Главная страница «Первого сентября»Главная страница журнала «Физика»Содержание №8/2009

Абитуриенту

А. В. Карговский,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
А. А. Коновко,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
проф. В. А. Макаров,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
С. Ю. Никитин,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
И. П. Николаев,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
Н. Б. Подымова,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
М. С. Полякова,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
С. С. Чесноков,
< sergeychesnokov@mail.ru >, физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва;
проф. В. И. Шмальгаузен,
физфак МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва

МГУ-2008: Вступительные экзамены по физике на факультет ВМК

Задачи, предлагавшиеся на вступительных экзаменах на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В.Ломоносова в 2008 г.

Продолжение. См. № 02, 05/09

I. Механика (продолжение)

рис.1

17 Маленькая шайба находится на горизонтальной поверхности стола, состоящей из двух панелей: гладкой и шероховатой. Координатная ось X направлена перпендикулярно стыку панелей. Шайба скользит по гладкой панели параллельно оси X и в некоторый момент времени попадает на шероховатую панель. Коэффициент трения между шайбой и шероховатой панелью возрастает по мере удаления от стыка панелей по линейному закону μ(x) = αx, где α = const. Через какое время τ после попадания шайбы на шероховатую панель её скорость уменьшится в 2 раза? Ускорение свободного падения g.

Решение

Уравнение движения шайбы, начиная с момента, когда она попадает на шероховатую поверхность, и до момента остановки имеет вид:

формула1

С учётом начальных условий x(0) = 0, х(0) = υ0 решение этого уравнения записывается как

формула2

где x0 – некоторая константа. Скорость шайбы меняется во времени по закону формула3

Следовательно, начальная скорость шайбы υ0 связана с константой x0 соотношением формула4 По условию,

формула5

II. Молекулярная физика и термодинамика

1 В баллоне находится смесь азота N2 и водорода H2. При некоторой температуре T, при которой все молекулы азота диссоциировали на атомы, а диссоциацией молекул водорода ещё можно пренебречь, давление смеси в баллоне оказалось равным p. При температуре 2T, при которой молекулы обоих газов полностью диссоциировали, давление в баллоне стало равным 3p. Каково отношение α числа атомов азота к числу атомов водорода в смеси?

Решение

Обозначим число атомов азота и число атомов водорода в смеси через n1 и n2 соответственно. Уравнения состояния смеси имеют вид: формула6 (при температуре T), 3pV = (n1 + n2)k · 2T (при температуре 2T).

Здесь V – объём баллона, k – постоянная Больцмана. Выражая из этих уравнений отношение α = n1/ n2, получаем ответ: α = 1/2

 

2 Искусственный спутник Земли, имеющий форму шара радиусом R = 0,5 м, движется по круговой орбите со скоростью υ = 7,9 км/с. Давление воздуха на высоте орбиты спутника p = 0,9 Па, температура T = 270 К. Полагая, что скорость теплового движения молекул воздуха пренебрежимо мала по сравнению со скоростью спутника, найдите среднее число z столкновений молекул со спутником в единицу времени. Постоянная Больцмана k = 1,38 · 10–23 Дж/К.

Решение

Поскольку молекулы воздуха можно считать практически неподвижными, за время τ спутник столкнётся с молекулами, находящимися в воображаемом цилиндре сечением S = πR2 и длиной υτ. Число таких молекул N = τn, где формула7 – их концентрация.

Ответ. формула8

3 В настоящее время для различных целей широко используются воздушные шары, заполняемые нагретым воздухом. Подогрев воздуха производится с помощью горелки, установленной под небольшим отверстием в нижней части оболочки шара. Из этого же отверстия излишек воздуха может свободно выходить наружу. До какой температуры t1 нужно нагреть воздух внутри шара, чтобы с его помощью поднять груз массой m = 100 кг? Объём шара V = 1000 м3, температура атмосферного воздуха t0 = 27 °C, атмосферное давление p0 = 105 Па. Молярная масса воздуха M = 29 г/моль, универсальная газовая постоянная R = 8,3 Дж/(моль · К). Массой оболочки шара пренебречь. Воздух считать идеальным газом.

Решение

Плотность воздуха при температуре T и давлении p равна формула9 Следовательно, архимедова сила, действующая на шар, равна

формула10

а масса воздуха, заключённого внутри шара,

формула11

Здесь T0 = t0 + 273 °C; T1 = t1 + 273 ­°C. Условие равновесия шара с грузом массой m имеет вид:

(m + m1)g = FA.

Объединяя записанные выражения, получаем ответ:

формула12

рис.2

4 Металлическую трубку площадью поперечного сечения S = 10 см2 и длиной около полутора метров опустили в воду и закрепили на штативе в вертикальном положении так, чтобы верхний край трубки находился над поверхностью воды на высоте h = 10 см. Температуры воздуха и воды одинаковы и равны t0 = 7 °C, атмосферное давление p0 = 105 Па. Трубку закрыли сверху легкой герметичной крышкой, закрепив её, и нагрели воду до температуры t1 = 100 °C. На какую величину ΔF изменилась при этом сила, с которой трубка действует на штатив? Давлением насыщенных паров воды при температуре t0, а также тепловым расширением воды и стенок трубы пренебречь. Плотность воды считать равной ρ = 103 кг/м3, а модуль ускорения свободного падения g = 10 м/с2.

Решение

рис.3

Давление в трубе под крышкой при начальной температуре равно атмосферному давлению p0. При нагревании воды до температуры t1 = 100 °C давление в трубе становится равным сумме давления p сухого воздуха и давления p0 насыщенных водяных паров. Условие равновесия воды в трубе имеет вид:

p + p0 = ρg(h1h) + p0,

где h1 – высота столба смеси воздуха и пара внутри трубы. Отсюда p = ρg(h1h). Из уравнения состояния сухого воздуха следует, что

формула13

где T0 = t0 + 273 °C; T1 = t1 + 273 ­°C. Объединяя записанные выражения, получаем квадратное уравнение относительно h1:

формула14

5 В цилиндрическом сосуде при температуре 0 °С находится вода и кусок льда, примерзший ко дну сосуда, причём уровень воды располагается на высоте h0 = 20 см от дна сосуда, а лёд не выступает над поверхностью воды. Когда содержимому сосуда сообщили количество теплоты Q = 60 кДж, η = 10% льда расплавилось, а оставшаяся часть льда всплыла на поверхность. На какой высоте h от дна сосуда оказался уровень воды в сосуде после этого? Площадь поперечного сечения сосуда S = 200 см2, плотность воды ρв = 1 г/см3, плотность льда ρл = 0,9 г/см3, удельная теплота плавления льда λ = 332 Дж/г.

Решение

Пусть m0 – начальная масса льда. Тогда примерзший ко дну лёд вытесняет объём V0 = m0л. Всплывший лёд массой формула15 вытеснит объём V0 = m0в, а образовавшаяся при таянии льда массой ηm0/100% вода займёт объём формула16 Обозначив через Vв начальный объём воды в сосуде, имеем:

Sh0 = Vв + V0; Sh = Vв + V + V′.

Из записанных равенств находим

формула17

Для определения начальной массы льда m0 воспользуемся уравнением теплового баланса:

формула18

Продолжение следует