度为，BC杆和CD杆的长度由图给定。求此时C点加速度的大小和方向用与CD杆之间的夹角表示三、20分如下图，一容器左侧装有活门，右侧装有活塞B，一厚度可以忽视的隔板M将容器隔成a、b两室，M上装有活门。容器、隔板、活塞与活门都是绝热的。隔板和活塞可用销钉固定，拔掉销钉即可在容器

3、内左右平移，挪动时不受摩擦作用且不漏气。整个容器置于压强为P0、温度为T0的大气中。初始时将活塞B用销钉固定在图示的位置，隔板M固定在容器PQ处，使a、b两室体积都等于V0；、关闭。此时，b室真空，a室装有肯定量的空气容器内外气体种类一样，且均可视为志向气体，其压强为4P0/5，温度为T0。1mol空气温度上升1K时内能的增量为CV，普适气体常量为R。，待容器内外压强相等时快速关闭假定此过程中处在容器内的气体与处在容器外的气体之间无热量交换，求到达平衡时，a室中气体的温度。，待a、b两室中气体到达平衡后，关闭。拔掉全部销钉，缓慢推动活塞B直至到过容器的PQ位置。求在推动活塞过程中，隔板对a室气

4、体所作的功。在推动活塞过程中，气体的压强P与体积V之间的关系为恒量。四、25分图中oxy是位于程度光滑桌面上的直角坐标系，在的一侧，存在匀强磁场，磁场方向垂直于oxy平面对里，磁感应强度的大小为B。在的一侧，一边长分别为和的刚性矩形超导线框位于桌面上，框内无电流，框的一对边与x轴平行。线框的质量为m，自感为L。现让超导线框沿x轴方向以初速度进入磁场区域，试定量地探讨线框以后可能发生的运动状况与与初速度大小的关系。假定线框在运动过程中始终保持超导状态五、25分地球赤道外表旁边处的重力加速度为，磁场的磁感应强度的大小，方向沿经线向北。赤道上空的磁感应强度的大小与成反比r为考察点到地心的间隔 ，方向

5、与赤道旁边的磁场方向平行。假设在赤道上空离地心的间隔 为地球半径处，存在厚度为10km的由等数量的质子和电子的等离子层层内磁场可视为匀强磁场，每种粒子的数密度特别低，带电粒子的互相作用可以忽视不计。电子的质量，质子的质量，电子电荷量为，地球的半径。1.所考察的等离子层中的电子和质子一方面作无规那么运动，另一方面因受地球引力和磁场的共同作用会形成位于赤道平面内的绕地心的环行电流，试求此环行电流的电流密度。2.现设想等离子层中全部电子和质子，它们初速度的方向都指向地心，电子初速度的大小，质子初速度的大小。试通过计算说明这些电子和质子都不行能到到达地球外表。六、25分图1所示为杨氏双缝干预试验的示意

6、图，取纸面为yz平面。y、z轴的方向如下图。线光源S通过z轴，双缝S1、S2对称分布在z轴两侧，它们以与屏P都垂直于纸面。双缝间的间隔 为d，光源S到双缝的间隔 为l，双缝到屏的间隔 为D，。1.从z轴上的线光源S动身经S1、S2不同途径到P0点的光程差为零，相干的结果产生一亮纹，称为零级亮纹。为了探讨有肯定宽度的扩展光源对于干预条纹清楚度的影响，我们先探讨位于轴外的线光源S形成的另一套干预条纹，S位于垂直于z轴的方向上且与S平行，两者相距，那么由线光源S动身分别经S1、S2产生的零级亮纹，与P0的间隔 2.当光源宽度为的扩展光源时，可将扩展光源看作由一系列连续的、彼此独立的、非相干的线光源组

7、成。这样，各线光源对应的干预条纹将彼此错开，在屏上看到的将是这些干预条纹的光强相加的结果，干预条纹图像将趋于模糊，条纹的清楚度下降。假设扩展光源各处发出的光强一样、波长皆为。当增大导致零级亮纹的亮暗将完全不行辨别，那么此时间源的宽度3.在天文观测中，可用上述干预原理来测量星体的微小角直径。遥远星体上每一点发出的光到达地球处都可视为平行光，从星体相对的两边缘点发来的两组平行光之间的夹角就是星体的角直径。遥远星体的角直径很小，为测量如些微小的角直径，迈克尔逊设计了测量干预仪，其装置简化为图2所示。M1、M2、M3、M4是四个平面反射镜，它们两两平行，对称放置，与入射光a、 a方向成45角。S1和S

8、2是一对小孔，它们之间的间隔 是d。M1和M2可以同步对称调整来变更其中心间的间隔 h。双孔屏到视察屏之间的间隔 是D。a、 a和b、 b分别是从星体上相对着的两边缘点发来的平行光束。设光线a、 a垂直双孔屏和像屏，星光的波长是，试导出星体上角直径的计算式。注：将星体作圆形扩展光源处理时，探讨扩展光源的线度对于干预条纹图像清楚度的影响会遇到数学困难，为简化探讨，此题拟将扩展光源作宽度为的矩形光源处理。图1图2七、20分今年是我国闻名物理学家、曾任浙江高校物理系主任的王淦昌先生诞生一百周年。王先生早在1941年就发表论文，提出了一种探测中微子的方案：原子核可以俘获原子的K层电子而成为的激发态，并

9、放出中微子当时写作而又可以放出光子而回到基态由于中微子本身很难干脆观测，能过对上述过程相关物理量的测量，就可以确定中微子的存在，1942年起，美国物理学家艾伦R.Davis等人依据王淦昌方案先后进展了试验，初步证明了中微子的存在。1953年美国人莱因斯F.Reines在试验中首次发觉了中微子，莱因斯与发觉轻子的美国物理学家佩尔M.L.Perl共享了1995年诺贝尔物理学奖。现用王淦昌的方案来估算中微子的质量和动量。假设试验中测得锂核反冲能量即的动能的最大值，光子的能量。有关原子核和电子静止能量的数据为；。设在第一个过程中，核是静止的，K层电子的动能也可忽视不计。试由以上数据，算出的中微子的动能

10、和静止质量各为多少？第24届全国中学生物理竞赛复赛试题参考解答hPQBu0一、参考解答：假如小球的程度速度比较大，它与平板的第一次碰撞正好发生在平板的边缘Q处，这时的值便是满意题中条件的最大值；假如小球的程度速度较小，在它与平板发生第一次碰撞后再次接近平板时，刚好从平板的边缘Q处越过而不与平板接触，这时的值便是满意题中条件的最小值设小球从台面程度抛出到与平板发生第一次碰撞经验的时间为，有 1假设碰撞正好发生在Q处，那么有2从1、2两式解得的值便是满意题中条件的最大值，即3 代入有关数据得4假如，小球与平板的碰撞处将不在Q点设小球第一次刚要与平板碰撞时在竖直方向的速度为，那么有5以、分别表示碰撞

11、完毕时刻小球和平板沿竖直方向的速度，由于碰撞时间极短，在碰撞过程中，小球和平板在竖直方向的动量守恒设小球和平板的质量都是m，那么有6因为碰撞是弹性的，且平板是光滑的，由能量守恒可得7解6、7两式，得89碰撞后，平板从其平衡位置以为初速度开始作简谐振动取固定坐标，其原点O与平板处于平衡位置时板的上外表中点重合，x轴的方向竖直向下，假设以小球和平板发生碰撞的时刻作为，那么平板在t时刻分开平衡位置的位移10式中11A和是两个待定的常量，利用参考圆方法，在t时刻平板振动的速度12因时，由9、11、12式可求得1314把13、14式代入10式，得15碰撞后，小球开始作平抛运动假如第一次碰撞后，小球再经过

12、时间与平板发生第二次碰撞且发生在Q处，那么在发生第二次碰撞时，小球的x座标为16平板的x座标为17在碰撞时，有18由16、17、18式，代入有关数据得19这便是满意的方程式，通过数值计算法求解方程可得参见数值列表20 假如第二次碰撞正好发生在平板的边缘Q处，那么有21由1、20和21式得22而满意题中要求的的最小值应大于22式给出的值综合以上探讨，的取值范围是23附：19式的数值求解用数值解法那么要代入不同数值，逐步靠近所求值，列表如下：00二、参考解答：解法一因为B点绕A轴作圆周运动，其速度的大小为1B点的向心加速度的大小为2因为是匀角速转动，B点的切向加速度为0，故也是B点的加速度，其方向

13、沿BA方向因为C点绕D轴作圆周运动，其速度的大小用表示，方向垂直于杆CD，在考察的时刻，由图可知，其方向沿杆BC方向因BC是刚性杆，所以B点和C点沿BC方向的速度必相等，故有3此时杆CD绕D轴按顺时针方向转动，C点的法向加速度ACDBaCnaC taC 4由图可知，由3、4式得 5其方向沿CD方向 下面来分析C点沿垂直于杆CD方向的加速度，即切向加速度因为BC是刚性杆，所以C点相对B点的运动只能是绕B的转动，C点相对B点的速度方向必垂直于杆BC令表示其速度的大小，依据速度合成公式有 由几何关系得 6由于C点绕B作圆周运动，相对B的向心加速度 7因为，故有 8其方向垂直杆CD.由2式与图可知，B

14、点的加速度沿BC杆的重量为 9所以C点相对A点或D点的加速度沿垂直于杆CD方向的重量 10C点的总加速度为C点绕D点作圆周运动的法向加速度与切向加速度的合加速度，即 11的方向与杆CD间的夹角12ABCDxy解法二：通过微商求C点加速度以固定点A为原点作始终角坐标系Axy，Ax轴与AD重合，Ay与AD垂直随意时刻t，连杆的位形如下图，此时各杆的位置分别用，和表示，且，C点坐标表示为12将1、2式对时间t求一阶微商，得34把3、4式对时间t求一阶微商，得56依据几何关系，有即78将7、8式平方后相加且化简，得9对9式对时间t求一阶微商，代入，得10对9式对时间t求二阶微商，并代入上述数据，得11

15、将10、11式以与，的数值代入5、6式，得所以12由图知，与x轴的夹角为13所以求得这个夹角在第三象限，为，故与CD的夹角14三、参考解答：1设a室中原有气体为，翻开K1后，有一部分空气进入a室，直到K1关闭时，a室中气体增加到，设a室中增加的气体在进入容器前的体积为，气体进入a室的过程中，大气对这部分气体所作的功为1用T 表示K1关闭后a室中气体到达平衡时的温度，那么a室中气体内能增加量为2由热力学第肯定律可知3由志向气体状态方程，有456由以上各式解出72K2翻开后，a室中的气体向b室自由膨胀，因系统绝热又无外界做功，气体内能不变，所以温度不变仍为，而体积增大为原来的2倍由状态方程知，气体

16、压强变为8关闭K2，两室中的气体状态一样，即，且9拔掉销钉后，缓慢推动活塞B，压缩气体的过程为绝热过程，到达最终状态时，设两室气体的压强、体积和温度分别为、，那么有1011由于隔板与容器内壁无摩擦，故有12由志向气体状态方程，那么有1314因15由815式可得1617在推动活塞压缩气体这一绝热过程中，隔板对a室气体作的功W等于a室中气体内能的增加，即18由6、17和18式得19xOyx四、参考解答：设某一时刻线框在磁场区域的深度为x，速度为，因线框的一条边切割磁感应线产生的感应电动势为，它在线框中引起感应电流，感应电流的变更又引起自感电动势设线框的电动势和电流的正方向均为顺时针方向，那么切割磁

17、感应线产生的电动势与设定的正方向相反，自感电动势与设定的正方向一样.因线框处于超导状态，电阻，故有 1即 2或3即 4可见与x成线性关系，有 5C为一待定常数，留意到时，可得，故有 6时，电流为负值表示线框中电流的方向与设定的正方向相反，即在线框进入磁场区域时右侧边的电流实际流向是向上的外磁场作用于线框的安培力 7其大小与线框位移x成正比，方向与位移x相反，具有“弹性力的性质下面分两种情形做进一步分析：i线框的初速度较小，在安培力的作用下，当它的速度减为0时，整个线框未全部进入磁场区，这时在安培力的接着作用下，线框将反向运动，最终退出磁场区线框一进一出的运动是一个简谐振动的半个周期内的运动，振

18、动的圆频率8 周期9振动的振幅可由能量关系求得，令表示线框速度减为0时进入磁场区的深度，这时线框的初始动能全部转换为“弹性力的“弹性势能，由能量守恒可得10得11故其运动方程为， t从0到12半个周期后，线框退出磁场区，将以速度向左匀速运动因为在这种状况下的最大值是，即13由此可知，发生第i种状况时，的值要满意下式即14 (ii) 假设线框的初速度比较大，整个线框能全部进入磁场区当线框刚进入磁场区时，其速度仍大于0，这要求满意下式15当线框的初速度满意15式时，线框能全部进入磁场区，在全部进入磁场区域以前，线框的运动方程与12式一样，但位移区间是到，所以时间间隔与12式不同，而是从0到 16

19、因为线框的总电动势总是为0，所以一旦线框全部进入磁场区域，线框的两条边都切割磁感应线，所产生的电动势之和为 0，因此自感电动势也为0此后线框中维持有最大的电流，磁场对线框两条边的安培力的合力等于零，线框将在磁场区域匀速前进，运动的速度可由下式确定即17五、参考解答：解法一：1. 1引力加速度xOyzuxuyuzv0v0v图12考察等离子层中的某一质量为m、电荷量为q、初速度为u的粒子，取粒子所在处为坐标原点O，作始终角坐标系Oxyz，Ox轴指向地球中心，Oz沿磁场方向，如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个重量分别为ux、uy和uz.因作用于粒子的引力沿x轴正方向，作用于粒子的洛伦兹力与z

20、轴垂直，故粒子在z轴方向不受力作用，沿z轴的分速度保持不变. 现设想在开始时刻，附加给粒子一沿y轴正方向大小为v0的速度，同时附加给粒子一沿y轴负方向大小为v0的速度，要求与其中一个v0相联络的洛伦兹力正好与粒子所受的地球引力相平衡，即 得 3用v表示ux与沿y轴的速度的合速度对质子取正号，对电子取负号，有 4这样，所考察的粒子的速度可分为三部分：沿z轴的分速度其大小和方向都保持不变，但对不同的粒子是不同的，属于等离子层中粒子的无规那么运动的速度重量沿y轴的速度对带正电的粒子，速度的方向沿y轴的负方向，对带负电的粒子，速度的方向沿y轴的正方向与这速度联络的洛伦兹力正好和引力抵消，故粒子将以速率

21、沿y轴运动由3式可知，的大小是恒定的，与粒子的初速度无关，且对同种的粒子一样在平面内的速度与这速度联络的洛伦兹力使粒子在平面内作速率为的匀速率圆周运动，假设以R表示圆周的半径，那么有得5由4、5式可知，轨道半径不仅与粒子的质量有关，而且与粒子的初速度的x重量和y重量有关圆周运动的速度方向是随时间变更的，在圆周运动的一个周期内的平均速度等于0由此可见，等离子层内电子和质子的运动虽然相当困难，但每个粒子都具有由3式给出的速度，其方向垂直于粒子所在处的地球引力方向，对电子，方向向西，对质子，方向向东电子、质子这种运动称为漂移运动，对应的速度称为漂移速度漂移运动是粒子的定向运动，电子、质子的定向运动就

22、形成了环绕地球中心的环形电流由3式和1、2两式以与有关数据可得电子和质子的漂移速度分别为 6 7由于电子、质子漂移速度的方向相反，电荷异号，它们产生的电流方向一样，均为沿纬度向东.依据电流密度的定义有 8代入有关数据得 9电流密度的方向沿纬度向东.2上一小题的探讨说明，粒子在平面内作圆周运动，运动的速率由4式给出，它与粒子的初速度有关对初速度方向指向地心的粒子，圆周运动的速率为10由1、2、3、5、10各式并代入题给的有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为 11 12以上的计算说明，虽然粒子具有沿引力方向的初速度，但由于粒子还受到磁场的作用，电子和质子在地球半径方向的最大下降间隔 分别为和，都

23、远小于等离子层的厚度，所考察的电子和质子仍在等离子层内运动，不会落到地面上.解法二：.1. 1引力加速度 2xOyzvxvyvz图1考察等离子层中的某一质量为m，电荷量为q、初速度为u的粒子，取粒子所在处为坐标原点O，作始终角坐标系Oxyz，Ox轴指向地球中心，Oz沿磁场方向，如图1所示.该粒子的初速度在坐标系中的三个重量分别为ux、uy和uz. 假设以、表示粒子在随意时刻t的速度在x方向、y方向和z方向的分速度，那么带电粒子在引力和洛伦兹力的共同作用下的运动方程为 3 4 55式说明，所考察粒子的速度在z轴上的重量保持不变，即 6作变量代换，令 7 其中 8把7、8式代入3、4式得 9 10

24、由9、(10) 两式可知，作用于粒子的力在x和y方向的重量分别为假设用表示的方向与x轴的夹角，表示的方向与x轴的夹角，而，那么有可见，说明的方向与的方向垂直，粒子将在的作用下在平面内作速率为的匀速圆周运动假设以R表示圆周的半径，那么有11在匀速圆周运动中，V的大小是不变的，任何时刻V的值也就是时刻V的值，由7式和条件在时刻有故有12以上探讨说明，粒子的运动可分成三部分：依据6式，可知粒子沿z轴的分速度大小和方向都保持不变，但对不同的粒子是不同的，属于等离子层中粒子的无规那么运动的速度重量依据7式可得，说明粒子在平面内以速率作圆周运动的同时，又以速度沿y轴运动、是圆周运动速度的x重量和y重量圆周

25、运动的轨道半径不仅与粒子的质量有关，而且与粒子的初速度的x重量和y重量有关圆周运动的速度方向是随时间变更的，在圆周运动的一个周期内的平均速度等于0沿y轴的速度由8式给出，其大小是恒定的，与粒子的初速度无关，同种粒子一样，但对带正电的粒子，其方向沿y轴的负方向，对带负电的粒子，其方向沿y轴的正方向 由此可见，等离子层内电子和质子虽然相当困难，但每个粒子都具有由8式给出的速度，其方向垂直于粒子所在处的地球引力，对电子，方向向西，对质子，方向向东电子、质子这种运动称为漂移运动，对应的速度称为漂移速度漂移运动是粒子的定向运动，电子、质子的定向运动就形成了环绕地球中心的环形电流由8式和1、2两式以与有关

26、数据可得电子和质子的漂移速度分别为 13 14由于电子、质子漂移速度的方相反，电荷异号，它们产生的电流方向一样，均为沿纬度向东.依据电流密度的定义有 15代入有关数据得 16电流密度的方向沿纬度向东.2上一小题的探讨说明，粒子在平面内作圆周运动，运动的速率由12式给出，它与粒子的初速度有关对初速度方向指向地心的粒子，圆周运动的速率为17因题给出的电子与质子的初速度是不同的，电子、质子的质量又是不同的，故电子、质子在平面内作圆周运动的半径也是不同的由1、2、8、11、12各式并代入有关数据可得电子、质子的轨道半径分别为 18 19以上的计算说明，虽然粒子具有沿引力方向的初速度，但由于粒子还受到磁

27、场的作用，电子和质子在地球半径方向的最大下降间隔 分别为和，都远小于电离层的厚度，所考察的电子和质子仍在等离子层内运动，不会落到地面上.六、参考解答：12附1、2两问的参考解法：1求经双缝产生的干预图像的零级亮纹的位置设点的坐标为，它也就是光源与S分别对应的干预条纹的零级亮纹之间的间隔 ，即由双缝到点的光程差，从作的垂线交于H点，三角形与三角形相像，因， 那么DS1S2Hzy图1GlSdO附1从作的垂线交于G，到双缝的光程差 附2三角形与三角形相像，因，那么附3对满意零光程差条件的而言， 得附42在线光源状况下，可以导出双缝干预的相邻两亮纹的间距为附5 值不同对应着扩展光源中不同位置的线光源不

28、难证明，它们经双缝产生干预条纹的间距均如5式所示宽度为w的扩展光源是由一系列值不同的、连续分布的、互相独立的线光源构成因此扩展光源在视察屏上产生的干预图像的强度是由每个线光源产生干预条纹的强度相加而成当扩展光源宽度为w时，对于光源最边缘点有附6代入4式附7假设附8那么相当于扩展光源最边缘的线光源产生的干预条纹错开了一个条纹间距由于扩展光源各部分产生的干预条纹的光强分布都一样，各套干预条纹强度相加的结果使屏上各处光强相等，变得一片模糊而无法辨别由5式和7式，求得为使条纹能被辨别，扩展光源允许的最大宽度附9视察屏aHM13 双孔屏Pb一解法一图2dhS2S1如图2所示，是由扩展光源上端边缘发出的平

29、行光，是由扩展光源下端边缘发出的平行光设光线交于点，光线交于点光束中的光线经过到达视察屏上P点；光线经过到达视察屏上P点，两相干光波产生干预，在视察屏上产生一套干预条纹同理，平行光束在视察屏上产生另一套干预条纹从扩展光源不同部位发出的、倾角在0和之间不同角度入射的平行光束，经迈克尔逊测星仪相应的反射镜走过不同途径到双孔，然后在视察屏上产生许多套干预条纹这些干预条纹光强度彼此相加，屏幕上就形成了光强度的分布图像依据第2问的结果，其清楚度取决于来自扩展光源上下边缘发出的平行光与分别在屏幕上产生两套干预条纹的相对位置错开的程度由对称性考虑，平行光束中两条光线和在视察屏上的光程差为0，即平行光产生的那

30、套干预条纹的零级亮纹就在处现探讨以倾角斜入射的平行光束通过整个光学装置后，在视察屏上某点发生干预时的光程差光束中的光线入射M1的光线经M3反射到达，光线从点算起，所经光程为；光线入射M2的光线经M4反射到达，光线从点算起，所经光程为由对称性可得1也就是说从M1和M2算起，光线和到达与的光程是相等的，但是光线和在到达M1和M2时，二者的相位却不同由作斜入射光线的垂线交点，与相位相等，因此，斜入射的两条平行光线和到达S1 和S2时的相位差是光程差引起的2从扩展光源下边缘发出的平行光束斜入射到测星干预仪，经双孔后发出的相干光在视察屏上坐标为y坐标原点取在上的P点上引起的光程差3其零级亮纹所在位置对应

31、的光程差，故的坐标4这也就是平行光与产生的干预条纹的零级亮纹也是两套条纹错开的间隔 5因在线光源状况下，可以导出双孔干预的相邻两亮纹的间距为 6当二者错开一个条纹间隔时，即，代入6式星光波长采纳，得7远处的星体作为扩展光源发出的光经过“测星仪到达双孔，在屏上视察到干预条纹的清楚度下降，由小到大调整M1、M2间隔 h，当屏幕上条纹消逝时，登记此时h的值代入7式就可确定扩展光源角直径的大小注：实际星体都看作匀称亮度的圆形扩展光源，通过调整h使屏幕上的干预条纹消逝，即各处强度完全相等时，通过数学计算，用迈克尔逊测星仪测量得的星体角直径解法二如图3所示，对M1、M3而言，找出对的中间像和对所成的像以与

32、光线a在M1、M3的反射点F和G由物像的对称性可知，故即从光线a上一点到和到的光程相等同理可证，从光线b上一点到和到的光程相等；对M2、M4未画出而言，从光线上一点到和到的光程相等；从光线上一点到和到的光程相等abGF图3图4M3hM1因此，光线a 到处与光线到处引起的光程差与没有反射镜M1、M2时两光线到、处的光程相等因a、垂直双孔屏，故1通过双孔、后，光线a、在的光程差2平行光束b斜入射时，可从、处求b、两光线到达、处的光程差由作的垂线见图4，3说明光线超前于光线b图5 dab通过双孔、后光线b、射出的相干光线在屏幕上形成的零级亮纹不行能位于处，因为二者到达双孔前光线已超前了光线b，如图5

33、所示，光线经过孔后要多走一段光程来抵消前面的相位差，以到达与光线b在没有光程差的状况下相交于远方屏幕上，形成干预零级亮纹该点所对应的经过孔后多走的光程4从可求得平行光束经双孔后在视察屏上的干预零级条纹位置由3式和4式，得 5的位置坐标 6由小到大调整反射镜M1、M2之间的间隔 也就是、之间的间隔 h，直到屏幕上的干预条纹消逝，即各处强度完全相等时，登记此时h的值.这时相干光在屏幕上零级亮纹位置与的间隔 7当等于条纹间隔，即 8代入7式得 9 由5、9两式，得10 解法三依据第2问的结果，为使条纹能被辨别，扩展光源的允许宽度为，从而扩展光源对双缝中心的张角为 1如图3所示，对M1、M3而言，找出

34、对的中间像和对所成的像以与光线a在M1、M3的反射点F和G由物像的对称性可知，故 即从光线a上一点到和到的光程相等同理可证，从光线b上一点到和到的光程相等；对M2、M4未画出而言，从光线上一点到和到的光程相等；从光线上一点到和到的光程相等从分析可知，为经M3、M1反射的等效像点，为经M4、M2反射的等效像点，从而可将测星干预看作是经双孔、的等效杨氏双缝干预，其缝距为 2由小到大调整反射镜M1、M2之间的间隔 也就是、之间的间隔 h，直到屏幕上的干预条纹消逝，即各处强度完全相等，这时只需将测得的h干脆交换1式中的d，可得计算星体角直径的公式 3得到与前两种解法一样的结果七、参考解答：依据题意，核和K层电子的动量都为零，在第一个反响中，假设用表示激发态锂核的动量，表示中微子的动量，那么由动量守恒定律有 1即激发态锂核的动量与中微子的动量大小相等，方向相反.在第二个反响中，假设用表示反冲锂核的动量，表示光子的动量，那么由动量守恒定律有 2由1、2式得 3当锂核的反冲动量最大时，其反冲能量也最大. 由3式可知，当中微子的动量与光子的动量 4有 5由于锂核的反冲能量比锂核的静能小得多，锂核的动能与其动量的关系不必用相对论关系表示，这时有 6由5、6式得 7代入有关数据得 8用表示中微子的能量，依据相对论有9依据能量守恒定律有 10由9、10式得 11由8式和